{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Коммерциализация жидкометаллического аккумулятора продолжается

Использование возобновляемых источников энергии, как ожидается, станет будущим устойчивых источников энергии, что привело к увеличению инвестиций в более надежные источники энергии. Компания Ambri планирует представить крупномасштабную систему хранения энергии на основе жидкометаллических батарей. Эта система позволит широко использовать возобновляемые источники энергии, включая солнце и ветер. Известная компания Nuvation engineering, разрабатывающая электронные продукты, помогла Ambri в разработке, адаптации и масштабировании системы управления батареями с целью снижения цен на электроэнергию и повышения надежности системы.

Жидкометаллические батареи - это инновационная технология, предлагающая новые решения, которая легко доступна на коммерческой основе по сравнению с другими технологиями хранения энергии, находящимися в разработке сегодня. Дон Садоуэй, профессор материаловедения в Массачусетском технологическом институте, изобрел основную технологию жидкометаллической батареи. Профессор использовал технологию под названием обратимый амбиполярный электролиз. Современная электрометаллургия и алюминиевые заводы с их экономичностью вдохновили его, и впоследствии он получил финансирование от различных венчурных компаний, включая MIT, Bill Gates, Toatal и Khosla ventures. Инновационная батарея имеет множество применений в электроэнергетических системах, включая интеграцию возобновляемых ресурсов, повышение надежности и снижение стоимости.

К тому времени, когда компания Nuvation обратилась к Ambri с предложением разработать продукт, процесс достиг стадии, когда появилась возможность строить и запускать более крупные системы. Это потребовало создания системы BMS, очень похожей на полевую. Компания Nuvation помогла Ambri в разработке инженерных технологий, экспертизе BMS и проектировании электроники. Она также обеспечила структурированный подход и необходимый опыт для разработки жидкометаллической батареи, особенно с учетом требований BMS. Очевидно, что разработка инновационных технологий зависит от стратегического альянса и сотрудничества. В частности, они предложили BMS с возможностью объединения диагностических функций и стандартного мониторинга для создания готовой BMS. Такая готовая BMS обладает гибкостью, позволяющей исследовать различные конфигурации, а также взаимодействие клеток.

По словам Ambri, на данный момент разработанные ячейки достигают 80 % по постоянному току при 5-часовой скорости заряда/разряда, а также 70-75 % по переменному току. Батарея состоит из различных материалов, используемых в природе, и призвана предложить недорогие энергетические решения для районов, сталкивающихся с проблемой нерегулярного электроснабжения, но имеющих ветровые и солнечные источники. В настоящее время компания работает над установкой, способной генерировать 20 кВт/ч, и намерена расширить ее до 35 кВт/ч к 2015 году. В будущем Ambri намерена построить систему, способную достигать 200 кВт/ч в кубометре.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: