锂离子电池充放电测试工步参考
锂离子电池的概念: 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。 2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·古迪纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰,以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。 锂系电池 […]
锂离子电池的概念: 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。 2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·古迪纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰,以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献。 锂系电池 […]
CC 模式:通道电流恒定,电压值不限制,按硬件采样到的电压值进行截止,通道这时等效为一个恒流源,内阻无穷大,工作特点是通道的实际电流不随通道负载变化而变化,无电流浮动; CV 模式:通道在带负载时因电路引入电压串联负反馈环路,电压值保持受控恒定,这时通道等效于一个恒压源,内阻极小,输出电流跟负载有关,负载内阻越大,电流越小,负载内阻越小,输出电流越大;工作特点是充电时电压保持恒定,电池电流随时间延 […]
镍氢电池的定义: 镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。 镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极 […]
磷酸铁锂电池的定义: 充电过程中,磷酸亚铁锂中的部分锂离子脱出,经电解质传递到负极,嵌入负极碳材料;同时从正极释放出电子,自外电路到达负极,维持化学反应的平衡。 放电过程中,锂离子自负极脱出,经电解质到达正极,同时负极释放电子,自外电路到达正极,为外界提供能量。 磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点。 能量密度较高 据报道,2018年量产的方 […]
根据容量等参数对电池进行配组操作。该软件在之前版本基础上新增加了保存文件及打开文件功能选项。 参与配组数据范围 用来设置电池配组条件的数据变化范围,用户可根据需要设置多个条件也可设置一个条件。 组内比较 用来设置组内之间的偏差值,可以填写多项或单项。 设置完配组条件及偏差后,填入每组电池个数,点击“配组”,如设置了开路电压值,在配组结果中,会将电池所分配的结果显示在列表中,当将每组前的复选框选中, […]
容量分选操作是根据电池各方面的性能条件对其进行分选。本软件可设置分选条件和查看分选结果. 分选条件设置 首先设置分选模式及循环范围,其次选择分选方法:指定区间 分选模式 对参与分选的实时数据进一步定义,放电:根据通道电池放电工步的数据分选,选择 某分选模式,则点击相应的单选框“○”。 (注:本软件暂不提供全部和充电数据分选功能。) 循环范围 设置参与分选的实时数据的循环范围: 最后一个循环:根据最 […]
查询历史界面功能:提供搜索历史数据,查看历史数据,删除历史数据,导出历史数据生成报表,以及打开本地数据文件等操作。 1,点击软件界面左下角的“查询”标签,进入历史界面; 2, 在客户端软件界面的左下角有两个面板,即当前和历史面板,其中“当前”是默认界面,点击“查询/历史”面板,可以打开“历史数据”界面。在“查询条件”下可以输入要查询的相关条件,可通过设置“类型”、“设备号”、“单元号”、“通道号” […]
数据的保存尤为重要,而数据的备份则是为了数据而创建的双保险。 1,在设置测试工步的界面,单点备份设置,弹出备份设置窗口; 2,备份目录:另行选择需要备份数据的路径; 3,文件名称 A,缺省文件名称:按照默认名称命名; B,条码:按照条码来命名,若无条码,按照默认名称命名; C,自定义名称:可输入如人名、测试名、测试时间、电池类型等自定义名称命名; D,如有重名:建议在多循环测试中,不要勾选此选项, […]
第十二届中美华人纳米论坛-北京 2017年5月25日-28日,由中美华人纳米论坛组委会主办,国家纳米科学中心、北京科技大学联合承办,北京大学、清华大学、中科院纳米系统与多级次制造重点实验室和中国微米纳米技术学会纳米科学技术分会协办的“第十二届中美华人纳米论坛” 在北京友谊宾馆举办。此次会议邀请了全世界的纳米领域的华人专家进行特邀报告,主题论坛及墙报展示。 本次论坛主要就纳米功能与应用、纳米生物与医 […]
上世纪80年代开始研究,90年代进入产业化阶段,锂离子电池短短20年,走入电子设备各个角落。今天,我们来讲讲锂电之父Goodenough 的故事。 John B. Goodenough(约翰·班宁斯特·古迪纳夫)目前为美国德州大学奥斯汀分校,机械工程系教授,著名固体物理学家,是钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明人,锂离子电池的奠基人之一,被业界称为“锂电之父”。他对材料科学与技术 […]