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2025-04-25 14:12:35動力電池回收體系
動力電池回收體系是指針對廢舊動力電池進行收集、分類、運輸、儲存、處理及再利用的一系列流程和機制。該體系旨在減少環(huán)境污染,提高資源利用率,促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。它涉及政府、企業(yè)、科研機構(gòu)及消費者等多方參與,通過政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和市場化運作,實現(xiàn)動力電池的高效回收和綠色處理,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供支撐。

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2023-08-17 17:16:29動力電池檢測解決方案——1D到3D測量,助力動力電池品質(zhì)提升!
的產(chǎn)品,提供面向生產(chǎn)制造問題的各類解決方案。尤其在電動汽車領(lǐng)域,存在許多工序新、要求高的課題。電動汽車中的動力電池,作為電動汽車的“心臟”,其檢測在生產(chǎn)過程中尤為重要。對于此類課題,同樣可以提供各類的解決方案。現(xiàn)如今,已經(jīng)在該領(lǐng)域有了許多成功的解決方案和案例。前段生產(chǎn)工藝----檢測應(yīng)用中后段生產(chǎn)工藝----3D檢測應(yīng)用
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2023-05-22 10:55:48惠州億緯動力電池有限公司選購我司HS-DR-5導(dǎo)熱系數(shù)測試儀
惠州億緯動力電池有限公司(以下簡稱“億緯動力”)成立于2021年2月5日,系上市公司惠州億緯鋰能股份有限公司下屬子公司、億緯動力香港有限公司全資子公司,是一家專注于發(fā)展高端鋰電池的技術(shù)型企業(yè)?;葜輧|緯動力電池有限公司選購我司HS-DR-5導(dǎo)熱系數(shù)測試儀,現(xiàn)已安裝調(diào)試完畢?;葜輧|緯動力電池有限公司上海和晟 HS-DR-5 瞬態(tài)平面熱源法導(dǎo)熱系數(shù)測試儀部分使用HS-DR-5導(dǎo)熱系數(shù)測試儀客戶SCI論文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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2023-06-08 19:51:36聚合物填充體系的界面作用
聚合物填充體系的界面作用一、聚合物填充體系的界面作用概述聚合物填充體系是一種由多種聚合物材料混合而成,可以形成高強度、低密度、耐腐蝕、耐熱和抗磨損的復(fù)合材料。而這些性能的關(guān)鍵之一是聚合物填充體系的界面作用。界面是指不同物質(zhì)之間的分界面或接觸面。在聚合物填充體系中,不同材料之間的界面非常重要,因為它們決定了復(fù)合材料的終-極性能。二、聚合物填充體系的界面作用的影響首先,聚合物填充體系的界面作用影響著強度。這是因為不同材料的化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)會有所不同,它們之間的接觸面可能存在著較大的形變、拒水性、表面能等差異。如果界面作用不足,會對復(fù)合材料的強度產(chǎn)生負面影響。其次,聚合物填充體系的界面作用影響著耐腐蝕性。界面作用的存在可以減少復(fù)合材料中不同材料之間的裂痕和微小缺陷,從而降低腐蝕物進入復(fù)合材料內(nèi)部的風(fēng)險,并能在一定程度上保護填充體系不被外部環(huán)境的損傷影響。此外,聚合物填充體系的界面作用還影響著復(fù)合材料的熱分解溫度。由于復(fù)合材料通常由多種材料混合而成,不同物質(zhì)之間的界面會影響到分子鏈的熱行為和分解溫度。如果界面作用足夠強,則分子鏈之間的相互作用較強,導(dǎo)致復(fù)合材料的分解溫度會升高。聚合物填充體系的界面作用是復(fù)合材料中一個非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。只有充分理解了材料之間的界面,才能夠有效地設(shè)計出高性能、高強度的表面復(fù)合材料,為各行業(yè)提供更穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。三、低場核磁研究聚合物填充體系的界面作用紐邁VTMR20-010V-I小核磁(臺式核磁)可以提供全面的科研解決方案,適用對象涵蓋從橡膠等彈性體材料到生物領(lǐng)域的膜材料和納米材料等多種物質(zhì)??梢岳眉~邁VTMR20-010V-I小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性。小核磁(臺式核磁)不僅僅提供單個的檢測值,無損、快速、便捷的分析過程為工藝改進、過程研究等提供全程、長時間的在線監(jiān)測。以下為用小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性的部分相關(guān)案例
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2023-07-05 10:58:55復(fù)合相變材料與液冷耦合的動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的研究
HS-TGA-103熱重分析儀主要由加熱系統(tǒng)、稱重系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)組成。在測試過程中,樣品被放置在加熱系統(tǒng)內(nèi),通過溫度控制系統(tǒng)進行升溫。同時,稱重系統(tǒng)監(jiān)測樣品的質(zhì)量變化,并將數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行分析。通過測量樣品質(zhì)量隨溫度的變化,熱重分析儀能夠揭示材料的熱穩(wěn)定性和動力學(xué)行為等信息。復(fù)合相變材料與液冷耦合的動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的研究【南昌大學(xué) 劉自強】復(fù)合相變材料與液冷耦合的動力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的研究上海和晟 HS-TGA-103 熱重分析儀
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2022-11-29 10:21:21動力電池應(yīng)用 | 超快充(XFC)要求及開發(fā)策略
近來,盡管動力電池快充技術(shù)在快速發(fā)展,但充電時間,效率和壽命焦慮依然是全 球范圍內(nèi)使用電動車的主要焦慮。鋰離子電池以高能量密度和長壽命成為電動車的主要能源。當(dāng)前,有幾種方式來控制快充條件下的電池健康狀態(tài)。本文提出了充電協(xié)議的清晰分類,將快充協(xié)議分為功率管理協(xié)議,依賴于對電流,電壓和電池溫度控制的熱管理協(xié)議,以及依賴于鋰離子電池材料物理修飾和化學(xué)結(jié)構(gòu)的材料層面的充電協(xié)議。并分析了每種快充協(xié)議的要求,優(yōu)勢和劣勢。Fig 1 電動汽車(EV)研究路線圖鋰離子電池不同層級對快充的影響材料-電極-電池層級對快充的影響鋰離子電池快充協(xié)議快充協(xié)議的目的是降低充電時間,優(yōu)化效率和循環(huán)壽命,降低充電損失。消除大倍率充電和深度放電所導(dǎo)致的活性物質(zhì)損失,電極表面的SEI膜重整,內(nèi)部溫度變化和減小容量損失。Fig 2 鋰離子電池主要快充充電協(xié)議類型Fig 3主要快充協(xié)議的優(yōu)勢及劣勢 恒電流恒電位充電協(xié)議CC-CV 作為傳統(tǒng)的充電協(xié)議,其示意圖如Fig 4 所示,即恒電流充到指定電位后,在截止電壓下持續(xù)恒壓充電至電流降低為0.1C 或0.01 C。CC-CV的主要問題是充電時間較長,且CV恒壓過程會導(dǎo)致電池內(nèi)部發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。Fig 4 恒電流-恒電位充電(CC-CV)示意圖多步恒電流(MCC) 充電協(xié)議種類Fig 5 多步恒電流(MCC) 充電協(xié)議種類(a) 充電電流多步變換(b) 混合技術(shù)(HT) (c) 條件隨機變化技術(shù) (CRT)(d) 多步恒電流超快充技術(shù) (ML MCC-CV)MCC充電協(xié)議是通過多步的變換的恒電流進行充電,作為目前最 具潛力的超快充技術(shù),有利于縮短充電時間,同時降低電池的衰減和能量損失,并提高效率,降低產(chǎn)生的熱,避免析鋰和過充等,但是,MCC充電協(xié)議需要對電池內(nèi)部的電路進行全面準(zhǔn)確評估后才能有效進行開發(fā)。因此,MCC的開發(fā)需要直流和交流阻抗技術(shù)組合使用。熱管理協(xié)議Fig 6 熱管理協(xié)議恒溫-恒壓充電協(xié)議示意圖熱管理充電協(xié)議依賴于對環(huán)境溫度和電池溫度的控制,溫度作為影響電池老化非常重要的因素, 一種新的快充協(xié)議基于恒溫很恒壓(CT-CV) 如Fig 所示。CTCV基于施加2C電流,然后電流指數(shù)衰減至1C ,當(dāng)電壓到達4.2V時,電流開始衰減至0.1C。為了維持溫度恒定,采用PID進行溫度控制。脈沖電流充電協(xié)議(PCC)Fig 7 脈沖充電電流示意圖Fig 8 脈沖電流充電協(xié)議(a) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議-固定占空比(b) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議-變化占空比(c) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議-衰減電流(d) 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議高-低電流變化(e) 不同的電壓脈沖PCC 協(xié)議依賴于控制負載的循環(huán),頻率和充電脈沖的幅值等,PCC有利于縮短充電時間,低溫條件下加熱電池,抑 制鋰析出,增加功率轉(zhuǎn)換,有利于消除濃差極化。缺點是控制器要求極其復(fù)雜,難度很高。結(jié)論經(jīng)過以上分析,功率控制協(xié)議,由于充電時間短,發(fā)熱量低,效率高,避免鋰析出等優(yōu)勢,成為目前鋰離子電池快充最 具潛力的方法之一,由于其波形的復(fù)雜性,對于溫度的監(jiān)測,析鋰的有效評價等以及鋰離子電池內(nèi)部等效電路的全面分析,對于所使用的開發(fā)設(shè)備提出巨大挑戰(zhàn)。多步電流法及脈沖電流快充協(xié)議,測試設(shè)備需要具備以下能力。參考文獻1. A Review of Various Fast Charging Power and Thermal Protocols for Electric Vehicles Represented by Lithium-Ion Battery Systems,Future Transp. 2022, 2, 281–299.https://doi.org/10.3390/futuretransp20100152. Detection of Lithium Plating in Li-Ion Cell Anodes Using Realistic Automotive Fast-Charge Profiles, Batteries 2021, 7, 463. Fast Charging of Lithium-Ion Batteries: A Review of Materials Aspects, Adv. Energy Mater.2021, 11, 2101126, DOI: 10.1002/aenm.202101126
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高壓脈沖調(diào)制器
污染源頭防控
國際標(biāo)準(zhǔn)管理辦法
生態(tài)環(huán)保檢測標(biāo)準(zhǔn)
中國藥典熾灼殘渣
桌面式雙螺桿擠出機
制藥雙螺桿擠出機
集成式灼燒殘渣檢測系統(tǒng)
國家科學(xué)技術(shù)激勵
動力電池回收體系
熾灼殘渣試驗