摘要:Lini 0.5 Mn 1.5 O 4(LNMO)阴极的长期电化学循环寿命(LES)(LES)和对细胞衰竭机制的知识不足是雄辩的致命弱点对实际应用的雄辩,尽管它们具有较大的承诺,可以降低lithium-ion Batteries的成本(Libs)。在此,提出了一种工程的工程策略-LE界面以增强LIBS的循环寿命。通过简单的slot-slot-die coating,通过离子 - 电子(Ambiall)混合陶瓷 - 聚合物 - 聚合物电解质(IECHP)将阴极活性颗粒与LE之间的直接接触通过将溶胶 - 凝胶合成截短的八面体形的LNMO颗粒封装。IECHP覆盖的LNMO阴极显示出250个循环的能力逐渐衰减,1000次充电循环后的容量降低了约90%,显着超过了未涂层的LNMO阴极的能力(在980个周期后的〜57%)中,在1 m lipf 6中,ec in in 1 m lipf 6 in 1 m lipf 6 in in 1 m lipf 6 in in 1 c in in 1 cy n in 1 m lipf 6 in in ec:Dmc:通过聚焦离子束扫描电子显微镜和飞行飞行时间二级离子质谱法检查了两种类型的阴极之间的稳定性差异。这些研究表明,原始的LNMO在阴极表面产生不活动层,从而减少了阴极和电解质之间的离子转运,并增加了界面电阻。IECHP涂层成功克服了这些局限性。因此,目前的工作强调了IECHP涂层的LNMO作为1 M LIPF 6电解质中的高压阴极材料的适应性,以延长使用。拟议的策略对于商业应用来说是简单且负担得起的。
CAES 5M 集装箱式储能解决方案是一种可快速部署和扩展的 20 英尺集装箱解决方案,专为高能量密度、高容量储能和调度而设计。它具有卓越的往返效率、集成灭火功能和先进的热管理。
主动热控制高性能绝缘结构热排放/拦截压力控制操作接近零沸腾结构多层绝缘低电导结构高效高容量 20k 和 90k 低温冷却器去分层不稳定质量计量热控制涂层
CAES 3.4 M 集装箱式储能解决方案是一种可快速部署和扩展的 20 英尺集装箱解决方案,专为高能量密度、高容量储能和调度而设计。它具有卓越的往返效率、集成灭火功能和先进的热管理。
产品说明Edry TM /X是高容量,无溶剂,可固化的,可配置的干燥机,设计用于半导体,医疗,微电子和光电包装应用程序以及其他复杂的应用。由于其粘度,它可以通过注射器或刀片施加。Edry/X电影可作为不可逆的水分获得。
利用板载高容量 MDR-GT 录像机获取聚合高清视频 SDI 流或 4K 视频流的高数据速率。坚固耐用的 XMA 系统 DAU 的视频采集模块为远程和恶劣环境提供了非常紧凑的视频录制能力。
产品描述 eDry TM /W 是一种高容量、无溶剂、热固化、可分配的低粘度干燥剂,设计用于半导体、医疗、微电子和光电封装应用以及其他复杂应用。由于其粘度高,可以通过注射器或刮刀涂抹。eDry/W 薄膜可用作不可逆吸湿剂。
预计将开发具有高能量密度和高安全性的全稳态电池(ASSB)。使用高容量负电极(例如锂金属和硅)以及高容量的正极电极(例如基于硫基于硫的氧化物和富含Li的氧化物材料)的主要挑战是,正和负电极的活性材料在充电和排放期间经历较大的体积变化。在该项目中,将开发适合这些高容量电极的机械性能,电化学稳定性和离子电导率的固体电解质。我们还专注于界面设计,以形成和维护电极和电解质,电池制造过程之间的固体界面以及高级分析和计算方法,以阐明循环过程中界面处发生的机制。该图显示了使用基于硫的阳性电极和晚期阳性液体使用富含Li的氧化物阳性电极的发育目标。我们将建立基本技术,以加速具有高能量密度和高安全性的Assb的商业化,并在将来实现GX。
- 用于使用辅助插件的大型,完全可定制的路线(LOS)访问的同轴接线的高容量(最多128 SMA连接器) - 117毫米x 252毫米x 252毫米可用空间每个插件 - 非常适合扩展系统并集成客户指定的电线和冷电子
阀调节的铅酸(VRLA)电池电池无维持,吸收玻璃垫(AGM)技术,可有效地将高达99%的纯铅构建和专有元素和专有为高容量浮点服务备用备用功率应用而设计的元素,并根据IEC 60896-21/22:2004和UL1989识别(MMH1145333333333333333333333333)