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三元锂离子电池在电动汽车和电力储能领域广泛应用,其寿命与安全是行业关注热点。该文研究25A.h商用三元锂离子电池在额定电流和2倍额定电流工况下,全寿命周期内性能衰退规律,并拆解循环后电池,表征关键电池材料,分析负极界面变化,从原子层级推演三元电池性能衰退机制。结果表明,在电流过载工况下,电池循环1500周前后性能出现加速衰退,并伴随满电直流内阻升高,库伦效率降低,电池产气等现象。这可能是由于过载电流加速正极材料中Ni3+、Co3+和Mn4+离子的析出,并迁移至负极表面催化电解液溶剂分解成小分子气体引起。过渡金属离子溶出、电池内阻增大以及电池产气,3个因素耦合加强,共同导致三元锂离子电池性能“跳水”现象。 相似文献
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化学吸附储热技术近年来在太阳能利用和中低温余热领域得到了广泛关注,与传统的显热储热和相变储热技术相比具有储热密度高、储热损失小、可实现冷热双储等优点,然而其传质传热问题和液解问题导致的吸附性能和循环稳定性能的降低限制了其规模化应用。本文综述了利用矿物基多孔结构材料对化学吸附材料进行封装的方法以解决上述问题,总结了近年来石墨、蛭石等不同矿物基化学吸附储热材料的特点及其在化学吸附系统中的应用,主要介绍了矿物基化学吸附材料的两种体系(无机盐-水体系和氯盐-氨体系)的传质传热、化学吸附热等性能,并进一步指出了矿物基化学吸附储热技术未来的发展趋势,提出开发新型矿物基复合材料和优化化学吸附系统是未来的研究热点。 相似文献
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为实现配电网投资效益的最大化,提出了一种考虑阶梯投资的配电网建设改造策略优选方法.首先,针对110 (35) kV变电站和10 kV线路存在问题的严重程度,采用德尔菲专家意见法与反熵权法综合的主客观集成赋权法确定其权重,并提出建设改造迫切度等级和优先级的概念及相应的计算方法;其次,根据迫切度等级的不同制定建设改造的组合方案,形成高、中、低投资三套建设改造方案及相应的阶梯投资区间;最后,通过对国内某城市配电网建设改造方案的实例分析,验证本文方法的合理性和有效性,相关结论将对配电网在不同投资区间下建设改造方案的实施提供科学的指导意义. 相似文献
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<正>近年来,直径为纳米尺寸的纤维正引起研究者的注意。纳米纤维非织造布的特点是:比表面积非常大,纤维间的间隙小,在纤维表面发生化学反应及电学反应效率高,因此有待于在电子、环境及医护领域得到应用。迄今为止,制造纳米纤维的方法有多种,从可能利用的高分子多样性及工程容易性观点来看,静电纺丝法是非常有用的方法。但目前的现状是,静电纺丝法制成的纳米纤维,没有拉伸工序,结晶度低,因此强度低。为了取得产业领 相似文献