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关于我们
研究院秉承笃实、诚信、开放、创新的理念,为国内外行业科技工作者提供一流的教科研用平台,为行业企业提供一流的服务。

《长兴中俄新能源材料技术研究院》、《浙江中俄工程技术研究院》分别位于浙江省长兴县新能源小镇画溪功能产业区“新能源创新服务综合体”和杭州余杭未来科技城“数字健康小镇”。是以“俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学”(СППУ)为主导,联合俄罗斯科学院、俄远东联邦大学、浙江大学、哈工大、湖南大学、中南大学、浙工大等国内外知名大学联合共建的中俄科教研基地,是首家俄大研究生学位中国授权点,分别以功能材料合成改性分析、新型电池及相关材料的研究、功能材料及高球度高质量合金粉体材料与增材技术...
团队介绍
客户,用心服务
ANDREY RUDSKOY
院士
金属材料纳米结构 / 合金材料
POPOVICHANATOLI
科学博士
超硬度合金制备/ 复合材料研究 / 3D增材
王庆生
科学博士
材料热电化学性能研究与分析/ 锂离子电池高端正负极材料开发研究
合作伙伴
新闻动态
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强强联合,共筑智能制造新平台!!! 在湖州市长兴县经济开发区副书记、画溪街道党工委书记李志云先生等相关领导的共同见证与推动下,中俄研究院与中国塑料橡胶机械制造领域的领军企业——大橡塑公司战略合作迎来里程碑时刻——双方共建的大橡塑“(湖州)运维中心” 项目签约暨揭牌仪式于近日隆重举行! 拥抱机遇,共绘监图 大橡塑公司董事长王元江先生在签约仪式上展望: 一、"融人长兴:拥抱机遇,共绘监图"。 长兴不仅是长三角的产业高地,更是新能源发展的先锋阵地。县委县政府以开放包容的营商环境、务实高效的政务作风,为企业提供了落地生根的沃土。我们深切感受到长兴推动新能源及智能制造产业升级的决心-这与大大橡溯“以技术创新赋能产业未来”的使命高度契合。选择长兴,就是选择与时代同行、与未来共赢! 二、强强联合:三方协同,优势裂变 本次合作,是“政、产、研”黄金三角的典范之作: 长兴政府搭建了广阔的应用舞台和政策引擎; 中俄研...
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第一章 锂电池基础知识 一、基本概念 ❖ 1、锂离子蓄电池(单体电池):含有锂离子的能够直接将化学能转化为电能且 装置。该装置包括电极、隔膜、电解质、容器和端子等,并被设计成可充电的电池称为锂离子蓄电池。 2 蓄电池组(电池组):由任意数量的锂离子电池组合而成且准备使用的组合体。该组合体包括适当的封装材料、连接器,也可能含有电子控制装置。 3 搅拌:是指将活性物质、粘结剂、导电剂、溶剂等通过混合、分散而配置成均匀的浆料过程。 4 负极涂膜:将浆料均匀涂抹在基材上,通过烘箱将基材烘干,同时将烘箱内的蒸汽通过回收系统进行回收。 5 注液:完成电解液注入锂离子电池电芯的过程,注液方式包括人工注液和自动化注液。 6 化成:激活电池活性物质,在电池表面形成致密稳定的SEI膜电化学过程,通常指首次对电池充电的过程。 7 老化(静置):将化成后的电池在一定的环境(温度、气压)条件下存放一段时间,以筛选出劣质产品的过程。通常分为常温静置和高温静置。 8 成品电池:经检验合格并已包装入库的产品,或虽未入库,但已办理入库手续的锂离子电池产品。...
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1、什么是电池的内压? 指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。其产生原因主要是由于电池内部水分及有机溶液分解产生的气体于电池内聚集所致。一般电池内压均维持在正常水平,在过充或过放情况下,电池内压有可能会升高: 例如过充电,正极:4OH- - 4e → 2H2O + O2↑;① 产生的氧气与负极上析出的氢气反应生成水 2H2 + O2 → 2H2O ② 如果反应②的速度低于反应①的速度,产生的氧气来不及被消耗掉,就会造成电池内压升高。 2、什么是标准荷电保持测试? IEC规定镍氢电池的标准荷电保持测试为: 电池以0.2C放至1.0V后,以0.1C充电16小时,在温度为20℃±5℃,湿度为65%±20%条件下,储存28天后,再以0.2C放电至1.0V,而镍氢电池应大于3小时。 国家标准规定锂电池的标准荷电保持测试为:(IEC无相关标准)电池以0.2C放至3.0/支,后,以1C恒流恒压充电到4.2V,截止电流10mA,在温度为20℃±5℃下,储存28天后...
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1、什么叫电池 电池(Batteries)作为一种能量转化与储存的装置,在现代科技体系里起着关键作用。其主要功能是实现能量的转化,依据转化能量的类型不同,可细分为化学电池和物理电池两类。 化学电池,也就是常说的化学电源,是把化学能转化为电能的专门装置。它的基本构成包括两种具有不同电化学活性的电极,分别作为正负极,正负极相互配合,协同发挥作用。同时,还需要有一种能够起到媒体传导功效的化学物质 —— 电解质。当化学电池与外部设备连接时,基于内部电极与电解质之间发生的化学反应,化学能得以转化,进而对外输出电能,为各类用电设备提供动力支持。 物理电池,是将物理能转化为电能的装置。它利用特定的物理原理,像光生伏特效应、热电效应等,将诸如光能、热能等物理能转化为电能。不同的物理效应对应着不同的应用场景,例如在一些光照充足的地区,利用光生伏特效应的太阳能电池可为小型电器持续供电;在工业余热丰富的环境下,基于热电效应的物理电池可把余热收集起来转化为电能再利用,充分展现出物理电池在不同领域的独特价值,满足各类...