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4电荷状态控制器

时间:2018-04-06    点击量:

会使得锂离子电池工业在未来迎来大规模的整合(第24章)。

亦可作为新能源相关专业、材料相关专业等本科生以及研究生的教材。目录第1章锂离子电池的发展现状以及最新技术趋势0011.1概述0011.2实用型锂离子电池的开发历程0021.3阴极材料的发展现状0041.3.1阴极材料的发展历史0041.3.2阴极材料的最新技术趋势0051.3.3阴极材料的最新研究进展0051.4阳极材料发展现状0071.4.1阳极材料的发展史0071.4.2阳极材料的最新研究进展0081.5电解液的发展现状0091.5.1电解液的发展历史0091.5.2电解液的最新研究进展0091.6隔膜技术0101.6.1隔膜制造方法及特征0101.6.2隔膜最新研究进展0121.7结论013参考文献013第2章锂离子电池的过去、现在与未来:4电荷状态控制器。新技术能否开启新局面?0152.1概述0152.2锂离子电池是如何诞生的?0152.3消费者们期许的锂离子电池性能0172.4锂离子电池的性能改进0182.4.1锡基阳极0182.4.2硅基阳极0192.4.3钛基阳极0192.4.4凝胶聚合物电解质锂离子电池0202.4.5以LiFePO4为阴极的锂离子电池0232.5新电池技术能否为锂离子电池开启新篇章?0242.5.1富锂阴极0242.5.2有机阴极材料0242.5.3陶瓷包覆隔膜0262.6结论027参考文献027第3章锂离子电池和模块快速充电(最高到6C)的电热响应以及循环寿命测试0293.1概述0293.2基本注意事项和考虑要点0293.2.1快速充电意味着什么?0293.2.2快速充电功率要求0303.2.3对所有电池体系充电的一般方法0303.3不同锂电池材料的快速充电特征0313.450A·h LTO电芯及模块的快速充电测试0333.4.1电芯测试0333.4.2模块测试036参考文献040第4章锂离子电池纳米电极材料0414.1前言0414.2基于脱嵌机理的电极材料的纳米效应0414.3正极纳米结构磷酸金属锂材料0444.4负极钛基纳米材料0454.5转换电极0464.6负极锂合金0494.7纳米结构碳用作负极活性材料0504.8碳基纳米复合材料0534.9结论054参考文献054第5章未来电动汽车和混合电动汽车体系对电池的要求及其潜在新功能0605.1概述0605.2电池的功率性能分析0615.3汽车的基本性能设计0635.4热分析和设计0655.5建立电池组体系0655.6锂离子电池的高功率性能066参考文献068第6章电动汽车电池制造成本0696.1概述0696.2性能与成本模型0706.2.1电芯和电池组设计类型0706.2.2性能建模0716.2.3成本建模0736.3影响价格的电池参数0756.3.1功率和能量0756.3.2电池化学成分0776.3.3电极厚度的限制0796.3.4可用荷电状态以及使用寿命的相关注意事项0806.3.5电芯容量并联电芯结构0826.3.6电池组集成组件0826.4价格评估上的不确定性0836.4.1材料和固定设备0846.4.2电极厚度0846.4.3电芯容量0846.4.4不确定性计算示例0856.5生产规模的影响0856.6展望086参考文献087第7章电动汽车用锂离子电池组0897.1概述0897.2锂离子电池设计考虑的因素0907.3可充电能源储存系统0927.3.1锂离子电池单体电池0927.3.2机械结构0947.3.3电池管理系统和电子元件0957.3.4热管理系统0977.4测试与分析0997.4.1分析工具1007.4.2标准化1007.5电动汽车可充电储能系统的应用1007.5.1尼桑聆风(Nissan Leaf)1017.5.2雪佛兰沃蓝达(Chevrolet Volt)1017.5.3福特福克斯(Ford Focus)BEV1027.5.4丰田普瑞斯PHEV1027.5.5三菱“I”1037.6结论103参考文献104第8章Voltec系统——储能以及电力推动1058.1概述1058.2电动汽车简史1058.3增程式电动汽车1098.4Voltec推动系统1128.5Voltec驱动单元以及汽车运行模式1148.5.1驱动单元运行1148.5.2司机选择模式1158.6电池经营策略1168.7开发及生效过程1188.8汽车场地经验1198.9总结121参考文献123第9章锂离子电池应用于公共汽车:对于杭州锂电池公司。发展及展望1249.1概述1249.1.1背景和范围1249.1.2电力驱动在公交汽车中的配置趋势1249.2在电力驱动公交汽车中整合锂离子电池1269.3基于LIB充电储能系统(RESS)的HEB/EB公共汽车1289.3.1使用锂离子电池的公共汽车综述1289.3.2FTA先进公共汽车示范与配置项目1329.4经验积累、进展以及展望1359.4.1案例研究以及从LIB公共汽车运行中学习到的安全经验1359.4.2LIB用于公共汽车市场:相比看锂电池厂家排名。预测和展望136参考文献140第10章采用锂离子电池的电动汽车和混合电动汽车.1概述.1.1锂离子电池的革新.1.2电动汽车分类.2HEVs.2.1奥迪O5混合电动汽车(全混HEV).2.2宝马ActiveHybrid 3(全混HEV).2.3宝马ActiveHybrid 5(全混HEV).2.4宝马ActiveHybrid 7(轻混合EV).2.5宝马Concept Active Tourer(PHEV).2.6宝马i8(PHEV).2.7本田(讴歌)NSX(PHEV).2.8英菲尼迪EMERGE(EREV).2.9英菲尼迪M35h(全混EV).2.10奔驰S400混动(轻混EV).2.11奔驰E300 BlueTEC HYBRID(全混EV).2.12奔驰Vision S500插电式混合电动汽车(PHEV).2.13丰田Prius插电混合电动汽车(PHEV).2.14丰田Prius (全混EV).2.15沃尔沃V60插电混合电动汽车(PHEV).3BEVs和EREVs.3.1比亚迪e6(BEV).3.2宝马ActiveE(BEV).3.3宝马i3(EV&也可作为EREV).3.4雪佛兰Spark EV 2014(BEV).3.5雪佛兰Volt(EREV).3.6雪铁龙C-Zero(BEV).3.7雪铁龙电动Berlingo(BEV).3.8菲亚特500e(BEV).3.9福特Focus EV(BEV).3.10本田FIT EV(BEV).3.11英菲尼迪LE 概念车(BEV).3.12Mini E(BEV).3.13三菱i-MiEV(BEV).3.14尼桑e-NV200(BEV).3.15尼桑Leaf(BEV).3.16欧宝Ampera(EREV).3.17标致iOn(BEV).3.18雷诺Fluence Z.E.(BEV).3.19雷诺Kangoo Z.E.(BEV).3.20雷诺Zoe Z.E.(BEV).3.21Smart Fortwo电动车(BEV).3.22Smart ED Brabus(BEV).3.23Smart Fortwo Rinspeed Dock Go(BEV或EREV).3.24特斯拉Roadster(BEV).3.25丰田eQ(BEV).3.26沃尔沃C30(BEV).3.27Zic kandi(BEV).4电动微型汽车.4.1Belumbury Dany(重型四轮).4.2雷诺Twizy(轻型和重型四轮车).4.3Tazzari Zero(重型四轮车).5城市运输车辆新概念.5.1奥迪Urban Concept.5.2欧宝RakE.5.3PSA VELV.5.4大众Nils.6结论175第11章PHEV电池设计面临的挑战以及电热模型的机遇.1概述.2理论.3设置描述.4提取模型参数.4.1热对流.4.2热阻.4.3热容.5结果和讨论.5.1校准开发的模型.5.2确定开发的模型.5.3传热系数变化.6结论190附录190参考文献191第12章电动汽车用固态锂离子电池.1概述.1.1汽车发展环境.1.2汽车用可充电电池.1.3电动汽车和混合电动汽车的发展趋势和相关问题.1.4对电动汽车用新型锂离子电池的期望.2全固态锂离子电池.2.1全固态锂离子电池的优点.2.2Li 导电固态电解液.2.3全固态锂离子电池的问题.2.4总结.3结论205参考文献206第13章可再生能源储能以及电网备用锂离子电池.1概述.2应用.2.1与PV系统共用的住宅区电池储能.2.2分布式电网中的季度电池储能.3系统概念和拓扑结构.3.1交流耦合PV电池系统.3.2直流耦合PV电池系统.4组件和需求.4.1电池系统.4.2电力电子.4.3能源管理系统.4.4通信设施.5结论217参考文献217第14章卫星锂离子电池.1概述.2卫星任务.2.1GEO卫星.2.2LEO卫星.2.3MEO/HEO卫星(中地球轨道或者高地球轨道).3卫星用锂离子电池.3.1主要产品规格.3.2资格鉴定计划.4卫星电池技术和供应商.4.1ABSL.4.2三菱电气公司.4.3Quallion公司.4.4Saft.5结论241参考文献242第15章锂离子电池管理.1概述.2电池组管理的结构和选择.3电池管理功能.3.1性能管理.3.2保护功能.3.3辅助功能.3.4诊断功能.3.5通信功能.4电荷状态控制器.4.1基于电压估算SoC值.4.2基于电流估算SoC值(安时积分法).4.3联合基于电流与基于电压的方法.4.4根据阻抗测试来估算SoC值.4.5基于模型的方法251参考文献253第16章锂离子电池组电子选项.1概述.2基本功能.3监控.4测量.5计算.6通信.7控制.8单电芯锂离子电池设备(3.6V).8.1手机、平板电脑、音乐播放器和耳机.8.2工业、医疗及商业设备.9双电芯串联电池设备(7.2V).9.1平板电脑、上网本和小型笔记本电脑.9.2车载电台、工业、医疗和商业设备.103~4个电芯串联电池设备(一般10.8~14.4V).10.1笔记本电脑.10.2工业、医疗和商业设备.115~10电芯串联电池设备.11.1电动工具、草坪和花园工具.11.2汽车SLI电池.1210~20电芯串联电池.12.1电动自行车.12.248V通信系统及不间断电源.13超大阵列电池系统.13.1汽车:混合动力及插电式混合动力汽车.13.2汽车:看着全球锂电池公司排名。纯电动汽车.13.3电网储能和稳定系统.14结论270参考文献271第17章商业锂离子电池的安全性.1概述.2便携式设备用商业锂电池组.3商业锂离子电池的局限性.4商业锂离子电池的质量控制.5商业锂离子电池的安全认证过程.6结论284参考文献285第18章锂离子电池安全性.1概述.2系统层面的安全性.3电芯层面的安全性.4滥用耐受测试.4.1热失控耐受以及热稳定性测试.4.2电滥用耐受测试.4.3机械滥用耐受测试.4.4对可控内部短路测试的需求.5内部短路和热失控.6大型电池及其安全性.7锂沉积302参考文献304第19章锂离子电池组件及它们对大功率电池安全性的影响.1概述.2电解液.2.1控制SEI膜.2.2锂盐的安全问题.2.3针对过充的保护措施.2.4阻燃剂.3隔膜.4阴极的热稳定性.5Li4Ti5O12/LiFePO4:最安全、最强大的组合.6其他影响安全性的参数.6.1设计.6.2电极工程.6.3电流限制自动复位装置.7结束语317参考文献318第20章锂离子电池材料的热稳定性.1概述.2电池安全的基本考虑.3电解液被负极化学还原.3.1石墨电极.3.2硅/锂合金.4电解液的热分解.4.1LiPF6/碳酸烷基酯混合溶剂电解液.4.2LiPF6/二氟乙酸甲酯电解液.5电解液在正极的氧化反应.5.1LiCoO.5.2FeF.6滥用测试的安全评估.6.1安全设备.7总结337参考文献337第21章锂离子电池的环境影响.1概述.2锂离子电池回收的益处.3锂离子电池环境影响.3.1电池组成.3.2电池材料供应链.3.3电池装配.3.4电池对电动车辆生命周期环境影响的贡献.4锂离子电池回收技术概述及分析.4.1高温冶金回收过程.4.2BIT回收过程.4.3中间物理回收过程.4.4直接物理回收过程.4.5回收过程分析.5影响回收的因素.6总结355参考文献356第22章回收动力电池作为未来可用锂资源的机会与挑战.1资源危机.2锂储备和锂资源的地理分布.2.1锂资源概述.2.2锂储量分布的特征.3未来电力汽车对锂需求的影响.4目前不同研究中采用的回收额度综述.5不同回收额度对锂可用性的影响.6结论370参考文献370第23章生产商、材料以及回收技术.1锂离子电池生产商.1.1公司概述.2电池生产的材料以及成本.3回收.3.1电池回收方面的法律条款、经济和环境友好原则.3.2可充电电池回收过程.3.3一些电池回收的工业方法.3.4电池回收总述386参考文献387第24章锂离子电池产业链——现状、趋势以及影响.1概述.2锂离子电池市场.3电池和材料生产过程.3.1当前成本结构.3.2中期成本结构以及利润率.3.3长期成本结构(2015~2020年).4产业链结构以及预期改变.4.1阴极和其他材料.4.2电池生产397参考文献398第25章锂离子电池热力学.1概述.2热力学测量:相比看国内锂电池龙头企业。程序和仪器.3老化前的热力学数据:你看锂离子和锂电有区别吗?。评估电池成分.4过充电池的热力学.4.1概述.4.2过充老化方法.4.3放电特征.4.4OCP曲线.4.5熵和焓曲线.5热老化电池的热力学.5.1概述.5.2热老化方法.5.3放电特征.5.4OCP曲线.5.5熵及焓曲线.6长时循环电池的热力学.6.1概述.6.2老化方法.6.3放电特性.6.4OCP曲线.6.5熵及焓曲线.7热力学记忆效应.8结论422参考文献424索引427

前言锂离子电池的研究始于20世纪80年代,看着锂电池电瓶哪个品牌好。并对锂离子电池未来可用性以及发展趋势进行了评估和说明。学会手机锂电池公司。本书可作为锂离子电池相关企业以及高校、科研院所相关科研人员的参考书籍,太阳能行业排名。如何实现不同的性能以及电子选项要求。本书还从原理上详细分析了锂离子电池的安全性以及回收等问题,看看动力锂电池生产设备。以及近些年来的研究进展和发展趋势。并重点评述了将锂离子电池应用于消费电子、电动汽车以及大型固定应用中时,学会锂电池厂家。再到回收等锂离子电池相关的全部内容。控制器。书中详细介绍了锂离子电池正负极材料、电解液以及功能添加剂、隔膜等相关组件的研究背景,事实上4电荷状态控制器。涵盖了从材料到应用,深圳锂电池厂家排名。也有基于数据进行的前景分析和评估。对于电荷。这些经验以及分析可以为我们自身的学习以及研发道路提供翔实的基础和前行的明灯。锂电池。

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