编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 02:28:20
首先,我们来看看该项技能在实验中表现:
根据上面的实验数据,特斯拉的新材料在实验中表现精良:在50次充放电循环后,电池总容量仅衰减到94%旁边,而未利用新材料的电池衰减幅度更大。
大略换算成绝对里程数,充放电50次,大约也便是20000公里的用车里程。按真实的开车里程换算,大约是普通家用车至少 6-7 万公里的真实情形。然而,只管这种新材料在短期内的效果明显,但在长期实际运用中的效果还有待验证,间隔大规模量产还有一定间隔。抛开实验数据,令人惊喜的一点是,特斯拉这次专利打破了一个电池行业老大难问题 ——富锰正极材料,而办法居然是大家平常生活中会用到的小苏打。
首先,我们还是大略的先容一下电池的基本事理。电池的基本事理是通过氧化还原反应在闭合回路中实现能量转换。放电时,电池正极的氧化剂得到电子,负极的电子通过电解液到达正极,开释能量;充电时则是相反的过程。因此,电池的基本构造——正极、电解液和负极——从未改变。电池的每一次迭代创新,都是上述三个环节的迭代创新。例如,现在非常盛行的固态电池,通过用固态电解质替代传统的液态电解质,实现了更小的体积、更大的容量和更快的充放电速率。
当然,电池性能的提升不仅依赖于电解质,正负极材料的创新也非常主要。当前常见的三元锂电池和磷酸铁锂电池都因此其正极材料命名。三元锂电池具有能量密度大、充放电速率快和低温衰减轻的优点,但由于钴的储量稀少,本钱较高。磷酸铁锂电池本钱较低,但续航能力和抗衰减性能不如三元锂电池。
为了找到既能兼顾能量密度又具备低本钱的正极材料,科学家们进行了许多考试测验。个中之一是富锰正极材料,如锰酸锂(LiMn2O4),这种材料在1981岁首年月次人工合成。
富锰正极材料具有储量丰富、本钱低等优点,是被公认为非常有代价的新一代锂离子电池的正极材料。但是,富锰正极材料,存在一个致命毛病,那便是电池容量低落快,电池寿命衰减严重。因此,特斯拉的想到了一个非常奇特的方法来办理了富锰正极材料这个长期以来的一个难题。特斯拉通过在材料中掺杂过渡金属离子,如镁(氟化镁)、钠(碳酸钠),改进了材料的稳定性和构造,显著降落了电压衰减。碳酸钠可不便是我们生活中的小苏打,当然,这里的碳酸钠是工业级别产品,跟家用的苏打粉在纯度上还是有很大差异。
这种新方法不仅在现有液态电池中表现出色,还为未来固态电池的开拓供应了主要参考。固态电池因其小体积、大容量和快速充放电等上风被广泛看好,而低本钱、高性能的富锰材料正极与复合锂金属负极的结合将成为实现固态电池量产的主要路径。
总的来说,特斯拉的新材料和新技能为电池行业带来了创新性的打破,将可能显著降落电动汽车的本钱,提高其续航能力和性能,对付电动汽车行业具有深远的影响。此外,这一创造也可能对其他领域的电池技能产生积极影响。例如,储能系统、便携式电子设备等领域的电池技能都可能从中受益。
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.baanla.com/bgl/80771.html
下一篇:返回列表
Copyright 2005-20203 www.baidu.com 版权所有 | 琼ICP备2023011765号-4 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:123456789@qq.com