说到蓄电池,大家估计首先想到的是骆驼蓄电池,但是骆驼的蓄电池还是以铅酸电池为主,不过近期骆驼公司也在做锂电池的研发,大企业都看到了这一点,从侧面也说明了锂电池是未来蓄电池的主力军,是顺应时代的发展潮流的。既然好多卡友喜欢装骆驼电池,不妨了解下,骆驼在做的事情,跟上大企业的步伐,不会错。
锂电池已经安全出世,卡友们是否了解锂电池呢,锂电池的有点又在哪里?1.能量密度较高,2.安全性能好,3.循环寿命长,4.安全环保。
伴随着成本快速下降,磷酸铁锂电池储能产业进入高速发展期,未来市场空间广阔。随着锂电池储能的应用逐步拓展,国内外锂电池厂商纷纷布局这一领域。未来3年,锂电池储能行业必将迎来行业发展的快速增长期。 启动电源,就选苏州妙益科技股份有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!福建大卡车启动电源寿命
.电池的昨天:
人类历史上较早关于“电”的记录,在公元前6世纪前后,古希腊哲学家泰勒斯发现摩擦后的琥珀可以吸起绒毛和木屑,遍认为这些死物内部其实有生命灵魂的,只是肉眼看不见而已。
人类又过了整整20个世纪,才勉强打开了电磁学的大门,然而此时愚钝的人类根本无法将电储藏起来挪为己用。
直至17世纪,荷兰莱顿大学(Leiden University)的彼得·范·穆森布罗克教授(Prof. Pieter van Musschenbroek)发明了莱顿瓶(Leyden jar),人类首先捕捉到了电。
电是抓住了,但如何源源不断地捕捉/生产电呢?这个问题要到18世纪中叶才能回答,答题者是美国开国大神本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin),他从苍天哪里取得了雷电,从暴君那里取得了民权。光荣的富兰克林院士并未完成18世纪的电学成就,意大利物理学家亚历山德罗·伏打(Alessandro Volta)在这个世纪首先造出 “伏打电堆”,成为了世界上较早化学电源——“巴格达电池”。
为致敬伏打老师对电学的贡献,电压单位便成了Volta。于19世纪初发电机与电动机相继发明,电学进入了一个全新的纪元。准确来说,19世纪是属于电池的***个光辉世纪。
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我们现在能听着真无线耳机、用着刷着智能手机、吃着电动车送来的外卖宅家度日,还得感谢三位2019年诺贝尔化学奖得主——迈克尔·斯坦利·惠廷汉姆(Michael Stanley Whittingham)、约翰·班尼斯特·古迪纳夫(John Bannister Goodenough)、吉野彰(Akira Yoshino)。
迈克尔·斯坦利·惠廷汉姆(Michael Stanley Whittingham)从石油危机(20世纪70年***始投入电池科技研发,他指明了“锂嵌入”技术路线,提升了充放电反应的可逆性,提升了安全性,是给我们带来宅家福利的“锂电之父”。约翰·班尼斯特·古迪纳夫(John Bannister Goodenough),其实从54岁才开始研发电池。古迪纳夫博士是锂电池领域比较大的功臣,三大锂电池正极材料(钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂)都是他带领的团队找出来的,其中钴酸锂诞生在1980年,使用石墨为阳极并解决了“锂枝晶”现象。
普及下锂离子电池是一种二次电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。那么在2019年10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予约翰·古迪纳夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰,以表彰他们在锂离子电池研发领域作出的贡献,可见锂电的发展前景有多好。
新能源汽车40%以上的成本集中在电池这方面,而锂电池分为3大部分:锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理。妙益科技驻车空调**智能锂离子启动电池,满足您的需求,其拥有5S智能管理系统,更安全 超能 长寿,是卡车师傅的优先电池。
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锂离子电池在汽车方面得应用,需要追溯到19世纪。
电池与车辆的结合,在19世纪中至20世纪前期达到顶峰。1900年在美国上牌的汽车当中,电动汽车占比38%,是汽油汽车的将近2倍。然而,汽油内燃机的快速崛起,让初期发展的电动汽车完全没有了竞争力。随着石油提炼技术的提升、油站建设的铺开,一个中心化的汽车补能网络建立而成。
由于电池储能能力的孱弱,只有数十公里的电动汽车纵使拥有尼古拉·特斯拉这种远程输电大神打造的去中心化补能网络助力也无力回天。
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用AGM铅酸电池和用5S智能锂电池替代普通铅酸电池哪个更合算?
我们知道铅酸电池的衰减主要是二个方面,一是长期浮充造成的衰减,二是深度放电造成的衰减。
在浮充时,水会分解成氧气和氢气,长期浮充造成水分的流失,造成容量的衰减。当铅酸电池做深度放电时,电池中会逐步形成硫酸铅沉淀,这是深度放电引启容量衰减的主因。
AGM铅酸电池的改进主要是浮充阶段的改进,其原理是将分解的水产生的氧气导向到氢气一侧,通过催化剂再还原成水,从而减少水的流失。对于不是作为储能而*作为启停用的应用场合,效果非常好,增加了启停次数,所以在具有启停功能的轿车上得到普遍使用。但对兼有启停和储能功能的应用场合,性能的改进非常小,因为它毕竟还是铅酸电池,深度放电一样会沉淀硫酸铅而导致容量降低。所以,对装有驻车空调的重卡来说,选AGM电池有点病急乱投医,因为此时的电池兼有启动和储能的作用,选AGM多花了钱,却不能有效地延长使用寿命。
综上所述,选AGM电池,满足不了驻车空调的要求,解决不了循环次数少而造成使用寿命短的问题,无论普通铅酸电池还是AGM铅酸电池,其循环次数都无法和锂电相提并论,肯定都不到锂电的五分之一,平均只有锂电的十分之一。
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