电池没电仪

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电池没电仪相关的厂商

  • 鑫贝迪机组电池是扬州爱力生蓄电池有限公司旗下机组电池品牌,拥有15年集生产、科研、设计、销售和系统集成为一体的机组高新企业,在扬州建立蓄电池生产基地公司拥有员工百余人,从事研究发电机组蓄电池、柴油机组蓄电池、汽油机组蓄电池、燃气机组蓄电池、柴油机组电瓶等配套服务产品,成功研发出来纳米起动强动力型电池,凭借着不断的研发成功,公司产品成功应用于百家企业。电子化的物流体系,产品及时到达客户手中。24小时的在线客服,售前售中售后的服务。“诚信为本”的宗旨是我们一贯坚持的原则,扬州爱力生蓄电池有限公司员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓,视质量为生命,竭诚为您提供自控产品、工程设计改造配套服务、计改造配套服务。
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  • 400-860-5168转2776
    北京赛凡光电仪器有限公司成立于2004年,专业从事光电仪器的研发和制造。科研技术获得国家创新基金支持,拥有多项国家专利,部分产品列入政府指定采购目录,是业内首家高新技术企业。目前,赛凡产品已广泛应用于各大高校,科研院所及相关产业,涉及物理,化学,材料,能源,环保,生物,气象,航空,航天等众多领域。 赛凡拥有两大核心技术:光谱测试技术,精密运动控制技术 主要产品系列:太阳能电池光谱响应/IPCE/QE测试仪,太阳能电池I/V性能测试仪,太阳模拟器,椭偏仪,CCD光电性能测试仪,荧光/拉曼/发射/透反吸/探测器光谱测试系统,光栅光谱仪,CCD光谱仪,科研级光源,光电探测器,数据采集器,精密定位系统,电动/手动精密位移台,光具座,光学平台等。 公司自成立以来,始终秉持质量第一,满足用户的经营理念,在注重提升自身研发能力的同时,和多家科研院所保持紧密合作关系,共同创建光电实验室,保证产品的领先性和适用性。其中太阳能光伏实验室,为各类太阳能电池(单晶硅,多晶硅,薄膜电池,染料敏化电池等)的光谱响应测试及膜厚控制提供了完整解决方案。 我们始终如一,用心为您提供良好完整的解决方案,为您提供专业高效的技术支持,为您提供快速响应的售后服务,我们的追求就是让您始终满意,始终信任,始终选择 ! 欢迎广大客户和社会同仁莅临赛凡参观指导!! 网址:http://www.7-s.com.cn E-mail:info@7-s.com.cn
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  • 深圳市新威尔电子有限公司成立于1989年,是一家专业的电池检测设备制造商,致力于提供全方位的电池检测系统的高新 技术企业。 公司自成立伊始,始终坚持“技术创新,真诚服务”的经营方针,不断开拓进取,推陈出新,研发出了应用于各类电池检 测领域的测试产品,包括高精度电池测试仪、电池化成分容柜、大功率动力电池化成分容检测设备及高精端内阻仪等。 深圳新威尔电池检测产品遍及全国各地以及出口到欧美等多个国家和地区,广泛的应用于国内外电池生产厂家、电池应用企业及各大专院校、研究所和质检部门。服务的大客户群:深圳比克、天津比克,比亚迪、珠海银通 洛阳中行锂电 国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科、东莞新能源(ATL). 台湾必翔(BTS-5V1000A)、雷天动力电池(BTS-5V50A)、海霸集团 长城集团 奇瑞 江苏双登集团 中强集团 合肥国轩(BTS- 5V100A)、杭州万向 宁波维科(BTS-5V20A)、杭州万马(BTS-20V5)、德赛、富士康等等;清华大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、天津大学、郑州轻工业学院、昆明理 工大学、西安建筑科技大学、厦门大学、华南师范大学、湖南大学等。
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电池没电仪相关的仪器

  • 智能蓄电池充放电一体机,智能蓄电池充放电测试仪铁路专用蓄电池充放电一体机,地铁专用蓄电池充放电机,机车专用蓄电池充放电机华宝牌HB-XCF智能蓄电池充放电一体机是华宝电气与华豪电力研制生产专门对蓄电池组进行深度放电或充电、活化、容量测试以及定期维护而设计的蓄电池综合测试仪器。HB-XCF,, QQ11231349681、专门对蓄电池组进行深度放电或充电、活化、容量测试以及定期维护而设计。2、具有蓄电池组恒流放电智能充电功能。恒流放电及智能充电电流连续可调。3、具有活化功能:可以设定充放电循环次数,对蓄电池组进行活化。4、功耗元件采用专利合金材料,安全无污染、寿命长。负载电压0-220V可定制。5、微处理器控制,彩色液晶显示、触摸屏操作,中文菜单,操作简单。6、自动保护:蓄电池组电压低于或高于设定的保护电压或负载连线出现异常等,自动停止充放电并报警。 同时自动记录停机方式。 7、具有单体巡检功能,单体电压范围:1—16V。满足2V,6V,12V单体监测。8、放电电流以0.1A为基本单位0-100A连续可设,从而适应不同容量蓄电池对电流的要求。9、具备多重反接、过压、过流、过热保护,整机外观新颖、体积小、重量轻、移动方便。10、配有功能完备的数据处理软件,USB接口及RS232连线,可通过电脑设置、控制等操作关键词:智能蓄电池充放电一体机,智能蓄电池充放电测试仪,蓄电池充放电仪,蓄电池活化仪,铁路专用蓄电池充放电一体机,地铁专用蓄电池充放电机,机车专用蓄电池充放电机HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气以防假冒
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  • DJC4/200车载式甲烷断电仪适用于煤矿中有瓦斯和煤尘的场合,与配接设备GJ41煤矿用低浓度甲烷传感器配接,安装在蓄电池机车上,能连续自动检测电动检测机电车所在位置的瓦斯浓度,当瓦斯浓度达到或超过预置断电值时,车载式甲烷断电仪立即断电(切断电机车用电),以确保生产安全。当瓦斯浓度回落到预置解锁以下时,断电仪自动解锁(恢复电机车用电),并继续进行监控。销售热线:手机: 座机:传真: 联系人:白露QQ:E-mail: 网址:车载式甲烷断电仪型号及参数型号 DJC4/200D------断电仪J------甲烷C------车载式4------测量范围,%CH4200------额定电压车载式甲烷断电仪使用环境条件工作温度-25~40℃相对湿度 ≤ 98%RH,气 压 85 ~ 110 kpa,风速:≤10m/s具有甲烷气体的矿井下,强烈震动的场所。车载式甲烷断电仪参数测量范围 0 ~ 4 % CH4测量误差 0.00~1.00% CH4 ≤±0.10% CH41.00~2.00% CH4 ≤±0.20% CH42.00~4.00% CH4 ≤±0.30% CH4响应时间 ≤30s显示方式 四位红色发光数字显示工作方式 长时间连续式工作开机延时 0 ~ 255 s 可选超限功能 范围 报点可在测量范围内任意设置,出厂设置在1.00 % CH4可随时进行检查或调整误差 ±0.01 % CH4方式 红色发光管闪光、警报声声级强度 ≥ 85 dB超限闭锁(断电)功能 断电范围 断电点可在测量范围内任意设置,出厂设置在1.50 % CH4可随时进行检查或调整断电点设定误差 ±0.01 % CH4断电显示方式 红色数字闪光断电接点容量 A组:D40V,250A; B组:D40V,250A自动解锁(恢复供电)功能 解锁范围 解锁点可在测量范围内任意设置,出厂设置在0.50 % CH4可随时进行检查或调整解锁误差 ±0.01 % CH4解锁最短时间 60 s电机车蓄电池电源电压范围 48~220V断电仪本质安全电源 开路电压 15V,短路电流200mA防爆型式 矿用隔爆本质安全型防爆标志 Exd[ib]I(+150℃)外型尺寸 206×166×102(mm)安装尺寸 211×134(mm)重量 7kg
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  • 7501A涡流导电仪使用说明书一、概述 涡流导电仪用于测量有色金属材料的电导率。其中,7501A适用于金、银、铜、铝、镁、锌黄铜等金属及其合金。7502A适用于青铜、钛合金、不锈钢等。 涡流导电仪也用于与测量电导率直接有关性质的间接测量。例如:7501A可用于铜、铝等铸件的检验,铜铸件中某元素含量(如磷含量、氧含量)的分析,铝合金铸锭中的铜偏析,不同牌号合金的混料分选,某些合金的硬度、抗拉强度检验,热处理状态,过烧检验等,7502A适用于青铜、钛合金、不锈钢等不同牌号的混料分选,钛合金时效处理控制、硬度、抗拉强度检验。仪器具有精度高、轻便、稳定、耗电省等优点。适用于实验室、车间及野外作快速无损检验。二、技术条件1、测量频率:7501A 60KC 7502 A 500KC2、测量范围:7501A 5~60MS/m 7502A 0.5~5.5MS/m3、测量误差:在额定测量范围内不大于分度盘端值的±2%4、适当温度:0~+40℃5、电池电压:3V±10%6、外形尺寸:220×153×96mm37、重量:2.2Kg三、结构 振荡器是由3DG6晶体三极管及石英晶体谐振器组成电感反馈三点式振荡器。由于采用了石英晶体这种具有高Q值的谐振元件,故具有较高的频率稳定度(可达10-9)。 为减小负载对谐振回路的影响,仪器设有缓冲级(功率放大器),它由二只(3DG6)三极管组成乙类推挽放大,以保证有足够的振幅和稳定的频率,并减小波形的失真。交流电桥是本仪器的核心部分,电路结构如图所示: L1为探测线圈,L2为补偿线圈,C2为可调电容,根据电桥原理;当L1=L2,C1=C2时,桥路达到平衡,输出电压为零。 若探测线圈L1放在金属块上,线圈电磁场就在金属表面感生涡流,涡流大小与被测金属电性有关。涡流磁场(或称感生磁场)将减弱探测线圈的磁场,被测金属导电性不同,减弱程度也不一样,探测线圈磁场的变化势必破坏电桥的平衡,当重新调节C2时,可使电桥达到新的平衡,如果把C2的量值同金属导电率联系起来,就可以从C2的转角分度上直接读出经过预先校准的电导率绝对值。 电桥输出的交流信号经两只2CK4晶体二级管分别检波后送入差动直流放大器进行比较放大。直流放大器由两只3DG6晶体三极管组成。电桥的平衡由电表指示。四、使用方法1、准备工作(1)用拇指下掀,上推机盖下端,打开仪器盖,取下带探头的电缆。(2)把右下方的旋钮扳向“电池"位置,电表指针应指于红色标记区,如果指针在红色区域左方,应更换电池。(3)把旋钮扳到“测量Ⅰ"或“测量Ⅱ"位置。后一位置电表指示灵敏度较高,更适于相对值测量。2、仪器校正 校正工作目的是使电导率分度盘读数和标准试块的电导率对准。两个标准试块的电导率已打印在试块边缘上,一个试块电导率较高,另一个电导率值较低,分别校准电导率分度盘上对应的红线标记,为此(1)把探头放在高值电导率试块上的中心位置,转动电导率分度盘旋钮,对准高值端红线,用电表右下方“高值校正"旋钮调节电表指针到零位。(2)把探头放在低值电导率试块上的中心位置,转动电导率分度盘旋钮,对准低值端红线,用电表右下方“低值校正"旋钮调节电表指针到零位。反复上述步骤操作2~3次,仪器即校正好了,就可用于电导率试块的测量。仪器使用时间若较长,应经常重复校正操作。3、试件测量(1)电导率值的测量: 如果试件材料厚度在1mm以上,且有一个不大的平坦面积(直径大于10mm)即可进行电导率值的测量,把探头放在试件的平坦部位,转动电导率分度盘,使电表指针为零,电导率值即可从分度盘上读出。(2)电导率相对值测量: 如果试件材料较薄,且无平坦表面时,只能进行比较试验。这时探头应放在同形状,同尺寸试件上的同一部位,转动电导率分度盘,使电表指针为零,可比较电导率的差异。(3)“偏转法": 在快速分选中(如混料、硬度、金属纯度、过热过烧等),不必在每次测量时旋转导电率平衡表指示,只需要对此感兴趣的电导率将电表指示调到零,其后测试仅观察电表指针的偏转。这种方法适用于对电导率微小变化需高精度分辩,而对电导率值无需了解的情况。五、注意事项1、电池无电压时的故障现象表头指针无指示:即面板上“波段开关"扳到“电池"档或在“Ⅰ"档时,表针不对。排除:检查电池盒内电池是否接触良好。2、电池供电不足的故障现象表头指针指示不正常:①微起 即在“电池"档及“Ⅰ"档表头指针偏离量较小;②突起 即在测量“Ⅰ"档时指针会突然跳动;③缓慢 即在测量“Ⅰ"档时指针慢慢位移。排除:更换新电池。六、仪器配置1、主机一台2、探头一只(附在主机上)3、校正试块2块(随机配置、单机配套)4、校正袋及皮套各一只5、使用说明书、产品合格证、保修卡以及产品装箱单各一份七、附件—金属电导率及电阻率单位的解释1、电阻率{体积电阻率(电阻系数)} 单位横截面积、单位长度金属导体的电阻值称为体积电阻率(简称电阻率),也称电阻系数,用符号ρ表示,单位为欧姆毫米2/米(Ωmm2/m),或微欧姆米(μΩm)研究金属时采用单位。2、电导率 体积电阻率的倒数称为体积电导率(简称电导率),也称电导系数,用符号σ表示,单位为兆西门子/米(MS/m),电导率与电阻率关系:σ=(MS/m)。3、导电率 试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。1913年,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g/cm3、长度为1m、重量为1g、电阻为0.15328欧姆的退火铜线作为测量标准;在20℃温度下,上述退火铜线的电阻系数为0.017241Ωmm2/m或电导率为58.0MS/m时,确定为100%IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用下式进行计算:导电率与电阻率关系:导电率(%IACS)=0.017241/ρ*100%导电率与电导率关系:导电率(%IACS)=σ/58.0*100%也即:58MS/m=100%IACS 1%IACS=0.58MS/m1MS/m=1.7241%IACS八、公司简介 武汉雷科电力有限公司坐落于国家网络安全人才与创新基地东西湖区,是一家专注于智能电网诊断技术的高新技术企业。专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售,集电力系统检测方案、电气试验及新能源检测服务于一体。经过多年匠心耕耘,公司已成为分布式故障诊断技术行业的标准制定者和领航者,公司“输电线路分布式故障诊断系统”在长达23余万公里的输电线路上累计应用超过2.8万套,成功诊断线路故障3300余次,产品质量及应用成熟度在行业内受高度认可。 雷科电力秉承“专业专注,创新创业”的企业精神。在技术上不断开拓、创新,雷科电力产品先后获得了包括国家科技进步奖、中国电力科技进步一等奖、中国南方电网公司科技进步一等奖在内的众多荣誉 在服务上周到、细致,公司建立了覆盖全国的服务网络,为客户提供7*24小时快捷、专业、标准的技术服务。雷科电力致力于成为全球智能电网诊断技术解决方案提供商。销售服务电话:、公司电话: 手机号码: 微信号码: 同手机号 网址:
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电池没电仪相关的资讯

  • 赛默飞离子色谱助力锂离子电池品质提升
    赛默飞离子色谱助力锂离子电池品质提升关注我们,更多干货和惊喜好礼您是否留意到,有一样东西,没有它就没有智能手机和平板电脑,没有它也没有重生的苹果及现在的小米,没有它您也享受不到微信带来的各种便利,当然您更不能坐在舒适、安静及环保的新能源汽车里环游世界,这都是锂电池的功劳。不管您是生活在繁华的大都市还是宁静的小乡村,它影响着我们工作和生活的方方面面。锂电池是1912年由Gilbert N. Lewis早提出并研究,1991年索尼公司商品化了锂离子电池,2019年诺贝尔化学奖颁给了约翰B古迪纳夫等三人,以表彰他们在锂电领域做出的贡献。我国也非常重视锂电产业,近几年出台多部政策鼓励新能源汽车的发展,在政策的推动下,中国锂电产业规模迅猛增长。2018年,中国锂电产业规模约占产业规模的41%,跃居首位,且持续高速增长,据专家预测到2025年,我国锂电产业规模将超过6000亿元,市场前景广阔。锂离子电池的四大关键材料为正极、负极、电解液及隔膜,其中电解液在电池正负极之间进行离子和离子化合物的传输,它的含量和性能直接决定了电池的电导率、容量和输出电压,因此电解液中不同锂盐含量和配比直接影响电池的性能,故锂盐含量的监控就变得尤为重要。 赛默飞解决方案赛默飞Integrion高压离子色谱仪可助您轻松实现锂盐监控,若您选择小粒径柱,分析速度能让您有点小激动。 Thermo Scientific™ 图 常见6种锂盐快速分离色谱图(点击查看大图)Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion 高压离子色谱仪图 碳酸酯溶剂在线去除系统(点击查看大图) 滑动查看更多 赛默飞-Integrion高压离子色谱分析电解液中锂盐具有以下特点:仪器高耐压可达6000psi(PEEK材质),兼容小粒径色谱柱;分析效率高,15min内可完成常规锂盐的分析;柱容量高,分离度好,目标物之间无相互干扰,定量结果准确可靠;选配在线处理系统,兼容碳酸酯溶剂直接进样,无需担心样品水解。赛默飞离子色谱交流群飞飞Hi 老兄,新买的新能源汽车充满电放几天就没电了,咋回事呢?赛老师是电池里的杂质离子引起的“自放电”。飞飞杂质离子来自哪呢?赛老师电解液中碳酸酯和锂盐、正极和负极材料、隔膜和阻燃剂等都能引入杂质离子,即使ppb级别的杂质离子都能影响电池性能。飞飞什么手段能监控ppb级别的杂质离子呢?赛老师赛默飞家的Integrion离子色谱可以助您轻松实现ppb级别杂质离子准确定量,并且配备“只加水”特色技术,省去您配淋洗液的麻烦。图 电解液中常见杂质阴离子分离图谱(点击查看大图)图 “只加水”离子色谱仪原理图(点击查看大图)图 淋洗液自动发生器(Eluent Generator,EG)原理图(点击查看大图)图 在线浓缩、中和、去除重金属离子及疏水性化合物系统(点击查看大图) 滑动查看更多 赛默飞-Integrion高压离子色谱分析锂离子电池材料杂质离子特点:配备“只加水”技术,可帮您消除每次配制淋洗液的烦恼;多步高压梯度,多组分同时分析时,可兼顾分离度及分析效率;OH体系灵敏度优于碳酸体系,适用于痕量杂质分析;淋洗液和再生液通道完全隔离的微膜抑制器,无交叉污染;可满足电解液碳酸酯溶剂及锂盐、正极和负极材料、隔膜、阻燃剂及粘胶中ppb级别杂质离子监控;可满足标准GB/T 24533-2019及GB/T 18282-2014的要求;选配在线处理系统,实现样品在线浓缩、中和、去除重金属离子及疏水性化合物。赛默飞为电池研发者提供了离子与质谱联用方案,为电池充放电过程中副反应产物定性、为活性物质降解机理提供监控方案,助力研发者掌握电池内部化学变化规律,为我们提供更高性能的电池。图 六氟磷酸锂降解机理途径研究图 电解抑制器原理图(点击查看大图)图 离子色谱串联质谱(IC-MS/MS)(点击查看大图) 滑动查看更多 赛默飞离子色谱与质谱联用特点:Chromeleon变色龙统一操作软件,可实现离子色谱与质谱的同时控制;联用接口——在线电解抑制器,持续稳定的在线脱盐,无需修改IC分离方法,完美对接质谱;质谱检测器平台提供单杆质谱、三重四极杆质谱以及高分辨质谱等完整质谱选项;可助您探索电池充放电过程内部化学变化的奥妙。 总结从电解液中锂盐含量的监控,到电池材料杂质离子检测,再到电池内部物质转化的研究,赛默飞离子色谱均能为您提供优质的解决方案。 如需合作转载本文,请文末留言。扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台。https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244/
  • 可达热力学极限充电速度的“量子电池”
    英国《新科学家》周刊9月10日发表题为《量子电池:可能提供即时电力的奇怪科技》的文章,作者是乔恩卡特赖特。全文摘编如下:我们中的一些人对智能手机、平板电脑和其他数字技术是那么依赖,以至于当它们没电以后,我们的生活几乎停摆。哪怕只有30分钟,我们也很可能会为因充电而损失的时间感到悲伤。如果说这看起来像是一种可笑的反应,那么对于为电动汽车提供动力的电池来说,这个问题就确实需要认真对待了。给这些电池充电通常需要几个小时,这成为交通业——全球最大的温室气体排放行业之一——脱碳的主要障碍。现在,量子物理学可以来拯救我们了。利用亚原子粒子的奇怪行为,量子电池的充电速度要比任何普通设备快得多。量子电池的优点是体积越大,表现就越好。尽管这一概念尚处于起步阶段,但最近的实验演示和一些理论上的进步表明,不间断的便携式电源并非遥不可及。理论局限锂离子充电电池目前的霸主地位归功于其相对较高的容量和相对较长的寿命。事实证明,它的充电速度也比竞争对手快,但也不能太快。给锂离子电池充电太快,则锂离子将不可逆转地粘在正极上,这样一来,电池就变得没用了,甚至可能爆炸。因此,使用锂离子技术的电动汽车充电所需时间可能要比给汽油或柴油车加油的时间长得多。英国《新科学家》周刊9月10日一期封面波兰格但斯克大学的罗伯特阿利基和比利时鲁汶大学的马克凡内斯在不到10年前首次正式提出量子电池的概念时,这些实际问题并不是最重要的。作为理论物理学家,他们感兴趣的是,量子电池的基本概念是否能让人理解困扰物理学家几代人的一个更大问题:为什么少量孤立的粒子的行为与可见物体的行为如此不同?量子世界本质上是不稳定的。看不见时——或者恰当地说,任何方法都无法观测到时——一个粒子就不再具有明确的特性,而是处于叠加状态。它还可以与其他孤立粒子协同作用,一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,甚至是在远距离之外,这种现象叫量子纠缠。对电池科学家来说,涉及热量、能量等有形的大规模特性的经典理论就可以了。从历史上看,这一理论一直是热力学。热力学在描述发动机、热泵、锅炉、电池和其他常见电源的工作原理方面是无与伦比的。热力学成功的关键是它对单个粒子高度不敏感。大多数实用的系统由大量粒子组成,因此在热力学方案中,处理平均值就足够了。然而,近年来,理论家开始批评这一假设。如果将热力学定律应用于具有量子奇异特性的单个粒子,那么热力学定律是否仍然有效?这个问题的答案是否有助于解释量子世界与经典物理世界之间的过渡?要想找到答案,最好的办法莫过于一种暂时储存能量的设备。对阿利基和凡内斯来说,电池是回答这些问题的潜在试验场,于是两人着手设计一种基于量子规则的电池。优势独特从表面上看,量子电池与普通电池没有太大区别。它由一些更喜欢在低能量状态下存在的“东西”组成,但在需要为某些东西提供动力时也可以被强行置于高能量状态。在量子电池中,这种“东西”就是量子比特。量子比特指的是任何可以同时存在于不同状态叠加中的东西,比如电子、离子、分子或光脉冲。从理论上讲,量子比特由什么构成的并不重要。2013年,阿利基和凡内斯计算得出,随着量子电池中越来越多的量子比特被纠缠在一起,从量子电池中提取的能量将接近热力学极限。换句话说,他们发现,纠缠让电池的容量可以达到经典理论的最大值。事实上,量子物理学甚至可能无法提供阿利基和凡内斯认为可能的热力学极限。2013年晚些时候,西班牙巴塞罗那光子科学研究所的卡伦霍夫汉尼斯扬和其他人证明,只要多次提取,可以从没有纠缠的量子电池中提取同样数量的能量。不过,阿利基和凡内斯的研究的确引发了一种猜疑,即无论热力学极限是什么,量子电池都可能比普通电池有优势。2015年,包括澳大利亚维多利亚州莫纳什大学的卡万莫迪在内的理论家意识到,虽然量子纠缠可能无法提高电池的总提取能量,但它可以提高某种或许更有用的东西:电池的充电速度。为什么会这样,我们要深入探究量子行为的奥秘。普通电池充电时,它实际上必须从低能量状态走向高能量状态。想象就像一个骑自行车的人,沿着一条直线从A到B。能量的缺口越大,行程越长,充电时间就越长。在仅有一个量子比特的量子电池中,情况也是如此。但是,将第二个量子比特与第一个量子比特纠缠在一起,捷径就出现了。两个量子比特协同工作,就能够以更快的速度、更平缓地到达高能量状态。事情不止于此。每增加一个量子比特,原有行程的迂回线路就会被去掉,更快的线路就有可能出现。事实上,莫迪及其同事说,量子电池的充电时间与纠缠量子比特的数量成反比。也就是电池越大,充电就越快。前景可期今年1月,澳大利亚阿德莱德大学的詹姆斯郭和其他人证明了量子电池在实践中的优势。根据意大利技术研究院物理学家绘制的一份蓝图,他们制造了简化版的量子电池,由一种有机染料的分子而不是量子比特组成,虽然不能完全纠缠,但分子都一样,且具有低能量和高能量状态。实验者将这些分子置于两个小镜子之间的一个洞中,并向其发射激光。其结果是,光吸收速度——实际上是整个电池的一次充电——远远超过了每个分子吸收光时可能达到的速度。这个实验有大约100亿个分子,对于量子系统来说数量太多了,但充电能力仅相当于一枚电池的十亿分之一。由于量子充电的优势取决于该系统能否与周围环境隔离,因此包括阿利基和莫迪在内的理论家们怀疑该系统能否有可能扩展至实际用途。莫迪说:“对我们来说,这一理论只是探索时间和能源等基本概念的一个有趣的游乐场。我认为不会有技术上的应用。”其他人则比较乐观,强调隔离问题影响的是所有量子技术,而不仅仅只针对电池。4月,韩国基础科学研究所的科学家开展了进一步的理论研究,研究了量子电池可能的最大充电速度。他们指出,詹姆斯郭及其同事在实验中储存的能量密度与普通铅酸蓄电池的能量密度大致相当。他们说,从理论上讲,未来的量子电池充电速度极快,以至于充电操作几乎无法察觉。对电动汽车来说,我们可以想象一个免下车充电站,一个你甚至不需要停车的充电站。然而,这样的未来可能还很遥远。
  • 钙钛矿太阳能电池距离市场还有多远?|前沿应用
    编辑:高明审核:chen钙钛矿太阳能电池作为第三代新概念太阳能电池代表,近年来备受关注,这得益于其具备的种种优势,譬如:它采用溶剂工艺,可以在常温下制备,生产成本大大下降;柔性好、可大面积印刷,在光伏产业的应用有着为可观的前景;清洁廉价无限制,可为能源供应难题提供有效方案等等。不仅如此,钙钛矿太阳能电池之所以成为代表,一个更加备受瞩目的优势就在于——它的原料多为液态,可以用来制备大面积柔性电池及设备,在未来或许可以应用于可穿戴智能设备上,边走路边发电!这种在电影中才出现的镜头将来会成为日常,想想是不是就觉得很炫酷呢?但要想实现这一场景,还需解决三个难题,这也是钙钛矿太阳能电池尚未实现规模化商业生产的原因。哪三个问题呢?本次“前沿应用”栏目将带大家一探究竟~短寿之憾我们知道,对于电池来说,一个重要衡量指标就是使用寿命。钙钛矿电池实际生产和应用所面临的困难中,一个重要问题就是它的寿命只有短短数月,远远低于硅基太阳能电池,这也是其实现商业化面临的个问题。钙钛矿电池不够稳定,主要是因为钙钛矿电池对水、热、氧环境度敏感,使得电池结构不稳定,易产生不可逆降解。要延长钙钛矿电池的寿命就要提高稳定性,目前主要有两种方法,一种是采用复合型钙钛矿材料,提高其本身的稳定性,另一种就是找到合适的添加剂物质,来抑制钙钛矿材料的分解。目前关于这方面的研究已经紧锣密鼓地展开。就在今年1月份,欧洲薄膜太阳能电池研究联盟Solliance,TNO,imec和埃因霍温科技大学,就报道了一种采用工业工艺(溅射镀膜,狭缝涂布镀膜,原子层沉积和基于激光的互连)制造的封装钙钛矿太阳能电池模组,该模组经受既定的寿命测试,即耐光性测试,耐湿热测试和热循环测试,具有出色的稳定性。相信未来能有更多的方法能够应用于钙钛矿电池的分解问题解决。图片来源:pixabay效率之痛电池的效率是评价电池性能的另一个重要指标,在过去十年,钙钛矿太阳能电池的效率有不少提升。根据《科学》(Science)今年4月发表的一篇报道,钙钛矿太阳能电池的转换效率已经上升到26.7%,非常接近传统晶体硅太阳能电池的效率。但事实上,钙钛矿太阳能电池的转换效率依然有很大提升空间,这是因为转化过程中,通电的载流子会因为缺陷问题被卡住,从而降低电池效率。那么,什么是载流子寿命呢?它为何成为影响太阳能电池效率的重要指标呢?据HORIBA资深工程师Ben Yang博士介绍,钙钛矿太阳能电池产生的电能来源于电荷的分离、迁移和重组,其中电荷可以扩散多远、游离多久——即载流子寿命,很大程度上就决定了太阳能电池的效率。载流子寿命越长,电池的效率也越高。图片来源:pixabay既然载流子寿命如此重要,那如何提升载流子寿命呢?精确测量是步,通过不断测量找到效率低下的关键问题,进而改进。“荧光寿命测量是一种常用于表征载流子寿命的技术,通过测量电荷重组率,进而标定电池的效率。HORIBA为测量荧光寿命研发了相应的产品。” Ben Yang博士如是说道。DeltaFlex和DeltaPro荧光光谱仪是专门的测量荧光寿命的分析仪器,它们可以监测光收集过程的效率,通过仪器搭配的TCSPC系统,研究人员可以测量重组率。另外,使用HORIBA QuantaMaster™ 、Fluorolog和FluoroMax® 荧光光谱仪,并联合HORIBA-IBH 荧光寿命组件,还可以完成测试钙钛矿材料对不同光吸收的效率。tips:如果您想了解更多荧光光谱仪的解决方案,点击阅读原文提交需求,我们的工程师会尽快联系您~您也可以进入HORIBA微信公众号的图书馆栏目,查看下载更多解决方案。值得庆幸的是,同样是今年4月,《自然》(Nature)杂志发表了一篇论文,介绍了剑桥大学等机构合作成果——钙钛矿材料中影响载流子寿命的“缺陷”根源。相信通过精准的测量和缺陷根源的追溯,载流子的寿命将会一步步提升,钙钛矿电池的效率也会进一步改善图片来源:pixabay量产之难实现商业化后一个攻关的技术点,便是“量产”。要实现大规模生产,就必须将钙钛矿从实验室搬到工厂,这是其终走向市场的关键。然而目前几乎所有高效率的钙钛矿太阳能电池都是用旋涂法制备的,即将钙钛矿材料一般旋涂于金属氧化物骨架上进行制备。然而旋涂法难以沉积大面积、连续的液膜,在实验室中制备,尺寸只有几厘米大小,因此无法满足工业化的高吞吐量与规模化制备的要求。这就成为钙钛矿太阳能电池量产的一个难题。近年来,也出现了一些其他适用于规模化生产的制备方法,像是:刮刀涂布法、电沉积等等,尤其是刮刀涂布法,它的基底温度可控,因此在规模化制备高质量、大晶粒钙钛矿薄膜方法中脱颖而出。更值得欣慰的是由刮刀涂布法制备的钙钛矿太阳电池,效率也能达到20%,十分接近旋涂法制备的器件。未来通过不断地研究,相信它地效率能更进一步。图片来源:pixabay从上文可以看出,尽管短寿之憾、效率之痛、量产之难,这三点是制约钙钛矿太阳能电池快速走向市场的三个问题,但我们仍然对钙钛矿太阳能电池的发展前景抱有大的期待。目前众多公司投资钙钛矿产业就是证明,相信产学研结合的能够解决大规模制备技术的提升,帮助钙钛矿太阳能电池在商业化道路上大步迈进。没有什么不可能,只要我们勇突破!现在不妨设想一下,钙钛矿太阳能电池就在我们的穿戴设备上,比如涂覆在手机表面上,那是怎样的情形呢?我们再也不用担心手机没电了!开心吧? 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。

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  • MARSS-5微波消解仪电池没电导致冷启的操作

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    FastPette V2TM完全是站在用户的角度来设计。轻便的重量,平滑舒适的按扭,人体功效学的定位开关,现代化的控制系统保证良好的移液效果。这种移液器是由电池供电,可以用1-100ml的玻璃或塑料移液管移取液体。 根据移液体积或液体粘稠度通过调节“high”和“low”按扭来调节吸液速度,以便更好的移液。吸液力度也可以通过按吸液按扭的力度来调节。分液则可以选择通过重力,也可以选择泵来吹出液体,这样可以把液体吹干净。 FastPette V2TM有双重保护功能,一是可以防水的PTFE滤器,一是在硅树脂适配器中有独特的液体阻碍阀。为避免样品的交叉污染。滤器、硅树脂适配器和套子可以方便的卸下更换或高压灭菌。 FastPette V2TM在充满电时,可以连续的进行2,000次移液。电量不足时,电池指示灯会提示充电。正在使用时如果电池没电,用充电器接上电源,就可以继续使用。综合的计时电路和热传感器可以保护电池过充。此外,每支电动移液器都含有电池、充电器、PTFE滤器、支架。 人体功效学设计 可用1ml至100ml的移液管 通过敏感的按扭调节吸液和分液速度 可充电的锂电池可以持续进行2,000连续移液 规格 重量 0.21Kg 电池 连续2,000次移液操作 电池充电时间 11-14个小时充满 可高压灭菌部分 滤器、硅树脂适配器和套子 滤器 防水的PTFE膜,0.2或0.45um的孔径 移液管类型 玻璃或塑料的,1-100ml 电源 230V~,50HZ
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