钠电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点,在低速车、储能等应用场景,可以对锂电池进行替代,奇瑞、江淮、雅迪、爱玛等A0

钠电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点,在低速车、储能等应用场景,可以对锂电池进行替代,奇瑞、江淮、雅迪、爱玛等A00级车与两轮车均已官宣钠电新品。中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教介绍,近年来,钠电池市场蓬勃发展,仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个,规划产能超过290吉瓦时,投资总额超过1140亿元。A股市场上,已有多家公司在钠电池产业取得积极进展。在众多钠电池概念股中,机构关注度最高的是宁德时代,合计有47家券商研报覆盖。其次是新宙邦、亿纬锂能和当升科技,分别有30家、26家和24家券商研报覆盖。(证券时报)

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中信证券:钠电池打开新空间推动两轮车行业进入新格局中信证券研报称,锂电池较难在两轮车实现成本和性能的平衡,其安全事件多次引起行业和社会关注。目前两轮车行业正在寻求锂电池的替代方案,钠电池能够做到性能和成本的平衡,预计将是一个理想的选择。2024年1月,雅迪成为第一个推动钠电池产品面向市场的公司。中信证券认为,这一过程会进一步增强电动两轮车的产品竞争力,助力两轮车在海外拓展,也将推动两轮车在中国进一步替代燃油摩托车。在这一过程中,两轮车龙头的地位正在上升,业务不断向产业链后向拓展。重点推荐积极探索钠电池并能够享受行业扩容、龙头地位提升的两轮车龙头。

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研究人员找到抑制锂电池枝晶生长的方法提高其效率、安全性与寿命枝晶是锂离子电池在快速充电过程中可能出现的一种现象。当锂离子积聚在电池负极表面而不是夹杂在负极中时,就会形成一层金属锂,并持续增长成树枝形状,最终刺破隔膜,这会损坏电池,缩短其使用寿命,并导致短路,从而引发火灾和爆炸。XuekunLu博士解释说,通过优化石墨负极的微观结构,可以显著减少锂镀层。石墨负极由随机分布的微小颗粒组成,微调颗粒和电极形态以获得均匀的反应活性并降低局部锂饱和度是抑制锂电镀和提高电池性能的关键。石墨负极充电过程中的锂浓度分布用颜色表示。图片来源:XuekunLuetal/NatureCommunications"我们的研究发现,在不同条件下,石墨颗粒的锂化机制各不相同,这取决于它们的表面形态、大小、形状和取向。这在很大程度上影响了锂的分布和枝晶的倾向,"Lu博士说。"在开创性的三维电池模型的帮助下,我们可以捕捉到锂镀层何时何地开始形成,以及锂镀层的生长速度。这是一项重大突破,可能会对未来的电动汽车产生重大影响。"这项研究加深了人们对快速充电过程中锂在石墨颗粒内重新分布的物理过程的理解,为开发先进的快速充电协议提供了新的见解。这些知识可帮助实现高效的充电过程,同时最大限度地降低锂镀层的风险。除了加快充电时间外,研究还发现,改进石墨电极的微观结构可以提高电池的能量密度。这意味着电动汽车一次充电可以行驶更远的距离。这些发现是电动汽车电池开发领域的重大突破。它们可以使电动汽车充电更快、寿命更长、更安全,从而成为对消费者更具吸引力的选择。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379241.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379241.htm

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新型铜铟镓硒太阳能电池能效创纪录 转换效率高达23.64%

新型铜铟镓硒太阳能电池能效创纪录转换效率高达23.64%最新CIGS太阳能电池结构的电子显微镜分析。图片来源:《自然·能源》网站国际能源署数据显示,太阳能电池的部署量在全球范围内迅速增长,2022年太阳能发电量占全球电力超过6%。晶硅是太阳能电池中使用最广泛的材料,目前由晶硅制成太阳能电池最多可将逾22%的阳光转化为电力,这种太阳能电池成本低廉且性能比较稳定。研究人员希望以合理的生产成本获得30%以上的光电转换效率,由此开始关注CIGS等更高效的串联太阳能电池。但串联太阳能电池成本太高,迄今无法大规模生产和部署。薄膜太阳能电池中活性层的横截面,总厚度不超过3微米。利用隆德MAXIV设施测量的纳米XRF,可以高精度地测量太阳能电池中基体元素和微量元素(本例中为铷)的浓度。资料来源:MarikaEdoff最新研制出的CIGS太阳能电池包含一块玻璃板,玻璃板上覆盖了几个不同的层,每个层都具有特定功能。吸收阳光的材料由铜、铟、镓和硒化物组成,并添加了银和钠。材料被置于太阳能电池内,位于金属钼和透明的玻璃板之间。为使太阳能电池在分离电子方面尽可能高效,研究团队用氟化铷处理了CIGS层。研究人员表示,钠和铷这两种碱金属之间的平衡,以及CIGS层的组成是提高转换效率的关键。CIGS太阳能电池能效此前的世界纪录是23.35%,由日本SolarFrontier公司创造,再之前是德国巴登符腾堡太阳能和氢能源研究中心创下的纪录22.9%。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421703.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421703.htm

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成本高企不愿给“宁王”打工广汽斥资百亿元造磷酸铁锂电池先是董事长公开表态拒绝为电池厂打工,自己的电池要自己造;后是旗下新能源品牌广汽埃安融资金额创行业新高。作为一家市值1500亿元的头部车企,广汽集团最近动作频频。8月26日,广汽埃安A轮引进战略投资者在广东联合产权交易中心正式挂牌。同时,广汽埃安股份制改造工作正式启动。本次股改完成后,广汽埃安将择机上市,并或将成为中国新能源汽车科创板第一股。A轮股改融资额达150亿元广汽埃安增资扩股的方案显示,本轮将稀释约15%的股份,引入不超过70家战略投资者;按增资价格不低于13.23元/每注册资本,单一投资人投资金额不低于1亿元。“此次挂牌价格,广汽埃安A轮投前估值约850亿元,融资150亿元,投后估值预计超过1000亿元。该笔融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资,远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模。”广汽埃安相关人士对《证券日报》记者表示。公开资料显示,本次增资扩股募集资金将重点用于广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。上述广汽埃安相关人士认为,A轮引战增资将进一步引入积极与广汽埃安战略协同的投资者,强化产业链垂直整合能力,加快核心零部件自主产业化,进一步强化广汽埃安安全价值链的资源配置和市场竞争能力。投资109亿元造电池前不久,广汽集团董事长曾庆洪公开表示,“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%至60%,那我现在不是在给宁德时代打工吗?”由于动力电池采购成本持续攀升,广汽集团正加快在电池领域布局,希望改变广汽新能源汽车给宁德时代打工的现状。广汽集团8月25日公告两项重要议案,一是同意设立自主电池公司,开展自主电池产业化建设,项目总投资109亿元;二是同意参股公司广州巨湾技研有限公司建设电池生产基地项目,量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK系统,项目总投资36.9亿元。据了解,自主电池公司首款产品采用广汽自主磷酸铁锂技术,使电池整包安全性极大提升,同时通过结构优化降低零部件数量和成本。“未来,广汽埃安30%的高端电池将自研自产,而70%的中低端电池由外部电池企业代工。”广汽埃安副总经理肖勇表示。“动力电池是电动车的三大核心零部件之一,实现电池自主可控也是大型车厂维护电池供应链稳定的重要举措,广汽集团在动力电池方面布局较早,投入较多,形成了一定的产业基础,现在启动电池公司项目也是必然的结果。”深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示。与此同时,广汽埃安与赣锋锂业于近日签署《战略合作协议》,双方同意建立长期的战略合作关系,从新能源动力电池最上游材料端展开合作,持续探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用各层面的深入合作。资深汽车分析师张翔表示,车企布局电池是产业链整合的结果。通过布局电池,车企既能够享受到行...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309675.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1309675.htm

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23.64%转化率-科学家刷新了CIGS太阳能电池的世界纪录乌普萨拉大学在利用铜铟镓硒太阳能电池产生电能方面创造了新的世界纪录,效率高达23.64%。这一成就已由一家独立机构进行了验证,研究结果已发表在备受推崇的《自然-能源》杂志上。这一纪录是FirstSolar公司欧洲技术中心(前身为Evolar)与乌普萨拉大学太阳能电池研究人员合作的成果。"我们对这种太阳能电池和最近生产的其他太阳能电池的测量结果都在独立测量的误差范围之内。"这项研究的负责人、乌普萨拉大学太阳能电池技术教授玛丽卡-埃多夫(MarikaEdoff)说:"这项测量还将用于我们自己测量方法的内部校准。"乌普萨拉大学材料科学与工程系教授兼太阳能电池技术部主任MarikaEdoff。资料来源:MikaelWallerstedt此前的世界纪录是23.35%(日本SolarFrontier公司),更早一些是22.9%(德国ZSW公司)。乌普萨拉大学曾保持过这一纪录,第一次是在20世纪90年代的Euro-CIS研究合作项目中。"我们还一度保持着串联原型的记录。"Edoff说:"尽管我们保持电池记录已经有很长一段时间了,但我们往往只是落后于最佳结果,当然,还有许多相关方面需要考虑,例如扩展到大规模工艺的潜力,在这方面我们一直走在前列。"太阳能电池技术在全球范围内迅速发展,根据国际能源机构(IEA)的数据,到2022年,太阳能发电占全球电力的比例将略高于6%。晶体硅是太阳能电池最广泛使用的材料,目前最好的晶体硅太阳能电池组件可将22%以上的太阳光转化为电能,而且现代太阳能电池成本低、长期稳定。太阳能电池研究的一个目标是以合理的生产成本实现30%以上的效率。人们通常关注效率更高的串联太阳能电池,但迄今为止,这种电池的成本太高,无法大规模使用。23.64%的世界纪录是由德国弗劳恩霍夫ISE独立研究所测得的。这篇学术论文对太阳能电池进行了全面的材料和电气分析,并将其与其他研究机构之前的同类太阳能电池记录进行了比较。图片显示的是薄膜太阳能电池活性层的横截面,总厚度不超过3微米。利用隆德MAXIV设施测量的纳米XRF,可以高精度地测量太阳能电池中基体元素和微量元素(本例中为铷)的浓度。资料来源:MarikaEdoff太阳能电池最重要的特性是能够吸收光线并将能量传输到电力负载。要做到这一点,材料必须能够吸收最佳部分的阳光,同时避免在太阳能电池内将能量转化为热量而造成浪费。CIGS太阳能电池由一块普通窗玻璃制成的玻璃片组成,玻璃片上镀有几层不同的涂层,每一层都有特定的功能。吸收阳光的材料由铜、铟、镓和硒(因此缩写为CIGS)组成,并添加了银和钠。这层材料被放置在太阳能电池中,位于金属钼背触点和透明前触点之间。为了使太阳能电池尽可能高效地分离电子,CIGS层经过氟化铷处理。钠和铷这两种碱金属之间的平衡以及铜铟镓硒层的成分是影响转换效率的关键,即太阳能电池将整个太阳光谱转换为电能的比例。测量机构在进行测试时,会使用在强度和光谱上都与太阳相似的过滤光来测量太阳能电池的效率。在测量过程中,太阳能电池保持在受控温度下,独立机构定期相互发送校准太阳能电池。要登记为世界纪录,必须进行独立测量,在这种情况下,测量由弗劳恩霍夫ISE测量机构进行。"我们的研究表明,CIGS薄膜技术是一种具有竞争力的独立太阳能电池替代技术。该技术还具有可用于其他场合的特性,例如串联太阳能电池的底部电池,"Edoff说。为了进一步了解效率与太阳能电池结构之间的相关性,我们采用了几种先进的测量方法:在隆德的MAXIV设备上通过纳米XRF(X射线荧光光谱)对太阳能电池的材料进行了表征,并在此基础上进行了细致的成分分析。高分辨率的透射电子显微镜(TEM)用于研究太阳能电池的横截面,包括成分与深度的函数关系、晶粒如何形成以及各层之间的界面。通过光致发光,研究了太阳能电池在激光激发后发出的光的光谱,以此了解太阳能电池对内部电子的处理情况。与发光微弱的太阳能电池相比,发光明亮的太阳能电池内部热量损失较少。最后,还利用电学测量方法分析了铜铟镓硒材料的掺杂情况。"我们现在保持着世界纪录,这对乌普萨拉大学和FirstSolar欧洲技术中心来说都意义重大。对于以高可靠性著称的铜铟镓硒技术来说,创下世界纪录也意味着它可以为串联太阳能电池等新应用提供可行的替代方案。这对我们在世界各地的研究同事来说非常重要。我们希望对材料和电气性能的分析将为进一步提高性能奠定基础,"Edoff总结道。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425973.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425973.htm

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5 月 7 日,隆基绿能在西班牙马德里发布晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品 Hi-MO 9。Hi-MO 9 组件基于

5月7日,隆基绿能在西班牙马德里发布晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品Hi-MO9。Hi-MO9组件基于高效HPBC2.0电池技术打造,拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势,最高功率660W,转换效率高达24.43%。发布会现场,隆基公布了其研发团队刚刚创造的BC技术效率新纪录。经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(HBC)光电转换效率达到27.30%,再次刷新了单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。这是继2023年12月隆基创下HBC电池转换效率27.09%世界纪录后的再突破。在此之前,隆基已先后16次打破电池效率世界纪录,并成为晶硅单结电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道电池效率世界纪录的“双料冠军”。Hi-MO9所搭载的HPBC2.0技术基于BC技术平台,使用了隆基自有的高品质泰睿硅片,结合自研的复合钝化技术,对电池的光线吸收、光电转化和电流传输能力进行了大幅优化升级。在新一代高效发电技术的赋能下,Hi-MO9组件全生命周期的发电效能和可靠性表现全面“起飞”,且拥有诸多发电“绝技”:包括无惧户外高温、高湿等恶劣环境,甚至在光线辐照不均的情况下,依然可以高效发电。(上证报)

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