液态金属与三维集流体界面调控及损伤修复机制研究

被引量 : 0次 | 上传用户:weiqing1120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锂离子电池,具有循环性能好、能量密度高等优势,广泛应用于便携式电子产品。然而,锂离子电池在外力作用、高低温冲击等极端环境中易产生裂纹、穿孔等损伤,引起电解液分解、活性物质脱落等问题,进而导致电化学性能衰减甚至爆炸等。特别是,作为结构支撑与电子导通的集流体,在外力作用下易发生变形、活性物质脱落甚至断裂等损伤,导致电池内阻增大甚至短路等,增加了锂离子电池的安全隐患。本文,针对锂离子电池集流体面临的穿孔、活性物质脱落以及电极表面出现枝晶生长产生内短路等损伤问题,以液态金属与三维集流体界面调控为途径,构建了
其他文献
DC/DC开关电源作为在电源系统中提供直流电压的主要设备之一,面临着许多要求,例如更小的尺寸,更轻的重量,更高的频率以及更高的效率。在增加开关频率的同时,有必要减小开关损耗以提高变换器的能量转换效率。降低开关损耗的方法之一就是实现开关管的软开关。因此研究基于软开关技术的DC/DC开关电源具有较为重要的现实意义。论文首先对软开关技术的研究背景及发展历程进行了简要介绍。接着说明了一些基于软开关技术的D
学位
据统计,全球持续几十年的饥饿人数下降趋势已经结束。玉米是全球主要粮食作物,提高玉米产量可以有效缓解全球粮食安全问题。而优良作物的选种育种需要将作物基因与表型性状结合,根据表型特征选取对应的基因。由于传统植株表型获取存在主观误差、效率低、损伤被测植株等问题,高通量表型提取成为研究重点。本文提出一种基于多目立体视觉的玉米植株三维表型提取算法,实现了高通量,高精度和全自动的三维表型参数测量。论文的主要贡
学位
锂离子电容器(LICs)是由高功率密度的电容型正极与高能量密度的电池型负极在含锂盐的电解液中组装而成。这两类电极储能机制的差异使得锂离子电容器展现出优越的电学性能。但是,锂离子电容器其还面临下面三个问题:1)作为电容型正极的商业活性炭由于大量的无效孔结构使得其具有较低的容量,制约了其能量密度;2)反应机理的不同导致电池型负极循环稳定性无法与电容型正极相比较,造成了正负极的反应动力学失衡,限制了其功
学位
进入21世纪,信息技术迅猛发展,消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子市场越发繁荣,电源管理芯片越来越受重视,具有成本低、噪声小、响应快等特点的低压差线性稳压器成为市场份额最大的电源管理类芯片之一。随着半导体制造技术特征尺寸的不断减小,片上系统的集成度更高,速度更快,所需的电压供应也越来越低,所带来的必定是信号幅度的越来越小,使得信号更容易受到噪声的干扰。此时,作为供电电源的LDO本身对噪声的抑制
学位
为了应对传统化石能源储量的日益短缺与能源需求量逐渐增大间的矛盾,同时更好的控制化石能源的燃烧所带来的环境问题,开发新型可再生能源并且实现其高效且稳定的利用成为了十分重要的课题。开发一种高性能的储能装置是解决新型可再生能源在时间上和空间上分布不均的关键方法。在众多储能设备中,锂离子电池因其较高的能量密度,较好的循环稳定性等得到得倒了广泛的应用。但锂元素较低的储量限制了其在大规模储能中的应用。钠元素有
学位
混合励磁同步电机兼顾效率与性能,应用前景广泛。但电机在实际应用中,由于各种因素如温度变化、磁场变化、腐蚀、辐射、电机老化、负载变化等影响,电机参数会因此而改变,这会影响电机系统的运行。为了实时掌握参数的变化,方便系统实时调控,需要给系统加入电机参数在线辨识的功能。本文以混合励磁同步电机矢量控制系统为基础,对在线参数辨识算法进行了研究。第一,本文建立了混合励磁同步电机在不同坐标系下的数学模型,并推导
学位
全球电动汽车市场得到了迅速发展,对新能源汽车的研究也越来越广泛,尤其锂离子动力电池正极材料在各项技术研究中占有重要的地位。所以研发具有更高能量密度、功率密度,更宽的工作电压窗口、长循环寿命的电极材料就显得十分重要。而高镍三元材料是下一代最有希望大规模商业化应用的电极材料之一,其具有高的比容量、高的工作电压、高的能量密度以及低的成本等优势,但是由于高镍三元材料本身结构的缺陷,导致其在合成和应用时产生
学位
随着电力电子技术不断地进步,电子电路更加广泛地应用于通讯、军事、交通、工业等各个领域。而开关电源作为电子设备不可缺少的一部分,扮演着相当重要的角色。正因如此,用户对它的要求也越来越高。比如某些应用领域要求它可以在高温环境中正常工作并保持较为优异的性能。但事实上,温度的改变会影响到器件的内部参数,从而导致电源出现性能变差、可靠性降低、严重时甚至不能正常工作等现象。因此,研究开关电源的高温特性显得尤为
学位
LiCoO_2正极材料具有高能量密度、高工作电压、高振实密度、高安全性、长循环寿命等优点,是锂离子电池领域内应用范围最广、最具前景的关键材料之一。LiCoO_2拥有274 m Ah?g~(-1)的高理论比容量,但是在实际的商业化应用中,4.45 V(vs.Li~+/Li)较高工作电压下也只能释放174 m Ah?g~(-1)的容量。理论上而言,在更高截止电压下工作的LiCoO_2会有更多的Li~+
学位
电源作为各种电子产品的能源中心,其性能优劣直接影响电子系统的整体性能。例如汽车电子系统,在汽车发电机负载突然被切断、冷启动导致输入电压大范围变化的情况下,都要求其内部的开关电源变换器能够可靠稳定地工作。基于此,本文设计了一款宽输入电压范围的双管Buck-Boost(升/降压)转换器,主要工作如下:第一,采用双管Buck-Boost的三模式控制方式,根据转换器输入电压与输出电压之间的关系和占空比,转
学位