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用于智能電池驅(qū)動(dòng)設(shè)備的數(shù)字控制混合能源存儲(chǔ)系統(tǒng)
茨維考應(yīng)用技術(shù)大學(xué)電子技術(shù)系和研究合作方RUTRONIK合作開發(fā)了全新的混合能源存儲(chǔ)系統(tǒng)(HESS)。通過電池和雙層式電容器(UltraCaps)的結(jié)合,改善了電能存儲(chǔ)設(shè)備的峰值電流特性,并極大延長了電池使用壽命,同時(shí)基于數(shù)字式控制,可實(shí)現(xiàn)接近于任意形式的適應(yīng)性匹配。由此可在各類應(yīng)用中,尤其是高負(fù)...
2017-08-15
智能電池 驅(qū)動(dòng)設(shè)備 能源存儲(chǔ)
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美高森美以量產(chǎn)版本主流Flashtec PCIe控制器加速行業(yè)轉(zhuǎn)向企業(yè)級(jí)PCIe SSD
美高森美公司(Microsemi Corporation)宣布了Flashtec? NVM Express (NVMe) 2108八通道控制器的量產(chǎn)版本,推動(dòng)全球范圍主要的企業(yè)和數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)高成本效益和高功效的大容量固態(tài)硬盤(SSD)。
2017-08-14
控制器 SSD
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提升充放倍率對(duì)鋰電池性能影響有哪些?
我們都知道,鋰電池隨著充放電次數(shù)的增加,容量會(huì)越來越少,直接表現(xiàn)就是鋰電池的性能越來越差。那么都有哪些因素影響到鋰電池的性能呢?
2017-08-11
鋰電池 充放倍率
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全系列USB PD壁式充電器參考設(shè)計(jì)
針對(duì)當(dāng)前市場需求和最新的USB標(biāo)準(zhǔn),安森美半導(dǎo)體宣布攜手偉詮電子合作推出全系列USB PD壁式充電器參考設(shè)計(jì),包括支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick? Charge 3.0TM Class A快充協(xié)議的45 W USB PD 3.0電源適配器方案。
2017-08-11
USB 壁式充電器
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鈉離子電池應(yīng)用:規(guī)?;铣删籉e1-xS納米材料
眾所周知,納米結(jié)構(gòu)對(duì)于提高納米材料的電化學(xué)性能起著至關(guān)重要的作用。然而,由于實(shí)驗(yàn)過程繁雜,規(guī)?;铣删哂刑厥饧{米結(jié)構(gòu)的納米材料,一直以來嚴(yán)重制約著納米材料的實(shí)用化。
2017-08-09
鈉離子電池 納米材料 Fe1-xS
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石墨烯在電化學(xué)儲(chǔ)能過程中的理論應(yīng)用
本文將詳解目前石墨烯在電化學(xué)過程中的理論計(jì)算結(jié)果,以超級(jí)電容器、鋰離子電池和ORR過程為典型代表,學(xué)習(xí)重要結(jié)論,加深對(duì)石墨烯功能的理解,也為新型石墨烯基電化學(xué)儲(chǔ)能器件提供研究思路。
2017-08-09
石墨烯 電化學(xué)儲(chǔ)能
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基于鉀離子電解液的雙碳電池
、地理分布不均以及成本上漲成為亟待解決的問題,因此,儲(chǔ)量豐富成本低的新型電池系統(tǒng)如鈉離子電池(SIBs),鋁離子電池(AIBs)和雙離子電池(DIBs)引起了科學(xué)家的廣泛關(guān)注。
2017-08-08
雙碳電池 鉀離子電解液
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最具潛力材料藏大招,鋰電池未來何去何從?
鋰電池的發(fā)展正處于一個(gè)瓶頸期,能量密度已經(jīng)接近其物理極限。我們需要新的材料或者技術(shù)去實(shí)現(xiàn)鋰電池的突破,以下幾種電池材料被業(yè)內(nèi)人士一直看好,或?qū)⒊蔀榇蚱其囯姵卣系K的突破口。
2017-08-08
鋰電池 電池材料
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未來10大最具潛力的鋰電池新材料
鋰電池的發(fā)展正處于一個(gè)瓶頸期,能量密度已經(jīng)接近其物理極限。我們需要新的材料或者技術(shù)去實(shí)現(xiàn)鋰電池的突破,以下幾種電池材料被業(yè)內(nèi)人士一直看好,或?qū)⒊蔀榇蚱其囯姵卣系K的突破口。
2017-08-03
鋰電池 新材料
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