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钠-氯化镍(Zebra)电池
钠-氯化镍(Zebra )电池(以下称Zebra 电池)是以钠离子传导的b²-Al2O3固体电解质构成的一种新型高能电池,它与同一电池体系中先前已研发的钠-硫电池(以下称NaS电池)有着千丝万缕的关系, Zebra 电池实际上就是在NaS电池研制基础上发展起来的。所谓Zebra即Zero emission battery research activity的缩写,表示其为一种零排放无污染的绿色电源。电池制备过程无液态钠操作麻烦,比较简单、安全。因其制备通常都在放电状态,即用镍和氯化钠作为正极材料,通过较早次充电在负极产生钠金属;
电池连接可以任意方式进行串并联排列组合,即使当电池组内部发生少量电池损坏时(一般<电池总数的5%)无需更换,仍可继续工作。因其发生损坏时由于正负极直接接触反应生成铝而形成电池内部短路呈导通状态所致;电池能承受反复多次冷热循环。据早期报导,电池在进行了100次冷热循环后,无容量和寿命衰退的迹象发现。因其正极的镍基混合物具有比b²-Al2O3陶瓷管高的热膨胀系数,所以在冷却固化时会收缩脱离b²-Al2O3管,无应力产生的问题。
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电池测试设备
公司以科技服务为主旨,致力为动力电池行业客户提供整体的测试解决方案。主要面向电池检测机构、科研院所、新能源汽车整车厂、电芯及电池包的生产厂家。自主开发的产品包括:安全类设备:针刺挤压,火烧,翻转,跌落,短路等;产线类设备:圆柱,方形,软包等高效率回馈式自动化成系统; 环境类设备:水冷机,恒温恒湿箱,快速温变箱,高温烤箱,各型步入式温箱。
公司在产品规划时细致入微地了解了应用场景、主流方案、质量管控体系等相关要素与专业需求。产品的设计兼容锂电池各国标准:GB/T31467.3-2015,GB/T31485-2015,ECE R100, QB/T2947.3-2008,UN38.3,GB31241-2014,UL1642/2012,IEC/EN62133-2017,GB/T2423.1-2008,SAEJ2464-2009,GB/T36276-2018,GB/T36972-2018,GJB150.3A-2009,GB/T10592-2008,GB/T5170-2008等国内国际车用、矿用、通讯安全标准。
公司现已同行业内多家**电池企业、第三方检测机构建立了战略合作关系。可依据国内外电池行业**快检测标准和行业趋势为各电池生产企业、检测机构、研究院所提供完整的测试方案及设备。 广东圆柱电池检测厂家直销MC8高精度电池测试设备,武汉格瑞斯新能源。
锂电池的充电电路
在了解完锂电池的基本电路特性后,工程师在开发带有锂电池供电的项目时,就会面临锂电池的充电电路问题。
锂电池的电压为3.0V ~ 4.2V之间变化,也就是锂电池的电压为4.2V,小电压为3.0V。电压与小电压,对于锂电池而言,隐藏着什么电路含义呢?
单节锂电池
电压是4.2V,也就是锂电池两端能承受的极限电压不超过4.2V;小电压为3.0V,也就是锂电池两端的极限放电电压不低于3.0V;
换言之,它的另外一层电路意义是
锂电池在接收外界的充电电路充电,它的充电电压不能高于4.2V;锂电池在向外界负载提供工作电源,它消耗的电压会停留在3.0V;
基于此,如果工程师将常用的5V/1A或者5V/2A规格的充电器,对锂电池进行直接充电,这样是否可以呢?
充电器
显然是不行的。为什么呢?
因为无论是5V/1A或者5V/2A规格的充电器,对外输出的充电电压均为5V,超过了锂电池的承受电压4.2V。
针对这两个电压不匹配兼容的问题,该如何去解决呢?在不改变充电器5V/1A和5V/2A规格的条件下,工程师应当如何去实现呢?
燃料电池
燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能,不受卡诺循环效应的限制,因此效率高; 另外,燃料电池用燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是**有发展前途的发电技术 S4000系列高精度电池测试设备,武汉格瑞斯新能源欢迎来电咨询。
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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LG化学在南京的工厂已经处于高水平运行,今年早些时候,这家韩国企业集团宣布将投资1.2万亿韩元(10亿美元),进一步扩大工厂的生产能力。但这还不是全部,根据特斯拉的要求,预计还会有更多的电池产能扩张。
有趣的是,韩国科技媒体援引业内人士的话说,LG化学公司也在寻求从2022年开始大规模生产NCMA电动汽车电池。据报道,这些即将上市的电池将具有更高的镍含量。
有关LG化学与特斯拉合作的报道初出现在去年8月,当时一家美国财经媒体报道称,这家电池制造商和这家电动汽车公司正在讨论建立潜在的合作伙伴关系。如果近来自韩国的报道是准确的,两家公司的合作似乎已经得到了保证,而且两家公司似乎正在共同努力,为上海工厂生产Model 3车型打好基础。
LG化学南京电池厂地理位置优越。该工厂位于上海以西约320公里处,这将使把电池运往上海临港工业区的特斯拉超级工厂成为一项相当简单的任务。
首先,这两家位于中国的工厂之间的距离,远低于特斯拉在美国内华达州的锂电池工厂(为Model 3生产2170型号电池)与组装该车型的加州弗里蒙特工厂之间的距离。
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