据日本媒体报道,新日本电工开发出了针对车载用锂离子电池的长寿命、高容量的正极材料。此正极材料为锰酸锂,比过去使用品寿命增加了将近30%,计划这个月开始进行销售。新日本电工计划今后不仅在电动车车载上,还计划开展定置型蓄电池等新用途的使用。
此外,该公司也已开始着手3元系的开发。以续航距离350千米以上的高端高容量锂电池电动车为对象,预计快的话2017年末投入市场。
其目标为慢慢替换现有品,在2020年前两种制品的生产量为每年7000吨。
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锂离子电池
据悉,美国国家航空航天局(NASA)的宇宙探测用宇航服将安装LG化学的电池。LG化学17日表示,最近成为首家与NASA签订锂离子电池供应合同的韩国企业。LG化学通过此次合约,将从本月初开始向NASA提供电池。至此,LG化学除了已有的电动汽车、电气船舶、无人机等陆海空市场外,开始进军宇宙市场。
LG化学此次提供给NASA的电池,主要行使给航天服提供电源的用途。LG化学相关人士解释说,“宇航服具备保护宇航员生命的供氧设备、通讯设备、辐射检测仪等多种功能。”“LG化
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LG 锂离子电池
新型材料架构和电极表面构造用于高功率动力电池,以提升电池寿命及稳定性。
在过去二十年间,锂离子电池(LIBs)在蓄电池市场作为高效电源新选择应运而生。锂离子电池通常被用于储存绿色能源(如太阳能及风能),同时也被作为新能源汽车动力源。但是,目前仍面临着一些难题,如高生产成本、电池寿命较短、安全问题及较长充电时间等。其中最主要问题是锂离子电池生产中的电解液浸润问题,目前通过持续抽真空及升温储存方式得到实现。电极不充分浸润将导致产品故障率提升,同时也会减少电池容量及寿命。
3D电极架构的发展成为
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激光器 锂离子电池
智能手机无论是屏幕还是CPU都飞速发展着,然而锂离子电池技术却迟迟没有革命性突破,已经成为移动设备进步的掣肘。虽然快充智电层出不穷,但根本上依然没有改变,新曝光的黑科技不知道何时才能大范围应用。
近日,学霸云集的MIT和三星发表论文,宣布一种可以无限次充放电的新电池技术,最重要的是安全性十分可靠。论文作者之一的材料科学和工程教授Gerbrand Ceder说:将固态电解液替换目前常用的液态电解液,革命性的提高改进电池的安全性、储存量和寿命;然而该技术对国人来说并没有太多吸引力,毕竟大家已经习惯一
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电池 锂离子电池
纯电动汽车(EV)向锂离子电池(LIB)提出了提高能量密度的要求。有可能将锂离子电池的质量能量密度提高到“LEAF”(聆风)等现有EV用LIB的6倍以上的新型候补正极材料已经问世,那就是日本东京电机大学工学系环境化学科副教授薮内直明领导的研发小组成功合成的掺锰铌酸锂(Li1.3 Mn0.4 Nb0.3O2)(图)。
图:日本东京电机大学成功合成的新正极材料
左图为合成的掺锰铌酸锂,其结构如右图,是岩盐型(NaCl型)结构氧化物。
从
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锂离子电池 能量密度
锂离子充电电池技术自上世纪90年代初问世以来,鉴于其优良的充电特性和高密度储能,如相对传统的镍氢电池,引起汽车制造业的广泛关注,成为目前推动电动汽车(EVs)行业发展的关键技术之一。目前,锂离子充电电池技术开发应用的挑战主要来自:偶尔可能发生的短路,尽管概率很小但有可能造成火灾或伤害事故,如每年数百万笔记本电脑或手机锂电池召回事件,甚至导致波音787客机紧急降落事件等;锂离子电池材料及生产制造成本相对昂贵。
欧盟第七研发框架计划提供560万欧元资助,总研发投入860万欧元,由欧盟7个成员国及联系
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锂离子电池
本系统的电路板已经设计成功并投入实际测试,系统电路板如图7.1所示。
对锂电池组管理系统的测试主要包括电压采集、温度采集、电流检测、过充和过放电保护功能、短路保护功能、温度保护功能等内容。
7.1电压采集功能测试
测试电压采集功能时,首先按图7.2所示方法连接系统。
将锂电池组、保护器和上位机连接好后,用4位半高精度万用表对所有单体锂电池的电压(用电池组模拟器产生)进行测量,并观察上位机应用程序显示的数据,进行比较和记录。
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锂离子电池 MOSFET
锂离子电池在使用中容易发生故障,如何及时、准确地诊断电池故障,可以延长电池使用寿命,提高电池一致性及可靠性。因此,电池在线故障诊断是电池使用领域的一个重要研究课题。考虑电池在使用中出现的故障现象、故障原因的复杂性,这些故障难以用准确的数学模型表述,也无法用准确的判断依据来诊断。因此,我们需要引入模糊理论,以模糊数学与模糊诊断原理为基础,给出一种电池故障模糊诊断方法。
本章首先介绍了模糊控制的相关理论知识,然后给出一种模糊故障诊断方法,进而对该模糊诊断方法进行了深入的分析和研究。
6.1模糊
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锂离子电池 模糊控制
在锂离子电池监控系统中,除了下位机单片机系统电路板及其程序设计外,还需要上位机程序对锂离子电池系统的进行各种监控管理设置。根据系统要求,上位机程序的主要功能有以下几个:
1.接收并显示下位机采集的各路数据信息,包含16路锂电池电压、主回路充放电电流、4路温度、电量等数据信息;
2.设置下位机工作时需要配置的系统参数;
3.校正下位机上传的各路数据;
4.根据需要保存下位机上传的数据。
该上位机程序采用VC++6.0编程工具进行程序设计,本章对上位机程序的设计思想和内容进行
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锂离子电池 上位机
现在的手机和笔记本电脑广泛使用锂离子电池,但这种电池的寿命并不长,500次充电循环就会损失约1/5的容量。日前,美国太平洋西北国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory)的科学家通过强力显微镜观察锂离子的充放电过程。发现了锂离子电池性能退化的背后原因。这也是第一次以图像形式演示锂离子的充放电原理。
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。充电时锂离子从正极运动到负极。使用时锂离子从负极运动回正极
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锂离子电池
德国机械生产商布鲁克纳机械股份公司(BrücknerMaschinenbauGmbH&CoKG)看到了中国锂离子电池隔膜市场上蕴藏的巨大潜力。
该公司的工艺技术和研发负责人JürgenBreil是4月9日在北京召开的锂离子电池和隔膜会议上发言的少数外国嘉宾之一,在座的都是中国行业专业人士。
Breil告诉记者,总部位于德国锡格斯多夫的布鲁克纳公司活跃于中国市场将近40年,这里已成为该公司最重要的市场,占到该公司全球业务的70%。
“我们在中国安
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锂离子电池
谷歌为了实现效率更好的电池,正在自己的新一代产品研究部门“Google X”推进研究。多家海外媒体(美国Business Insider、美国BGR)于当地时间2015年4月10日,援引了美国《华尔街日报》的报道称。
报道称,早在2012年底前后,谷歌一个由苹果前电池专家拉梅什·巴德瓦杰(Ramesh Bhardwaj)率领的团队,就开始对其它公司开发的电池做试验。这些电池曾在谷歌的多种设备上使用,一年后该团队便开始考虑开发谷歌自己的电池技术。
巴德瓦
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Google 锂离子电池
导读:在我们的日常生活中,锂离子电池是非常常见的,例如我们使用的手机、笔记本、平板等设备都是靠着它工作的,但是你懂它的原理吗?不懂的话就快点随着小编一起来学习一下锂离子电池的工作原理吧。
1.锂离子电池工作原理—简介
锂离子电池是指分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。电池充电时,阴极中锂原子电离成锂离子和电子,并且锂离子向阳极运动与电子合成锂原子。放电时,锂原子从石墨晶体内阳极表面电离成锂离子和电子,并在阴极处合成锂原子。所以,在该电池中锂永远以锂离
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锂离子电池 浅谈锂离子电池工作原理
因为中国混合动力客车对超级电容器的需求发生了变化,超级电容器的市场领导者麦克斯韦技术公司的地位出现了暂时的动摇。
它现在面对的最强大的革新者正在销售大型超级电容器组给电网管理和大型工程车辆的能量收集领域的供应商。虽然最近有很多超级电容器公司被迫关门或被收购,但新进制造商Ioxus的业务增长率达到了100%,而另一家公司Nippon Chemicon的增长还要更快。
统计数据显示未来十年内超级电容器的增长率将达到30%。越来越多的制造商-现在是85家-将取得订单。
超级电容器在拓展新的
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超级电容 锂离子电池
锂-空气电池的开发如今有了新突破。据称,持续多年被认为不够稳定而无法投入实用的局面将得到改观。
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锂离子电池 移动设备
锂离子电池介绍
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。习惯上,锂离子进入正极材料的过程叫嵌入,离开的过程叫脱嵌;锂离子进入负极材料的过程叫插入,离开的过程叫脱插。 锂离子电池容易与下面两种电池混淆:
锂电池:存在锂单质。
锂离子聚合物电池:用多聚物取代液态有机溶剂。
历史1970年代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化钛作为正极材料,金属锂作为负极材料,制成 [
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