page_head_bg

Жаңалықтар

Батареялар маңызды тасымалдаушыларға айналады

Өте жылдам зарядтауға қол жеткізу үшін зарядтау процесіндегі ең маңызды тасымалдаушы батареяны да реттеу қажет.Батареяның жылдам зарядталуы негізінен аккумулятордың зарядталуы мен разрядының ұлғаюына байланысты.Зарядтауды үлкейтуге әсер етудің үш негізгі себебі бар: электрод материалы, зарядтау қадасының зарядтау қуаты және қуат батареясының температурасы.Аккумуляторлық кәсіпорындар үшін зарядтау қадаларының зарядтау қуаты объективті фактор болып табылады, ал электродтық материалдар мен температураны бақылау аккумулятор зауыттары өзгерістер енгізе алады.
Қуат батареясының байланысында аккумулятордың жылдам зарядтау қабілеті теріс электродтың литийді жылдам енгізу қабілеті, электролиттің өткізгіштігі және батарея жүйесінің жылуды басқару қабілеті сияқты көптеген мүмкіндіктерге байланысты.
Жылдам зарядтау кезінде литий иондарын жеделдетіп, теріс электродқа бірден енгізу керек.Бұл теріс электродтардың литий иондарын жылдам қабылдау қабілетіне кедергі келтіреді.Теріс электродтың жоғары жылдамдықты литий енгізу мүмкіндігі болмаса, литий тұнбасы немесе тіпті литий дендриті пайда болады, бұл батарея сыйымдылығының қайтымсыз әлсіреуіне әкеледі және қызмет ету мерзімін қысқартады.Сонымен қатар, электролит жоғары өткізгіштікті қажет етеді және жоғары температураға төзімділікті, жалынға төзімділікті және шамадан тыс зарядтауға қарсылықты қажет етеді.Екінші жағынан, жоғары қуатты жылдам зарядтау жылудың айтарлықтай өсуіне әкеледі және жоғары вольтты батареялар топтамаларын термиялық басқару өте маңызды.
Жалпы айтқанда, батареялар жинағының қауіпсіз дизайнында жылу диффузиялық қорғаныс керамикалық оқшаулағыш төсемдер мен слюда тақталары сияқты жоғары жылу оқшаулау сипаттамалары бар жылу оқшаулағыш материалдарды қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.Дегенмен, пассивті термиялық қорғаудан басқа, белсенді термиялық қорғаныс шешімдері де шешуші мәнге ие.Шанхай автосалонында әртүрлі қуат аккумуляторлық кәсіпорындар материалдық инновациялар мен тұтас пакет жылуын басқару бойынша «өз дағдыларын көрсетті».

Ерлерге арналған HPDB сериясы

 

Бұрын Ниндэ дәуіріндегі ультра жылдам зарядтау технологиясы электронды желілерді, жылдам иондық сақиналарды, изотропты графитті, асқын өткізгіш электролиттерді, жоғары кеуекті диафрагмаларды, көп градиентті электродтарды, көпполярлы құлақтарды, анодтық потенциалды бақылауды және т.б.
Анотропты технология зарядтау жылдамдығын айтарлықтай жақсарту үшін литий иондарын графит арнасына 360 градусқа енгізуге мүмкіндік береді.Анодтық әлеуетті бақылау нақты уақыт режимінде зарядтау тогын реттей алады, осылайша аккумулятор литий талдауының жанама реакцияларынсыз қауіпсіз диапазондағы зарядтау қабілетін барынша арттыра алады және экстремалды зарядтау жылдамдығы мен қауіпсіздік арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізе алады.Үштік Kirin батареясы жоғары никельді катодты + кремний негізіндегі теріс электрод жүйесін қабылдайды, энергия тығыздығы 255 Вт/кг дейін, 5 минуттық жылдам іске қосуды және 10 минуттық зарядтауды 80% қолдайды.Дегенмен, зарядтау және разрядтау процесінде кремнийдің көлемдік кеңеюі 400% -ға дейін жетуі мүмкін, ал белсенді материал полярлық пластинадан оңай ажыратылады, бұл қуаттың тез әлсіреуін тудырады және тұрақсыз SEI мембранасын құрайды.Сондықтан, Ниндэ дәуіріндегі өткізгіш материалдар диаметрі 1,5~2 нанотүтікшелік бір қабырғалы көміртекті нанотүтіктерді қабылдайды, олар кремний анодтарымен көбірек байланыстырылады және толық өткізгіш торға ие.Кремний анодының бөлшектері көлемі бойынша кеңейіп, жарықтар пайда бола бастаса да, олар бір қабырғалы көміртекті нанотүтіктер арқылы жақсы байланысты сақтай алады.Сонымен қатар, Кирин батареясының электролиті LiFSI қабылдайды және теріс электродта литий фторидін қалыптастыру үшін FEC қоспаларын пайдаланады.Ион радиусы аз, ол жарықтарды уақытында жөндей алады.Жылуды басқару тұрғысынан Kirin Battery сұйық салқындату жүйесі мен жылу оқшаулағыш төсемді ұяшықтар арасындағы көп функционалды серпімді сэндвичке біріктіреді.Ұяшықтың үстіне салынған дәстүрлі сұйық салқындатылған пластина схемасымен салыстырғанда жылу беру аймағы төрт есеге ұлғайды.Салқындату аймағының үлкендігінің арқасында ұяшықтың температураны басқару тиімділігі 50%-ға артты.Тік салқындату тақтасы көлденең салыстырмалы оқшаулау кеңістігін жасайды.Бойлық ұяшықтардың арасында «нөлдік термиялық қашуға» жету үшін жылуды тиімді оқшаулайтын кеңейту компенсация парағы + адиабаттық аэрогель бар.


Жіберу уақыты: 26 маусым 2023 ж