服务领域
高标准、高科技、国际化的创新研发平台
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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优质的教科研用平台,为行业企业提供满意的服务。

《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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聚力中俄科创,打通产研闭环。近日,中俄研究院宁波办事处授权揭牌仪式在湖州长兴隆重举行。院领导、各科室负责人、宁波办事处团队及两院同仁齐聚现场,共同见证研究院市场化布局升级、中俄跨境科创与检测服务一体化平台全新启航。 依托中俄研究院(俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学科教中心)平台,我院构建了双院协同科创格局:长兴院深耕新能源、功能材料、极寒储能及检测技术;杭州院专注生物中间体材料、智能脑控前沿技术。 宁波办事处将作为我院市场化对外核心窗口,主营对俄贸易拓展、材料电池检测、货源客户整合、两院科研项目市场化转化,实现以市场赋能科研、以科研支撑贸易。 新平台定位:科研赋能市场,贸易反哺技术 宁波办事处作为研究院对外市场化、产业化、国际化核心窗口,核心聚焦四大主营业务: ✅ 中俄跨境贸易拓展 依托口岸资源优势,打通中俄双向供需渠道,助力新材料、储能产品、科创设备跨境流通。 ✅ 材料与电池权威检测服务 承接研究院实验室技术能力,对外开展新能源材料、动力电池、功能材料性能检测、合规检测与技术咨询服务。 ✅&nb...
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近日,浙江中俄工程技术研究院、中俄新能源材料技术研究院院长、国家领军人才王庆生受邀到访合作高校—西安工业大学交流,并正式受聘为学校兼职教授。此次聘任标志着我院与西安工业大学在中俄联合科研、人才培养、成果转化方面的合作迈上新台阶。 来访期间,在高校领导的带领下,王庆生院长携俄方专家团队实地参观校史馆、材化学院中试基地、智造创新工场及新能源科研平台,深入了解学校军工材料办学特色与科研条件。 双方举行了专项座谈交流会。国际合作交流处处长牛同壮介绍了学校整体国际办学布局,圣彼得堡彼得大帝理工大学联合理工学院党委书记洪波围绕学院建设、中外人才联合培养等情况作详细分享;王庆生院长详细介绍两院平台建设、跨国科研团队布局及储能新材料研发、产业化落地成果。与会人员围绕新能源材料联合攻关、中俄联合实验室共建、硕博人才联合培养、成果落地转化等重点议题开展深入研讨。双方一致表示,将依托各自优势,搭建长效协同合作平台,推进多维度国际产学研合作,助力材料学科提质增效、储能关键材料自主创新与产业升级,实现校院...
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当全球动力电池市场迈入TWh时代,中国电池产业正以强劲的增长态势引领全球能源转型。 中汽协数据显示。2025年,1-10月,我国新能源汽车产销分别达到1301.5万辆和1294.3万辆,国内动力电池累计装车量578.0GWh,同时,新型储能装机规模超过1亿千瓦,已跃居世界第一,中国企业已成为全球清洁能源转型的核心引擎。 产业发展同时也伴随着诸多的产品安全问题,在规模红利逐渐见顶的当下,产业竞争迈入“技术创新深水区”,能量密度提升、安全性能强化、成本有效控制成为制约行业发展的核心瓶颈。 随着工信部推出新国标的实施(2027年6月),对电池品质和安全提到了新高度,可见竞争日趋激烈,如何共同维护健康有序的市场环境,如何创新引领技术进步。全球科研力量正加速集结攻关,科研创新已成为破解电池新能源产业困局的唯一路径,加大研发投入,补齐短板弱项,提升企业核心竞争力。 在这场全球技术竞赛中,一个融合中俄顶尖科研资源的新型研发机构-《浙江中俄工程技术研究院-长兴中俄新能源材料技术研究院》,正以其独具的优势在...
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一、充电: 1、锂离子从正极脱出 充电前,锂离子嵌在正极材料的层状结构里,当电芯接入充电电路,电源对电芯施加外部电压,使正极材料中的锂离子获得能量,正负极之间产生电场,锂离子从正极材料中脱嵌而出,变成自由的锂离子和电子,电子通过外部回路流向负极,锂离子内部出现浓度梯度,使锂离子在活性颗粒中发生扩散(固相扩散过程) 2、锂离子穿过正极界面膜(CEI膜) CEI膜是由正极中的锂离子和电解液发生的副反应产生的化合物组成:首次充电时发生脱出并扩散过渡金属离子从正极溶解到电解液中,并由这些金属离子形成的产物也可以作为CEI膜重新沉淀到正极颗粒表面。CEI膜对正极会起到保护作用,阻碍正极和电解液的进一步反应,提高正极脱锂的稳定性。 CEI膜具有厚度薄、成分复合、生长不均匀、状态不稳定、化学性质特殊的特点。比如,CEI膜经常由磷酸锂(Li3PO4)、聚合物(例如聚丙烯腈)和锂盐(例如锂氟酸盐)组成。磷酸锂是CEI膜的主要框架材料,可以提供锂离子传输的通道,聚合物和锂盐则用于增加膜的电导率和降低界面阻抗。 3、锂离...

