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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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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...
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甲醇(Methanol)又称羟基甲烷、木醇(wood alcohol)或木精(wood spirits),是一种有机化合物,是结构最为简单的饱和一元醇,其化学式为CH3OH/CH4O。分子量为32.04,沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名,源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液(为木材干馏或裂解的产物之一)萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳,二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃,并有与乙醇(饮用酒)非常相似的气味。但不同于乙醇,甲醇毒性大,不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂,亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。 古埃及人在遗体保存技术防腐的过程中,使用了包括甲醇的混合物质以保存尸体。然而,直到1661年,罗伯特·波义耳才首次分离出纯的甲醇,方法是蒸馏黄杨(黄杨木)。它后来被称为“pyroxylic spirit”。1834年,法国化学家让-巴蒂斯特·杜马和尤金·皮里哥确定了它的元素组成。在2006年,天文学家利用射电望远镜在焦德雷尔班克天文...
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2025年2月10日,为深化广南县与中俄工程研究院在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作,广南县代表团县长陈伟、县政协主席李贵洪,县委常委王兆光,副县长余涛及相关部门负责人赴中俄工程研究院进行实地考察,并进行了深入的洽谈合作会议。 双方就合作事宜进行了初步交流。 1.陈伟县长首先对中俄工程技术研究院长期以来对广南发展的支持表示感谢,并介绍了广南县在铁皮石斛、蒜头果、八宝米、油茶、茶叶、高峰牛等生物资源方面的丰富储备及产业基础。 2.王庆生院长表示,广南县具有独特的资源优势和良好的营商环境,经过前期双方的考察和对接,坚定了在广南投资合作的信心和决心。 3.双方就合作方向、合作模式及具体项目进行了深入探讨,并达成了初步共识。 4.双方明确了在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作方向和目标。 5.双方表示将继续加强沟通对接,争取在各领域发展上探索更多可能性,达成更多实质性合作。 6.广南县将积极配合中俄工程研究院,强化要素保障,确保合作项目顺利推进。 最后,考察组深入了解了研究院...
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一、锂电池的发展方向 随着锂电池在电动汽车、智能手机等市场的应用不断扩大,对锂电池的要求也不段提高。未来锂电池的发展方向主要包括:能量密度的提高、安全性的提高、成本的降低等方面。 1.提高锂电池的能量密度 电池的能量密度指的是:单位体积或单位重量的电池所储存的电能。与液态电池和刀片电池相比,固态电池的能量密度最高。目前,锂电池的能量密度已经达到了较高的水平,但仍有进一步提高的空间,以进一步提高电池的续航能力。 2.提高锂电池的安全性和稳定性 锂电池的安全问题是当出现一些外力撞击或者内部短路以及一些不可控的安全事故时,电池在短时间内会发热,发热后的连环的链式反应是安全的最关键的问题。主要原因如图: 安全问题比较常见的发生于智能手机的充电过程发生爆炸。 固态电池就是一个很好的解决方案。如果采用固态电解质替代可燃的体系,就有可能实现链式反应的阻隔;还可以采用一些水系的溶剂,也可以实现阻隔。 3.提高锂电池的环保性 锂电池虽然不含铅镉汞等重金属污染,但报废的锂电池对环境仍有明显的危害性。锂电池中含有丰富...