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锂离子电池的内部短路 中文

在电池内部发生短路期间,两种电极材料以电子方式在内部互连,导致局部高电流密度。锂离子电池中发生内部短路可能是锂枝晶生长或压缩冲击等情况引起的。长时间的内部短路会导致自放电及局部温度上升,局部温度上升产生的影响非常显著 ... 扩展阅读

锂离子电池中的扩散诱导应力 中文

锂离子电池电极材料中产生扩散应力的原因可能是锂嵌入主材料颗粒期间成分不均匀。由于电极主体材料在充放电过程中会产生显著的体积变化,因此这些应力非常重要。累积的结构变化会以颗粒开裂的形式导致电极失效 ... 扩展阅读

锂离子电池模型充电控制 - 一维 中文

此模型通过 Simulink® 仿真演示锂离子电池的充放电控制。 扩展阅读

圆柱形锂离子电池热建模 - 三维 中文

该示例在三维模式下模拟风冷圆柱电池的热量分布。电池放置在电池组矩阵中。热模型耦合到一维电池模型,该一维模型用于生成活性电池材料中的热源。 该模型需要“电池与燃料电池模块”和“传热模块”。 扩展阅读

圆柱形锂离子电池热建模 - 二维 中文

本模型示例模拟充放电循环期间以及随后舒张期的风冷圆柱 18650 锂离子电池。一维单电池模型用于对电池单元化学性质进行建模,二维轴对称模型用于对电池温度进行建模。 扩展阅读

卷绕式锂离子电池的边缘效应 中文

锂离子电池结构中尺寸差异相当大,电池层展开的尺寸和层厚度之间常常相差几个数量级,因此锂离子电池通常使用一维模型建模。然而,电池的封装和叠片可能会引起边缘效应,这种情况下则需要在更高维度中建模。 ... 扩展阅读

多种插层电极材料的锂离子电池 中文

锂离子电池的正负极都可以包含多种活性材料。例如,正极可以含有多种活性材料混合物,如过渡金属氧化物、多层金属氧化物和橄榄石等。这些材料可以具有不同的设计属性(体积分数、粒子大小)、热力学属性(开路电压)、传递属性 ... 扩展阅读

锂离子电池循环工况监控 - 一维 中文

该 App 介绍如何使用 COMSOL 中的“锂离子电池”接口研究经受混合动力车辆驾驶循环的电池单元。 此模型预测电池的性能,以便对监测的属性进行比较,由于模型中包含这些属性后可计算比测量结果更多的结果 ... 扩展阅读

单离子导电固体电解质锂离子电池 中文

本例演示了“锂离子电池,单离子导体”接口,该接口用于研究带有固体电解质的锂离子电池的放电。几何结构为一维结构,模型为等温状态,其中分析了不同放电电流和固体电解质电导率下的现象。 扩展阅读

大型软包锂离子电池单元的电极利用率 中文

大型锂离子电池广泛应用于电动汽车和固定式储能应用。在(堆叠)软包电池单元设计中,所有电流都从电池的“极耳”流出,随着电池尺寸和功率的增大,高导电金属箔集流体中的电压梯度可能会起作用 ... 扩展阅读