行業(yè)資訊
石墨烯在電化學儲能過程中的應用
從電化學角度來講,石墨烯在儲能器件中所起的作用主要有四種:一種是石墨烯不參與電化學反應,僅僅通過與電解液形成雙電層作用來存儲電荷,提高電容效果,這種情況主要出現(xiàn)在超級電容器中。
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機器人 北京創(chuàng)新創(chuàng)造新名片
作為制造業(yè)皇冠頂端上的明珠,機器人產(chǎn)業(yè)近些年在推進科技北京建設中發(fā)揮了難以替代的作用。8月22日,即將召開的2017年世界機器人大會舉辦首場主旨報告會,會上,北京市經(jīng)信委主任張伯旭披露,已經(jīng)制定的《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路線圖》明確提出,到2025年,北京機器人產(chǎn)業(yè)收入達到600億元,并基本建成全球領先的機器人創(chuàng)新應用基地。在業(yè)內(nèi)看來,過去幾十年的產(chǎn)業(yè)積淀疊加不斷加大的投入,北京機器人產(chǎn)業(yè)全國領先地位難以撼動。
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電動車電池使用過程中如何確保散熱及時
電動車電池在充電和使用過程中都會產(chǎn)生大量的熱,如果不及時疏散,就會出現(xiàn)溫度過高甚至自然的情況,因此電動車電池廠家在設計生產(chǎn)過程中都非常注重這個問題。但是從市場調研結果來看,很多用戶對其散熱并不怎么上心,因此頻發(fā)電動車過熱燙人甚至起火的情況。那么,如何才能避免呢?怎樣才能確保電動車電池使用過程中及時散熱呢?
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新技術讓鋰電池更能耐高溫 安全性得到提高
華為中央研究院瓦特實驗室在第57屆日本電池大會上宣布,鋰離子電池領域實現(xiàn)重大研究突破,推出業(yè)界首個耐高溫長壽命石墨烯基鋰離子電池。
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電動汽車最佳充電網(wǎng)絡設想
設想用另外一個方法建設充電網(wǎng)絡,如果這一構想成為現(xiàn)實,那么將做到"有人的地方就有電,有電就能給電動汽車充電,充電首選平價電,次選高價電"。
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便攜式設備的充電管理應用
HB6298A為開關型單節(jié)或兩節(jié)鋰離子/鋰聚合物電池充電管理芯片,非常適合于便攜式設備的充電管理應用。HB6298A集內(nèi)置功率MOSFET、高精度電壓和電流調節(jié)器、預充、充電狀態(tài)指示和充電截止等功能于一體,采用TSSOP20封裝。HB6298A對電池充電分為三個階段:預充(Pre-charge)、恒流(CC/ConstantCurrent)、恒壓(CV/ConstantVoltage)過程,恒流充電電流通過外部電阻決定,最大為1500mA。HT6298A集成Cycle-by-Cycle電流限制、短路保護,確保充電芯片安全工作。HB6298A集成NTC熱敏電阻接口,可以采集、處理電池的溫度信息,保證充電電池的安全工作溫度
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高性能18650型鋰離子蓄電池
鋰離子蓄電池自1991年商品化以來發(fā)展迅速。目前它不但廣泛用于攝象機、筆記本電腦、蜂窩電話等便攜式電子設施,而且正在成為電動車、軍事通訊、航天、航空領域電子設施的候選電源111.這就要求電池具有更高的比能量、更長的工作壽命及良好的高、低溫放電特性。為此我們試驗了高性能的正極材料氧化鈷鋰、氧化鎳鈷鋰和負極碳材料一中間相炭微珠,對電池設計進行優(yōu)化改進電極成型工藝,篩選不同組分和配比的電液體系,研制出具有高性能的18650型鋰離子蓄電池。
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磷酸鐵鋰電池更適合中國電動汽車實際
鋰電池的性能一直是制約電動汽車產(chǎn)業(yè)化的瓶頸因素之一,相對于成熟度極高的石墨類負極材料而言,動力電池正極材料有多種選擇。由于不同的正負極搭配體系的電池性能有較大的差異,這就產(chǎn)生了不同的動力電池技術路線。
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等離子量子點技術將太陽能電池板效率提高35%
加拿大多倫多大學工程部的一支研究團隊通過使用一種納米顆粒,將太陽能電池板的使用效率提高了35%。研究團隊的主要成員有Ted Sargent教授和Susanna Thon博士。據(jù)悉,研究團隊主要是通過一種納米顆粒,進而提高太陽能聚光板中膠體量子點的使用效率。
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動力電池四段式充電原理及要點解析
鋰電池在使用中隨著電量的釋放,電壓下降,電池的化學活性也會降低。為了更好的保護鋰電池的性能,鋰電池一般會要求充電過程按涓流充電(低壓預充)、恒流充電、恒壓充電以及充電終止四個階段,進行管控。
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溫度對幾種鋰電池使用效果的影響
對于鋰電池來說,目前業(yè)內(nèi)尚未有明確的理論支撐其各溫度性能下的內(nèi)阻、放電平臺、壽命、容量等必然聯(lián)系,相關的計算公式和數(shù)學模型還在摸索階段。大體上,鋰電池對0-40℃這個區(qū)間的溫度并不敏感,然而一旦溫度超過這個區(qū)間,壽命和容量就會打折扣。
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基于鉀離子電解液的雙碳電池
目前鋰離子電池(LIBs)主導了便攜式電子設備、電動車(EVs)和智能電網(wǎng)等電化學儲能領域。然而鋰資源短缺、地理分布不均以及成本上漲成為亟待解決的問題,因此,儲量豐富成本低的新型電池系統(tǒng)如鈉離子電池(SIBs),鋁離子電池(AIBs)和雙離子電池(DIBs)引起了科學家的廣泛關注。由于鉀具有與鋰相似的性質而且儲量豐富,鉀離子電池(KIBs)也具有極大應用潛力。與SIBs相比,KIBs因為鉀具有較低的氧化還原電位而提供更高的工作電壓。此外,K+已經(jīng)被證明可以可逆地嵌入/脫嵌石墨電極,而Na+卻非常有限。然而,KIBs的研究仍處于起步階段,原子尺度和界面的機理尚不清楚。此外,由于K+尺寸偏大會導致動力學不穩(wěn)定,只有幾種正極材料(普魯士藍及其類似物等)和負極材料(石墨、Sn4P3/C等)得以研究。因此,開發(fā)具有良好性能的合適的電極材料以及全面研究KIBs機理非常重要。
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