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,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

研究人員打造鎳箔快速充電電動汽車電池

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:IEEE電氣電子工程師 ? 作者:IEEE電氣電子工程師 ? 2022-11-03 16:22 ? 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

EC POWER

一項新的研究發(fā)現(xiàn),標準電動汽車電池只要在電池內(nèi)添加一層薄薄的鎳,就可以在10分鐘內(nèi)充電完成至其大部分續(xù)航里程。這將為攜帶大量昂貴電池組的昂貴電動汽車提供一種受歡迎且經(jīng)濟上有吸引力的替代品。

如果有更快的充電選擇,無疑將能夠使電動汽車的標價大幅下降,一些研究人員表示,消費者對電動汽車的恐懼癥和反對“里程焦慮”的情況將可以被克服。

例如,一輛需要一小時充電的120千瓦時電池組的傳統(tǒng)遠程電動汽車可以被一輛60千瓦時電池的電動汽車取代,該電池組能夠10分鐘完成快速充電,同時在長途旅行中保持非常相似的旅行時間。

“Lithium-ion batteries can be very stable and safe at elevated temperatures with a simple adjustment of battery materials—[and] elevated temperatures give us fast-charging capability.”
—Chao-Yang Wang, Penn State

在這項新的研究中,研究人員對充滿電時續(xù)航里程約為560公里的鋰離子電池進行了實驗。(電池的能量密度為每千克265瓦時。)通過在電池內(nèi)部添加超薄的鎳箔,他們可以在11分鐘內(nèi)將電池充電至70%,續(xù)航里程約為400公里,在12分鐘內(nèi)將其充電至75%,續(xù)航距離約為440公里。

該研究的資深作者、賓夕法尼亞州立大學的電池工程師Chao-Yang Wang表示:“我們的技術將使更小、更快的充電電池能夠被廣泛應用于平價電動汽車。當我們每次充電200英里時,我們可以停下來去洗手間,10分鐘后,車輛即可完成充電,能夠再行駛200英里。這樣將解決續(xù)航焦慮問題?!?/p>

2016年,Wang和他的同事在鋰離子電池內(nèi)部添加了鎳箔,以加熱電池,幫助電池在嚴寒中表現(xiàn)更好。在這項新的研究中,他們同樣使用鎳箔來加熱電動汽車電池并提高其性能,這也是他們在2021年為電動飛行汽車電池采用的策略。

“傳統(tǒng)的鋰離子電池是為便攜式電子產(chǎn)品開發(fā)的,因此科學家和開發(fā)人員都非常害怕溫度問題,”Wang說,“我們改變了這種傳統(tǒng)思維方式?!?/p>

電池在熱的時候工作得最好,但不要太熱。對電池工程師來說,將電池始終保持在正確的溫度是一項重大挑戰(zhàn)。Wang說,過去,他們依靠外部龐大的加熱和冷卻系統(tǒng)來調節(jié)電池溫度,這種系統(tǒng)反應緩慢,浪費了大量能源。

“Our work improves the current state of art by three times.”
—Chao-Yang Wang, Penn State

在這項新的研究中,科學家們使用鎳箔從電池內(nèi)部調節(jié)電池溫度?!拔覀冃枰环N簡單的方法,讓電池在一分鐘內(nèi)快速升溫,因為快速充電只能持續(xù)10分鐘,”Wang說,“我們碰巧在早期的自熱電池研究中發(fā)明了一種內(nèi)部加熱箔。”總而言之,他們發(fā)現(xiàn)“鋰離子電池在高溫下可以非常穩(wěn)定和安全,只需對電池材料進行簡單的調整,”Wang說,這讓他們“享受到了高溫給我們快速充電能力的副作用”。

當充電至75%時,電池可持續(xù)900多個循環(huán),續(xù)航里程約402000公里。當充電至70%時,續(xù)航約804000公里或500000英里。他們表示,這種性能相當于50萬英里的續(xù)航里程,其中每次充電都是快速充電。

科學家們指出,他們的工作“與目前充電10分鐘后聲稱行駛100或150英里的電動汽車截然不同,因為這些汽車的巡航里程通常為600英里,因此充150英里的電基本上等于充到25%,”Wang說,“我們的工作將目前的水平提高了三倍。”

這些發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)之際,美國最大的汽車市場加利福尼亞州計劃在2035年前有效地淘汰內(nèi)燃機。Wang說,新的快速充電技術適用于大多數(shù)能量密集型電池,并允許使用電池相對較小、價格低廉的電動汽車,但可以避免因快速充電而引起的續(xù)航里程焦慮。

Wang的實驗室與初創(chuàng)企業(yè)EC Power合作開發(fā)了該技術。該公司目前正致力于快速充電電池的制造和商業(yè)化。

在未來,“我們希望在5分鐘內(nèi)將超高能量密度電池充電至80%。這將給消費者提供類似于加油的體驗,”Wang說,“我們相信,我們已經(jīng)為這一最終目標奠定了科學基礎,剩下的就是微調更穩(wěn)定的材料和我們的熱調制策略。”

科學家們在10月12日的《自然》雜志上在線詳細介紹了他們的發(fā)現(xiàn)。

審核編輯 :李倩

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)站授權轉載。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
    +關注

    關注

    156

    文章

    12614

    瀏覽量

    236875
  • 電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    11525

    瀏覽量

    143446

原文標題:研究人員打造鎳箔快速充電電動汽車電池

文章出處:【微信號:IEEE_China,微信公眾號:IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    相關推薦
    熱點推薦

    電動汽車無線充電系統(tǒng)標準

    電動汽車無線充電標準體系構建,推動技術迭代與產(chǎn)業(yè)應用,實現(xiàn)從無到有、從局部到全面的標準化發(fā)展。
    的頭像 發(fā)表于 01-15 08:25 ?457次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b>無線<b class='flag-5'>充電</b>系統(tǒng)標準

    面向住宅和商業(yè)充電的綜合電動汽車供電設備解決方案

    隨著電動汽車(EV)的日益普及,其配套基礎設施也在快速發(fā)展。電動汽車供電設備(EVSE)是這一基礎設施的關鍵組成部分。電動汽車供電設備通常被稱為充電
    的頭像 發(fā)表于 01-08 11:40 ?2116次閱讀
    面向住宅和商業(yè)<b class='flag-5'>充電</b>的綜合<b class='flag-5'>電動汽車</b>供電設備解決方案

    基于安森美產(chǎn)品的直流電動汽車充電樁解決方案

    蓬勃發(fā)展的電動汽車(EV)市場推動了包括電動汽車充電器在內(nèi)的多個行業(yè)的發(fā)展,為滿足日益增長的電動汽車需求并實現(xiàn)低碳目標,通過高效設計電動汽車
    的頭像 發(fā)表于 11-20 14:52 ?2862次閱讀
    基于安森美產(chǎn)品的直流<b class='flag-5'>電動汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>樁解決方案

    電動汽車有序充電

    摘要: 環(huán)境污染和能源危機問題越發(fā)嚴重,電動汽車因其低排放、低噪音等優(yōu)勢受到廣泛關注。但大量接入電網(wǎng)充電電動汽車將會對電力系統(tǒng)產(chǎn)生巨大影響。特別是生活區(qū)域,電動汽車用戶普遍習慣下班后
    的頭像 發(fā)表于 11-20 14:19 ?267次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b>有序<b class='flag-5'>充電</b>

    電動汽車車載充電電源交錯并聯(lián)LLC電路研究

    電動汽車領域,車載充電電源的應用與普通電源不同,在電動汽車一次充滿動輒幾十度電的情況下,充電電源的高效更顯得尤為重要。提高效率同時還能進一步降低散熱機構的體積與重量。因此,開發(fā)高效率
    的頭像 發(fā)表于 10-28 11:36 ?1.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b>車載<b class='flag-5'>充電</b>電源交錯并聯(lián)LLC電路<b class='flag-5'>研究</b>

    EV Tech Expo and The Battery Show 2025美國電池技術展暨電動汽車博覽會

    技術博覽會會議提供為期三天的專家主導學習,旨在為您提供知識和工具,以便在快速發(fā)展的電池電動汽車行業(yè)中保持領先地位。通過由 150+ 演講者主持的 136+ 小時會議,您將深入了解先進電池
    發(fā)表于 08-22 10:26

    規(guī)?;≌^(qū)電動汽車有序充電解決方案——安科瑞充電樁運維平臺

    、關鍵技術和系統(tǒng)架構,并提出了實施路徑和未來展望。研究表明,有序充電策略能有效平衡電網(wǎng)負荷、降低充電成本、提高充電效率,是解決住宅小區(qū)電動汽車
    的頭像 發(fā)表于 08-19 17:20 ?1660次閱讀
    規(guī)?;≌^(qū)<b class='flag-5'>電動汽車</b>有序<b class='flag-5'>充電</b>解決方案——安科瑞<b class='flag-5'>充電</b>樁運維平臺

    電動汽車用異步電動機混合控制系統(tǒng)的研究

    摘 要:電動汽車驅動系統(tǒng)的核心技術就是對電動機的控制,目前比較流行采用的是矢量控制(FOC)和直接轉矩控制(DTC)。然而這兩種方法有各自的優(yōu)缺點,為了能夠滿足電動汽車在不同的工況下轉矩和速度的要求
    發(fā)表于 07-24 11:51

    基于安科瑞ASJ繼電器的電動汽車充電樁電氣安全解決方案研究

    摘要:隨著全球能源結構轉型和環(huán)境保護意識增強,電動汽車作為綠色交通的代表正迎來爆發(fā)式增長。作為電動汽車能源供給的基礎設施,充電樁的安全性與可靠性直接關系到用戶生命財產(chǎn)安全和行業(yè)發(fā)展前景。本文將
    的頭像 發(fā)表于 07-10 13:37 ?854次閱讀
    基于安科瑞ASJ繼電器的<b class='flag-5'>電動汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>樁電氣安全解決方案<b class='flag-5'>研究</b>

    交流電和直流電在電動汽車充電中的應用

    快速充電站的強制規(guī)定,進一步凸顯了這一需求激增的趨勢。隨著電動汽車成為主要的交通方式,電池續(xù)航里程和更快的充電速度將成為全球經(jīng)濟運行的關鍵。
    的頭像 發(fā)表于 06-30 10:22 ?1744次閱讀

    電動汽車動力電池管理系統(tǒng)設計

    電動汽車動力電池管理系統(tǒng)設計
    發(fā)表于 06-08 09:58 ?1次下載

    為什么快速充電會降低汽車電池的容量?

    電動汽車廣泛應用的當下,快速充電技術為人們帶來了極大的便利。然而,不少車主和專業(yè)人士都發(fā)現(xiàn),頻繁使用快速充電會導致
    的頭像 發(fā)表于 04-10 07:34 ?2167次閱讀

    蛙跳算法驅動,重塑電動汽車有序充電革新路徑

    隨著全球能源結構調整和環(huán)境保護意識的增強,電動汽車作為清潔能源交通工具得到了快速發(fā)展。然而,大規(guī)模電動汽車的無序充電行為可能導致電網(wǎng)負荷峰谷差加劇、配電設備過載等問題,給電力系統(tǒng)的安全
    的頭像 發(fā)表于 04-08 14:04 ?892次閱讀
    蛙跳算法驅動,重塑<b class='flag-5'>電動汽車</b>有序<b class='flag-5'>充電</b>革新路徑

    電動汽車充電站火災防控探究

    電動汽車在行駛、撞擊、充電等多方面存在電池熱失控火災風險,而停放場所電動車自然現(xiàn)象也常見報道。新能源汽車
    的頭像 發(fā)表于 04-02 15:40 ?1122次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>站火災防控探究

    以用戶為中心的電動汽車智能充電樁交互設計與落地

    摘要:在全球提倡控排減排的大環(huán)境下,新能源電動汽車也越來越符合當下的實際情況,電動汽車逐步進入大眾的視野,由于電動汽車保有量的不斷增長,為保證大量電動汽車正常運行,就必須要保證有足夠且
    的頭像 發(fā)表于 03-31 14:48 ?3264次閱讀
    以用戶為中心的<b class='flag-5'>電動汽車</b>智能<b class='flag-5'>充電</b>樁交互設計與落地