硅基负极应用稳步提升【会议纪要】

锂电池负极材料的种类主要可分为:

1)炭材料,主要包括天然石墨、人造石墨与无序碳等

2)含碳化合物,包括B-C-N系化合物与C-Si-O系化合物(即硅基材料);

3)非炭材料,包括金属氧化物、锂-过渡金属氧化物与锂合金等。

 

硅基负极,潜力巨大。

 

从不同负极材料性能对比来看,硅基负极质量/体积比容量巨大晶体硅理论质量比容量约4200mAh/g/g,而石墨仅为372 mAh/g/g,约是石墨的11倍。即使是氧化硅材料,其理论质量比容量也有2600 mAh/g/g,约为石墨的7倍。由此来看,硅基材料是最具希望的下一代锂离子电池负极材料。

图片

 

硅基材料固有膨胀缺陷阻碍了其产业化应用。

 

由于硅负极材料在充电时,锂离子嵌入硅晶体内部,放电时又会从晶格间脱离,造成负极材料的膨胀与收缩,体积变化约320%,而石墨体积变化仅为12%。体积膨胀与收缩将会带来

1)颗粒粉化,循环性能变差;

2)活性物质与导电剂粘结剂接触差;

3)硅负极的膨胀和收缩使得粘结硅颗粒的胶水开裂,电解质渗透到纳米颗粒之间,从而在硅颗粒表面包裹上固体电解质相界面膜(SEI)。

 

由于SEI并不导电,因此会破坏负极的电荷收集能力,并消耗电解液与锂源,使得循环变差。

图片

 

硅基材料改进方式繁多,目前工业上多采用硅碳复合材料。

 

硅基材料的改进方式主要有:

1)纳米化;

2)多孔化;

3)复合化;

4)开发合适的粘结剂和电解液等方式。

 

其中工业上目前多采用硅碳复合材料,可以利用石墨缓冲硅的体积变化,避免硅颗粒在充放电循环中发生团聚,另外也可以阻止电解液向中心渗透,有利于保持稳定的界面与SEI膜。硅碳复合材料主要有核壳型、蛋黄-壳型、多孔型与嵌入包覆型四种,其中嵌入包覆型由于工艺简单,目前企业大多采用该方法。

图片

图片

 

硅基负极制备工艺难度大,成本高。

 

一般来说,硅基负极制备工艺可分为四种:

1)高温裂解法,可以制备具有高容量的硅基负极,但是颗粒容易团聚;

2)溶胶凝胶法,制备的负极材料结晶度高,颗粒分布均匀,但是碳层稳定性差;

3)机械球磨法,工艺简单易实现,但是不能解决团聚问题;

4)化学沉积法,制备的负极材料循环稳定性好,首次充放电效率高,碳层均匀稳定不易团聚,但是成本较高。

 

图片

 

硅基负极国外技术领先,国内贝特瑞一家独大。

在1996年,硅基负极材料由日本日立化成(HITACHI)首次发明。目前国际上技术较为领先的国际厂家多集中在日韩两国,包括日本日立化成(HITACHI)、日本信越化学(ShinEtsu)、韩国加德士(GS)、韩国大洲(Daejoo)、美国安普瑞斯(Amprius)等。国内比较知名的硅基负极厂商是贝特瑞,其出货量约占整个中国硅基负极出货量的90%以上。当然其他公司如杉杉股份与天目先导也有一定的出货量。

 

硅基负极市场空间大,核心在于解决膨胀与循环问题。

 

据专家预测,2018/2019年国内硅碳负极出货量为2600/2300吨,占负极总量的1.37%/0.85%。目前因为动力电池中圆柱电池对硅碳负极膨胀的容忍度较高,因此实际上目前只有特斯拉在使用硅碳负极。未来一旦解决膨胀与循环问题,硅碳负极将迅速拓展至其他类型动力电池以及3C软包电池品类。

 

硅基负极的特点:

 

      市场上硅基负极型号少。 

 

1)稳定量产的硅基负极型号少;

 

2)更高容量的硅基负极还无法量产。目前硅碳负极容量集中在400-450 mAh/g之间

 

      市场集中度高。

 

1)量产企业不超过5家,市场集中度高;

 

2)多数企业还是处于研发阶段;

 

3)部分纳米硅企业与电池企业正跨界进入。

 

国内贝特瑞一家企业占了90%以上份额,其他大多数企业还是处于研发或者市场拓展阶段。

 

      应用范围有限。目前主要用于圆柱数码、少量用于软包数码以及圆柱动力电池。

 

      价格昂贵。

1)硅碳负极具有较高的技术壁垒;

2)国内仅有少数企业能够实现量产,产业化程度低。

因此硅基负极价格昂贵,远超石墨负极材料。目前420mAh/g容量的硅基负极材料市价约为十几万,而高端石墨的价格仅有7-8万。

 

Q&A

Q: 硅碳负极成本比现在的碳硅负极是一个什么样水平?

 

你刚刚说的现在硅纳米线在硅负极在负极材料上主要用于干电池,动力电池这一块还正在研发。我想问一下,您看这个预计推进进度,大概就是会在什么时间?

你刚才提到崔毅教授在这方面的投入已经达到1亿美金,目前这方面有什么进展没有?

 

A: 母料(硅材料)和石墨混合以后的产品叫硅碳负极。目前市场上的价格大概是在11万到15万之间,实际的价格应该在12万左右。假如按照石墨负极的7~8万左右比较高端的价格,然后折合成硅碳负极母料的价格,大概在60万到70万之间。

 

成本高的原因:

 

1)因为现在硅碳负极现在产业化程度很低,纯的硅碳负极(不掺石墨)在国内去年出货的话应该不超过300吨,造成加工成本包括原料成本居高不下;

2)加工工艺是纳米化的过程,包括一些其他的包覆的过程,工艺路线复杂,技术难度远高于石墨。假如将来硅碳负极大规模应用之后,我相信硅碳负极的价格应该会低于20万,在10万到15万之间。

 

这个时间点很难预测。因为很多还有一些技术问题需要突破,才能实现大规模生产。从现有资料看:2001年崔毅教授已经发现了纳米硅线的优势,2008年的时候就应用在电池中,那么大概10~15年能够产业化,可能快的话2023年到2025年基本上应该这个技术应该就可以得到大批量的推广。

 

 

Q: 硅纳米线的技术有可能也会用在未来的固态电池上吗?

 

A: 有可能,纳米硅包括氧化亚硅,未来在固态电池这一块的话,可能应用也是比较多的。 

 

 

Q: 假设现在目前将硅基负极用在我们现在的锂电池上,大概从全电池的能量比密度和体积比,它会有什么样的提升呢?

 

A: 负极材料已经发展比较快了,其实现在制约动力电池能量密度的是正极。如果我们是以NCM811材料为正极,以软包电池为例,随着负极容量增加,约450mAh/g的时候,全电池能量密度可以做到295Wh/kg;当负极是550mAh/g,能量密度最高可以做到310Wh/kg;当负极做到800mAh/g的时候,电池的能量密度才做到330Wh/kg,并非成线性增长。

 

当然如果说负极800mAh/g,如果正极从三元换成富锂材料,比三元高50%容量,那么整个的能量密度可以提高到400Wh/kg(约402-410),从原来的300Wh/kg直接提高100Wh/kg,比较可观。所以说目前还是正极材料制约的整个动力电池的发展。

 

 

Q: 您刚才说的90%的(硅碳材料)是指的是松下供给特斯拉吗?

 

A: 不是,国内的产量或者出货里面,B公司占了90%以上,其中的70%以上是出口的。主要应该是给松下还有三星,三星可能主要运用于是消费类市场。

 

 

Q: C公司人造电解质界面膜包覆技术如何?

 

现在因为产品都用在圆柱上,现在一下子用在这种大模组的大电芯的方形上,而且是这种高镍的,我担心是不是过于激进了,不知道你们是怎么看的?

 

A: 人造电解质界面膜包覆技术其实其实就是预锂化,提升了首次效率,进而电池的能量密度一下就提上来了。这个技术目前并不是完全的成熟,特别是成本方面是比较高的,成熟度我们不是很了解,目前应该有生产的条件,但是还是有一定的局限性。

 

对于碳负极现在的水平的话,我个人的观点也认为稍微有点激进,但是它这个量不是很大,第一点,它本身的硅碳负极添加量我相信一定少于5%;同时C公司有预锂化技术。这个技术在动力方面,我们认为可能即使应用的话,应该还很难大规模的生产,市场化很难。

 

 

Q: 因为现在有膨胀的问题,硅碳负极基本上只用在圆柱上,什么时候可以解决膨胀问题,可以用在方形和软包上?

 

A: 目前来看,没有一个完完全全的解决的办法。国内部分公司开发出的石墨烯复合硅碳等产品型号,送样已经取得一定的进展。但是总体来说完善的时间,我们认为应该是在明年下半年甚至还要晚一些。完全解决需要更长的时间。

 

 

Q: 按照特斯拉的需求测算,大概是5000吨,然后我看贝特瑞这里一家就出了差不多应该是2000多吨,也就是就硅碳这块,它的这个实力还是挺强,技术实力从全球来看都是比较强的是吗?

 

A: 目前绝对是龙头,这是肯定的。国外松下目前主要用日立化成的产品。

 

 

Q: 国内的几个其他大的负极厂商璞泰来、杉杉股份等,他们在人造石墨这块也挺强,再去做硅碳负极,需要多大的一个技术跨度?

 

A: 完完全全不一样的技术体系,相当于完全不一样的产品。S公司实际上很早就开始布局,目前虽然出货量不大,但是它布局的很早,产品现在已经推出来了,可能与一些国内的龙头公司也展开了合作。B公司是三星松下很重要的供应商,跟这些国外的厂家的合作,全方位合作非常紧密,有技术领先性。

 

 

Q: 硅碳负极的应用切换到方形或者是软包,其实也是可以的,只是说有时间或者成本上面的一段路要走,是这个意思吗?

 

但是如果说现在像国内的CATL要跟特斯拉合作的话,他在这个方面的应用是不是就会比较困难一些?

 

碳纳米管和纳米线在硅碳负极上面的应用是同一个意思吗?就是说都是要改善涂层的韧性和导电性,碳纳米管是在如果是跟硅碳负极结合的话,产业化进程是怎么样的?

 

A: CATL跟特斯拉的合作应该提供的是方形电池。正极材料目前没有公开,但是我们理解应该还是磷酸铁锂,并且对能量密度要求没有那么高的话,这个项目应该不用硅碳负极。

 

今年已经开始了一些硅碳的应用,他的客户我不知道是谁,但是应该肯定不是特斯拉,我个人觉得应该是实验性质。想要将硅用好的话,碳纳米管还是有必要的,当然我推荐是单壁碳纳米管,电导率更好。

 

 

Q: 硅碳负极中硅含量比较低,大概是在多少的含量?

 

A: 现在国内大概是在5%左右,特斯拉公开报道是10%左右,根据拆解测算应该是在5~10%之间。

 

 

Q: 关于循环寿命方面,现在的碳硅负极大概是什么水平?然后如果说膨胀问题能够得到解决的话,理论上是不是不存在其他影响循环性能的因素。硅负级在倍率性能上有没有问题?

 

A: 目前国内外相对来比较好的硅碳负极寿命的话大概容量是在1500~1600mAh/g的,循环寿命大概是在500次左右,如果是掺混到5100mAh/g的话,大概添加量在10%左右,它的循环寿命是在1500次到2000次。

 

包括SEI的增长以及循环寿命的衰减或者电解液的消耗,都是因为膨胀。如果膨胀解决的话,循环寿命要比石墨更好。

 

 

特斯拉电池日临近,将有重大容量提升

 

   “特斯拉电池日活动将于9月22日举行,届时会有现场直播。该公司预计将分享当前和未来电池技术的细节,并邀请来宾参观电池生产。”

图片

 

据外媒报道,特斯拉备受期待的电池日(Battery Day)即将到来,在此之前,CEO埃隆·马斯克通过Twitter分享了一些关于能源密度的信息。马斯克在回应关于电动飞机可能性的问题时表示,未来三到四年内,每公斤400瓦时的电池极有可能出现。并且不仅是一次性电池还有大规模量产的长生命周期电池。跟目前的电池相比,这种类型的能量密度可以达到50%,另外他还指出,目前使用的特斯拉Model 3电池的能量密度约为260 Wh/kg。电池中储存的能量越多,汽车的行驶里程就越长。

 

在马斯克发表评论的同时,特斯拉也发布了一个带有许多圆点的特殊图案的预告。路透社报道称,这种模式可能预示着硅纳米线阳极的出现,如果实现,这将有助于特斯拉制造出能量密度更高、使用寿命更长的电池。

 

目前硅纳米线电池阳极材料的专利技术由一家名叫Amprius的美国公司掌握,而该公司与特斯拉有着千丝万缕的联系,比如其总部所在地就在特斯拉位于加州一处工作地点的旁边。而该公司的工程与制造负责人前不久还加盟了特斯拉,这让我们不免联想到特斯拉将会在下一代电池中采用硅纳米线电池技术。

 

崔屹教授在硅负极材料方面的工作与进展

 

硅负极的优势

石墨负极导电性高,但是收集锂离子能力较弱,每六个碳原子才结合一个锂离子,限制了负极承载的锂含量,而硅材料则不同,每个硅原子可以和四个锂离子结合,硅基负极理论上比石墨负极可以存储多10倍的能量。但是块状的硅负极材料稳定性较差,循环次数低。主要源于硅负极体积膨胀过大易引起结构损坏。

 

崔屹教授的工作:

 

2008年,崔屹课题组发明了一种硅纳米线负极,有效缓解了硅负极膨胀与收缩带来的结构损坏,10次循环后还可以保持其理论储能容量的75%。但是硅纳米线的成本较高,制备工艺困难。

 

此后,崔屹课题组利用球形硅纳米颗粒制备电池负极,成本低,但是硅负极的膨胀和收缩使得粘结硅颗粒的胶水开裂,电解质渗透到纳米颗粒之间,从而在硅颗粒表面包裹上固体电解质相界面膜(SEI)。由于SEI并不导电,因此会破坏负极的电荷收集能力。

 

崔屹课题组还设计了yolk-shell结构的负极材料:以高导电的碳壳包裹硅纳米颗粒。碳壳为硅负极的膨胀与收缩提供了空间,且将电解质与负极材料隔离开。这种负极材料在1000次循环之后可保持容量的74%。此后,崔屹课题组又将yolk-shell结构的纳米颗粒组装至微米尺度(微型石榴构型),增大了负极储存能量的能力,并进一步减少了电解液造成的副反应,1000次循环之后可保持容量的97%。

 

2017年,崔屹课题组利用石墨烯材料包裹了微米级硅颗粒,成本更加低廉,填充更加紧密使得能量密度更高。其劣势在于硅颗粒更容易破碎,但是石墨烯的包裹可以维持破碎颗粒的接触,继续传导电荷,提高循环寿命。

 

Amprius公司:

 

公司由斯坦福大学教授崔屹于2008年创立,总部位于美国硅谷,是一家生产硅负极高能锂电池、致力于将硅负极材料产业化的高科技公司。目前,公司在南京设立了一个研发中心,在无锡有一个生产线。成立至今,安普瑞斯融资超过1亿美金,其研发和生产的新一代高能锂电池广泛应用于消费类电子行业,如苹果手机电池,电动汽车、无人机等。早在2016年就已经在无锡设立电池工厂并售出近100万套硅碳负极锂离子3C电池,其能量密度比目前最好的商业锂电池多10-15%。Amprius公司官网显示可提供世界上最高能量密度的锂离子电池,据报道称基于硅纳米线的产品可将能量密度在现有基础上提升近50%,但尚在实验室研发阶段,未能成功量产并应用至动力电池中。

 

与特斯拉合作的联想:

 

据公开资料,硅纳米线是一种新型的一维半导体纳米材料,线体直径一般在10nm左右,内晶核是单晶硅,外层有一SiO2包覆层。在微电子电路中的逻辑门和计数器、场发射器件等纳米电子器件、纳米传感器及辅助合成其它纳米材料的模板中的应用研究已取得了一定的进展。而Amprius的核心技术点正在于使用硅纳米线制造电池负极,该公司的100%硅纳米线电池产品的能量密度将比现有锂离子电池高出50%,而重量降低,寿命提升。

 

马斯克的推特阐述:3-4年内有可能实现400Wh/kg 、具有高循环寿命,批量生产(不只是实验室生产)的电芯。虽然阐述中并没有明确表明会采用Amprius的硅纳米线技术,但是从特斯拉电池日海报以及Amprius将办公室搬到了距特斯拉Tera电池制造工厂非常近的距离来看,两者之间可能存在一定关联。

 

来源:中金化工

 

科研聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 【知识共享】锂电池负极析锂的原因

    【知识共享】锂电池负极析锂的原因

    锂电池负极析锂不仅会导致电池性能下降、大大缩短循环寿命,而且会限制快速充电能力,甚至会造成燃烧、电池膨胀、甚至爆炸等安全隐患。 本文将介绍析锂的分类、...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:77 次

    分享
  • 58页PPT| 钠离子电池关键材料

    58页PPT| 钠离子电池关键材料

    ...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:63 次

    分享
  • 16个经典项目管理模型图表

    16个经典项目管理模型图表

    ...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:81 次

    分享
  • 项目质量管理的体系和研发流程就看

    项目质量管理的体系和研发流程就看

    ...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:93 次

    分享
  • 项目启动-结尾64份管理工具表格文档

    项目启动-结尾64份管理工具表格文档

    0 1 项目启动 包含:项目基本信息表、启动工作流程、启动工作计划、项目管理计划、项目组织结构、职责分工表、项目范围、培训计划、启动会议流程9个表格内容。 0...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:68 次

    分享
  • 搞定项目管理,只需要这6张思维导图

    搞定项目管理,只需要这6张思维导图

    项目管理全流程 做项目管理,流程一般概括为 10大知识领域、49个过程和5大阶段 。只要掌握了这三个框架,那么项目管理就可以做到按照计划有条不紊地进行。 01 启动阶...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:156 次

    分享
  • 干货 | 18张典型的质量管理体系过程流

    干货 | 18张典型的质量管理体系过程流

    前言 过程方法是质量管理体系构建的关键,基于过程方法策划和构建质量管理体系是确保质量管理体系有效实施,杜绝质量管理体系两层皮的关键。本文整理了组织质量...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:153 次

    分享
  • 湖南大学刘洪波教授|石墨负极材料的

    湖南大学刘洪波教授|石墨负极材料的

    ...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:178 次

    分享
  • 2023年中国针状焦行业格局及重点企业

    2023年中国针状焦行业格局及重点企业

    针状焦是炭素材料中大力发展的一个优质品种,具有低热膨胀系数、低空间系数、高导电率及易石墨化等优异性能,主要用于生产大规格高功率和超高功率石墨电极和特种...

    2023-08-10 来源:未知 浏览:126 次

    分享
  • 两种方法用Origin得到Raman数据中峰的积

    两种方法用Origin得到Raman数据中峰的积

    方法一 将数据导入Origin中新建的工作簿中,画出曲线图。 点击主界面的AnalysisPeaks and BaselinePeak AnalyzerOpen Dialog。即可得到右方的小窗口,并点击Fit Peaks(Pro)(拟合峰),再...

    2023-08-02 来源:未知 浏览:63 次

    分享
  • Origin分析拉曼数据的两种方法

    Origin分析拉曼数据的两种方法

    关于拉曼数据,我们一般会关注两个峰的位置,分别是D峰和G峰。 D峰和G-峰均是C原子晶体的 Raman特征峰,分别在1350cm -1 和 1580 cm -1 附近,D峰反应的是晶格的碳缺陷,G峰...

    2023-08-02 来源:未知 浏览:167 次

    分享
  • BET比表面测试原始数据解读

    BET比表面测试原始数据解读

    1、关于比表面积输出报告的一些数值的简单解释及一些名词代表内容和数值选定如下图 1 2 3 4 5 6 7BJH吸附孔径分布 8BJH脱附孔径分布 BJH吸附和脱附孔径分布绿色圈框起来的...

    2023-08-02 来源:未知 浏览:150 次

    分享
  • 各个方面快速学会如何对BET报告解读

    各个方面快速学会如何对BET报告解读

    物理吸附提供了测定催化剂表面积、平均孔径及孔径分布的方法(一般而言指N2吸脱附实验)。 在进行氮气吸脱附表征的时候一般会给出如下数据:氮气吸脱附曲线(Ni...

    2023-08-02 来源:科学指南针 浏览:114 次

    分享
  • XRD分析软件Jade运行时出现339错误,提

    XRD分析软件Jade运行时出现339错误,提

    XRD分析软件Jade运行时出现339错误,提示OCX文件未正确注册怎么办?这个情况确实非常普遍, 特别是当你换了新电脑的时候,经常会出现这个问题,那么怎么解决呢? 操作...

    2023-07-23 来源:未知 浏览:148 次

    分享
  • 37本国产SCI期刊推荐!涵盖9大领域,

    37本国产SCI期刊推荐!涵盖9大领域,

    2020年年初国家科技部正式印发《关于破除科技评价中唯论文不良导向的若干措施(试行)》通知,明确要求破除唯论文论不良导向,打造中国高质量科技期刊。那么高质...

    2023-07-21 来源:未知 浏览:143 次

    分享
  • Origin怎么从CV曲线中求比电容

    Origin怎么从CV曲线中求比电容

    在CV曲线中,从电位V1增加到V2时,电流发生变化,因此,式(3)可以写成它的最初形式 如何使用OriginLab软件从循环伏安CV曲线数据计算比容量( ) 比容量 的公式如下: 其...

    2023-07-19 来源:未知 浏览:71 次

    分享
  • 未知材料分析中使用的现代分析方法

    未知材料分析中使用的现代分析方法

    现代分析技术按测试手段的不同可分为X射线衍射分析(XRD),电子显微分析(TEM、SEM、EPMA、AFM)热分析(DTA、TG、DL、DSC和DMA)、振动光谱(FT-IR)、色谱分析(GC和LC)、核...

    2023-07-19 来源:科学指南针 浏览:169 次

    分享
  • 未知结构材料剖析表征中常用九种仪

    未知结构材料剖析表征中常用九种仪

    小编带你一起了解可用于高分子材料的结构表征仪器及方法! 红外光谱分析 红外光谱是一种分子吸收光谱,又称有机分子的振-转光谱。最突出的优点是具有高度的特征性...

    2023-07-19 来源:科学指南针 浏览:98 次

    分享
  • XRD精修:精修软件和参考模型从哪里

    XRD精修:精修软件和参考模型从哪里

    1. XRD衍射花样都包括什么内容? 图1 X射线衍射谱分解 2.XRD谱图精修需要进行哪些工作? 软件 数据 初始模型(Le Bail等profile matching模式不需要) 精修 作图 A.软件。 软件有...

    2023-07-19 来源:科学指南针 浏览:151 次

    分享
  • X射线光电子能谱(XPS)谱图分析

    X射线光电子能谱(XPS)谱图分析

    一、X光电子能谱分析的基本原理 X光电子能谱分析 的基本原理:一定能量的X光照射到样品表面,和待测物质发生作用,可以使待测物质原子中的电子脱离原子成为自由电...

    2023-07-19 来源:未知 浏览:142 次

    分享
  • 红外分析口诀

    红外分析口诀

    红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下...

    2023-07-19 来源:未知 浏览:144 次

    分享
  • 成分定性定量分析有哪些测试方法?

    成分定性定量分析有哪些测试方法?

    1.2 测试对象 可对大多数的金属元素和部分非金属元素进行多元素分析,不适用于测试C、H、O元素 。适合分析的材料类型有:金属、化学品、药品、石油、陶瓷、食品、电...

    2023-07-19 来源:未知 浏览:148 次

    分享
  • 常规XRD数据分析

    常规XRD数据分析

    项目简介 常规 XRD数 据分析 可以做结晶度计算,晶粒尺寸计算,物相鉴定,晶面标注,全岩/黏土分析。 结晶度计算说明: 相对结晶度的计算采用如下公式 式中:Ic为结...

    2023-07-19 来源:未知 浏览:53 次

    分享
  • 煤中硫的赋存形态及测定方法

    煤中硫的赋存形态及测定方法

    煤中硫元素 1.镜质组 及其焦- 化后的衍 1.硫的赋存形态 煤中硫分为无机硫和有机硫两大类,此外还有一部分硫以元素硫的形式存在。无机硫包含硫化物硫和硫酸盐硫,其...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:54 次

    分享
  • 16种竞品分析方法,数据产品经理必备

    16种竞品分析方法,数据产品经理必备

    写竞品分析文档是数据产品经理必备技能, 知己知彼百战不殆,竞品分析文档对于产品新人来说,几乎是必备的,无论是竞品分析也好,还是产品体验报告,最终的目的...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:72 次

    分享
  • 多元思维模型知识体系

    多元思维模型知识体系

    ...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:92 次

    分享
  • 工作安排的六个步骤

    工作安排的六个步骤

    安排工作,需要遵循六个基本步骤(尤其是第五步,经常被忽略),否则,就会出现管理失控。除了必要的步骤之外,管理者在安排工作之前,还要进行六点前提性思考,...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:155 次

    分享
  • 管人、用人、育人、留人之道,十分

    管人、用人、育人、留人之道,十分

    1.奥格尔维定律:善用比我们自己更优秀的人 2.光环效应:全面正确地认识人才 3.不值得定律:让员工选择自己喜欢做的工作 4.蘑菇管理定律:尊重人才的成长规律 5.贝尔...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:145 次

    分享
  • Echarts案例网站合集

    Echarts案例网站合集

    Echarts是一个基于JavaScript的开源图表库,用于创建各种交互式的数据可视化图表。它由百度开发并维护,提供了丰富的图表类型和灵活的配置选项,使开发者能够轻松地将...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:162 次

    分享
  • 项目经理管理模型与工具

    项目经理管理模型与工具

    01项目经理综合能力与研发模型 项目经理综合能力与研发模型 02项目整体管理 项目整体管理 03项目需求管理 04项目风险管理 05项目质量管理 06人力资源管理、沟通管理与...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:178 次

    分享
  • 预氧化策略对烟煤硬碳的微晶调控以

    预氧化策略对烟煤硬碳的微晶调控以

    硬碳作为一种极有前途的钠离子负极候选材料,因其结构的可调性和中较高的容量而受到广泛关注。研究了硬碳中碳基质与钠离子储存机理的关系,为硬碳的结构工程提供...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:144 次

    分享
  • 建议收藏 | 煤炭的存储方法注意事项

    建议收藏 | 煤炭的存储方法注意事项

    煤炭作为我们生活中能源利用的重要来源之一被广泛使用,现有的煤炭储存大多数是露天储存。这样存储的煤炭处于日晒雨淋的状态,优质的煤炭容易变质失去高燃烧价值...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:94 次

    分享
  • 【煤炭知识】煤的氧化与自燃机理

    【煤炭知识】煤的氧化与自燃机理

    无论是褐煤或无烟煤,它们的结构单元都是由多芳香环组成,不同的是褐煤的结构单元中芳香环的缩聚程度小,同时芳香环上有较多的侧链;无烟煤的结构单元中的芳香环...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:194 次

    分享
  • 4大类型,37种材料!中国关键战略材

    4大类型,37种材料!中国关键战略材

    一、 中国关键战略材料国产替代化现状及关键瓶颈 根据《新材料产业发展指南》所确定的关键战略材料领域发展重点,选取 稀土功能材料、先进半导体及芯片制造材料、...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:108 次

    分享
  • 储能产业全景图

    储能产业全景图

    1 )国内储能市场参与者全景图 2 )储能分类 供应端(表前市场): 表前储能即安装于用户侧电表外的储能系统,包括安装于电源侧、电网侧的储能系统,由于装机规模...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:82 次

    分享
  • 电池智能管理专辑|锂离子电池故障诊

    电池智能管理专辑|锂离子电池故障诊

    摘要 锂离子电池故障诱发的安全事故严重阻碍了其在交通、储能等领域的大规模应用,而精准有效的故障诊断方法是解决这一问题的关键。然而,不同场景下锂离子电池...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:118 次

    分享
  • 2023年-山西-煤炭如何由燃料向原料、

    2023年-山西-煤炭如何由燃料向原料、

    在碳达峰碳中和背景下,煤炭不再作为单一燃料来使用,而是作为原料和材料迎来更广阔的发展空间。现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平,实现煤炭由单一燃料向原...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:73 次

    分享
  • 2023年负极行业二季度惨烈见底

    2023年负极行业二季度惨烈见底

    负极行业更新:二季度惨烈见底,关注底部投资机会 这两周连续调研了一些负极企业,更新如下: 1、为什么是二季度? 售价端:3-4月有一轮价格战,反应在报表端预计...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:140 次

    分享
  • 如何在辅导中做到因材施教:这里有

    如何在辅导中做到因材施教:这里有

    辅导与知识管理,是培训体系落地及培训项目落地的重要保证, 也是管理者必备的领导力。 在721人才发展模型中,辅导在20%的向他人学习中,具有举足轻重的作用。并且...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:172 次

    分享
  • 管人三件事:人才、人效与人性

    管人三件事:人才、人效与人性

    管理的核心是管人,理事。 理事是一个逻辑命题,是可以找到清晰的答案,并有着明确的学习方向。 而管人则是非逻辑命题,与人性息息相关,也是管理中最难的部分。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:151 次

    分享
  • 思维的五个维度

    思维的五个维度

    人与人最本质的区别就在于,看问题的维度不一样。高维的人,很容易就能理解低维的人;而低维的人,可能永远没办法理解高维的人。这与你的出身无关,与你的财富多...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:173 次

    分享
  • SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    SCQA模型:揭秘高效的“结构化表达”

    在各类沟通场景中,清晰、有逻辑的表达对于传达信息至关重要。SCQA模型(Situation,Complication,Question,Answer)作为《金字塔原理》中的一种结构化表达工具,不仅能够帮...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:124 次

    分享
  • 被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    被嫌作图难看?看这里!科研审美积

    1 科研审美积累...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:82 次

    分享
  • 作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    作图好看有多重要?看完你就懂了~科

    不管是你硕士还是博士,也不管你是写小论文还是大论文, 想要提高专家评审通过的概率,就得在创新上下功夫 。 这是身边人都会告诉你的。 然而,想要获得 突破性的...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:137 次

    分享
  • 顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    顶刊一作写作思路|关于如何把文章

    from everybody knows to nobody knows,对如何讲学术故事形容的非常好! 我补充一点,这里面这个everybody也是有讲究的,比如你的文章要投science/nature,那这个everybody可能就得是所...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:179 次

    分享
  • 储能T时代,电池如何零碳?

    储能T时代,电池如何零碳?

    远景动力推出全球首批“碳中和储能电池”,同时宣布,已经于2022年年底实现全球业务运营碳中和,2028年底实现全价值链碳中和。...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:194 次

    分享
  • 2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023年山西中考太原录取620分以上学校

    2023太原中考录取 1.2023山西中考太原录取 最低提档分数线 525 分 2.山大附第一志愿分数线为 682 分 3.五中青年路校区分数线为 674 分,龙城校区为 669 分 4.成成晋源校区分数...

    2023-07-15 来源:未知 浏览:146 次

    分享
  • 2023年中国电化学储能行业市场现状、

    2023年中国电化学储能行业市场现状、

    1、电化学储能行业概况 电化学储能定义 电化学储能就是电池储能,其技术特点均是利用化学元素作为储能介质,充、放电过程,实际上就是储能介质的化学反应或者变价...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:60 次

    分享
  • 2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    2023-2028年全球及中国电化学储能行业

    1、中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势 从新增装机规模来看,近年来中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势。2021年,中国电化学储能新增装机规模大...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:143 次

    分享
  • 2022中国电化学储能行业市场研究:行

    2022中国电化学储能行业市场研究:行

    一、产业链情况 储能是指通过介质或设备把能量转化为在自然条件下较为稳定的存在形态并储存起来,以备在需要时再释放的过程。一般可根据能量存储形式的不同分为...

    2023-07-13 来源:未知 浏览:80 次

    分享
  • 图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    图解:2023年“负责任、讲信誉、计贡

    ...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:139 次

    分享
  • 国自然基金会评:上会及分数!

    国自然基金会评:上会及分数!

    从当前的国自然评审进程上,当前已经进入人才类、重点类的项目答辩评审,稍晚后会进行学科(面青地)的评审。 对于国自然的会评,分为几个部分: 1、对于人才类...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:106 次

    分享
  • 技术人员为什么经常做不好项目管理

    技术人员为什么经常做不好项目管理

    很多技术人员都想成为管理者,做项目经理也是一条路径,但是我见到过很多技术人员,虽然技术方面很厉害,但是做项目管理却很难做好。 这本身是一个技术思维和管...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:141 次

    分享
  • 班组强,则工厂强

    班组强,则工厂强

    为什么起这个标题? 是近几年来,对多家工厂/不同的企业,运营活动的现况把握与思考。 班组太重要了,企业的经营活动,创造价值的,能够为老板赚钱的都在现场,在...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:108 次

    分享
  • 要素获得逻辑——深度思考分享

    要素获得逻辑——深度思考分享

    1、工具可以大大的提高效率,人和动物最大的区别是创造工具、使用工具 ,深度复盘这个过程,就会看到不一样的价值点; (1)为了更好(多、快、好、省)的去完成...

    2023-07-10 来源:未知 浏览:116 次

    分享
换一换
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。