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锂离子电池充放电曲线异常,电压不稳,求帮助!?
纽扣电池, 锰酸锂 正极,设置恒流充电到4.3v,充电过程电压突然下降,再升,再降,一直不稳,始终充不到4.3v,一个循环都不能完成。求解,是电池材料问题还是装电池时出了问题,还是其他操作失误,有大神知道这什么情况吗? 1.jpg 2.jpg
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#锂离子电池
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实验室蒽油熔化?
厂家给的 蒽油 原料装在 塑料桶 里,实验前需将它高温熔化然后装到瓶子里,方便以后使用,但蒽油很难完全熔化,担心这样处理,蒽油混合不均匀,不同瓶中的蒽油组成会不同,各位同行有什么好方法,求指点?
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求助!醇醚羧酸盐表面活性剂的鉴定方法?谢谢?
我现在按照文献中的合成方法得到一些产物,但不能确定是否得到了 十二烷 基 聚氧乙烯 羧酸 钠这种目标产物,请问应该用什么方法鉴定啊?
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涡街流量计显示不准的原因总结,路过的云友可以看看,并请指正?
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对夹式止回阀止不住水是什么原因造成的呢? 一套系统上有3个管路,但是个别止回阀有时候却止不住水,有的时候止回阀全都止不住水,拆开管路发现止回阀内无任何异物,但是将阀门安装到管路上,设备就会出现回水现象,止回阀止不住水。这是什么原因造成的呢?止回阀都是全新的止回阀。出水压力足够,都在0.4MP以上。止回阀位于水泵的出口,当水泵停运后,管网的压力会倒流水泵后罐体内,罐体进水压力原为0.3MPa左右。?
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微分时间越长,调节作用越大吗?
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美国能源部最大研究中心揭示快速充电对石墨负极性能的影响及作用机理?
随着手机电池快充技术的飞速发展,手机的充电速率越来越快,在享受着手机快速充电带来的好处时,我们心里还存着一个小小的疑问,快速充电对 锂离子电池 的寿命有影响吗?首先我们来了解以下何为充电速率,一般来讲锂离子电池以倍率来描述电池的充电速率,例如1C倍率指的是电池在1小时内充满所有的电量,2C倍率则指的是在0.5h内将电池电量完全充满,也就是说倍率越大充电速率越快,充电时间为充电倍率的倒数。了解了充电倍率的定义,我们再了解以下,快速充电到底对锂离子电池的有什么影响。 一般来讲,快速充电会导致锂离子电池内阻增加,容量下降。我们现在就要了解一下这其中的机理。目前商用锂离子电池主要的负极材料为石墨类材料,石墨材料的使用很大程度上解决了金属锂负极枝晶析出的问题,大大提高了锂离子电池的安全性,使得锂离子电池的得以商业化应用。目前常见的石墨负极材料包括天然石墨、人造石墨等种类,在锂离子电池充电的过程中,Li+从正极迁移到负极,并嵌入到石墨材料的层状结构之中,形成LiC6的化合物,使得负极呈现出金黄色。负极的嵌锂过程主要包括Li+在 电解液 和SEI膜中的扩散,负极表面的电荷交换,已经Li在固相中的扩散等过程组成,这些过程将直接对锂离子电池的充电速率产生影响。在锂离子电池充电的过程,负极会产生浓差极化和电化学极化,这都会导致负极的电势要低于其实际的稳态电势,而且随着充电速率的增加,极化会进一步加重,这一方面会加剧副反应的发生,另一方面会导致在负极的表面形成金属锂镀层和锂枝晶,引发锂离子电池的安全性问题和容量下降。 美国阿贡国家实验室(美国能源部最大的研究中心)的L. Somerville对充电速率对石墨负极的影响进行了研究。研究显示,在0.7C到4C倍率范围内,电池性能的衰降主要与SEI膜的厚度增加有关,而SEI的成分没有发生明显的变化。但是在6C的倍率下进行充电,SEI膜的成分发生的显著的改变,这也导致了锂离子电池的内阻急剧增加。进一步的研究还发现,在卷绕型电池中,电芯中间部分的SEI膜更厚和并且成分也与其他部分的SEI膜不同,这可能是因为在生产过程中电池浸润不均匀造成的局部温度升高造成的,这种SEI膜厚度和成分上的不均匀,会造成电池在6C充电倍率下, 粘结剂 发生化学变性,造成活性物质从集流体上脱落。 实验中L. Somerville采用了商业的NMC/石墨18650电池,以尽可能还原商用锂离子电池中石墨负极的工作状态。充电速率被设定为0.7,2,4,6C,放电速率为C/3,电池温度控制在25℃。 通过拆解循环后的电池,随着充电速率的增加,负极的颜色也发生了改变,在0.7C和2C的充电倍率下,电极呈现了均一的颜色,而到充电倍率提高到4C,电极的中间位置呈现出了灰色,而在6C的倍率下,不但中间部分的电极呈现除灰色,中间部分的活性物质还出现了脱落的现象。SEM扫描发现,在0.7C和2C的倍率下,电极表面呈现除原始的状态,但是在4C的倍率下,电极表面开始出现一些亮点,6C的倍率下,电极的表面状态则明显不同了,由于SEI膜厚度的增加,已经难以分辨单独的石墨颗粒了。 该项研究显示,快速充电对锂离子电池的影响有两个方面:1)不同充电倍率的影响不同,2)对电极中间和两段的影响不同。在相同的充电倍率下,电极中间部分的SEI膜要比两段的更厚,这可能是由于电极中间部分浸润不充分造成阻抗增加,充电过程中温度上升引起的,这还会造成中间部分电极的粘结剂发生化学变化,导致活性物质脱落。充电倍率对电极的SEI膜也有很大的影响,随着充电倍率的增加,SEI膜的厚度增加,在6C的倍率下,电极SEI膜中包含更多的高分子量化合物和低聚支链化合物。 该项研究揭示了充电倍率对锂离子电池性能的影响的作用机理,并详细介绍了在大电流充电的过程中,石墨负极表面SEI膜的厚度和成分改变,并在研究中发现了电极浸润不充分造成的在大电流充电时,电极中间部分温度更高,活性物质SEI膜更厚,粘结剂更容易发生化学变化,导致活性物质更容易从电极表面脱落。
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最近一段时间,听说不少泵的名称:渣浆泵、液相泵、污水泵、离水泵、管道泵……太多的泵,各有什么优缺点及适用范围,请各大咖分享?
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安全管理最核心的问题是:确保将安全融入到企业的业务过程吧?
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问一下有一根加热炉的金属软管,两端都是螺纹连接,怎么知道他的公称直径DN?在选择加热炉的软管时,是不是接头形式能对上,不管DN也可以通用?谢谢!?
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化工塔设备知识系统汇总,太全面了!?
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塔底出口的设计十字型?为什么?
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加热炉炉膛负压是怎样产生的?负压值越大越好吗?为什么?
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六常委同时出席全国生态环境保护大会,重磅信息不容错过!?
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试分析干气脱硫塔、液化气脱硫塔串再生塔的原因?
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设备|阀门安装的14大禁忌!可得注意了!?
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石油焦按其外形和性质可分为哪几种?说明各自原料及外形?
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暖通本科生出路(设计还是去做造价) 暖通快要毕业,女 三本。 请教下去做什么比较有前途,设计还是造价?
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硫酸污水处理那结垢?
怎么除去,可能含有哪些物质,怎么除垢
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醋酸酯的生产废水的处理方法?
本厂生产 醋酸乙酯 的废水主要含有醋酸乙酯、 醋酸钠 、[wiki]硫酸[/wiki]钠,采用生化处理法,可生化处理负荷一只提不上来,各位能帮一下忙吗?有没有更好的办法,谢谢!!
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简介
职业:罗赛洛(温州)明胶有限公司 - 设备工程师
学校:华侨大学 - 化工学院
地区:福建省
个人简介:
人生贵知心,定交无暮早。
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