Вибір тягової батареї для електротранспорту

Шляхи досягнення важливого рівня розвитку технології літієвих батарей. Оптимальні властивості матеріалу та рівня електродів для швидкої їх зарядки. Фізико-хімічні основи різних комбінацій матеріалів, що визначають транспорт літію всередині електродів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 16.04.2024
Размер файла 33,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний транспортний університет

Вибір тягової батареї для електротранспорту

Харламов С.А.

м. Київ

Анотація

У статті визначені найбільш перспективні аспекти для досягнення важливого рівня розвитку технології літієвих батарей.

Метою дослідження є визначення найбільш перспективних аспектів для досягнення важливого рівня розвитку технології літієвих батарей.

Мета роботи - запропонувати оптимальні властивості матеріалу та рівня електродів для швидкої зарядки літієвих батарей.

Об'єкт роботи - фізико-хімічні основи різних комбінацій матеріалів, що визначають транспорт літію всередині електродів.

Метод дослідження - аналіз оптимальних властивостей матеріалу та рівня електродів для швидкої зарядки.

В статті проведено аналіз результатів наукових досліджень українських та закордонних науковців, роботи яких присвячені питанням розробки потужних, довговічних та безпечних літій - іонних акумуляторів з новим типом електроліту.

У статті на основі проведеного аналізу пропонується вибір тягової батареї для використання в електротранспорті.

Важливо, що розглянуто переваги та недоліки типових матеріалів літій-іоних батарей.

Очевидно, що результати дослідження дозволять створювати батареї із високою щільністю зберігання заряду та низькою робочою температурою.

Таким чином, вирішення проблеми забруднення повітря у великих містах можливо шляхом заміни автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння електричними транспортними засобами з літій-іонними акумуляторами.

Стаття рекомендована для фахівців з електротранспорту та профільного машинобудування, які займаються проблемами екологічної безпеки транспорту, зокрема електромобілів.

Ключові слова: електротранспорт, тягова батарея, енергетична емність, зарядні пристрої, літій-іонні акумулятори, рідкий електроліт.

Abstract

літієвий батарея електрод літій

Kharlamov S.A. Traction battery choice for electric transport. Visnyk National Transport University. Series «Technical Sciences». Scientific journal. - Kyiv: National Transport University, 2022. - Issue 1 (55).

The article identifies the most promising aspects for achieving an important level of development of lithium battery technology.

The main objective goal of the article is to determine the most promising aspects for achieving an important level of development of lithium battery technology.

The purpose of the work is to propose optimal properties of the material and the level of electrodes for fast charging of lithium batteries.

The object of the work is the physical and chemical basis of various combinations of materials that determine the transport of lithium inside the electrodes.

The research method is an analysis of optimal material properties and the level of electrodes for fast charging.

The article analyzes the results of scientific research by Ukrainian and foreign scientists, whose work is devoted to the development of powerful, durable and safe lithium-ion batteries with a new type of electrolyte.

Based on the analysis, the article proposes the choice of a traction battery for use in electric transport. Importantly, the advantages and disadvantages of typical lithium-ion battery materials are discussed.

Obviously, the research results will allow creating batteries with high charge storage density and low operating temperature.

Thus, solving the problem of air pollution in large cities is possible by replacing cars with an internal combustion engine with electric vehicles with lithium-ion batteries.

The article is recommended for specialists in electric transport and specialized mechanical engineering, who deal with the problems of environmental safety of transport, in particular, electric cars.

The article identifies the most promising aspects for achieving an important level of development of lithium battery technology.

The advantages and disadvantages of typical LIB materials are analyzed, the optimal properties of the material and the level of electrodes for fast charging are proposed.

Keywords: electric transport, traction battery, energy capacity, charging devices, lithium-ion batteries, liquid electrolyte

Основна частина

Постановка проблеми. Нинішня енергетична економіка, заснована на викопному паливі, знаходиться під серйозною загрозою через ряд факторів, включаючи постійне зростання попиту на нафту, виснаження невідновлюваних ресурсів і залежність від політично нестабільних нафтовидобувних країн. Інший тривожний аспект сучасної економіки енергії, яка використовує викопне паливо, пов'язаний з викидами CO2, які збільшуються з постійною швидкістю, що призводить до підвищення глобальної температури з пов'язаною серією різких змін клімату. Терміновість енергетичного оновлення вимагає використання чистих джерел енергії на набагато вищому рівні, ніж той, який зараз діє.

Проблему CO2 та, як наслідок, забруднення повітря у великих містах можна вирішити лише шляхом заміни автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ) транспортними засобами з нульовим рівнем викидів, тобто електромобілями (EV) або транспортними засобами з контрольованими викидами, тобто повністю гібридні електричні транспортні засоби (HEV) та/або електричні транспортні засоби (PHEV).

Для вирішення проблем щодо заборони використання автобусів з дизельними та бензиновими двигунами внутрішнього згоряння на маршрутах громадського транспорту з 2036 року та подальшого забезпечення розвитку електромобілів, 24.02.2023 року Верховна Рада України прийняла Закон №8172 «Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів». [1].

У всьому світі зростають інвестиції в використання відновлюваних джерел енергії, приділяючи особливу увагу вітровим і сонячним електростанціям (ВЕЕ), які є найбільш зрілими технологіями. Переривчастість цих ресурсів вимагає високоефективних систем зберігання енергії. Електрохімічні системи, такі як батареї та суперконденсатори, які можуть ефективно накопичувати та доставляти енергію за потребою в автономних електростанціях, а також забезпечувати якість електроенергії та вирівнювання навантаження електричної мережі в інтегрованих системах, відіграють вирішальну роль у цьому. Дійсно, переваги використання електрохімічних систем зберігання були продемонстровані як для вітрових, так і для фотоелектричних КЕР[2].Ефективність батарей у REPбезпосередньо пов'язана з їх енергоефективністю та терміном служби. Насправді, завдяки високому значенню енергоефективності літієві батареї забезпечуватимуть коефіцієнт повернення енергії, вищий, ніж той, що забезпечується звичайними батареями, наприклад, свинцево-кислотні акумулятори [3].На додаток до REP, літій-іонні батареї також розглядаються як джерела енергії вибору для сталого транспорту, оскільки вони вважаються найкращими варіантами, які можуть ефективно гарантувати прогресивне поширення HEV, PHEVта BEVна високих рівнях [4]. У HEVсинергетичне поєднання ДВС з електрохімічною батареєю забезпечує високе використання палива з доведеними перевагами для економії палива, а отже, для контролю викидів, а також сприяє їздовим характеристикам, подібним, якщо не кращим, до характеристик автомобілів, що працюють на чистому бензині. Однак проблеми різного характеру все ще перешкоджають широкомасштабному розповсюдженню літій-іонних батарей для застосувань REPта EV. Кілька країн, включаючи Японію, Сполучені Штати та Європу, виділяють значні інвестиції для підтримки науково-дослідних програм, спрямованих на вирішення цих проблем і, таким чином, сприяють розробці вдосконалених, ефективних літієвих батарей [5].

Перешкоди різного характеру все ще заважають цьому важливому кроку. Вони включають безпеку, термін служби, вартість, широкий діапазон робочих температур і доступність матеріалів.

З іншого боку, внутрішня перевага літієвої технології та її використання на цих ключових ринках, що розвиваються, спонукали світові зусилля вирішити ці проблеми.

Масштабування хімічного складу звичайних літій-іонних акумуляторів з огляду на їх застосування для екологічних транспортних засобів або для заводів, що використовують відновлювані джерела енергії, є проблематичним.

Аналіз відомих публікацій. Ранні роботи з LIBбільше зосереджені на фізиці твердого тіла, тоді як ближче до кінця 20-го століття дослідники почали більше зосереджуватися на морфологічних аспектах (покриття поверхні, пористість, розмір і форма) електродних матеріалів.

Питанням розробки потужних, довговічних та безпечних літій-іонних акумуляторів присвячено багато робіт закордонних науковців, а саме: «30 років літій-іонним акумуляторам», MatthewLi, JunLu, ZhongweiChen, KhalilAmine, 14.06.2018 р., «Літієві батареї: від ранніх стадій до майбутнього», BrunoScrosati, K.M. Abraham, WalterVanSchalkwijk, JusefHassoun 20.06. 2013 р., «Літій-COз тривалим терміном служби2 Батарея з вуглецевою нейтральністю», AlirezaAhmadiparidari, RobertE. Warburton, LeilaMajidi, MohammadAsadi, AmirChamaani, JacobR. Jokisaari 08.22.2019 р.

У 2019 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали Джон Гуденаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йосіно, які винайшли літій-іонні акумулятори. [6]

Українські вчені також займалися вивченням енергетичної ємності тягових акумуляторних батарей, а саме: Дембіцький Валерій «Дослідження енергетичних показників транспортних засобів з електричним приводом» Академія технічних наук України, Андрусенко С.І. «Математична модель енергетичної ємності тягової акумуляторної батареї», Абрамов Д.В., Тарасов Ю.В., Ефимчук В.М., НТУ» ХПІ» «Автомобілебудування» та ін.

Метою даного дослідження є визначити найбільш перспективні аспекти для досягнення важливого рівня розвитку технології літієвих батарей. Проаналізувати переваги та недоліки типових матеріалів LIB, запропонувати оптимальні властивості матеріалу та рівня електродів для швидкої зарядки.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Літієві батареї є одним із великих успіхів сучасної електрохімії. Безсумнівно, вони відіграють відому роль на ринку споживчої електроніки без ризику заміни будь-яким іншим суперником, і завдяки інтелектуальній модифікації компонентів електрода та електроліту вони незабаром домінуватимуть на ринках електричного автомобільного транспорту та зберігання відновлюваної енергії.

Літієві батареї сьогодні є джерелом живлення для ринку портативної електроніки і вважаються найперспективнішою системою живлення для стійкого електричного автомобільного транспорту через їх унікальний енергетичний вміст.

Дійсно, літій-іонні акумулятори є найперспективнішими для використання як тягові батареї для електротранспорту. Визначимо їх переваги та недоліки:

Переваги: найбільша щільність енергії з усіх різновидів акумуляторів - як об'ємна, так і вагова, напруга живлення на елементі - 3,6В, що в 3 рази вище, ніж у NiMHі NiCdакумуляторів і майже в 2 рази вище, ніж для свинцево-кислотних акумуляторів, швидкий процес заряду батарей - до 90% ємності за 30-40 хвилин, високий показник ресурсу - понад 1000 циклів розряду / заряду, низький показник саморозряду - до 5% на місяць, дружність навколишнього середовища - можуть утилізуватися без попередньої переробки.

Недоліки: можливість вибуху при механічному пошкодженні або перезарядженні акумулятора, досить швидке старіння акумулятора - більшість акумуляторів різко знижують свої характеристики при зберіганні або використанні більше 5 років, висока вартість.

За останні 30 років було досягнуто значного комерційного та наукового прогресу в технологіях акумуляторів на основі літію. Від перших ітерацій літій-металевих анодів до поточних комерційних літій-іонних акумуляторів (LIB), історія літій-батареї сповнена проривів і кроків відстеження.

Науковці Дослідницького інституту Hondaспільно з вченими з Каліфорнійського технологічного інституту та Лабораторії реактивного руху NASAрозробили новий тип електроліту, який дозволить створювати батареї із високою щільністю зберігання заряду та низькою робочою температурою. Результати дослідження опубліковані у журналі Science. [7]

Головний науковий співробітник Інституту досліджень Hondaта співавтор роботи Крістофер Брукс, визначили, що фторид-іонні акумулятори (FIB) пропонують новий хімічний склад із щільністю зберігання заряду вдесятеро більше, ніж у нинішніх літій-іонних батарей. Вони не схильні до перегріву, а видобуток сировини для таких батарей не такий руйнівний для навколишнього середовища, як екстракція літію або кобальту. [7] Батареї з твердим електролітом, що проводить іони фтору, існують давно, але вони працюють тільки за високої температури і, по суті, є проміжним етапом розвитку технології. Рідкий електроліт, розроблений Honda, дозволить робити більш безпечні та екологічні акумулятори. У своєму нинішньому розвитку твердотільних фторид-іонних акумуляторів для нормальної роботи потрібна висока температура - понад 150 градусів за Цельсієм.

Команді дослідників вдалося знайти метод отримання фторид-іонного електрохімічного осередку, здатного працювати при значно нижчій температурі. Це стало можливим завдяки створенню хімічно стабільного рідкого електроліту з високою провідністю іонів фтору і широкою робочою напругою. Об'єднавши його з композитним катодом, що використовує осердя з наноструктурою з міді, лантану та фтору, дослідники змогли запустити оборотний електрохімічний цикл при кімнатній температурі. У Hondaрозраховують, що в майбутньому батареї, створені на основі цього дослідження, можна буде використовуватися в автомобілях. [7]

Більше енергії за більш короткий час за менших витрат і підвищеної безпеки - дослідження батарей завжди прагнули покращити. Значного прогресу було досягнуто в області літій-іонних батарей (LIB) з моменту їх комерціалізації в 1991 році. [8, 9] LIBнакопичують більше енергії, що означає, що їхня питома енергія може бути значно збільшена альтернативними катодними матеріалами, досягаючи, наприклад, 421 Вт/кг. - 1 використання LiNixСоyМн1-x-yO2 (NCM) порівняно з 279 Вт/кг-1 оригінального LiCoO2 (LCO). [10]

Крім того, використання твердотільних батарей (SSB), що складаються виключно з твердих компонентів, може дозволити застосовувати літій-металеві аноди (LMA), які можуть запропонувати більш високу густину енергії в порівнянні з батареями з графітовими анодами. [11]

Дійсно, SSBможуть також покращувати механічну стабільність осередку, [12] що робить його більш безпечним, особливо при використанні гнучких полімерних електролітів (ПЕ). Тим не менш, основною проблемою для широкого впровадження електромобілів є швидкість зарядки батарей, тобто LIBзаймають занадто багато часу для заправки в порівнянні з традиційними транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння. Виходячи з цього досвіду заправки (500-800 км) дальності на заправці всього за п'ять хвилин, очікують подібної практики від електромобілів. [13]

Отже, зарядка до 80% стану заряду (SOC) протягом 15 хвилин є метою Консорціуму передових батарей США (USABC). [14] Для досягнення можливостей швидкої зарядки щільність потужності PVакумуляторних батарей, що використовуються, повинно бути збільшено, що відбувається за рахунок зниження щільності енергії В^. Тому завжди є компроміси між широким діапазоном та швидкою зарядкою. Кінетичні моделі акумуляторних елементів показують, що надмірні можливості існують у кожній частині елемента батареї. Від перенесення іонів літію та електронів в електродах, перенесення заряду через межі фаз для транспортування через електроліт, поляризаційні ефекти, що обмежують швидкість зарядки, призводять до покриття металу Li, обмеженого використання активного матеріалу та підвищення температури. [15] Високовольтні зарядні пристрої постійного струму можуть забезпечувати пікову потужність до 350 кВт. [16, 17]. PorscheTaycanз акумулятором потужністю 93,4 кВт-год забезпечує максимальну потужність заряджання 270 кВт, тоді як середній показник під час заряджання становить 187 кВт. [18].

Насправді, підзарядка від 5% до 80% SOCзаймає 23 хв. Для порівняння, TeslaModel3 з батареєю потужністю 75 кВт-год заряджається до 80% SOCза 27 хвилин за допомогою власного нагнітача Tesla, що забезпечує пікову потужність 250 кВт у третьому поколінні.

Отже, середня потужність зарядки становить близько 130 кВт, у своїй максимальне значення досягається лише протягом п'яти хвилин протягом початкових 20%. [19]

Звичайно, великі акумуляторні батареї заряджатимуться довше при заданій потужності зарядки. Значить, зарядний пристрій має бути покращено, а також для далеких транспортних засобів з великими акумуляторними батареями. [20]

Ці сучасні параметри, як і раніше, значно нижчі від того, що потрібно для досягнення мети USABCдля екстремально швидкої зарядки (XFC): підзарядка протягом 15 хвилин. [14]

Нижче ми докладніше розглянемо матеріали, які застосовуються для досягнення цих значень, щоб визначити кроки з обмеження швидкості.

Розглядаючи приклад Tesla, LiNixСоyАль1-x-yO2 використовуються катоди (NCA) [21] у поєднанні з графітовими анодами. Ми припускаємо акумуляторну батарею потужністю 100 кВт-год, що забезпечує дальність руху 500 км. З об'ємом 400 л на системному рівні і 200 л на рівні комірки цей пакет досягає щільності енергії ВтУ 500 Вт л-1 на клітинному рівні. Використовуючи середню напругу 3,7, щільність заряду QVтаким чином, становить 135 А ч л-1.

Якщо припустити товщину електрода 200 мкм (нехтуючи струмознімачами і сепаратором), вийде QAвиникає як 2,7 мА hсм-2, таким чином, приблизно 3 мА hсм-2.

Таким чином, необхідна щільність струму для заряджання становить 3 мА см-2 при 1С або 12 мА см-2 (4C), який буде потрібно для досягнення мети XFCв 15 хвилин зарядки.

У зв'язку з дослідженнями швидкої зарядки кілька ключових етапів були визначені як такі, що обмежують швидкість: а) дифузія іонів літію в активному матеріалі анода; б) дифузія іонів літію в активному матеріалі катода (CAM); c) літій-іонний транспорт в електролітній фазі твердої) та d) кінетика переносу заряду на межах фаз. У цьому випадку ми визначаємо перенесення заряду як весь процес перенесення між електролітом і електродом, таким чином, він включає дезинсервацію у разі рідких електролітів, фактичне перенесення заряду через кордон розділу електроліт-електрод і, для наявності інтерфази, також перенесення іонів через цю інтерфазу, що йде разом з двома процесами перенесення заряду через електроліт-інтерфазу та міжфазно-електродний кордон, відповідно.

Вплив літій-іонного транспорту в електроліті досить мало всередині сепаратора, але всередині пористих електродів воно відіграє важливу роль у швидкій зарядній здатності акумуляторного елемента.

З погляду матеріалів, покриття літію на графітовому аноді та дифузія літію в CAMв першу чергу обмежують швидкість. По суті, повільна дифузія літію в рідкому електроліті та активних матеріалах викликає справжні стадії обмеження швидкості. Морфологія, форма та орієнтація частинок активного матеріалу можуть покращити граничний вплив дифузії літію у твердому тілі, що пояснює, наприклад, недавню тенденцію до монокристалічного CAM. [22]

На рівні електродів важливе значення мають розподіл активних частинок за розміром, звивистість і пористість, оскільки перенесення літію на основі дифузії в масштабі електрода сильно залежить від цих параметрів в анодах і меншою мірою в катодах. [16-22] літій-іонна рухливість багато в чому залежить від SOC, [28-32] оскільки кристалічна структура і послідовність дифузійних стрибків зазвичай змінюються із вмістом літію. Хоча висока іонна провідність на матеріальному рівні не обов'язково призводить до швидкозаряджуваного електрода, якщо, наприклад, звивистість висока. Переходячи далі за шкалою розмірів на клітинний рівень, актуальність інженерних аспектів, наприклад, управління тепловими режимами та прикладного протоколу зарядки, має пріоритет над фізико-хімічними властивостями задіяних матеріалів.

Лі4Ті5012 може запропонувати значну перевагу у безпеці порівняно з графітовим анодом. Багато дослідників намагаються розробити високу потужність, тривалий термін служби та надзвичайно безпечні літій-іонні хімікати з Li4T^O12 аноди для гібридних електромобілів (HEV). Літій-С02 батареї є привабливими системами зберігання енергії для задоволення потреб майбутніх великомасштабних застосувань, таких як електромобілі, через їх високу питому щільність енергії.

Тим не менш, серйозна проблема з Li-CO2 батареї повинні досягти оборотного утворення та розкладання Li2C03 та продукти викиду вуглецю. Повністю оборотний Li-CO2 батарея розроблена із загальною вуглецевою нейтральністю з використанням MoS2 нанопластів як катодного каталізатора у поєднанні з іонним рідким/диметилсульфоксидним електролітом. Ця комбінація матеріалів виробляє багатокомпонентний композит (Li2CO3/C) продукт. Батарея показує чудовий тривалий термін служби 500 для фіксованого 500 мАч g-1 продуктивність на цикл, що набагато перевищує кращу стійкість до циклу, зареєстровану в Li-CO2 батареї. [32]

Висновки. Літій-іонні акумулятори є найперспективнішими для використання як тягові батареї для електротранспорту. Переваги: найбільша щільність енергії з усіх різновидів акумуляторів - як об'ємна, так і вагова, напруга живлення на елементі - 3,6В, що в 3 рази вище, ніж у NiMHі NiCdакумуляторів і майже в 2 рази вище, ніж для свинцево-кислотних акумуляторів, швидкий процес заряду батарей - до 90% ємності за 30-40 хвилин, високий показник ресурсу - понад 1000 циклів розряду / заряду, низький показник саморозряду - до 5% на місяць, дружність навколишнього середовища - можуть утилізуватися без попередньої переробки. Швидка зарядка вважається ключовою вимогою широкого економічного успіху електромобілів.

Сучасні літій-іонні акумулятори (LIB) забезпечують високу щільність енергії, що забезпечує достатній запас ходу, але для заряджання потрібно значно більше часу, ніж у традиційних транспортних засобів. Численні властивості анодних, катодних і електролітних матеріалів, що застосовуються, впливають на швидку зарядку акумуляторного елемента.

Розглянуто фізико-хімічні основи різних комбінацій матеріалів, що визначають транспорт літію всередині електродів як найважливіші кроки обмеження швидкості швидкої зарядки. Дифузія літію в активних матеріалах за своєю природою уповільнює процес заряджання та викликає високі надлишкові можливості.

Крім того, поляризація концентрації повільним перенесенням літій-іонів у фазі електроліту в пористих електродах також обмежує швидкість заряджання. Обидва кінетичні ефекти відповідальні за покриття літію, що спостерігається на графітових анодах.

Проаналізовано переваги та недоліки типових матеріалів LIB, в результаті чого було запропоновано оптимальні властивості матеріалу та рівня електродів для швидкої зарядки.

Перспективи подальшого дослідження. В статті зазначено, що дослідження технологій зберігання енергії для транспортних засобів, що мають тягову установку з електричним двигуном потребують подальших досліджень.

Перелік посилань

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-2019-п#Text

2. Matthew Li, Jun Lu, Zhongwei Chen, Khalil Amine, 30 Years of Lithium-Ion Batteries, 14.06.2018 https://doi.org/10.1002/adma.201800561

3. Bruno Scrosati, K.M. Abraham, Walter Van Schalkwijk, Jusef Hassoun, Lithium Batteries: From Early Stages to the Future, 20.06.2013 https://doi.org/10.1002/9781118615515.ch2

4. Li4Ti5O12 for powerful, long-lasting and safe Li-ion batteries Zonghai Chen, I. Belharouac, Yang - Kook Sun, Khalil Amin Book editor(s): Bruno Scrosati, K.M. Abraham, Walter Van Schalkwijk, Youssef Hassoun First published: 20 June 2013

5. Lithium-CO with a long service life2 Carbon neutral battery. Alireza Ahmadiparidari, Robert E. Warburton, Leila Majidi, Mohammad Asadi, Amir Chamaani, Jacob R. Jokisaari 08/22/2019

6. https:// 24tv.ua/tech/istoriya_stvorennya_litiy_ionnih_batarey_chim_troye_naukovtsiv_zasluzhili_n obelivsku_premiyu_z_himiyi_n1217263

7. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aat7070

8. a) J.M. Tarascon, M. Armand, Nature 2001, 414, 359; b) A. Yoshino, K. Sanechika, T. Nakajima (Asahi Kasei Corp), US 4668595, 1986.

9. J.B. Goodenough, K.-S. Park, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1167.

10. A. Eftekhari, ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 3684.

11. a) J. Janek, W.G. Zeier, Nat. Energy 2016, 1, 16141; b) A. Manthiram, X. Yu, S. Wang, Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 16103.

12. H.J. Gores, J. Barthel, S. Zugmann, D. Moosbauer, M. Amereller, R. Hartl, A. Maurer, in Handbook of Battery Materials (Eds: C. Daniel, J.O. Besenhard), Wiley-VCH, Weinheim, Germany 2011, pp. 525-626.

13. A. Adam, J. Wandt, E. Knobbe, G. Bauer, A. Kwade, J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 130503.

14. A. Tomaszewska, Z. Chu, X. Feng, S. O`Kane, X. Liu, J. Chen, C. Ji, E. Endler, R. Li, L. Liu, Y. Li, S. Zheng, S. Vetterlein, M. Gao, J. Du, M. Parkes, M. Ouyang, M. Marinescu, G. Offer, B. Wu, eTransportation 2019, 1, 100011.

15. Y. Liu, Y. Zhu, Y. Cui, Nat. Energy 2019, 4, 540.

16. P. Entwistle, B. Schaper, Porsche Taycans use IONITY High-Power Charging Stations on International Media Ride and Drive Event, 2019, http://ionity.eu/_Resources/Persistent/cffc5959e6c98afcbca7d0abe575502911a3b26c/20190911_IONITY_Po sche_Taycan_EN.pdf (accessed: March 2021).

17. L. Ulrich, IEEE Spectrum 2020, 57, 30.

18. C. Kim, A. Lennon, World Premiere of the Porsche Taycan: The Sports Car for a Sustainable Future. PR No. 73/19, 2019, http:// press.porsche.com/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Conten t? ReadForm&languageversionid=1021391 (accessed: March 2021).

19. a) M. Holland, Supercharger V3. Shocking Power & Smart Strategy By Tesla (Charts!), cleantechnica.com/2019/03/08/superchargerv3-shocking-power-smart-strategy-by-tesla-charts/ (accessed: November 2020); b) M. Holland, Tesla Model 3 On SuperCharger V3. Adds 50% Range In Under 12 Minutes! (Charts!), cleantechnica.com/2019/06/24/tesla-model-3-on-supercharger-v3-adds-50 - range-in - under-12-minutes-charts/ (accessed: November 2020).

20.5. Ahmed, I. Bloom, A.N. Jansen, T. Tanim, E.J. Dufek, A. Pesaran, A. Burnham, R.B. Carlson, F. Dias, K. Hardy, M. Keyser, C. Kreuzer, A. Markel, A. Meintz, C. Michelbacher, M. Mohanpurkar, P.A. Nelson, D.C. Robertson, D. Scoffield, M. Shirk, T. Stephens, R. Vijayagopal, J. Zhang, J. Power Sources 2017, 367, 250.

21. K. Du, H. Xie, G. Hu, Z. Peng, Y. Cao, F. Yu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 17713.

22. a) J. Li, A.R. Cameron, H. Li, S. Glazier, D. Xiong, M. Chatzidakis, J. Allen, G.A. Botton, J.R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, A1534; b) J.E. Harlow, X. Ma, J. Li, E. Logan, Y. Liu, N. Zhang, Ma, S.L. Glazier, M.M.E. Cormier, M. Genovese, S. Buteau, A. Cameron, J.E. Stark, J.R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A3031; c) Y. Liu, J. Harlow, J. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 020512.

23. J. Landesfeind, J. Hattendorff, A. Ehrl, W.A. Wall, H.A. Gasteiger, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1373.

24.5. Malifarge, B. Delobel, C. Delacourt, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, E3329. [18] I.V. Thorat, D.E. Stephenson, N.A. Zacharias, K. Zaghib, J.N. Harb, D.R. Wheeler, J. Power Sources 2009, 188, 592.

25. A.M. Colclasure, A.R. Dunlop, S.E. Trask, B.J. Polzin, A.N. Jansen, K. Smith, J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A1412.

26. H. Zheng, G. Liu, X. Song, P. Ridgway, S. Xun, V.S. Battaglia, J. Power Sources 2010, 157, A1060.

27. H. Zheng, L. Tan, G. Liu, X. Song, V.S. Battaglia, J. Power Sources 2012, 208, 52.

28. J. Kasnatscheew, U. Rodehorst, B. Streipert, S. Wiemers-Meyer, R. Jakelski, R. Wagner, I.C. Laskovic, M. Winter, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A2943.

29. M.S. Whittingham, Chem. Rev. 2004, 104, 4271.

30. B.L. Ellis, K.T. Lee, L.F. Nazar, Chem. Mater. 2010, 22, 691.

31. J.K. Ngala, N.A. Chernova, M. Ma, M. Mamak, P.Y. Zavalij, M.S. Whittingham, J. Mater. Chem. 2004, 14, 214.

32. J.-M. Kim, H.-T. Chung, Electrochim. Acta 2004, 49, 937

References

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-2019^#Text

2. Matthew Li, Jun Lu, Zhongwei Chen, Khalil Amine, 30 Years of Lithium-Ion Batteries, 14.06.2018 https://doi.org/10.1002/adma.201800561

3. Bruno Scrosati, K.M. Abraham, Walter Van Schalkwijk, Jusef Hassoun, Lithium Batteries: From Early Stages to the Future, 20.06.2013 https://doi.org/10.1002/9781118615515.ch2

4. Li4Ti5O12 for powerful, long-lasting and safe Li-ion batteries Zonghai Chen, I. Belharouac, Yang - Kook Sun, Khalil Amin Book editor(s): Bruno Scrosati, K.M. Abraham, Walter Van Schalkwijk, Youssef Hassoun First published: 20 June 2013

5. Lithium-CO with a long service life2 Carbon neutral battery. Alireza Ahmadiparidari, Robert E. Warburton, Leila Majidi, Mohammad Asadi, Amir Chamaani, Jacob R. Jokisaari 08/22/2019

6. https:// 24tv.ua/tech/istoriya_stvorennya_litiy_ionnih_batarey_chim_troye_naukovtsiv_zasluzhili_n obelivsku_premiyu_z_himiyi_n1217263

7. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aat7070

8. a) J.M. Tarascon, M. Armand, Nature 2001, 414, 359; b) A. Yoshino, K. Sanechika, T. Nakajima (Asahi Kasei Corp), US 4668595, 1986.

9. J.B. Goodenough, K.-S. Park, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1167.

10. A. Eftekhari, ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 3684.

11. a) J. Janek, W.G. Zeier, Nat. Energy 2016, 1, 16141; b) A. Manthiram, X. Yu, S. Wang, Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 16103.

12. H.J. Gores, J. Barthel, S. Zugmann, D. Moosbauer, M. Amereller, R. Hartl, A. Maurer, in Handbook of Battery Materials (Eds: C. Daniel, J.O. Besenhard), Wiley-VCH, Weinheim, Germany 2011, pp.525-626.

13. A. Adam, J. Wandt, E. Knobbe, G. Bauer, A. Kwade, J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 130503.

14. A. Tomaszewska, Z. Chu, X. Feng, S. O`Kane, X. Liu, J. Chen, C. Ji, E. Endler, R. Li, L. Liu, Y. Li, S. Zheng, S. Vetterlein, M. Gao, J. Du, M. Parkes, M. Ouyang, M. Marinescu, G. Offer, B. Wu, eTransportation 2019, 1, 100011.

15. Y. Liu, Y. Zhu, Y. Cui, Nat. Energy 2019, 4, 540.

16. P. Entwistle, B. Schaper, Porsche Taycans use IONITY High-Power Charging Stations on International Media Ride and Drive Event, 2019, http://ionity.eu/_Resources/Persistent/cffc5959e6c98afcbca7d0abe575502911a3b26c/20190911_IONITY_Po sche_Taycan_EN.pdf (accessed: March 2021).

17. L. Ulrich, IEEE Spectrum 2020, 57, 30.

18. C. Kim, A. Lennon, World Premiere of the Porsche Taycan: The Sports Car for a Sustainable Future. PR No. 73/19, 2019, http:// press.porsche.com/prod/presse_pag/PressResources.nsf/Conten t? ReadForm&languageversionid=1021391 (accessed: March 2021).

19. a) M. Holland, Supercharger V3. Shocking Power & Smart Strategy By Tesla (Charts!), cleantechnica.com/2019/03/08/superchargerv3-shocking-power-smart-strategy-by-tesla-charts/ (accessed: November 2020); b) M. Holland, Tesla Model 3 On SuperCharger V3. Adds 50% Range In Under 12 Minutes! (Charts!), cleantechnica.com/2019/06/24/tesla-model-3-on-supercharger-v3-adds-50 - range-in - under-12-minutes-charts/ (accessed: November 2020).

20.5. Ahmed, I. Bloom, A.N. Jansen, T. Tanim, E.J. Dufek, A. Pesaran, A. Burnham, R.B. Carlson, F. Dias, K. Hardy, M. Keyser, C. Kreuzer, A. Markel, A. Meintz, C. Michelbacher, M. Mohanpurkar, P.A. Nelson, D.C. Robertson, D. Scoffield, M. Shirk, T. Stephens, R. Vijayagopal, J. Zhang, J. Power Sources 2017, 367, 250.

21. K. Du, H. Xie, G. Hu, Z. Peng, Y. Cao, F. Yu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 17713.

22. a) J. Li, A.R. Cameron, H. Li, S. Glazier, D. Xiong, M. Chatzidakis, J. Allen, G.A. Botton, J.R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, A1534; b) J.E. Harlow, X. Ma, J. Li, E. Logan, Y. Liu, N. Zhang, L. Ma, S.L. Glazier, M.M.E. Cormier, M. Genovese, S. Buteau, A. Cameron, J.E. Stark, J.R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A3031; c) Y. Liu, J. Harlow, J. Dahn, J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 020512.

23. J. Landesfeind, J. Hattendorff, A. Ehrl, W.A. Wall, H.A. Gasteiger, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1373.

24.5. Malifarge, B. Delobel, C. Delacourt, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, E3329. [18] I.V. Thorat, D.E. Stephenson, N.A. Zacharias, K. Zaghib, J.N. Harb, D.R. Wheeler, J. Power Sources 2009, 188, 592.

25. A.M. Colclasure, A.R. Dunlop, S.E. Trask, B.J. Polzin, A.N. Jansen, K. Smith, J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A1412.

26. H. Zheng, G. Liu, X. Song, P. Ridgway, S. Xun, V.S. Battaglia, J. Power Sources 2010, 157, A1060.

27. H. Zheng, L. Tan, G. Liu, X. Song, V.S. Battaglia, J. Power Sources 2012, 208, 52.

28. J. Kasnatscheew, U. Rodehorst, B. Streipert, S. Wiemers-Meyer, R. Jakelski, R. Wagner, I.C. Laskovic, M. Winter, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A2943.

29. M.S. Whittingham, Chem. Rev. 2004, 104, 4271.

30. B.L. Ellis, K.T. Lee, L.F. Nazar, Chem. Mater. 2010, 22, 691.

31. J.K. Ngala, N.A. Chernova, M. Ma, M. Mamak, P.Y. Zavalij, M.S. Whittingham, J. Mater. Chem. 2004, 14, 214.

32. J.-M. Kim, H.-T. Chung, Electrochim. Acta 2004, 49, 937

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Вплив умов одержання, хімічного складу і зовнішніх чинників на формування мікроструктури, фазовий склад, фізико-хімічні параметри та електрофізичні властивості склокерамічних матеріалів на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник.

    автореферат [108,5 K], добавлен 11.04.2009

  • Характеристика матеріалів, які використовуються для одержання оптичних волокон: властивості кварцу, очищення силікатного скла, полімерні волокна. Дослідження методів та технології виробництва оптичних волокон. Особливості волоконно-оптичних ліній зв'язку.

    курсовая работа [123,3 K], добавлен 09.05.2010

  • Параметри природних газів з наведенням формул для їх знаходження: густина, питомий об’єм, масовий розхід, лінійна, масова швидкість, критичні параметри та ін. Термодинамічні властивості газів, процес дроселювання; токсичні і теплотворні властивості.

    реферат [7,8 M], добавлен 10.12.2010

  • Фотоефект у р-n-переходах. Поняття та принцип дії фотодіоду, його функціональні особливості, різновиди та оцінка чутливості. Вибір матеріалу для виготовлення фотодіодів, опис конструкції, розрахунок можливості реалізації рівня фотоелектричних параметрів.

    дипломная работа [933,5 K], добавлен 14.07.2013

  • Дослідження електричних властивостей діелектриків. Поляризація та діелектричні втрати. Показники електропровідності, фізико-хімічні та теплові властивості діелектриків. Оцінка експлуатаційних властивостей діелектриків та можливих областей їх застосування.

    контрольная работа [77,0 K], добавлен 11.03.2013

  • Дослідження кристалів ніобіту літію з різною концентрацією магнію. Використання при цьому методи спонтанного параметричного розсіяння і чотирьох хвильове зміщення. Розробка методики чотирьох хвильового зміщення на когерентне порушуваних поляритонах.

    курсовая работа [456,8 K], добавлен 18.10.2009

  • Загальні відомості про способи детекції газів. Поверхневі напівпровідникові датчики газів, принцип їх дії, основи їх побудови. Нові матеріали та наноструктури – перспективна база елементів для датчиків і технології, що використовуються при їх побудові.

    курсовая работа [711,7 K], добавлен 12.04.2010

  • Фізико-хімічні основи процесів в галузях хімічних технологій, визначення швидкості законами теплопередачі. Процеси перенесення маси енергії і кількості руху, рівняння нерозривності суцільності потоку. Гідростатична подібність, емпіричні залежності.

    лекция [2,3 M], добавлен 17.07.2011

  • Поняття і класифікація діелектриків, оцінка впливу на них випромінювання високої енергії. Ознайомлення із властивостями діелектриків - вологопроникністю, крихкістю, механічною міцністю, в'язкістю, теплопровідністю, стійкістю до нагрівання та охолодження.

    реферат [124,3 K], добавлен 23.11.2010

  • Сучасні технології теплової обробки матеріалів з використанням досвіду з виготовлення цементу, будівельної кераміки, залізобетону. Теплофізичні характеристики газів, повітря, водяної пари, видів палива, родовищ України, місцевих опорів руху повітря.

    реферат [489,2 K], добавлен 23.09.2009

  • Аналіз методів та засобів вимірювання рівня рідини засобами вимірювальної техніки. Основні принципи та класифікація рівномірів. Поплавкові і буйкові прилади як найбільш прості прилади виміру, їх принцип дії. Склад та настройка ємнісних перетворювачів.

    реферат [1,7 M], добавлен 11.12.2009

  • Основні фізико-хімічні властивості NaCI, різновиди та порядок розробки кристалохімічних моделей атомних дефектів. Побудування топологічних матриць, визначення числа Вінера модельованих дефектів, за якими можна визначити стабільність даної системи.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 14.08.2008

  • Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии. Элементы солнечных батарей. Регуляторы зарядки и разрядки аккумуляторов, отбора мощности батареи. Технические характеристики, устройство и принцип работы современных термоэлектрических генераторов.

    реферат [642,5 K], добавлен 16.02.2015

  • Моделі структур в халькогенідах кадмію і цинку. Характеристика областей існування структур сфалериту і в’юрциту. Кристалічна структура і антиструктура в телуриді кадмію. Кристалоквазіхімічний аналіз. Процеси легування. Утворення твердих розчинів.

    дипломная работа [703,8 K], добавлен 14.08.2008

  • Вимірювання рівня кислотності розчинів, складу газових сумішей. Схема термокондуктометричного газоаналізатора. Показники концентрації окремих хімічних речовин у водяних розчинах. Значення та принцип роботи приладів, що визначають вологість речовин.

    реферат [420,6 K], добавлен 12.02.2011

  • Вибір оптимальної потужності батарей конденсаторів в розподільчій електричній мережі для забезпечення мінімальних приведених витрат. Переріз проводу на ділянці. Оптимальна схема електропостачання споживачів. Розробка схеми електропостачання споживачів.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 10.03.2016

  • Розгляд елементів (резистор, конденсатор) та технології виробництва (методи масковий, фотолітографія, комбінований) інтегральних схем. Вивчення особливостей термічного, катодного, іоно-плазмового напилення, анодування та електрохімічного осадження.

    курсовая работа [484,7 K], добавлен 09.05.2010

  • Характеристики та класифікація напівпровідників. Технологія отримання напівпровідників. Приготування полікристалічних матеріалів. Вплив ізохорного відпалу у вакуумі на термоелектриці властивості і плівок. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 09.06.2008

  • Исследование основных характеристик аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Анализ методов и средств тренировки аккумуляторных батарей. Электрохимические процессы в аккумуляторе. Рекомбинирование газов в стекловолоконном сепараторе.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 17.02.2013

  • Переваги та недоліки сонячних електростанцій різних типів, перспективні технології для покращення роботи як сонячних елементів, так і сонячних електростанцій. Аналіз розвитку малої енергетики у світі та в Україні на основі відновлюваних джерел енергії.

    статья [635,5 K], добавлен 22.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.