CNT-PAQR结构与超快充放电开题报告
2020-05-10 02:05
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文 献 综 述
21世纪,能源和环境成为人类关注的两大主要问题。对新能源和可再生能源的研究和开发,寻求提高能源利用率的先进方法,已成为全球共同关注的首要问题。对中国这样一个能源生产和消费大国来说,既有节能减排的需求,也有能源增长以支撑经济发展的需要,这就需要大力发展储能产业。分析报告显示,日益增长的能源消费,特别是煤炭、石油等化石燃料的大量使用对环境和全球气候所带来的影响使得人类可持续发展的目标面临严峻威胁。
为了获得一种高效清洁的能源以适应人类日常生活与生产的需要,科学家们一直没有放弃提高现有的储能技术。目前已有的储能技术包括抽水、飞轮等物理储能,超级电容等电磁储能以及电化学原理的蓄电池储能。考虑到放电时间、成本等因素,蓄电池成为光伏电站储能的首选。目前已有的蓄电池包括铅酸电池、锂电池与全钒液流电池。铅酸电池已有100 多年的历史,以其价格低廉、性能稳定得到广泛应用。但铅酸电池循环寿命很低,一般为300-600次;而且在电池制造、使用和回收过程中铅对环境的污染已不能为现代社会所接受。全钒液流电池是一种新型储能电池,其功率取决于电池单体面积、电堆层数和串并联数,而容量取决于电解液容积,适于大容量储能,而且几乎无自放电,循环寿命长。全钒液流电池成本非常昂贵,其转换效率和稳定性还有待提高,而且全钒液流电池需要泵进行流体控制,增加了成本。锂电池单体电压高,工作温度范围宽,比能量与效率高,自放电率低,通过采用保护与均衡电路可提高安全性和寿命。因此综合各种电池的优劣,锂电池由于产业链相对成熟,安全可靠以及环境友好,成为储能电站的首选。
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
课题拟解决的问题是:获得稳定的高功率密度的锂电池正极材料
拟采用的研究方法:
paqr-cnt作为电池正极进行测试,实验拟通过加入不同含量的碳纳米管和不同型号碳纳米管进行测试,比较得出相对优化的锂离子电池正极材料。
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