22 Jahre Batterieanpassung

Energiedichte der Graphenbatterie - Einführung, Vergleich und Überprüfung

Jan 26, 2021   Seitenansicht:270

Es wird nicht falsch sein, Technologie zu würdigen, um den absoluten Verlauf unseres Lebens zu verändern. Dank der Technologie, die wir jetzt an Elektroautos denken können. Im Laufe der Jahre haben wir dynamische technologische Veränderungen erlebt, aufgrund derer wir uns jetzt nicht mehr auf ein Kraftwerk verlassen müssen, um unsere Elektronik aufzuladen. Batterien wurden vor langer Zeit erfunden und sind seitdem unser Retter.

Im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Arten von Batterien auf den Markt gebracht. Jeder von ihnen unterscheidet sich in seiner inneren Chemie, Energiedichte, Form, Funktion und vielem mehr. Aber jetzt werden alle Graphenbatterien auf den Markt kommen, und wenn man den Berichten Glauben schenken will, dann ist es hier nicht falsch zu erwähnen, dass mit der Einführung von Graphenbatterien das Szenario des zukünftigen Transports noch intelligenter und schneller wird .

Was ist die Energiedichte von Graphen?

Seit Jahren verwenden wir Lithium-Ionen-Batterien in fast allen elektronischen Geräten, aber bald könnten wir uns an der neuesten Batterietechnologie versuchen, die auf einem sehr erstaunlichen Material, dh Graphen, basieren würde. In einfachen Worten ist die zweidimensionale Struktur des Graphits als Graphen bekannt. Es ist das Material, aus dem auch Bleistifte hergestellt werden. Wenn es um Batterien geht, ist es hier nicht falsch, dies mit Graphen hervorzuheben. Wir können einige der erstaunlichsten internen Chemikalien der Batterie herstellen.

3,2 V 20 Ah quadratische LiFePO4-Batteriezelle für niedrige Temperaturen
3,2 V 20 A Niedertemperatur-LiFePO4-Batteriezelle -40 ℃ 3 C Entladekapazität ≥ 70 % Ladetemperatur: -20 ~ 45 ℃ Entladetemperatur : -40 ~ + 55 ℃ Akupunkturtest bestehen -40 ℃ maximale Entladerate: 3 C

Für diejenigen, die keine Ahnung von den Eigenschaften von Graphen haben, ist es wichtig zu wissen, dass Graphen ungefähr 100-mal stärker ist als Stahl. Nur zwei Atomschichten des Graphenmaterials können sogar eine Kugel stoppen. Vor allem ist es ein großartiger Wärme- und Stromleiter. Und da es extrem leicht ist, können Super-Powering-Batterien mit Graphen hergestellt werden. Sie werden erstaunt sein zu wissen, dass Elektrowerkzeuge bis hin zu allen Elektrogeräten, einschließlich Autos, schneller aufgeladen werden können, mehr Strom aufnehmen können und auch zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich sind.

Wenn es um die Energiedichte der Graphenbatterie geht, werden die Zahlen sicherlich alle technisch versierten Personen beeindrucken. Graphenbatterien haben im Vergleich zu den guten alten Lithium-Ionen-Batterien eine viel höhere Energiedichte. Dies liegt daran, dass Lithium-Ionen-Batterien dazu neigen, bis zu 180 Wh pro Kilogramm zu speichern. Auf der anderen Seite können Graphenbatterien bis zu 1000 Wh pro Kilogramm speichern. Daher können Sie jetzt einen Akku mit höherer Energiedichte in der gleichen Größe wie jeder andere Akku verwenden.

Abgesehen von einer höheren Energiedichte gibt es viele andere Vorteile von Graphenbatterien. Einige von ihnen sind unten aufgeführt; Um einen guten Vergleich anzustellen, können Sie folgende Punkte berücksichtigen:

  • Wie bereits erwähnt, ist Graphit extrem leicht; Wenn Sie 3 Millionen Schichten Graphen stapeln, erhalten Sie eine Dicke von 1 mm. Daher ist hier zu erwähnen, dass Graphenbatterien in keinem elektrischen Gerät viel Platz beanspruchen

  • Alle derzeit auf dem Markt vorherrschenden Batterien können nicht mehr als 500 Ladezyklen verarbeiten. Auf der anderen Seite können Graphenbatterien problemlos ungefähr 1500 Ladezyklen verarbeiten

  • Graphenbatterien reagieren auf das Konzept der Schnellladetechnologie auf sehr fortschrittliche Weise, da es nur ca. 20 Minuten zum Laden einer 3000-mAh-Zelle mit einem 60-Watt-Ladegerät

  • Graphenbatterien geben im Vergleich zu anderen Batterien weniger Wärme ab, da Graphen ein guter Wärmeleiter ist

  • Wenn es um Sicherheit und Wärmemanagement geht, werden auch Batterien auf Graphenbasis als am besten angesehen

Robuster Laptop-Polymer-Akku mit niedriger Temperatur und hoher Energiedichte, 11,1 V, 7800 mAh
Hohe Energiedichte bei niedriger Temperatur Robuster Laptop-Polymer-Akku Batteriespezifikation: 11,1 V 7800 mAh -40℃ 0,2C Entladekapazität ≥80% Staubdicht, sturzsicher, korrosionsbeständig, elektromagnetische Interferenz

Welche Batterie hat die höchste Energiedichte?

Bevor Sie zur Batterie mit der höchsten Energiedichte wechseln, müssen Sie deren Bedeutung kennen. Um dieses Konzept auf einfache Weise zu verstehen, nehmen wir an, wenn die Energiedichte eines Speichers größer ist als die eines anderen Speichers, bedeutet dies, dass es kleiner sein und / oder viel weniger wiegen kann, während es die gleiche Menge enthält von Energie. Aus diesem Grund erfordern Technologien wie Mobiltelefone eine höhere Energiedichte, da sie kompakt und leicht sind.

Batterien mit höherer Energiedichte können über einen viel längeren Zeitraum Energie liefern. Aus diesem Grund werden für tragbare Elektronik oder Fahrzeuge, einschließlich Elektroautos, Batterien mit höherer Energie benötigt. Nach der Einführung von Graphenbatterien ist die Batterie mit der höchsten Energiedichte die Graphenbatterie, da sie aufgrund des geringen Graphitgewichts bis zu 1000 WH pro Kilogramm speichern kann. Um den Vergleich zu ziehen, haben wir unten einige Zellchemien mit ihrer Energiedichte erwähnt. Sie können sie berücksichtigen, um zu bewerten, welche Batterie mit hoher Energiedichte ist:

  • Blei-Säure: 30 bis 40 WH / kg

  • Zink-Kohlenstoff-Batterie: 36 WH / kg

  • Quecksilberoxid-Zink-Batterie: 99 bis 123 WH / kg

  • Nickel-Eisen-Batterie: 19 bis 25 WH / kg

  • Nickel-Cadmium-Batterie: 30 WH / kg

  • Lithium-Mangandioxid-Batterie: 150 bis 330 WH / kg

  • Lithium-Kohlenmonofluorid: 260 bis 780 WH / kg

  • Lithium-Kobaltoxid-Batterie: 195 WH / kg

Wie finden Sie die Energiedichte einer Batterie?

Die Energiemenge, die in der gegebenen Masse einer Batterie gespeichert werden kann, wird als Energiedichte bezeichnet. Im Allgemeinen kann die Energiedichte in zwei Methoden ausgedrückt werden; beide sind unten aufgeführt:

Volumetrische Energiedichte: Dies ist die Energiemenge, die ein System im Vergleich zu seinem Volumen enthalten kann. Sie wird in Form von Wattstunden pro Liter ausgedrückt, dh Wh / L oder Mega Joule pro Liter, dh MJ / L.

Gravimetrische Energiedichte: Dies ist die Energiemenge, die ein System im Vergleich zu seiner Masse enthalten kann. Sie wird in Wattstunden pro Kilogramm ausgedrückt, dh WH / kg oder Mega Joule pro Kilogramm, dh MJ / kg

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