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91.
采用在化学氧化聚合苯胺的反应介质中分散单质硫的方法制备了聚苯胺/硫复合材料,借助扫描电镜对样品的微观形貌进行表征,表明苯胺的聚合倾向于在单质硫颗粒表面进行,形成聚苯胺包覆良好的硫复合材料.通过恒电流充放电、循环伏安、电化学交流阻抗等电化学测试研究了聚苯胺原位包覆对硫电极电化学性能的影响.结果得出,聚苯胺对硫的包覆能显著地改善硫电极的电化学性能,当充放电电流密度为0.2 mA/cm2时,初始放电比容量高达1134.01 mAh/g,循环30次后放电比容量仍可达526.89 mAh/g.电化学交流阻抗谱研究表明,聚苯胺的包覆有助于锂硫电池交流阻抗的降低.  相似文献   
92.
目前大多数据采集系统采用220V交流电源供电,而在实时性要求高的场合则采用交流电源作为主电源并且蓄电池作为备用电源的双电源系统进行供电,以防止由于交流电源的突然断开而造成数据采集系统的数据丢失。针对220V交流电源供电系统以及交直流双电源供电系统中存在的问题和缺陷,介绍了多节锂电充电控制器MAX1873的特点和充电控制方法,以及利用MAX1873构成的锂电市电双电源供电系统的详细设计方法和设计调试中应注意的问题。  相似文献   
93.
笔者买了一款IBM600E二手笔记本电脑,内置原装锂电池。在充满电后,使用电池工作时电源表的电池图标显示时间1小时40分剩余。在工作量和工作条件不变的前提下,是否可能使用更长时间呢?我做实验的结果令人吃惊,电池的最长使用时间达到了2小时37分钟,这个时间是指电量表的电源图标  相似文献   
94.
黄铁矿FeS2材料以其环保、价廉、克容量大、合适的禁带宽度,比能量高等优异特性被认为是锂电池的理想正极材料。文章就不同纯度的工业原料黄铁矿采用XRD,TG-DSC,BET,和SEM等技术进行了表征.并对其锂电性能进行了初步研究,不同纯度的黄铁矿其锂电性能有显著茇异,纯度越高,锂电性能越佳。  相似文献   
95.
由于对锂储备电池的认识不足,许多人将之与锂离子电池相混淆,对锂储备电池的长贮性能及多单元供电能力存在疑问,限制了它在国内的使用.因此,针对无线电引信设计了一种多单元快激活的锂-亚硫酰氯储备电池.动静态试验表明:无论是工作电流、电压还是工作时间、噪声,锂储备电池的性能完全满足无线电引信的使用要求.  相似文献   
96.
储备式锂电池在高过载下的特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对比了四种常用的高过载试验方法:马歇特锤击、霍普金斯杆、气体炮回收以及实弹靶试高过载试验方法的优缺点,给出了储备式锂电池较为适宜的高过载模拟试验方法,并通过试验测试给出了储备式锂电池在高过载下的特性曲线,分析了储备式锂电池在高过载下的特性。  相似文献   
97.
介绍了太西超低灰无烟煤的性质、石墨化工艺原理及石墨化产品技术指标;论述了超低灰无烟煤石墨化产品替代无烟煤电煅产品生产锂电池储能材料、铝用阴极炭块、铝用预焙阳极炭块的产业技术及经济效益,展望了石墨化产品的下游市场前景。  相似文献   
98.
随着汽车技术的不断发展,汽车的电气设备种类越来越多,电器消耗的电能占整车能量比重不断上升,对汽车低压电源管理提出更高要求。为满足用户日益增长的汽车电子设备用电需求,达到减少整车能量消耗、提高电池充电效率的目的,在对纯电动汽车负载进行分类的基础上,利用遗传算法对用于电量安全分级的低压电池荷电状态(state of charge, SOC)进行优化,并提出一种基于SOC的4级恒流低压锂电池充电管理策略;利用AVL-Cruise和MATLAB-Simulink软件联合仿真搭建车辆模型,采用不同工况进行仿真验证和对比分析。结果表明,低压锂电池电源管理策略能够满足纯电动汽车的电量安全性要求,在一定程度上提高了整车经济性;优化后的锂电池充电效率有一定的提高,充电时间也有所减少。  相似文献   
99.
废旧锂电池因其具有极高的资源性和危害性成为研究的热点,湿法回收是目前处理废旧锂电正极材料的主要方法,而从废旧正极材料浸出液中回收有价金属元素已成为湿法回收的关键。因此,以废旧锂电池高锰正极材料苹果酸浸出液为原料,通过臭氧氧化沉淀镍、钴、锰得到最佳沉淀条件,并制备出高锰基前驱体。研究发现:在最佳沉淀条件下,镍、钴、锰的沉淀率分别为18.2%、41.5%、85.8%;臭氧沉淀渣中的镍、钴、锰含量分别为0.85%、1.63%、41.30%。可以看出,该臭氧氧化沉淀渣为高锰基前驱体,前驱体经补锂再生为Li Mn2O4正极材料,该正极材料的首次放电比容量为95.4 m A·h/g,首次充放电效率为84%,高倍率下的放电比容量保持率为67.4%,100次循环后的放电比容量保持率为80%。  相似文献   
100.
2013年3月18日,安逸达电解液技术(张家港)有限公司在张家港华芳金陵酒店举行了隆重的开业庆典仪式,张家港市各级领导和有关单位均出席参加了本次活动。安逸达电解液技术(张家港)有限公司第一期年产5 000 t锂电池电解液项目顺利开工,标志着江苏张家港作为一条以  相似文献   
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