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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:...
重磅发布 | 清研电子干法电极全链条开放验证创新平台
2026-05-11
深耕干法智造,赋能固态量产 | 清研电子亮相2026高工固态电池峰会
2026-04-24
行业首肯!清研电子牵头项目斩获 2025 年度广东省机械工程学会科技一等奖
2026-04-01
2026清研电子年会暨新年团建圆满落幕,再启新程
2026-02-10
清研电子宽幅高速干法电极连续制备工艺及装备达国际领先
2026-01-14
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
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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,...
省去NMP溶剂,干法电极工艺降本增效新路径
2026-05-09
在锂电产业规模化发展、成本压力持续凸显的当下,电极制备作为电池生产的核心环节,其工艺升级成为企业降本增效、提升核心竞争力的关键突破口。传统湿法电极工艺长期依赖NMP(N-甲基吡咯烷酮)溶剂分散活性材料与粘结剂,不仅带来了溶剂采购、回收的高额成本,还存在能耗高、环保风险大、生产效率受限等诸多痛点。在此背景下,省去NMP溶剂的干法电极工艺脱颖而出,以无溶剂、低能耗、高适配的核心优势,打破传统工艺...
为什么工业设备都开始用超级电容了?
2026-05-07
在工业智能化与高效生产时代,工业设备的可靠性、稳定性及运行效率,已成为影响生产效益的核心因素。长期以来,锂电池、铅酸电池等传统储能器件被广泛应用于工业设备中,但面对高频启停、极端工况及严苛的运维要求,它们逐渐暴露出明显短板。近年来,超级电容在工业领域迅速普及,越来越多的工业设备开始采用超级电容作为核心储能方案。这一趋势并非偶然选择,而是超级电容独特的性能优势与工业设备实际需求的完美契合。一、...
不用频繁更换!超级电容为何能达到百万次循环
2026-05-06
在工业储能、交通运输、新能源发电等需要频繁充放电的场景中,储能器件的循环寿命直接决定设备运维成本与运行稳定性。传统储能器件如锂电池、铅酸电池,往往面临“循环次数有限、频繁更换”的痛点——锂电池循环寿命通常在500-3000次,铅酸电池更是不足1000次,在高频次充放电工况下,每年甚至每半年就需更换,不仅增加人工与物料成本,还可能导致设备停机,影响生产效率。而超级电容的出现彻底打破这一困境,优...
快充快放无压力?超级电容专治大功率工况
2026-04-30
在工业生产、交通运输、新能源发电等领域,瞬时峰值功率输出、频繁启停、快速能量回收等大功率工况已成为常见场景。对于锂电池、铅酸电池等传统储能器件而言,这些大功率需求往往是难以突破的“痛点”——充放电速度缓慢、大电流冲击下性能衰减严重、频繁循环导致使用寿命缩短,甚至存在热失控等安全隐患。此时,超级电容凭借其独特的物理储能机制脱颖而出,成为大功率工况的“专治能手”,轻松实现快充快放无压力,为各类大...
工业级超级电容 低温备用储能解决方案
2026-04-23
在工业生产中,备用储能系统是关键设备持续稳定运行的核心保障,而极端低温环境(如我国北方-40℃及以下地区、极地科考站)往往成为传统备用储能方案的“禁区”。传统铅酸电池、锂电池在低温工况下存在诸多瓶颈:电解液粘度增加导致离子迁移受阻,-40℃时容量衰减可达70%以上,甚至无法正常充放电;长期低温环境会加速化学材料老化,大幅缩短使用寿命,且需频繁更换,运维成本居高不下,同时还存在热失控、电解液泄...
电梯节能与能量回收:超级电容实用方案
2026-04-22
在城市建筑能耗中,电梯作为垂直交通核心设备,能耗占比高达10%-15%,其中90%以上的下行势能与制动动能长期以热能形式浪费,既推高建筑运营成本,也与“双碳”目标相悖。超级电容凭借毫秒级响应、高功率密度、长循环寿命、本质安全等核心优势,无需复杂改造即可实现电梯能量的高效回收与再利用,成为解决电梯高能耗难题的实用路径。本方案立足电梯实际运行工况,从方案设计、核心配置、实施流程、节能效益等方面,...
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