据外媒报道,特斯拉此前计划在2020年秋季投产Model Y(|询价),但已有三家供应商被告知需提前6个月交付Model Y所需零部件。因此,外媒猜测特斯拉Model Y或将提前至2020年夏季
2 月 21 日讯,上周,有媒体报道称捷豹路虎(Jaguar Land Rover)将暂停 i-Pace 的生产,该公司将责任归咎于电池制造商 LG 化学(LG Chem)的供应短缺。梅赛德斯
近日,道达尔投资约1500万欧元,在法国敦克尔克港区马尔戴克启动了一个以锂离子电池为基础的储能项目。 该锂离子电池储能系统的储能容量为能力为25MW/25MWh,包括11个集成
(文章来源:OFweek锂电网) 近日,来自三星高级技术研究所(SAIT)和三星日本研发中心(SRJ)的研究人员展示了一项关于高性能、持久的全固态电池的研究。该论文已发表在《自然能源》上
大家知道什么是锂离子电池极片涂布工艺吗?在锂离子电池的生产制造中,是由一个个工艺步骤严密联络起来的过程。整体来说,锂电池的生产包括极片制造工艺、电池组装工艺以及最后的注液、预充、化成、老化工艺。在这三个阶段的工艺中,每道工序又可分为数道关键工艺,每一步都会对电池最后的性能形成很大的影响。
什么是钛酸锂电池技术?它有什么工作原理?小编给大家介绍下干货,钛酸锂电池技术:它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池。它是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。
什么是锂金属电池?它有什么用途?锂金属电池通过金属锂的腐蚀或叫氧化来产生电能的,用完就废了,不能充电,因此也称一次电池。锂离子电池则是利用锂离子的浓度差进行储能和放电,电池中不存在金属锂,因此也称锂二次电池。目前所应用于手机、相机、电动工具、电动汽车、储能、通信基站等可充锂电池,均为锂离子电池。一般市场上大多数常用可见的锂电池均为锂离子电池,大家也习惯简称为锂电池,本文所称锂电池也主要指锂离子电池。
什么是新型锂硫电池?它有什么作用?具有锂离子电池容量五倍的电池以及低环境负荷的电池可能会导致电动汽车的大幅降价并能大规模存储电力。基于锂和硫(Li-S)的电池能够在超过200个充放电循环中保持99%的效率;如果用于为智能手机供电,它将能够保持运行五天。
对于充电ic,不知大家了解多少。充电ic的应用,使得我们的生活更为便利。为增进大家对充电ic的了解,本文将讲解锂离子电池充电ic的设计方案。如果你对充电ic具有浓厚兴趣,不妨继续往下阅读哦。
充电ic具有很多应用,对于充电ic,我们需增进对它的了解。往期文章中,小编曾带来3篇充电ic的相关介绍。本文对于充电ic的介绍,将基于单体锂离子电池,讲解其充电ic的选择。如果你对本文即将探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读。
大家知道如何选择电源吗?不间断电源(UPS)是数据中心中最关键的电源组件之一。然而,UPS 电源配套使用的电池的作用常常被忽略。如果数据中心的市电出现故障,UPS 电源的电池必须立即接管并使用其存储的能量来支持工作负载,直到恢复市电,可以启动柴油发电机或可以将数据中心安全地关闭。因此,UPS 电源的电池对于数据中心而言至关重要,以下重点介绍了为 UPS 电源选择电池技术时要考虑的关键问题。
2月18日消息,据国外媒体报道,市场研究机构Markets and Markets发布的最新报告显示,2019年,全球锂离子电池回收市场规模预计为15亿美元;2025年,这一数据预计将增至122亿美元
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车和混合动力汽车的常用储能方法。
2月17日消息,电动汽车制造商特斯拉可能已经悄悄收购了锂离子电池初创公司SilLion。表示有意开发和生产自己的电池,该公司一直在申请新的电池专利,同时也在为生产自己的电池采取行动。
在科技的发展道路上,离不开能源的助力,特别是再科技飞速发展的今天,而地球上的能源有限,就需要科研人员不断开发新能源,这就再当下最需要研发太阳能的使用。储能电池技术是制约新能源储能产业发展的关键技术之一。光伏电站储能、风电储能和电网调峰等储能领域,要求电池具有功率密度较大,循环寿命长和价格较低等特点。目前市场上常用的电池有碳铅电池和锂离子电池。
但是,国内知名3C配件品牌品胜为了改变现状推出了新款可循环使用的5号锂电池
太阳的光线出现在生活中的每一个地方,人们的生活已经离不开太阳,太阳能不仅为植物生长提供光源,而且也能为人类提供能源,现在的光伏发电就是很大程度上利用了太阳能。近日,欧盟七个成员国―比利时、德国、法国、意大利、波兰、芬兰和瑞典同意提供多达32亿欧元,支持欧洲范围内锂离子电池的研究。
定制小批量生产的锂离子电池,打造电池化成制造解决方案
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。提高能源效率是当今世界最普遍的挑战之一。由于新的能源标准越来越严格,消费者的意识不断提升,消费电子产业也在不断地向提高效率发展。
大多数应用或子电路都需要在一定的电压容限范围提供恒压电源,以保证正常运行。电池驱动的应用(如无线传感器和个人手持设备)需要在电池放电且电压随之下降时通过电压转换来产生所需的输出电压。