Futuros
Aceda a centenas de contratos perpétuos
TradFi
Ouro
Plataforma de ativos tradicionais globais
Opções
Hot
Negoceie Opções Vanilla ao estilo europeu
Conta Unificada
Maximize a eficiência do seu capital
Negociação de demonstração
Introdução à negociação de futuros
Prepare-se para a sua negociação de futuros
Eventos de futuros
Participe em eventos para recompensas
Negociação de demonstração
Utilize fundos virtuais para experimentar uma negociação sem riscos
Lançamento
CandyDrop
Recolher doces para ganhar airdrops
Launchpool
Faça staking rapidamente, ganhe potenciais novos tokens
HODLer Airdrop
Detenha GT e obtenha airdrops maciços de graça
Launchpad
Chegue cedo ao próximo grande projeto de tokens
Pontos Alpha
Negoceie ativos on-chain para airdrops
Pontos de futuros
Ganhe pontos de futuros e receba recompensas de airdrop
Investimento
Simple Earn
Ganhe juros com tokens inativos
Investimento automático
Invista automaticamente de forma regular.
Investimento Duplo
Aproveite a volatilidade do mercado
Soft Staking
Ganhe recompensas com staking flexível
Empréstimo de criptomoedas
0 Fees
Dê em garantia uma criptomoeda para pedir outra emprestada
Centro de empréstimos
Centro de empréstimos integrado
O nosso país alcançou um avanço significativo nas baterias de sódio, bloqueando completamente o risco de incêndio por thermal runaway
Pergunta à IA · Porque é que o sistema de protecção em tríade consegue abalar a percepção tradicional da segurança das baterias?
Em 6 de Abril, a equipa do Prof. Yongsheng Hu, do Instituto de Física da Academia Chinesa de Ciências, publicou resultados de grande impacto na revista 《Nature Energy》: a equipa conseguiu desenvolver um electrólito agregável e não inflamável com função de auto-protecção (PNE), pela primeira vez no mundo a concretizar uma interrupção total da fuga térmica em baterias de iões de sódio na escala de ampère-hora.
A equipa rompeu com a percepção tradicional de que “electrólitos retardadores de chama equivalem a segurança”, saiu de uma única linha de defesa e construiu um sistema inteligente de protecção de segurança em tríade, assente em “estabilidade térmica-estabilidade interfacial-isolamento físico”. Quando a temperatura da bateria aumenta anormalmente para mais de 150°C, o PNE passa automaticamente de estado líquido para solidificar, formando uma barreira densa, como se erguesse no interior da bateria uma “firewall” inteligente, cortando de forma definitiva a via de propagação da fuga térmica.
Importa salientar que esta conquista não sacrificou o desempenho elevado da bateria. A bateria combina excelentes capacidades de funcionamento em temperaturas alargadas (-40℃ a 60℃) e estabilidade a alta tensão (>4.3V), e os materiais são todos produtos industriais já maturados, com uma vantagem competitiva muito forte para a industrialização.
Este resultado actualiza a percepção das pessoas sobre a segurança das baterias; no futuro, será aplicado nos produtos de baterias de iões de sódio à escala de ampère-hora da empresa China Ke Hai Na Technology Co., Ltd., criando uma base sólida para a implementação comercial das baterias de iões de sódio em domínios como veículos eléctricos, camiões pesados e armazenamento de grande escala.
Fonte: China Science and Technology Daily
Autor: Cao Xiu Ying