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锂电池设计器 中文

此 App 可用作为特定应用开发优化电池配置 的设计工具,它可以计算容量、能量效率、产生的热量,以及由于锂离子电池在特定负载周期的寄生反应引起的容量损失。 您可以在 App 中更改各种电池设计参数,例如:电池罐的几何尺寸、不同元件(隔膜、集流体和电极)的厚度、正极材料以及多孔材料不同相的体积分数。负载循环是使用恒定电流负载的充放电循环,在充电阶段和放电阶段可能有所不同。 此 App 还可以根据生成的热量和热质量计算电池温度(假设电池内部温度均匀),其中使用环境温度参数和传热系数来定义冷却。 扩展阅读

单离子导电固体电解质的锂离子电池 new

This example demonstrates the Lithium-Ion Battery, Single-Ion Conductor interface for studying the discharge ... 扩展阅读

基于实验 OCV 数据的锂离子电池电极平衡

电极平衡是锂离子电池设计中的一个重要因素。 在该模型中,我们使用电池的实验开路电压和一些基本假设,然后使用优化求解器,找到适当的电极平衡。 阅读这篇综合博客文章了解更多详细信息:[用 COMSOL® 实现锂离子电池的电极平衡](/blogs/electrode-balancing-of-a-lithium-ion-battery-with-comsol/) 扩展阅读

锂离子电池中的扩散应力

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。为了量化电极中产生的应力,材料的弹性变形必须与锂嵌入过程相关。 本例使用“锂离子电池”接口来分析在锂离子电池放电和弛豫过程中由负主体材料电极颗粒浓度变化引起的扩散应力。几何结构为一维结构,模型为等温状态。 扩展阅读

锂离子电池种子 中文

该 App 示例用于研究以下内容: 等温条件下锂离子电池中的 电压、 极化(压降)、 内部阻抗、 荷电状态 (SOC) 以及 倍率性能。 上面列出的某些属性在电动及混合电动车辆等电池管理系统 (BMS) ... 扩展阅读

大型软包锂离子电池的电极利用率

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,导致电池中的电流分布和电极利用率不均匀。 这种不均匀的利用率导致电池电极的次优使用,还可能导致电极老化不均匀,加快老化速度。 本教学案例模拟大型软包锂离子电池中的电流分布和电极利用率,以及它与电池电流的相关性。这是一个三维模型。 扩展阅读

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的形成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,因为如果温度超出某一阈值,电解质可能通过放热反应开始分解,从而引起热失控,具有潜在的健康和安全隐患。 本教学案例研究由于两种多孔电极材料之间的隔膜中出现穿透金属丝而引起的局部温升。物理场通过与*传热* 接口耦合的*锂离子电池* 接口来设置。电池的化学成分包括石墨负极和包含 LiPF6 电解质的 NMC 正极。 扩展阅读

锂离子电池二维模型 中文

本案例是锂离子电池的二维教学案例,其中的电池几何结构并非基于实际应用,仅用作二维模型设置的演示目的。 扩展阅读

多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

锂离子电池阻抗建模 中文

本例针对 10 mHz 至 1000 Hz 之间的谐波扰动,对具有 LTO 负极和 NCA 正极的锂离子电池阻抗进行了建模。模型在正极导电材料中引入了附加的双层电流 ... 扩展阅读

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