線上直播 | 鋰離子電池開發(fā)挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略
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阿美特克集團攜手旗下8大 品 牌,7位鋰電行業(yè)專家,在陽春3月為大家?guī)?b>鋰離子電池專場線上直播,針對鋰電行業(yè)痛點,提出解決方案。
主題:《鋰離子電池開發(fā)挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略》
第 一場:3月22日 - 鋰離子電池關(guān)鍵材料成份、物理及電化學(xué)性能測試(14:00-16:00)
第二場:3月29日- 鋰離子電池電芯包裝阻隔性檢測/電池包連接件/電池裝配的質(zhì)量控制(14:00-15:30)
直播福利:隨機抽取 20 名幸運觀眾,送《鋰電池基礎(chǔ)科學(xué)》或者《鈉離子電池科學(xué)與技術(shù)》
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- 線上直播 | 鋰離子電池極速快充(XFC)開發(fā)的難點及對策
2022.12.6日下午14:00-15:00,電化學(xué)線上課堂:鋰離子電池極速快充(XFC)開發(fā)的難點及對策開播!歡迎大家的觀看!
本場直播有特定的回答問題環(huán)節(jié)哦,快點想想有什么需要在線和我們嘉賓在線討論的吧!
- 線上直播 | 鋰離子電池極速快充(XFC)開發(fā)的難點及對策
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- 《藥物發(fā)補問題應(yīng)對策略》直播回放來了!
10月27日的CATO直播已圓滿結(jié)束!由北京市藥審中心外聘專家高青老師,精彩主講的《藥物發(fā)補問題應(yīng)對策略》大獲好評,感謝大家捧場關(guān)注!
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再次感謝各位老師的關(guān)注與支持!
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- 直播回顧 | 《系統(tǒng)性液相方法開發(fā)策略和案例分析》
4月27日的CATO直播已圓滿結(jié)束!東陽光藥物研究院液相方法開發(fā)技術(shù)平臺負責(zé)人——欒保磊老師,精彩主講的《系統(tǒng)性液相方法開發(fā)策略和案例分析》讓大家收獲滿滿,感謝大家捧場關(guān)注!
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- 如何應(yīng)對石油化工行業(yè)分析測試挑戰(zhàn)
- 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/
futuretransp2010015
2. Detection of Lithium Plating in Li-Ion Cell Anodes Using Realistic Automotive Fast-Charge Profiles, Batteries 2021, 7, 46
3. Fast Charging of Lithium-Ion Batteries: A Review of Materials Aspects, Adv. Energy Mater.2021, 11, 2101126, DOI: 10.1002/aenm.202101126
- 應(yīng)對RoHS2.0檢測挑戰(zhàn),熱裂解氣相色譜儀助力
何為ROHS 2.0?
RoHS是由歐盟立法制定的一項強制性標(biāo)準(zhǔn),它的全稱是《關(guān)于限制在電子電器設(shè)備中使用某些有害成分的指令》。該標(biāo)準(zhǔn)已于2006年7月1日開始正式實施,主要用于規(guī)范電子電氣產(chǎn)品的材料及工藝標(biāo)準(zhǔn),使之更加有利于人體健康及環(huán)境保護。
歐盟于2003年1月27日正式公布了2002/95/EC指令,即《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令》(簡稱RoHS指令),該指令從2006年7月1日生效。2011年7月21日,RoHS2.0即RoHS指令修訂版(2011/65/EU)取代了舊版RoHS指令(2002/95/EC),歐盟各成員國必須于2013年1月2日前將RoHS2.0更新到當(dāng)?shù)胤伞?/p>
RoHS2.0管控項目
2015年6月4日,歐盟委員會在公報上發(fā)布 ( EU ) 2015/863指令,將鄰苯二甲酸二 ( 2-乙基已 ) 酯 ( DEHP ) 、鄰苯二甲酸二丁酯 ( DBP ) 、鄰苯二甲酸丁芐酯 ( BBP ) 和鄰苯二甲酸二異丁酯 ( DIBP ) 列入RoHS2.0附件II受限物質(zhì)清單中。至此,RoHS 2.0 的限制列表中已達到10種物質(zhì)。
RoHS2.0中的限制以及各個物質(zhì)的限量:鉛 ( Pb ) 0.1%;汞 ( Hg ) 0.1%;鎘 ( Cd ) 0.01%;六價鉻 ( CrVI ) 0.1%;多溴聯(lián)苯 ( PBB ) 0.1%;多溴聯(lián)苯醚 ( PBDE ) 0.1%;鄰苯二甲酸二 ( 2-乙基已基 ) 酯 ( DEHP ) 0.1%;鄰苯二甲酸甲苯基丁酯 ( BBP ) 0.1%;鄰苯二甲酸二丁基酯 ( DBP ) 0.1%;鄰苯二甲酸二異J酯 ( DIBP ) 0.1%。
潤揚儀器—RoHS 2.0實驗室解決方案
1. 篩查檢測
能量色散X射線熒光光譜儀(XRF)
塑膠中有害元素含量,PVC塑膠材料中有害元素含量,PE材料中有害元素含量,無鉛焊錫材料中Pb含量,黃銅材料中Cr、 Pb、 Cd含量,鋁合金材料中的Pb、 Cd含量,鋅合金材料中Pb、 Cd、 Hg、 Cr含量;
熱裂解-氣相色譜儀(RY-100C+GC2030)塑化劑。
2. 檢測
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)電子電氣材料中的有害元素含量;
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES)電子電器產(chǎn)品中Pb、Hg、 Cd含量,熒光燈中的Hg含量;
冷原子吸收光譜法(AA)熒光燈中的Hg含量;
氫化物發(fā)生-原子吸收光譜法(AA)熒光燈中的Hg含量;
紫外可見分光光度計(UV)比色法測定電子電器產(chǎn)品中六價鉻含量;
熱裂解-氣相色譜儀(GC-2030)增塑劑、 阻燃劑。
- 線上直播 | Spex品牌升級研討會
▲ 預(yù)約直播,產(chǎn)品經(jīng)理為您介紹此次品牌升級研討會
集團宣布對Spex進行品牌重塑
尊敬的客戶、合作伙伴們:
多年來,我們的集團公司收購了許多高質(zhì)量和信譽良好的品牌,且于2021年集團更名為,以進一步整合旗下品牌與產(chǎn)品。
當(dāng)前,我們正在重新定義 主打品牌的宗旨和市場價值——從傳統(tǒng)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)為實驗室必需品的產(chǎn)品品牌。希望不斷深化我們的品牌知名度,為用戶提供高性價比的產(chǎn)品,并在我們的專家團隊支持下,為用戶提供強有力的售后支持。
此次品牌重塑針對Spex Sampleprep進行,自2023年9月1日起,包括Spex、PCRmax、Kinesis以及Jenway等在內(nèi)的品牌升級為。
為了讓您詳細了解我們此次品牌升級細節(jié),我們將于8月16日/星期三 上午10:00-11:00進行線上直播,歡迎參與!
- 【原子吸收分光光度計 維護保養(yǎng)及故障排除】線上直播課程開課啦!
直播時間:12月18日 上午9:30
期待您的到來!
- 氮氣發(fā)生器常見故障及應(yīng)對辦法
氮氣發(fā)生器是比較熱門的一種氣體發(fā)生設(shè)備,廣泛應(yīng)用于航空航天、核電核能、食品醫(yī)藥、石油化工、電子工業(yè)、材料工業(yè)、國防和科學(xué)實驗等領(lǐng)域。
作為一種常見的儀器設(shè)備,出現(xiàn)故障是在所難免的,如何在正常操作中自己排除檢查應(yīng)對出現(xiàn)的問題至關(guān)重要,那么氮氣發(fā)生器有哪些可能出現(xiàn)的故障呢,下面為您一一道來。
(1)在氮氣發(fā)生器氮氣壓力達不到設(shè)定值時,我們應(yīng)該首先觀察流量表,若流量顯示比平時偏大,那基本上就可以斷定整個體系存在漏氣的問題。
應(yīng)對辦法:首先關(guān)閉氮氣發(fā)生器的電源,卸下氣路,氮氣出口需要用密封螺帽封緊,然后打開氮氣發(fā)生器電源,看壓力能否達到設(shè)定值,并看流量顯示能否達到“000”,如果流量顯示能回零,說明氮氣發(fā)生器本身不存在漏氣,之后就請檢查氣體輸出口以后的管路,及用氣設(shè)備是否漏氣。若流量顯示不能回零,則氮氣發(fā)生器存在漏氣點,請用皂液檢查干燥管是否存在漏氣現(xiàn)象。
(2)氮氣發(fā)生器運行中出現(xiàn)響聲
應(yīng)對辦法:用扳手對電磁閥上螺母適當(dāng)調(diào)整松緊度,不要太緊;若不行需拆開電磁閥對內(nèi)部進行清洗(響主要是因電磁閥內(nèi)臟有雜質(zhì)),若清洗完還不行,須更換新的。
(3)氮氣發(fā)生器開機時即有氣體輸出
應(yīng)對辦法:剛開機壓力上升時,需要按下延時開關(guān)。然后在輸出壓力從輸出端放出10分鐘后繼續(xù)使用。
(4)開機無法工作,顯示板無顯示
應(yīng)對辦法:首先檢查電源是否有點,插頭等是否插好,然后再檢查保險是否完好,儀器顯示板排線插件是否插好。
(5)輸出的氮氣不純
應(yīng)對辦法:檢查電解液濃度是否過低,氮氣發(fā)生器空氣壓力與空氣源壓力差是否過小。
關(guān)于常見的氮氣發(fā)生器問題介紹到這里,希望對您有點幫助。
- 如何應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)時代下數(shù)據(jù)采集的機遇與挑戰(zhàn)
6月突出貢獻榜
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