电池百科
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西安交通大学电气工程学院 张雪霞质子交换膜燃料电池以其高能量转换率、无污染、启动速度快、运行温度低等优势,在新能源机车、有轨电车、汽车、便携式电源及分布式发电等... 关键字:质子交换膜燃料电池 PEMFC 水淹和膜干故障。
服务器电源,不间断电源(UPS)和电动机驱动器等工业应用消耗了世界上很大一部分功率。因此,工业电源效率的任何提高都将大大降低公司的运营成本。结合更高的功率密度和... 关键字:不间断电源 UPS 电动机驱动器。
河北科技大学教授王波团队与北京航空航天大学教授王伟、剑桥大学博士郗凯等人合作,在钾离子电池多孔碳负极材料领域取得重要进展,相关研究近日在《材料化学学报》上发表。... 关键字:河北科技大学 北京航空航天大学 剑桥大学 钾离子电池 多孔碳负极材料。
为电池组件设计最佳分子构成,是一项复杂的工作。就像以数十亿种潜在配料为基础,创造新的蛋糕配方。设计人员需要面临诸多挑战,比如确定将哪些成分搭配在一起最合适。而且... 关键字:机器 人工智能 电池。
根据车队管理公司Geotab在调查了6300辆电动汽车后发布的报告,可知直流快充和空调的使用,会加速电动汽车动力电池的损耗与老化。与燃油车上的许多活动部件一样,... 关键字:电动汽车 直流快充 动力电池。
据外媒报道,电动汽车和电动飞机变得越来越受欢迎,意味着大家可能能够摆脱化石燃料,走向更可持续的未来。虽然重大的技术进步已经极大地提升了此类工具的效率,不过仍有几... 关键字:美国德克萨斯农工大学 电动汽车 电池 超级电容器。
研究背景Li-S电池体系是最具潜力的锂离子电池替代者之一。但这个复杂体系的基本工作原理的几个开放问题仍然没有答案。其中最具争议的是沉积于导电基底(通常为高比表面... 关键字:Li-S电池 Li2S 电化学沉积。
在这个飞速发展的时代,我们随手可见的是就是手机的更新换代,如今的iPhone,小米,华为等等各大品牌的不断扩充个性化功能,以招揽消费者的购买。其实手机的待机时长... 关键字:快充技术 充电时长 待机时长。
随着动力电池能量密度的提升,高镍材料的应用已经变的日益普遍,随着Ni含量的升高,正极材料的比容量会得到显著的提升,但是相应的正极材料的循环寿命也会受到很大的影响... 关键字:动力电池 能量密度 高镍材料 衰降。
据外媒报道,俄罗斯斯科尔科沃科技学院(Skoltech)的研究人员与俄罗斯科学院化学物理研究所(Institute for Problems of Chemic... 关键字:俄罗斯 有机材料 电池。
锂离子电池在长期的存储过程中会面临着自放电过大的风险,特别是在较低的开路电压下,由于自放电过大可能导致锂离子电池的电压过低,引起负极的铜箔溶解等风险,由于溶解的... 关键字:锂离子电池 NMC电势 充电状态。
据外媒报道,英国南安普顿大学发起了一项新的学生主导的研究计划,旨在寻找提高效率和延长用于监控偏远地区的无人机的电池寿命的方法。该项目由Patricia Turn... 关键字:英国南安普顿大学 无人机 电池寿命。
在全球推进可持续能源发展进程中,锂离子电池被视为一项至关重要的关键技术。在电动汽车、商用航天等领域广泛应用的同时,它所用的钴、镍等重金属材料也带来严重的负面影响... 关键字:锂离子电池 IBM 电池电解质。
为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统... 关键字:双极性电源 解决方案 精密测试。
为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统... 关键字:精密测试 测量系统 电源解决方案。
在我们深入了解熔断电阻器的工作原理之前,我们先简单的学习下何为熔断电阻器?其实熔断电阻器,是一种具有电阻器和熔断器双重作用的特殊元件,在电路中通常利用他来保护负... 关键字:熔断电阻器 集成电路 应用原理。
据外媒报道,澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)的研究人员制成了一种纳米材料,可充当室温钠硫电池的阴极,让钠硫电池应用于大规模... 关键字:澳大利亚 伍伦贡大学 纳米材料 钠硫电池。
对于PWM控制的问题而言,PWM控制的基本原理很早就已经提出,而对受电力电子器件发展水平的制约。在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全... 关键字:PWM控制 电子器件。
高镍材料在充电到3.9V以上时由于存在H2-H3相转变,从而导致材料内部不均匀的体积变化,进而引起材料内部产生裂纹,而微裂纹会导致电解液渗入到材料的内部,从而对... 关键字:高镍材料 微裂纹 容量衰降。
作为一种潜力巨大的锂离子电池,锂硫每单位重量的储能量可达五倍,但面临着寿命要短得多的障碍。好消息是,《科学进展》杂志近日报道称:由 Mahdokht Shaib... 关键字:锂离子电池 锂硫 续航时间。