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首頁應用材料科學與工程電池、超級電容器與燃料電池

電池、超級電容器與燃料電池

以黃色為背景的圓柱形電池造型插圖。電池以橫切面顯示,突出內部層和元件。正負極均有標示,電池周圍的圓形路徑表示電子的流動。內部層以粉紅色和黃色描繪,黑色小點代表離子。

Batteries, 燃料電池和超級電容是使用不同電化 能量儲存和轉換機制,但具有類似電化學特性的系統,可應用於高能量和高功率密度的應用。



特色類別

電池剖面內的 Sigma-Aldrich 特徵瓶系列。
電池材料

電池材料可確保資料的可重複性,支援從實驗室規模到製造的研究需求,以獲得可靠的效能。

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使用高純度鹽創造的具有動態 M 的培養皿
高純度鹽

我們提供多種高純度鹽類,包括硝酸鹽、草酸鹽、鹵化物、硫酸鹽、碳酸鹽和醋酸鹽,有無水和水合兩種形式。

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用於生產輕量、高性能半導體及高溫熱絕緣和電絕緣應用的高純度氧化物和陶瓷。
氧化物與陶瓷

我們提供廣泛的高純度氧化物和陶瓷,具有專業的合成和純化技術,以及不同的粒度。

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圖片顯示金屬元素的部分及其在週期表中的符號和原子序數。
高純度金屬與合金

我們提供廣泛的高純度金屬和合金,具有多樣的成分和顆粒尺寸,甚至可為您的研究和生產應用進行定制。

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Batteries

電池

電池由電極(陰極 (+) 和陽極 (-))、導電電解質以及陽極和陰極之間的隔膜組成。在可充電鋰離子電池 (LIB) 中,單價鋰陽離子會在電極之間移動。放電時,陽極 (-) 會氧化 (失去電子),而陰極則會還原 (獲得電子)。充電時,此過程會反轉。由於其高能量、高功率密度、更高的安全性和更低的材料成本,LIB 已經為電子產業帶來了革命性的變化,並融入了我們生活的許多方面,從移動設備到電動汽車。2019 年,諾貝爾化學獎授予了開發 LIB 技術的科學家。

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Illustration of a PEM fuel cell with a blue background. The image shows the flow of hydrogen (H2) and oxygen (O2) into the cell, with water (H2O) as a byproduct. The diagram includes arrows indicating the movement of electrons (e-) and protons (H+), and the internal structure with several layers and flow channels.

燃料電池

燃料電池由陽極、陰極和導電電解質組成,通常會串聯形成堆疊,以增加總發電量。電極是由塗有催化劑的多孔材料組成,以產生電力。燃料電池類型主要有五種,以使用的電解質類型來區分:聚合物電解質膜、固態氧化物、磷酸、鹼性和熔融碳酸鹽。高分子電解質膜,也稱為質子交換膜 (PEM) 技術,被認為是最有希望取代鹼性燃料電池技術的技術。

燃料電池因其高效率、低排放和對環境影響小等優點,已被發展為一種替代能源技術,超越了傳統的內燃機。燃料電池只會產生熱能和水作為廢棄物,因此很有希望成為未來各種應用的動力來源,包括可攜式裝置、固定裝置和運輸解決方案。

Example of a supercapacitor made from two electrodes, an electrolyte, and a separator to allow the transfer of ions, while keeping the polarizing electrodes separate.

超級電容

超級電容的元件與電池類似。不過,超級電容的特點在於其電荷儲存能力。電極材料有助於提高超級電容的儲存性能,可分為三類:靜電作用的雙層電容、電化作用的偽電容,以及兩者兼具的混合電容。

超級電容是一種高密度能源,具有高儲能能力、長保存壽命和快速充電能力,因此非常適合應用於混合動力汽車、可攜式裝置和能量收集等領域。


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