現在、全固体電池は二次電池分野で最も活発な研究方向の一つです。理論的には、全固体リチウムイオン電池のエネルギー密度は900 Wh/kgに達する可能性があります。固体電解質と高エネルギー密度のアノードを採用し、リチウムデンドライトによる内部短絡を潜在的に防ぐことで、全固体電池は従来のリチウム電池と比較して、エネルギー密度とサイクル寿命の大幅な改善が期待されています。一方、全固体電池は、長い保存寿命、高い出力密度、簡単な製造プロセスも特徴としています。特に、高エネルギー密度の従来のリチウムイオン電池よりも優れた熱管理と安全性能を示します。全固体電池のコア技術として、ポリマー固体電解質、酸化物固体電解質、硫化物固体電解質の3つの主要な複合材料が技術研究開発の焦点となっています。しかし、固体電解質は、互換性のあるカソードとアノードシステムを必要とします。したがって、全固体電池の産業化を推進するプロセスは、リチウム電池のカソードおよびアノード材料システムの包括的な変革も促進することになります。
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リチウムイオン電池の実行可能な代替品として、ナトリウムイオン電池は世界中で広範な研究の注目を集め、近年急速な発展を遂げています。リチウムイオン電池が直面している高コストとリチウム資源の不足という現在の制約を考慮すると、ナトリウムイオン電池は、豊富な原材料資源、低コスト、高い費用対効果により、低速電気自動車、分散型エネルギー貯蔵、大規模エネルギー貯蔵分野で幅広い用途を獲得することが期待されています。ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池と同じ動作原理を共有しており、その製造プロセスと設備も同様です。国内外の数百の企業が、新型ナトリウムイオン電池の研究、開発、製造に既に取り組んでいます。
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上記を踏まえ、中国における全固体電池とナトリウムイオン電池の研究革新と技術進歩をさらに促進し、全固体電池の最新の研究成果と開発動向を把握し、大規模なダウンストリームアプリケーションを加速し、主要な市場ニーズを明確にし、業界交流を強化し、産学連携によるイノベーションを促進するために、私たちは全固体電池に関するこのテーマ別セミナーを特別に組織します。
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現在、全固体電池は二次電池分野で最も活発な研究方向の一つです。理論的には、全固体リチウムイオン電池のエネルギー密度は900 Wh/kgに達する可能性があります。固体電解質と高エネルギー密度のアノードを採用し、リチウムデンドライトによる内部短絡を潜在的に防ぐことで、全固体電池は従来のリチウム電池と比較して、エネルギー密度とサイクル寿命の大幅な改善が期待されています。一方、全固体電池は、長い保存寿命、高い出力密度、簡単な製造プロセスも特徴としています。特に、高エネルギー密度の従来のリチウムイオン電池よりも優れた熱管理と安全性能を示します。全固体電池のコア技術として、ポリマー固体電解質、酸化物固体電解質、硫化物固体電解質の3つの主要な複合材料が技術研究開発の焦点となっています。しかし、固体電解質は、互換性のあるカソードとアノードシステムを必要とします。したがって、全固体電池の産業化を推進するプロセスは、リチウム電池のカソードおよびアノード材料システムの包括的な変革も促進することになります。
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リチウムイオン電池の実行可能な代替品として、ナトリウムイオン電池は世界中で広範な研究の注目を集め、近年急速な発展を遂げています。リチウムイオン電池が直面している高コストとリチウム資源の不足という現在の制約を考慮すると、ナトリウムイオン電池は、豊富な原材料資源、低コスト、高い費用対効果により、低速電気自動車、分散型エネルギー貯蔵、大規模エネルギー貯蔵分野で幅広い用途を獲得することが期待されています。ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池と同じ動作原理を共有しており、その製造プロセスと設備も同様です。国内外の数百の企業が、新型ナトリウムイオン電池の研究、開発、製造に既に取り組んでいます。
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上記を踏まえ、中国における全固体電池とナトリウムイオン電池の研究革新と技術進歩をさらに促進し、全固体電池の最新の研究成果と開発動向を把握し、大規模なダウンストリームアプリケーションを加速し、主要な市場ニーズを明確にし、業界交流を強化し、産学連携によるイノベーションを促進するために、私たちは全固体電池に関するこのテーマ別セミナーを特別に組織します。
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