发 帖  
  • 交通信号灯的出现,使得「令行禁止」成为了交通冲突点的新型路权分配和提示方式。通常,交通信号控制用在道路空间上不同方向交通流冲突的交叉口,用来在时间维度上给不同方向的交通流分配道路通行权。...
    0
    7077次阅读
    0条评论
  • 锂空气电池是金属空气电池中的一种,由于使用分子量最低的锂金属作为活性物质,其理论比能量非常高。不计算氧气质量的话,为11140 Wh/kg,实际上可利用的能量密度也可达 1700 Wh/kg,远高于其它电池体系。锂空气电...
    0
    24663次阅读
    0条评论
  • 石墨负极材料又分为人造石墨和天然石墨,其中动力锂电池多用人造石墨作负极材料。新能源汽车产业带动了动力电池行业高景气,拉动石墨负极材料需求快速攀升。...
    0
    12348次阅读
    0条评论
  • 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。...
    0
    45355次阅读
    0条评论
  • 在锂离子电池或锂电池组使用过程中,为避免使用者的错误操作而造成电池升温,电池内电解液的分解而产生气体使其内压上升,导致金属锂等的析出而造成有起火及电池破裂的危险,以及过放电使电池特性劣化等各种原因,在锂离子电池回路中匀要...
    2
    51725次阅读
    0条评论
  • 负极属于重要的组成部分,能够对整体电池的性能产生较大影响。目前,负极材料主要被划分为两个类别,一种为商业化应用的碳材料,例如天然石墨、软碳等,另一类为正处于研发状态,但是市场前景一片大好的非碳负极材料,例如硅基材料、合金...
    0
    21578次阅读
    0条评论
  • 锂元素作为广泛用于动力锂电池中的元素,其用途非常广泛,且目前市场上碳酸锂的价格不断走高,需求端尤其是新能源汽车驱动的需求扩大以及供给端产能释放的难度共同作用于碳酸锂的价格,促使越来越多的企业开始关注锂电池回收的经济效益。...
    0
    10867次阅读
    0条评论
  • 高的离子电导率,一般应达到1x10-3~2x10-2S/cm;高的热稳定性和化学稳定性,在较宽的电压范围内不发生分离;较宽的电化学窗口,在较宽的电压范围内保持电化学性能的稳定;与电池其他部分例如电极材料、电极集流体和隔膜...
    0
    7036次阅读
    0条评论
  • 可知涂布厚度与涂布头与基带的间隙、流体粘度、基材速度、涂布头唇口尺寸、流体及外部压力有关。由公式可知,涂布头与基带的间隙为机械配合、流体粘度跟来料浆料有关、基材速度为电机控制、涂布头唇口尺寸由涂布头决定,以上因素比较容易...
    0
    8528次阅读
    0条评论
  • 喷雾干燥法的具体过程为(图2所示):加热器产生的热气(热干燥介质)经热风管道从干燥塔的顶部进入塔内,与此同时,进样泵送来的料液经雾化喷嘴喷射成极细的球形雾滴,落于一定流速的热气流中进行热交换,由于雾滴微细,比表面积很大,...
    0
    7207次阅读
    0条评论
  • 粘结机理:常规的PVDF,主要作用机理是范德华力,就是分子间作用力起粘结作用,有些改性的PVDF,其作用机理有两部分,一部分是高分子量所带来的范德华力,另一方面是由于改性所导致的和箔材之间的化学键的作用。...
    9
    54858次阅读
    0条评论
  • 当前被探讨比较多的就是液冷和相变材料冷却。圆柱电芯液冷模组的典型就是特斯拉,在后面的实例中将做介绍。单纯的液冷系统是将导热良好的器件紧贴电芯放置,尽可能均匀且高效的将电芯工作过程中产生的多余热量带走。...
    0
    18783次阅读
    0条评论
  • 在线故障诊断。包括故障检测、故障类型判断、故障定位、故障信息输出等。故障检测是指通过采集到的传感器信号,采用诊断算法诊断故障类型,并进行早期预警。电池故障是指电池组、高压电回路、热管理等各个子系统的传感器故障、执行器故障...
    12
    55372次阅读
    0条评论
  • 三元材料是指由三种化学成分(元素),组分(单质及化合物)或部分(零件)组成的材料整体。在锂电池的正极材料中其一般均指的是化学组成为LiNixXyCozO2的材料。其中X为Mn(锰)时就是NCM,而X为Al(铝)时指的就是...
    0
    48625次阅读
    0条评论
  • 铅酸蓄电池是化学电池中市场份额最大、使用范围最广的电池,特别是在起动和大型储能等应用领域,在较长时间尚难以被其他新型电池替代。铅酸蓄电池价格较低,具有技术成熟、高低温性能优异、稳定可靠、安全性高、资源再利用性好等比较优势...
    0
    28330次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 197 次赞同

    获得 0 次收藏

谁来看过他

关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部