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2024-09
防丢器工作原理: 防丢器是一种基于蓝牙技术的设备,主要用于防止物品丢失。以下是防丢器的工作原理:蓝牙连接和距离监测: 防丢器中的蓝牙芯片可以与智能手机或其他蓝牙设备建立连接。这种连接通常是基于蓝牙低功耗(BLE)技术,它允许设备以较低的功耗进行通信。防丢器和智能手机之间会不断地交换信号,以便监测它们之间的相对距离。 当防丢器与智能手机之间的距离超过预设的安全范围时,防丢器会发出警报,提醒用户物品可
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2024-05
曲折度代表了多孔电极传输路径的弯曲程度,是除孔隙率外另一个与传输特性相关的重要参数。有效离子电导率与电极的曲折度成反比,也就是说曲折度越低,导电性能越好。因此,为了提高电解液的渗流能力和离子的迁移速率,具有低曲折度的电极结构设计已成为多孔电极设计的关键原则。 如:随着压实密度的增加,石墨颗粒和导电剂颗粒之间的接触更加密实,吸收电解液的性能变差,电解液难以浸润,使锂离子的迁移更加困难,增大了离子传输
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2024-05
电芯老化的目的主要有:一是让电解液的浸润更加良好,有利于电池性能的稳定;二是正负极材料中的活性物质经过老化后,可以促使一些副作用的加快进行,例如产气、电解液分解等,让锂电池的电化学性能快速达到稳定;三是通过老化一段时间后进行锂电池一致性筛选,剔除自放电不合格的微短路电芯。化成之后电芯的电压不稳定,其测量值会偏离实际值,老化后的电芯电压、内阻更为稳定,便于筛选一致性高的电池。1、锂电PACK由于生产
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2024-05
锂电池过充电,发生的副反应主要为电解液在正、负极上发生的不同反应。对于正极而言,像由LiCoO2、LiMn2O4或三元材料等作为正极主材的电池,过充电时过度脱锂的正极活性物质容易发生分解反应,生成氧气;更普遍地,由于过充时正极电位较高,氧化性较强,电解液容易在正极上发生氧化分解产气,Kumai等人认为电解液也会与正极物质分解的O2发生反应并分解产气。对于负极而言,过充时负极容易发生析锂导致负极向负
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2024-05
1 锂离子电池老化原因分类锂离子电池的老化过程受其在电动汽车上的成组方式、环境温度、充放电倍率和放电深度等多种因素影响,容量及性能衰退通常是多种副反应过程共同作用的结果,与众多物理及化学机制相关,其衰减机理与老化形式十分复杂。图1为锂离子电池老化综合机理分析,实际的锂离子电池老化过程中,在锂离子电池的各个组分内均会发生不同的副反应或相变过程,各种过程均对容量衰退有不同的影响。综合近年来国内外的研究
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2024-02
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2024-01
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2023-05
多年以后,面对已经彻底击败燃油车的新能源汽车行业,希望人们还能回想起一块块弱小的电池面对针刺和枪击的那些遥远的下午。上个月,广汽埃安发布了弹匣电池2.0电池安全技术,成功通过了“枪击试验”,让新能源行业的电池安全技术再次迎来突破。从早前的“针刺”,到现在的“枪击”,不得不说:新能源行业的岁月静好,要多亏了电池们负重前行。作为关乎汽车续航能力与安全性的关键一环,动力电池的重要性是毋庸置疑的。而
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2023-04
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