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行业资讯
由清研电子总冠名的2025交通毫米波雷达产业发展大会圆满落幕
2025-10-17
10月17日,由清研电子总冠名的“2025交通毫米波雷达产业发展大会”在杭州圆满落下帷幕。作为交通毫米波雷达领域的顶级盛会,本次大会汇聚了来自100余家细分领域头部企业的高层代表,共同探讨交通毫米波雷达的技术前沿、市场趋势、应用案例以及面临的挑战与解决方案,共同为推动技术创新与产业发展绘制新蓝图。01、产业关键,干法 PTFE 技术破解高频材料瓶颈清研电子总经理王臣博士在题为《高频材科革新:...
加速前沿技术革新!贝特瑞与清研电子共拓干法电极产业化新征程
2026-01-06
清研电子双奖加冕金储奖,干法电极技术闪耀 2025 储能行业年会
2025-12-29
清研电子高端覆铜板中试线 “出圈”!PTFE 基高端覆铜板专场论坛圆满落幕
2025-12-26
清研电子荣获2025年高工锂电金球奖“年度创新”奖
2025-11-21
乘势而上 | 清研电子受邀参加2025第五届xEV电池论坛
2025-11-04
技术聚焦 | 清研电子研发总监罗旭芳出席第二十六届中国覆铜板技术研讨会并发表主题演讲
2025-10-17
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探秘干法电极:开启电池制造新时代
2025-06-12
在电池制造领域,电极制备工艺的创新一直是推动行业发展的关键力量。传统的湿法电极工艺长期占据主导地位,但随着技术的进步和市场需求的演变,其弊端逐渐显现。在此背景下,干法电极工艺应运而生,以其独特的优势为电池制造带来了全新的思路和解决方案。一、传统湿法电极工艺的困境传统锂离子电池采用湿法浆料涂覆工艺制造电极,该过程较为复杂。首先,需将活性物质、导电剂、粘接剂(如 PVDF)倒入 NMP 溶剂中,...
超级电容凭什么成为储能新宠?
2026-01-13
随着全球“双碳”目标推进,储能产业迎来爆发式增长,锂电池、氢能、抽水蓄能等技术路线百花齐放。在激烈的赛道竞争中,超级电容凭借独特的技术优势,从过去的“辅助储能”角色快速崛起,成为新能源汽车、电网调频、分布式储能等核心场景的“储能新宠”。这并非偶然的市场热度,而是超级电容在响应速度、循环寿命、环境适应性等关键维度,精准匹配了当下储能产业的发展痛点,其核心竞争力体现在“极致性能+场景适配+绿色低...
干法设备生产的电极,五大核心优势
2026-01-12
电极是锂电池、超级电容等储能器件的核心部件,其性能直接决定储能产品的能量密度、快充能力、循环寿命与安全性。当前电极生产领域,干法设备与湿法设备形成两大技术路线。相较于依赖有机溶剂混合、高温干燥的湿法设备,干法设备通过“干粉混合-机械成型”的核心逻辑,生产出的电极在性能、成本、环保及场景适配性上展现出多重不可替代的优势,成为推动储能产业高质量发展的关键支撑。一、性能优势:结构可控,解锁储能核心...
超级电容在电网调频中是如何运作的?
2026-01-08
电网频率,如同电力系统的“脉搏”,我国电网额定频率为50Hz,其稳定性直接决定电力供应的可靠性。当用电负荷骤增或新能源发电(风电、光伏)出现波动时,电网会出现“发用电失衡”,导致频率偏离额定值——频率偏高意味着发电过剩,偏低则表示供电不足。一旦频率偏差超出安全范围,可能引发设备损坏甚至大面积停电。电网调频的核心任务,就是快速弥补这种功率缺口,将频率拉回安全区间。在众多调频技术中,超级电容凭借...
锂电制造工艺的一次必然转向,从湿法到干法的进步过程
2026-01-05
在锂离子电池产业快速扩张的十多年里,湿法电极工艺几乎成为行业的默认选择。它成熟、稳定,也支撑了动力电池和储能电池的规模化落地。但随着安全、成本、能耗和环保要求被不断放大,这套工艺的边界正在逐渐显现。正是在这样的背景下,干法电极工艺开始从实验室走向产业视野,并被越来越多的企业视为下一阶段的重要方向。一、湿法工艺的“隐性成本”正在被放大传统湿法工艺以浆料制备为核心,通过将活性物质、导电剂和粘结剂...
超级电容为何能满足低温环境运作?
2026-01-04
在极端低温环境中(如高纬度地区、深空探测、极地科考等场景),传统储能器件往往面临性能骤降、启动困难甚至失效的问题。而超级电容(又称电化学电容器)却能展现出优异的低温适应性,成为低温工况下储能与动力供应的核心选择之一。这一特性并非偶然,而是由其独特的结构设计、能量存储机制以及材料特性共同决定的。本文将从核心原理出发,拆解超级电容适配低温运作的关键逻辑。一、能量存储机制:无化学反应,规避低温下的...
为什么超级电容相比锂电池安全性更高?
2025-12-24
在新能源储能与动力应用领域,安全性始终是技术选型的核心考量。超级电容与锂电池作为两类主流的储能器件,前者在安全性能上的优势早已成为行业共识——无论是极端温度、过充过放还是机械碰撞等恶劣场景,超级电容都展现出更强的稳定性,极少发生起火、爆炸等安全事故。这种差异并非偶然,而是源于两者在能量存储原理、核心结构设计以及材料特性上的本质不同。要理解安全性差异的根源,首先要厘清两者最核心的区别:能量存储...
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