电容器

推荐【展商推荐】深圳清研电子科技有限公司邀您出席2026干法电极技术大会

中国粉体网讯干法电极技术正迅速兴起,成为一种变革性手段,用以应对锂离子电池和固态电池传统湿法浆料工艺在技术与环境方面的局限。该方法通过取消溶剂使用,不仅降低了能耗和环境负担,还能制备出更厚、能量密度更高且机械稳定性更强的电极[更多]

资讯 干法电极粉体成膜锂电电容器深圳清研电子科技有限公司
|
中国粉体网
2109 点击2109

更多相关

收购!火炬电子再次落子!

收购!火炬电子再次落子!

8223 点击8223
东电化爱普科斯(上海)电子有限公司邀您出席高性能陶瓷基板关键材料技术大会

东电化爱普科斯(上海)电子有限公司邀您出席高性能陶瓷基板关键材料技术大会

2671 点击2671
【展商推荐】深圳市显华科技有限公司邀您出席2025高导热材料与应用技术交流大会

【展商推荐】深圳市显华科技有限公司邀您出席2025高导热材料与应用技术交流大会

2976 点击2976
报告新鲜出炉!《中国多层陶瓷电容器(MLCC)产业发展研究报告》重磅推出!

报告新鲜出炉!《中国多层陶瓷电容器(MLCC)产业发展研究报告》重磅推出!

5616 点击5616
【直播预约】锂离子电容器和锂离子电池预锂化技术

【直播预约】锂离子电容器和锂离子电池预锂化技术

5209 点击5209
村田MLCC新厂竣工,产能将进一步爆发

村田MLCC新厂竣工,产能将进一步爆发

30628 点击30628
宏达电子:营收增长 43.23%,陶瓷电容成新的业绩增长点

宏达电子:营收增长 43.23%,陶瓷电容成新的业绩增长点

4995 点击4995
33页PPT盘点全球MLCC三大龙头企业

33页PPT盘点全球MLCC三大龙头企业

26076 点击26076
MLCC或保持10%以上增长 龙头村田拟持续扩产响应需求

MLCC或保持10%以上增长 龙头村田拟持续扩产响应需求

5229 点击5229
国家给电子元器件行业定了个目标:2.1万亿!其中就包括MLCC

国家给电子元器件行业定了个目标:2.1万亿!其中就包括MLCC

6120 点击6120
像“大楼”一样的低温共烧陶瓷技术

像“大楼”一样的低温共烧陶瓷技术

15823 点击15823
村田发布首个多层陶瓷电容器,体积比传统的缩小了约80%

村田发布首个多层陶瓷电容器,体积比传统的缩小了约80%

4767 点击4767
一张图了解多品种氧化铝

一张图了解多品种氧化铝

10281 点击10281
一张图了解氧化石墨烯薄膜

一张图了解氧化石墨烯薄膜

13544 点击13544
片式多层陶瓷电容器(MLCC)市场供不应求,多家厂商纷纷扩产

片式多层陶瓷电容器(MLCC)市场供不应求,多家厂商纷纷扩产

9193 点击9193
深圳先进院研发出基于预合金化铝负极的高性能锂离子杂化电容器

深圳先进院研发出基于预合金化铝负极的高性能锂离子杂化电容器

24790 点击24790
石墨烯基电化学电容器储能研究取得进展

石墨烯基电化学电容器储能研究取得进展

12588 点击12588
【固态电池材料大会展商推荐】东莞市红木棉电子科技有限公司

【固态电池材料大会展商推荐】东莞市红木棉电子科技有限公司

7887 点击7887
钛酸钠碰上石墨烯,开发高能量、高功率微型电容器

钛酸钠碰上石墨烯,开发高能量、高功率微型电容器

9630 点击9630
中科院:上海硅酸盐所高储能新型无铅介质陶瓷材料研究获系列进展

中科院:上海硅酸盐所高储能新型无铅介质陶瓷材料研究获系列进展

4613 点击4613
日本厂商拟将陶瓷电容器提价 或导致全球手机涨价

日本厂商拟将陶瓷电容器提价 或导致全球手机涨价

8214 点击8214
中原工学院制备出的碱式碳酸镍钴电极材料 电容器容量保持率高达96.2%

中原工学院制备出的碱式碳酸镍钴电极材料 电容器容量保持率高达96.2%

6178 点击6178
中原工学院制备出新型超级电容器电极材料

中原工学院制备出新型超级电容器电极材料

10146 点击10146
超级电容储能应用兴起 中国最大超电展8月23上海举行

超级电容储能应用兴起 中国最大超电展8月23上海举行

5170 点击5170
站立石墨烯微型超级电容器研究取得新进展

站立石墨烯微型超级电容器研究取得新进展

6537 点击6537
二维二氧化硅研究获得新进展

二维二氧化硅研究获得新进展

12078 点击12078
超级电容器电极新思路:基于MXene和电化学剥离石墨烯的复合膜

超级电容器电极新思路:基于MXene和电化学剥离石墨烯的复合膜

10334 点击10334

锂电池企业产能门槛提高 行业发展迎来变革

20578 点击20578

石墨烯基柔性化、微型化超级电容器研究取得新进展

4805 点击4805
+ 加载更多