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不斷增長的 AI GPU 集群之間對通信的極高需求,正推動著人們轉(zhuǎn)向使用光進行跨網(wǎng)絡(luò)層通信。今年早些時候,Nvidia 宣布其下一代機架級 AI 平臺將采用硅光子互連技術(shù)與共封裝光學器件
2025/08/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
作為鋰離子電池(LIBs)的廉價替代品,鉀離子電池(KIB)正在引起越來越多的研究興趣。KIB受益于K+/K氧化還原對較低的氧化還原(-2.93V vs SHE),接近Li+/Li的-3.04V(vs SHE)的值,和遠低于Na+/Na(-2.71V vs SHE),這確保了寬電壓窗口和高能量密度。
2018/06/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在諸多種類的電化學儲能設(shè)備中,鋰離子電池具有最廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。一般來說,鋰離子電池包括正極、負極、液態(tài)有機電解質(zhì)、聚合物微孔隔膜和一對電極集流體。
2018/06/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
鋰離子電池化成過程中,負極石墨表面SEI膜在生成的初期,靠近石墨表面的主要是無機鋰鹽{Li2O、LiX(X=F、Cl等)},該層結(jié)構(gòu)相對致密,且對電解液及高溫性能更為穩(wěn)定,而SEI膜外層生成的主要是有機鋰鹽(ROCO2Li、ROLi等),結(jié)構(gòu)疏松,性能不夠穩(wěn)定。
2020/08/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
由于單質(zhì)硫(S8)具有較高的理論比容量(1675 mAh/g)和理論能量密度(2600 Wh/kg),以硫正極和金屬鋰負極組成的鋰硫電池已成為高能量密度鋰二次電池的研究熱點。此外,硫還具有資源豐富、價格低廉以及環(huán)境友好等優(yōu)勢。本文主要盤點一下近期鋰硫電池的研究成果,以期向大家傳達其最新進展!
2021/03/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
2021年10月11日, 國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準并發(fā)布了電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定系列標準(GB/T 39560系列標準)9個標準中的4個標準。此次發(fā)布是繼2020年12月14日發(fā)布的系列標準5個標準后的再次發(fā)布。
2021/11/04 更新 分類:法規(guī)標準 分享
本文研究了電動汽車絕緣電阻的計算機理,針對不同系統(tǒng)和層級的絕緣電阻測試方法進行了梳理,并分析了通用計算方法與整車實測絕緣電阻差異的根本原因,提出了正、負極獨立計算的絕緣電阻計算方法,并通過臺架及實車試驗驗證了其準確度。
2022/11/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文通過比較不同結(jié)構(gòu)的隔膜對NCM523||石墨全電池的循環(huán)性能的影響,指出纖維結(jié)構(gòu)的隔膜可提升電池循環(huán)穩(wěn)定性,原因在于鋰金屬和過渡金屬在石墨負極上的析出更均勻,避免了電池的微短路。
2023/02/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文以力神LP2714897-50Ah電芯為研究對象,研究了采用不同測試夾板對電池循環(huán)性能的影響,并且通過SEM、ICP、XRD等分析手段從形貌、元素、結(jié)構(gòu)等角度對循環(huán)EOL的負極片進行研究,分析了采用普通鋁制夾板導致循環(huán)衰減快的原因。
2024/01/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文作者固定正極負載量,改變負極負載量,設(shè)計不同N/P比(1.01、1.08?和?1.15),分析不同組別電池對初始性能、充電性能、放電性能(不同倍率、不同溫度)、高溫存儲、循環(huán)性能及安全性能等的影響,以確定最佳N/P比,為高性能鈉離子軟包裝電池設(shè)計提供理論及數(shù)據(jù)支撐。
2025/05/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享