- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
氮化硼纳米管可解决新一代能源锂硫电池(LSB)硫化合物穿梭效应
信息来源:本站 | 发布日期: 2022-04-11 10:36:04 | 浏览量:1419630
氮化硼纳米管(BNNT)是一种可以改变现代工业的材料,它的强度是钢的100倍,是工业级碳纤维的50倍,同时又具有碳纤维一样的轻量化特性。同时它的导热性比铜高很多倍,但氮化硼纳米管不导电,因此它非常适合用于电散热器等。新能源电池示意图,图片来自网络目前国内外对于…
氮化硼纳米管(BNNT)是一种可以改变现代工业的材料,它的强度是钢的100倍,是工业级碳纤维的50倍,同时又具有碳纤维一样的轻量化特性。同时它的导热性比铜高很多倍,但氮化硼纳米管不导电,因此它非常适合用于电散热器等。
目前国内外对于氮化硼纳米管的研究不仅局限于以上性能,科研人员还在锂硫(Li-S)电池中进行了应用,现已被认定是未来储能的^解决方案之一。Li-S电池的“理论^能量密度”是锂离子(Li-ion)电池的5倍以上。与锂离子电池中使用的钴、镍和锰相比,硫价格便宜、含量丰富、重量更轻、对环境的破坏性更小。
目前^进的锂离子电池,其性能几乎已经到达极限,因此对具有更高能量和功率密度的高性能电池的需求正在增加。锂硫电池(LSB)因其高理论能量密度而备受关注。然而,目前其商业化存在技术障碍,例如在阳极上形成枝晶和阴极的穿梭效应。为了解决这些问题,人们开发了一种基于氮化硼纳米管(BNNT)的隔膜。
大连义邦BN NanobarbTM氮化硼纳米管由资深的材料学家创建,是目前全球为数不多的已形成商业化量产的企业,该公司采用^技术和无催化剂方式制造的氮化硼纳米管,不仅具备一般氮化硼纳米管(BNNT)所具备的性能,在现有氮化硼纳米管基础上研发出外表面具有不规则六方氮化硼结晶体的结构,作为填料添加到基体材料所形成的增强材料具备传统材料不具备的各项性能。
BN Nanobarb具有稳定一致的导热性可作为下一代锂硫(Li-S)电池的热管理材料。由于隔膜是防止短路的主要部件,隔膜的热稳定性在这方面至关重要。使用大连义邦氮化硼纳米管作为一种新型高性能无机纳米材料来防止短路。
通过BN Nanobarb来改性传统的聚烯烃隔膜,而不会阻塞传统锂隔膜的多孔通道+离子扩散。这种新型氮化硼纳米管隔膜在高达150°C的温度下表现出更高的热稳定性,确保LIB电池在高温下的安全运行。由于在循环过程中吸收额外的热量并将其通过BN Nanobarb扩散,添加该材料隔膜的电池的高倍率性能也得到了显着提高。可通过保护高温和大电流操作下的热收缩来提高聚烯烃隔膜的热稳定性,最终防止电池短路。
BN Nanobarb另外还具有惰性、高介电强度、绝缘和压电等特性,带隙大于5.5eV,并且氮化硼纳米管作为填料不会改变陶瓷基体的绝缘性能。因此被研究人员认为是可以改变现代工业的未来材料。
-
2026-09-14 08:38:57
做 AI 的同行都懂一个越来越痛的现实:模型越大、算力越猛,电费越烧越凶。大模型算力需求每两个月翻一番,GPU 单卡功耗冲到 300 多瓦,数据中心一年电…
-
2026-09-07 08:30:13
本综述系统性地考察了六方氮化硼(h-BN)及其衍生物的表面化学与先进调控方法,重点强调了其独特的结构、电子和光学性质,这些性质使其得以广泛应用于众…
-
2026-08-31 09:18:15
研究背景固态自旋缺陷已成为多种量子技术的重要平台,包括多节点量子网络和量子增强传感。这些进展主要得益于可光学寻址的相干自旋所构建的自旋-光子量…
-
2026-08-27 15:35:34
近日,由井冈山大学与吉安纳朴材料科技有限公司联合完成的产学研合作项目——“高纯超细非氧化物特种陶瓷粉体产业化”,在第十二届国际发明展览会“一带…
-
2026-08-24 08:39:56
二维过渡金属硫族半导体的器件性能很容易受到底层栅介质衬底的影响,介质界面的偶极效应、电荷转移会带来不可控的非故意掺杂,这也是单层二硫化钼器件经…
-
2026-08-03 08:26:25
新加坡国立大学领导的国际研究团队开发出一种微型忆阻型射频开关,可在无需持续供电的情况下保持工作状态,并首次将其应用于可重新配置的单片微波集成电…