Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwo litowo-jonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wybrane praktyczne realizacje magazynów energii dla potrzeb systemów bazujących na odnawialnych źródłach energii zbudowanych w oparciu o ogniwa litowo-jonowe (ang. Li-ion) pochodzące z częściowo wyeksploatowanych baterii trakcyjnych, pozyskanych z samochodów elektrycznych. Omówiono rozwiązania pozwalające na ich monitorowanie, nadzór i archiwizację wyników badań za pomocą komputera PC, smartfonu lub tabletu. Zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów napięć na poszczególnych ogniwach dla różnych etapów pracy.
EN
The paper presents selected practical implementations of energy storage facilities for systems based on renewable energy sources based on Li-ion cells derived from partially used traction batteries from EV. The article describes solutions allowing for their monitoring, supervision and archiving of test results using a typical PC, smartphone or tablet. Selected results of voltage measurements on particular cells for various stages of operation are presented.
PL
Rozwój technologii elektrochemicznych ogniw litowo-jonowych jest jednym z kluczowych problemów, wymagających intensywnych badań. Baterie litowo-jonowe przewyższają inne typy układów elektrochemicznych pod względem pojemności właściwej, dostępnej mocy, odporności na kolejne cykle ładowania-rozładowania i z tego względu są idealnymi systemami do zastosowania w urządzeniach mobilnych oraz pojazdach elektrycznych. Niestety, przy obecnej technologii wytwarzania komercyjnych baterii litowo-jonowych ciągle są to urządzenia drogie i przy nieprawidłowym użytkowaniu mogące spowodować zagrożenie dla zdrowia. W artykule przedstawiono spektrum chemicznych metod modyfikacji materiałów elektrodowych oraz ich wpływ na prace ogniw litowo-jonowych.
EN
The development of new technologies for lithium-ion cells is one of a key problems that require intensive research. Lithium-ion batteries outperform other types of electrochemical systems in terms of specific capacity, available power, cycle life and therefore they are ideal systems for mobile devices and electric vehicles. Unfortunately, with the current technology of producing commercial batteries lithium-ion cells are still expensive and may cause health risks when improperly used. The article presents the spectrum of chemical methods for the modification of electrode materials and their impact on the lithium-ion battery performance.
3
Content available remote Ciekłe elektrolity do ogniw litowych i litowo-jonowych
PL
Przedstawiono ciekłe elektrolity stosowane w ogniwach litowych i litowo-jonowych. Omówiono rodzaje i właściwości soli litu, z uwzględnieniem zastosowania nowych soli, takich jak LiPF₃(C₂F₅)₃ (LiFAP), LiN(SO₂F)₂ (LiFSI) oraz bis(szczawiano)boran litu (LiBOB). Przedstawiono możliwość zastąpienia klasycznych rozpuszczalników organicznych (głównie liniowych i cyklicznych węglanów) cieczami jonowymi (IL) zapewniającymi niepalność i nielotność powstałych układów. Podkreślono rolę dodatków do elektrolitu, których obecność umożliwia tworzenie lub poprawę właściwości warstwy pasywacyjnej, co prowadzi do redukcji nieodwracalnej pojemności i wydłuża czas życia ogniw.
EN
A review, with 126 refs., of org. solvents, Li salts, ionic liqs. and additives used in Li and Li-ion batteries.
PL
Kompozyty grafit/krzem mogą być stosowane jako elektrody ujemne w akumulatorach litowo-jonowych. Kompozyty zawierające dodatek krzemu w ilości od 5 do 50% zostały przygotowane w procesie mielenia wysokoenergetycznego i przebadane w celu określenia ich właściwości fizykochemicznych. Wykazano degradacyjny wpływ mielenia na strukturę obu komponentów kompozytu, co powodowało wzrost nieodwracalnej pojemności materiałów kompozytowych. Materiał kompozytowy zawierający 20% krzemu charakteryzował się najwyższymi pojemnościami, ok. 300 mAh•g-1 w 50. cyklu wyładowania. Wzrost pojemności takiej elektrody uzyskano dzięki ograniczeniu potencjału końca ładowania (EOCP) do 15 mV vs Li/Li+.
EN
Graphite/silicon composites have been prepared by a high energy ball milling. Si content varied from 5 to 50% in relation to the whole material. All composites have been characterized physicochemically by X-ray diffraction and SEM observations. Impact of ball-milling on the formation of C/Si composites and structural degradation of their components has been studied and discussed. It has been demonstrated that ball-milling process generates a high degree of structural disorder in single components as well as in composites which is evidenced by a high irreversible capacities observed in electrochemical experiments. Composite anode material with 20% content of silicon seems to be optimal from all the tested samples, delivering the reversible capacity of 293 mAh/g in 50th charge/ discharge cycle. Improved cyclic performance has been observed when electrochemical lithium insertion cut-off voltage was set as 15 mV vs. Li/Li+.
5
PL
W pracy zaprezentowano zagadnienia mikrozgrzewania punktowego SSRSW (Small Scale Resistance Spot Welding) oraz budowy i zastosowania ogniw litowo-jonowych. Metodą inżynierii wstecznej (Reverse Engineering) poddano analizie kilka fabrycznych pakietów ogniw. Przeprowadzono badania składu chemicznego wybranych elementów oraz wykonano badania metalograficzne złączy (badania makro- i mikroskopowe). Opracowano projekt specjalistycznej minizgrzewarki rezystancyjnej do pakietowania ogniw oraz zbudowano jej prototyp, który poddano testom. Wykonano serię próbnych złączy, które zbadano pod kątem rezystancji i wytrzymałości. Takim samym badaniom poddano złącza z oryginalnego pakietu ogniw. Pomiary wykazały, że rezystancje oraz średnice zgrzein eksperymentalnych odbiegają od rezystancji i średnic złączy oryginalnych. Sformułowano kierunki dalszych prac nad doskonaleniem systemu sterowania minizgrzewarki, które przyczynią się do poprawy właściwości uzyskiwanych zgrzein.
EN
This paper presents selected problems of small scale resistance spot welding and the construction and usage of lithium-ion (Li-Ion) batteries. A few ready-made battery packages were examined with the help of reverse engineering. The chemical composition of selected elements was investigated and the joints underwent metallographical examination (both macro- and microscopic). A prototype of a small scale resistance welding machine was designed for joining batteries into packages and the prototype was tested. A series of sample joints was made and tested for resistance and strength. A similar course of tests was administered to the original package. It was found that there is a difference between the sample and the original joints in the diameter and the levels of resistance. Suggestions are made for further developments in the welding machine controlling system to improve the quality of the joints.
EN
In the presented review, the preparation of selected carbon materials and their structural and physicochemical modi fications are concerned from the point of view of the application for electrochemical conversion and storage of electrical energy in lithium-ion cells. The catalyzed re-graphitization of exfoliated graphite (EG) in the process of thermal decomposition of graphite intercalation compound with Cr03 followed by heat treatment in hydrogen stream is shown as an effective method resulting in structurallyimproved exfoliated graphite providing increased discharge capacity. The catalytic method is also shown to be successive way allowing transforming a glass-like carbon into graphitic material at ambient pressure at a relatively low temperature of 1000°C. As a consequence, the reversible capacity of the graphite-turbostratic carbon alloy is over five times higher as compared to that of the starting glass-like carbon. A new electrode material based on exfoliated graphite is also shown as anode material useful for electrochemical removal of phenol from waste water. A very important feature of this material is that the electrochemical activity of exhausted anode material can be considerably improved due to thermal treatment. After regeneration process the EG activity is around three times higher than that of the original EG anode.
PL
Artykuł zawiera przeglądową analizę metod wytwarzania oraz modyfikacji wybranych materiałów węglowych z punktu widzenia ich zastosowania w akumulatorach litowo-jonowych. Przedstawiono wyniki pokazujące, że katalizowany proces wtórnej grafityzacji cks folio wan ego grafitu (EG) na drodze termicznego rozkładu interkalacyjnego związku grafitu 7, trójtlenkiem chromu (Cr03-IZG) oraz wtórnej obróbki termicznej w atmosferze wodoru w temperaturze 1000°C prowadzi do wytworzenia eksfoliowanego grafitu o polepszonych właściwościach strukturalnych, a dzięki temu zwiększonej pojemności wyładowania. Omówiono również katalityczną metodę w zapewniającą przemianę węgla szkłopodobnego w stop zawierający grafit i węgiel turbostratyczny w temperaturze 1000°C pod ciśnieniem otoczenia. W konsekwencji pojemność wyładowania anody wykonanej z tego stopu jest ponad 5-krotnie wyższa w porównaniu z węglem wyjściowym. Prezentując nowe zastosowanie eksfoliowanego grafitu jako elektrody w procesie cyklicznego elektrochemicznego utleniania fenolu zawartego w roztworze alkalicznym, zwrócono uwagę na opracowaną metodą termicznej regeneracji zużytego materiału, dzięki której aktywność regenerowanego materiału może być nawet 3-krotnie wyższa w porównaniu z pierwotnie użytym materiałem elektrodowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.