91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

特斯拉研究人員探討如何突破無負極鋰金屬電池的極限

我快閉嘴 ? 來源:蓋世汽車 ? 作者:Elisha ? 2020-09-12 09:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

采用高能量密度電池,可以制造出更多類型的電動汽車,包括飛行車輛。根據(jù)以往研究預測,為了支持飛行車輛的起飛和降落,電池的能量密度大約需要達到400 Wh/kg,比大多數(shù)現(xiàn)有鋰離子電池的能量密度高出約30%。除了可以為飛行車輛提供動力,使用高能量電池,還可以增加電動汽車單次充電后的行駛里程,而且能夠降低電動汽車的整體制造成本。

在制造高能量密度電池方面,無負極鋰金屬電池特別有發(fā)展前景。雖然它們使用的負極與鋰離子電池相同,但這些電池是通過電鍍鋰金屬來存儲能量,而不是石墨,其能量密度比鋰離子電池高出60%。然而,無負極鋰金屬通常容量較低,生命周期較短,這主要是由于它們從正極中獲得鋰,并且不會使用過多的鋰。此外,這種電池的安全性有待驗證。

據(jù)外媒報道,特斯拉的電池研究團隊——加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)的研究人員一直在探索如何突破無負極鋰金屬電池的極限。他們對其開發(fā)的無負極電池的失效原因進行研究,并提出一種可能可以延長無負極電池“生命周期”的解決方案,即使用雙鹽碳酸鹽電解質(zhì)來延長無負極鋰金屬電池的壽命。

研究人員表示:“我們展示了使用雙鹽碳酸電解質(zhì)的長壽命無負極電池,并用這種液體電解質(zhì)(2.6g/Ah)來解釋無負極電池的降解情況?!?/p>

研究人員利用掃描電子顯微鏡和X射線斷層掃描兩種技術(shù),探討他們制造的無負極電池失效的原因。他們發(fā)現(xiàn),隨著時間的推移,電池的形態(tài)逐漸退化。

接著,他們利用另外兩種技術(shù)——核磁共振波譜法和超聲透射成像,以進行深入研究。研究發(fā)現(xiàn),電池內(nèi)鋰降解的原因在于電解質(zhì),隨著時間的推移,電解質(zhì)會受損并耗盡。

此外,研究人員還對無負極電池進行測試,以評估其安全性。他們根據(jù)研究結(jié)果設(shè)計出的電解質(zhì)可以優(yōu)化電池性能,并將其壽命延長至充放電循環(huán)次數(shù)可達200次。研究人員表示,他們將繼續(xù)進行研究,使無負極電池達到實際應(yīng)用水平。
責任編輯:tzh

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關(guān)注

    關(guān)注

    156

    文章

    12613

    瀏覽量

    236857
  • 制造
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    557

    瀏覽量

    24798
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    833

    瀏覽量

    21432
  • 電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    11522

    瀏覽量

    143389
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    電場調(diào)控陰離子運動方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃金屬電池

    在高壓金屬電池體系中,電解液的特性對于實現(xiàn)不燃性與電池性能之間的最佳平衡至關(guān)重要。傳統(tǒng)的碳酸酯類電解液由于其熱穩(wěn)定性差、易燃,且與高活性
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?91次閱讀
    電場調(diào)控陰離子運動方向:定制化鋰<b class='flag-5'>金屬</b>固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    擴散控制型-鋁合金負極:破解全固態(tài)電池性能瓶頸

    全固態(tài)電池因其固有安全性和高能量密度,被視為電動汽車及其他儲能應(yīng)用的關(guān)鍵。然而,開發(fā)高容量全固態(tài)電池負極對于實現(xiàn)更高的能量密度和比能量至關(guān)重要。
    的頭像 發(fā)表于 02-05 18:04 ?149次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>擴散控制型<b class='flag-5'>鋰</b>-鋁合金<b class='flag-5'>負極</b>:破解全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>性能瓶頸

    全固態(tài)電池新篇章:表面鹵化工程助力硅基材料性能革命

    作為下一代高能量密度技術(shù)的代表,全固態(tài)電池(SSBs)備受矚目。其中,硅(Si)負極憑借其接近金屬的超高理論比容量(3579mAhg?1)和適中的工作電位(約0.1-0.5Vvs.L
    的頭像 發(fā)表于 01-06 18:03 ?375次閱讀
    全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>新篇章:表面鹵化工程助力硅基材料性能革命

    通過定制化充電協(xié)議提升初始負極金屬軟包電池性能:機理與應(yīng)用

    鋰離子電池(LIBs)已廣泛應(yīng)用于電動汽車和便攜式電子設(shè)備,但其能量密度逐漸接近物理極限。為了滿足更高續(xù)航里程的需求,采用金屬作為負極
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?270次閱讀
    通過定制化充電協(xié)議提升初始<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>軟包<b class='flag-5'>電池</b>性能:機理與應(yīng)用

    超快熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型金屬電池的新途徑

    金屬負極因其極高的理論比容量,被視為實現(xiàn)高能量密度的關(guān)鍵。然而,金屬的高反應(yīng)活性以及有機電解液的易燃性,使得
    的頭像 發(fā)表于 12-18 18:03 ?657次閱讀
    超快熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的新途徑

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負極使用固
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?329次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    突破性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫金屬電池性能飛躍

    金屬電池因具備極高理論能量密度,被視為新一代儲能體系的重要發(fā)展方向。然而,其在寬溫區(qū)間下運行時仍面臨多重瓶頸:低溫下離子遷移遲滯、高溫下副反應(yīng)加劇,以及
    的頭像 發(fā)表于 12-11 18:03 ?328次閱讀
    <b class='flag-5'>突破</b>性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能飛躍

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學惰性且機械柔軟的金相相整合到金屬
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1576次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    最近做了一款/鈉電瓶保護板設(shè)計,想分享給大家

    眾所周知, 傳統(tǒng) 鉛酸電池因環(huán)保限制正在逐步退出市場, 更具優(yōu)勢的 **磷酸鐵/鈉離子電池 **大行其道! 通過對以上兩類電池的長期廣泛研究
    發(fā)表于 10-22 13:53

    重要突破!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬負極
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1044次閱讀
    重要<b class='flag-5'>突破</b>!中科院團隊實現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)壽命

    攻克負極金屬電池難題的新鑰匙

    “終極選擇”的負極金屬電池。這種電池在制造時直接使用銅箔作為
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?854次閱讀
    攻克<b class='flag-5'>無</b><b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>難題的新鑰匙

    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計新準則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動汽車對續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度和快充能力逐漸接近理論極限金屬電池(LMBs)
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1629次閱讀
    <b class='flag-5'>突破</b>快充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>電解質(zhì)設(shè)計新準則

    刷直流電機雙閉環(huán)串級控制系統(tǒng)仿真研究

    以來伴隨著永磁材料技術(shù)、計算機及控制技術(shù)等支撐技術(shù)的快速發(fā)展及微電機制造工藝水平的不斷提高,永磁刷直流電動機在高性能中、小伺服驅(qū)動領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用并日趨占據(jù)主導地位嗎。一直以來,研究人員都比較關(guān)注利用
    發(fā)表于 07-07 18:36

    四端鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池效率突破29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

    單結(jié)太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而鈣鈦礦/硅疊層結(jié)構(gòu)通過分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)鈣鈦礦電池依賴貴
    的頭像 發(fā)表于 05-21 09:02 ?1312次閱讀
    四端鈣鈦礦/硅疊層太陽能<b class='flag-5'>電池</b>效率<b class='flag-5'>突破</b>29.34%:機械堆疊-光學耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化<b class='flag-5'>研究</b>

    研究人員開發(fā)出基于NVIDIA技術(shù)的AI模型用于檢測瘧疾

    瘧疾曾一度在委內(nèi)瑞拉銷聲匿跡,但如今正卷土重來。研究人員已經(jīng)訓練出一個模型來幫助檢測這種傳染病。
    的頭像 發(fā)表于 04-25 09:58 ?1014次閱讀