< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Навіны - Што мы можам чакаць ад меднай фальгі ў індустрыі акумулятараў для электрамабіляў у будучыні?

Што мы можам чакаць ад меднай фальгі ў індустрыі акумулятараў для электрамабіляў у будучыні?

У дадатак да цяперашняга выкарыстання ў анодах акумулятарных батарэй, медная фальга можа мець некалькі іншых прымянення ў будучыні па меры развіцця тэхналогіі і тэхналогіі акумулятараў. Вось некаторыя патэнцыйныя будучыя варыянты выкарыстання і развіцця:

1. Цвёрдацельныя батарэі

  • Токапрыёмнікі і токаправодныя сеткі: У параўнанні з традыцыйнымі вадкаснымі батарэямі, цвёрдацельныя батарэі забяспечваюць больш высокую шчыльнасць энергіі і павышаную бяспеку.Медная фальгау цвёрдацельных батарэях можа не толькі працягваць служыць у якасці токапрыёмніка, але і выкарыстоўвацца ў больш складаных канструкцыях токаправоднай сеткі, каб прыстасавацца да характарыстык цвёрдых электралітаў.
  • Гнуткія матэрыялы для захоўвання энергіі: Будучыя акумулятары харчавання могуць выкарыстоўваць тэхналогію тонкаплёнкавых акумулятараў, асабліва ў прыкладаннях, якія патрабуюць лёгкасці і гнуткасці, такіх як гнуткая электроніка або носныя прылады. Медная фальга можа быць выкарыстана ў якасці звыштонкага токапрыёмніка або токаправоднага пласта ў гэтых батарэях для павышэння прадукцыйнасці.
  • Стабілізаваныя токапрыёмнікі: Літый-металічныя батарэі маюць больш высокую тэарэтычную шчыльнасць энергіі, чым літый-іённыя батарэі, але сутыкаюцца з праблемай дендрытаў літыя. У будучыні,медная фальгамогуць быць апрацаваны або пакрытыя, каб забяспечыць больш стабільную платформу для адкладу літыя, дапамагаючы падаўляць рост дендрытаў і павялічваць тэрмін службы батарэі і бяспеку.
  • Функцыя цеплавога кіравання: Будучыя акумулятары могуць надаваць большы акцэнт кіраванню тэмпературай. Медная фальга можа быць выкарыстана не толькі ў якасці токапрыёмніка, але і з дапамогай нанаструктурных канструкцый або працэсаў нанясення пакрыццяў для забеспячэння лепшага рассейвання цяпла, дапамагаючы батарэям працаваць больш стабільна пры высокіх нагрузках або экстрэмальных тэмпературах.
  • Разумныя батарэі: Будучая медная фальга можа інтэграваць функцыі зандзіравання, напрыклад, з дапамогай мікрадатчыкаў або кандуктыўнай тэхналогіі выяўлення дэфармацыі, што дазваляе кантраляваць стан батарэі ў рэжыме рэальнага часу. Гэта можа дапамагчы прагназаваць стан батарэі і прадухіліць такія праблемы, як празмерная зарадка або празмерная разрадка.
  • Электроды і токапрыёмнікі: Нягледзячы на ​​тое, што медная фальга ў цяперашні час шырока выкарыстоўваецца ў літыевых батарэях, прыняцце аўтамабіляў на вадародных паліўных элементах можа стварыць новы попыт. Медная фальга можа выкарыстоўвацца ў частках электродаў або ў якасці токапрыёмнікаў у паліўных элементах для павышэння эфектыўнасці рэакцыі электродаў і стабільнасці сістэмы.
  • Адаптацыя да альтэрнатыўных электралітаў: Будучыя акумулятары могуць даследаваць новыя электралітычныя матэрыялы, такія як сістэмы на аснове іённых вадкасцей або арганічных электралітаў. Магчыма, спатрэбіцца мадыфікаваць медную фальгу або аб'яднаць яе з кампазітнымі матэрыяламі, каб прыстасавацца да хімічных уласцівасцей гэтых новых электралітаў.
  • Зменныя блокі з магчымасцю хуткай зарадкі: У модульных акумулятарных сістэмах медная фальга можа выкарыстоўвацца ў якасці токаправоднага матэрыялу для хуткага злучэння і адключэння, падтрымліваючы хуткую замену і зарадку акумулятарных блокаў. Такія сістэмы могуць шырока прымяняцца ў электрамабілях і іншых галінах, якія патрабуюць эфектыўнага кіравання энергіяй.

2. Тонкаплёнкавыя батарэі

3. Літый-металічныя батарэі

4. Шматфункцыянальныя токапрыёмнікі

5. Інтэграваныя функцыі зандзіравання

6. Транспартныя сродкі на вадародных паліўных элементах

7. Новы электраліт і акумулятарныя сістэмы

8. Модульныя батарэйныя сістэмы

Увогуле, пакульмедная фальгаужо гуляе значную ролю ў акумулятарных батарэях, яе прымяненне будзе станавіцца больш разнастайным па меры далейшага развіцця тэхналогіі акумулятараў. Ён не толькі будзе служыць традыцыйным анодным матэрыялам, але і патэнцыйна адыграе новыя ролі ў распрацоўцы акумулятараў, кіраванні тэмпературай, інтэлектуальным маніторынгу і інш.


Час публікацыі: 18 кастрычніка 2024 г