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锂离子电池原理及正负极材料的关键问题

未知

锂电池是一类以金属锂或含锂物质作负极的电的化学源总称,自1991年锂离子电池问世并商业化生产以来,锂离子电池因具有高的比能量,长循环寿命,低自放电和绿色环保等一系列优点,受到当今社会的广泛关注和大力发展。一、基本原理 所谓锂离子电池是指分别用两个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的活性物质作为正负极构成的二次电池。电池充电时, 锂离子从正极脱嵌, 经过电解质嵌入负极,放电时,锂离子则从负极脱出, 插入正极。以将炭材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池为例。在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在Li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。Li-ion Batteries就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子

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单片机系统的电磁兼容性设计讲解

安规与电磁兼容网

随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的:① 对其它系统不产生干扰;② 对其它系统的发射不敏感;③ 对系统本身不产生干扰。假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到*小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产生辐射或接收到不希望的信号。在高速单片机系统中,时钟电路通常是宽带噪声的*大产生源,这些电路可产生高达300 MHz的谐波失真,在系统中应该把它们去掉。另外,在单片机系统中,*容易受影响的是复位线、中断线和控制线。1 干扰的耦合方式(1) 传导性EMI一种*明显而往往被忽略的能引起电路中噪声的路径是经过导体。一条穿过噪声环境的导线可捡拾噪声并把噪声送到其它电路引起干扰。设

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石墨烯“太阳能电池”领域应用

互联网

石墨烯是现在世界上已知的*为坚固的材料。在石墨烯样品微粒开始碎裂前,其每100纳米距离上可承受的*大压力达到约2.9微牛。这一结果相当于,施加55牛顿的压力才能使1米长的石墨烯断裂。(不愧是材料**)如果能制作出厚度相当于塑料包装袋(厚度约100纳米)的石墨烯,那么需要施加约两万牛顿的压力才能将其扯断。这意味着石墨烯比钻石还要坚硬。它有望用于梦幻般的“太空电梯”的缆线。目前,“太空电梯”的*大难点之一在于如何制造出可以从地面延伸到空间站长达23000公里而不因重力折断的材料。而石墨烯的出现为解决这一难题带来契机。如果成功的制造出“太空电梯”,那人类讲更接近太空。此外,因石墨烯的高强度高韧性,它可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料以及超坚韧的防弹衣。此外,石墨烯以其独特的结构和优异的性能,在太阳能电池的发展前景巨大。石墨烯优良的弹性和延展性使它成为制造太阳能电池*理想的候选者。西班牙的一家光子科学研究所的*新研究表明,相比于硅,石墨烯能够更高效地进行光电转化。硅每吸收一个光子只能产生一个电流电子,而石墨烯能产生多个电子。150多年前,自铅酸电池问世以来,关于革新电池技术的大胆观点就

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追寻5G的路上,是德科技初心不改

集微网

这是一个*好的时代,也是一个*坏的时代,对于5G亦是如此,好在5G有着很美的应用前景,它的超宽带可以满足百亿级物联网设备实现互联互通,“信息随心至,万物触手及”的愿景让用户神往不已;坏在实现5G的途中荆棘遍野,频谱资源短缺让运营商心急如焚,标准迟迟不确定让设备商心存忐忑,信道参数无法定义让测试测量厂商多方求解,5G在商用的路上匍匐前行。5G面临着挑战也潜藏着机遇,因此,5G的推行全世界都在努力。然而, 5G愿景不是一家企业“闭门造车”就能实现,要靠整个通信生态圈的联合打造,是德科技选择了走出去,与研究机构、业界厂商及高校携手合作推出参考解决方案,推动5G商用。是德科技大中华区市场经理郑纪峰在2016未来5G信息通信技术峰会上表示,“是德科技愿意与业界企业展开合作,共同为5G从愿景变成现实而奋斗���” 图1:是德科技大中华区市场经理郑纪峰全套测试测量方案:让研发测试与商用对话在5G商用过程中,测试测量技术起着至关重要的作用,它要先于设备和终端产品出现,让运营商及设备商能够预知各种问题,以提前寻求解决之道。怎样确保测试数据与商用数据相吻合?是德科技选择通过软件和模块化两大途径来提升解决方案的

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韩国缺乏系统整合管理经验 智能城市难推动

Digitimes

当先进国家电机大厂都在推动智能城市建设,在许多国家承包相关案件,甚至如Panasonic已在日本建设自己的智能城市时,韩国电机大厂的智能城市计划推动则面临困难,究其原因,韩国厂在个别产品系统虽有突出表现,但整体系统建构能力不足,是主要问题。要讲建设智能城市,道路、建筑、电力水力网路、家电、交通建设、与高效率环保能源供应等等系统,以及整合这些系统的管理系统,可以说都是不可或缺的技术,韩国厂商在个别系统上的技术虽然都有世界竞争力,但整合系统方面,技术基础与经验便显得薄弱。比方韩国的太阳能事业与锂电池事业,目前都有大量外销,日本的水池与水库等水上太阳能发电系统,以及若干汽车用锂电池,就是向韩国采购,而且韩国在相关规范的订立速度,也比日本还快,因此日本若干太阳能业者在2014年中,还提出要模仿韩国的水上太阳能电池规范,订定日本的规范。可是在太阳能发电系统的实作方面,日本从1970年代起,就建设大规模太阳能发电厂进行实测,2012年开始实施再生能源固定价格电力收购制度,到2016年已累积4年的实际运作经验,虽然也发生若干电力公司暂停收购太阳能电力的事件,但同时也有4年在各种状况下维持太阳能电力与