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时间:2021年01月26日 来源:

为使锌锰电池中液体组分不流动和降低电池的内阻,曾经用过许多不同的材料,如氧化锌、熟石膏、淀粉、木炭粉、焦炭粉、天然石墨细粉和乙炔炭黑,是以乙炔炭黑为适宜的材料。其原因是:乙炊炭黑结构高,能使电芯合剂成为多孔性的并能多量吸附电解液;乙炭黑导电性好,能降低电池的内阻;乙炔炭黑纯度高,质量均一,能除电池因杂质引起的有害副反应。与使用石墨粉对比,使用乙快炭黑可以增大二氧化锰和电解液的用量,从而提高电池的放电性能和使用寿命。现将国外用于干电池的8种炭黑和2种橡胶用炭黑性能对比

表中数据采用的试验方法:水分、灰分、pH值、盐酸吸液量、粗粒分、电阻率、表观密度等项目均按日本工业标准JlSK1469; 双工位单面实验室手套箱主要由显示系统、过渡舱、真空系统、控制系统、箱体、循环净化再生系统等部分组成。汕头MACCOR电池检测设备哪家好

锂电池迎来新拐点,新国标加速电动车锂电化!


全球电动自行车90%的市场在中国,供过于求的市场行情已经存在很多年了,面对供过于求的行业现状和新国标的出台,加上**年,电动自行车行业迎来难熬的时代。然而,艰难的市场行情,也迫使电动自行车“轻量化、锂电化、智能化、化”提前到来。

以往,这个再传统不过的行业,除饱和的市场和充斥其中的残酷价格战之外,技术方面多年来一直没有取得多少进步,也没有出现多少创新。如今,随着行业新国标的颁布、人们环保意识的高涨、锂电技术的日趋成熟,以及互联网思维的介入,这个行业即将很快迎来一场新的**。

2023年电动车行业式增长的一年受超标车型存量替换+共享电单车+快递、外卖的需求驱动,中国电动两轮车市场销量有望赢来高增。我们预计中国电动两轮车(包括新国标车和电动摩托车)销量将在2023年达到峰值6384万辆,复合增速16%。锂电池有着自重轻的优势新国标正加速两轮车锂电化。锂电池和铅酸电池对比优越性表现在轻量化、能量密度高、使用期间长。铅改锂在国标车上替代动力在于新国标要求整车质量不高于55kg,而续航相同的情况下,铅酸电池重量约为17kg,明显高于锂电池4.7kg。


绍兴圆柱电池实验设备哪家好双工位单面实验室手套箱,同时还可分别与气体净化系统、溶剂过滤系统。

国家重点研发计划协同“中试线”结硕果


科技日报北京10月29日电 (记者马爱平)29日,记者从全球能源互联网研究院获悉,基于国家重点研发计划“柔性直流输电装备压接型定制化超大功率IGBT关键技术及应用”该院自主研制的4500V/3000A压接型IGBT(绝缘栅双极型晶体管)器件在国家电高压直流实验基地通过换流阀对拖试验,并按照张北工程应用工况连续稳定运行24小时。

全球能源互联网研究院功率半导体研究所所长吴军民介绍,虽然我国柔性直流输电装备技术已达到水平,但电力电子器件IGBT依旧被跨国公司垄断,价格居高不下,严重制约我国柔性直流输电装备及其相关技术的发展,亟须定制化研究超大功率IGBT器件。为此,该院在于2019年建成投运国内首条6英寸电力系统用大功率电力电子器件中试线,并依托该中试线,基于国家重点研发计划等国家项目,开展电力系统用高压大功率电力电子器件研究。



动力电池的UN测试 

        前段时间中国香港国际机场的锂电池燃烧事故,特斯拉和蔚来冒烟起火,再次将动力电池的安全性与运输问题暴露在公众眼前,那么为什么会出现这种事故呢?那就要从锂电池的特性说起。

       锂离子电池的基本原理是化学性质活跃的锂离子在电池的阴极和阳极之间的移动。准确地讲,充电时电池阳极(cathode)处的锂氧化物中的电子在外界电场作用下移动,通过外部电路终流向阴极(anode),从而是的锂离子向阴极扩散,锂离子电池中的隔膜的作用就是为了选择性地透过锂离子且阻止电子通过,使得充电时锂离子会从阳极向阴极移动,即在阴极(主要是石墨及粘合剂等材料)嵌锂(即锂离子嵌入石墨形成的空隙中,宏观上形成一种碳理化合物);放电时电池的电流方向是电子从阴极向阳极移动,从而导致阴极电子减少,阳极电子增多,从而锂离子向阳极移动,即阴极脱锂,锂离子的移动方向也了电流在电池内部的移动方向。因此,总而言之,锂离子移动的的动力在于外界电位差导致电子的移动,从而锂离子形成定向扩散。

    

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锂-氧电池取得技术突破,实现四电子转化及库仑


据外媒报道,加拿大滑铁卢大学Linda Nazar教授宣布,其研究团队实现四电子转换(four-electron conversion),该技术将实现锂-氧电池(lithium-oxygen,Li-O2)的电子存储容量翻番。

  Nazar团队将有机电解质(organic electrolyte)转化为硝酸锂/硝酸钾(lithium nitrate/potassium nitrate)的无机熔盐(inorganic molten salt),旨在提升其化学稳定性和导电率。此外,该团队了利用双功能金属氧化物催化剂替代了多孔碳阴极(porous carbon cathode),提升了电池容量的同时降低了过电势。

  相较于Li2O2,在150摄氏度下,电池在使用期间将生成更为稳定的Li2O,其热力学性能表现更为出色。该款电池电芯采用多种材料,旨在提升其热动力性能及反应动力学(kinetics)。研究人员研发的该款电池充电性能表现更佳,从理论上讲,其储能表现提升了50%。

  在电池研究领域,锂-氧电池颇具吸引力,这主要得益于其理论能量密度。能量密度是材料的储能容量,当电芯发生电化学反应后,其能量将储存在电池电芯中。

  


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基于电池模型的开路电压法

  通过电池模型可以估计电池的开路电压,再根据OCV 与SOC 的对应关系可以估计当前电池的SOC。等效电路模型是常用的电池模型。

  对于这种方法,电池模型的精度和复杂性非常重要。华等人收集了12个常用等效电路模型,包括组合模型,Rint模型(简单模型),具有零状态滞后模型的Rint模型,具有单态滞后模型的Rint模型,具有两个低通滤波器增强型自校正(ESC)模型,具有四个低通滤波器的ESC模型,一阶RC模型,一个状态滞后的一阶RC模型,二阶RC模型,具有单态滞后的二阶RC模型,三阶RC模型和具有单态滞后的三阶RC模型。

  电化学模型是建立在传质、化学热力学、动力学基础上,涉及电池内部材料的参数较多,而且很难准确获得,模型运算量大,一般用于电池的性能分析与设计。

  如果电池模型参数已知,则很容易找到电池OCV。然后使用通过实验得出的OCV-SOC查找表,可以容易地找到电池SOC。研究人员使用这种方法,并分别采取RINT模型,一阶RC,二阶RC模型,发现使用二阶RC模型的估计误差是4.3%,而平均误差是1.4%。 汕头MACCOR电池检测设备哪家好

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