导读:本文包含了离子加速论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:锂离子电池,动力型,发展压力,充电电池,电解液,负极材料,企业资金链,正极,便携式电子设备,电芯
离子加速论文文献综述
焦立坤[1](2019)在《面临多重发展压力 锂离子电池行业加速洗牌》一文中研究指出日前,美国科学家约翰·古迪纳夫与斯坦利·惠廷厄姆、日本科学家吉野彰叁位科学家共同获得2019年诺贝尔化学奖,使锂离子电池行业受到了空前关注。目前,我国锂离子电池的生产与装机量位列全球第一,但在补贴力度大幅下滑、技术门槛不断提高、企业资金链愈发紧张等多重压(本文来源于《中国商报》期刊2019-10-15)
姚磊,余斌,张涛[2](2019)在《加速放电倍率下锂离子电池健康预测》一文中研究指出对加速放电倍率下的锂离子电池健康预测技术进行研究。电池以2. 0 C充电至4. 2 V,转恒压充电至0. 075 A后,以0. 5 C、3. 5 C和6. 5 C等3种倍率放电,循环寿命分别为752、1 835和3 534次循环。基于Wiener随机过程,建立容量加速衰减模型,实现电池在不同放电倍率下的可靠性评估。利用贝叶斯算法实现剩余寿命(RL)预测,实时修正衰减模型参数,提高预测精度。与传统方法相比,该方法可改善电池早期RL预测效果,整体预测精度得到提升。(本文来源于《电池》期刊2019年04期)
赵良超,何小中,庞健,马超凡,石金水[3](2019)在《离子源注入型IH加速腔冷测与调谐》一文中研究指出离子源注入型IH加速器有望发展成为一种紧凑型低功耗离子加速器,为有效验证该加速结构的束流俘获效率,中国工程物理研究院流体物理研究所设计了一套将质子束从0.04 MeV加速到2.0 MeV的IH加速腔。目前已经完成了该腔的腔体加工,开展了高频参数冷测及腔体调谐研究。通过漂移管调谐和电感调谐,减小了腔体的频率误差和加速电压分布误差。模拟计算实测电场下腔体的束流俘获效率,由调谐前的16%提高到调谐后的34%。冷测调谐结果表明,该加速腔的各项参数达到设计值,具备进行功率测试和束流测试的条件。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2019年08期)
喻妍,车海英,杨轲,马紫峰[4](2019)在《绝热加速量热仪在锂/钠离子电池研究中应用》一文中研究指出电池热失控主要由于外部高温环境等因素,使得电池内部发生一系列的化学反应,导致电池内部的温度上升。电极材料、电解液以及它们之间的匹配程度都将影响电池的安全性能。绝热加速量热仪(ARC)由于其能研究绝热环境下的自加热情况且灵敏度高等优点成为电池安全性研究的方式之一。通过ARC测试,可以得到自放热速率和温度的变化关系,推动锂/钠离子电池动力学研究、热失控原因分析以及电极材料、电解液热安全性能评估的研究。本文回顾了近二十年来绝热加速量热仪在锂/钠离子电池安全性方面的研究,比较了不同的电极材料、电解液以及电池的热行为,筛选出安全性更高的电池材料与电解液体系,为今后的锂/钠离子电池的设计和研究提供有效的理论数据与参考。(本文来源于《化工进展》期刊2019年04期)
赵良超[5](2019)在《离子源注入型IH加速腔研究》一文中研究指出离子源注入型IH加速腔具备高效率、低功耗、高流强传输的潜力,适合大规模的应用。有别于RFQ注入型IH加速腔,目前国际上对该种加速结构的研究处于瓶颈阶段。其流强(或传输效率)一直没有较好的结果,所设计的原型机的能量也仅有几百keV。为了进一步深入研究这种加速结构的潜力和可能存在的问题,我们开展了长聚焦序列、高加速能量、高传输效率的直接注入型IH加速腔研究。完成了腔体计算、设计、加工、测试和束流试验平台的搭建,并开展了初步的束流测试实验。本论文通过选择优化交变相位聚焦结构的相位序列,离子源注入型IH加速腔能够获得较高的传输效率。初步计算得到的传输效率达到38%,满足实际应用的需求。研究了影响IH加速腔分路阻抗的参数,发现起决定性作用的参数是漂移管半径。即高分路阻抗来源于较小的漂移管表面积和较小的腔壁内表面。离子源注入型IH加速腔能够获得较高的分路阻抗。即使加速到β=0.065,分路阻抗也达到360MΩ/m,有效分路阻抗达到150MQ/m。使用约45KW的功率即可获得2.0MeV的质子束。计算和测试结果表明,通过简单的冷却,离子源注入型IH加速腔能够工作在较高的占空比下。发热最严重的部位在于端部的一两个漂移管,即使不对其进行直接冷却,也可以工作在占空比10%以上(温升50℃)。如果对其进行直接冷却,有可能工作在连续波模式。腔体加工和测试结果表明,控制漂移管位置的误差是IH加速腔建造中难度最大、影响最大的部分。可以通过各种调节手段组合将场分布调节到设计值。初步的束流测试结果表明,束流得到有效加速,传输效率达到32.77%。(本文来源于《中国工程物理研究院》期刊2019-04-01)
陈锦超,张婉,魏沙沙,饶梦囡,冯甜甜[6](2019)在《加速溶剂萃取-离子色谱法测定PM_(2.5)中5种水溶性阴离子》一文中研究指出建立了一种加速溶剂萃取(ASE)-离子色谱(IC)法测定PM_(2.5)样品中5种水溶性阴离子(F~-,Cl~-,NO_2~-,NO_3~-和SO_4~(2-))的分析方法。以水为萃取剂,采用加速溶剂萃取仪对PM_(2.5)滤膜样品进行萃取,萃取后经离子色谱仪检测,外标法定量,并对色谱条件和萃取条件进行优化。5种水溶性阴离子在5~40 mg/L范围内线性关系良好,相关系数(R)均大于0. 999,检出限(LOD)在0. 005~0. 015 mg/L之间,加标回收率在94. 7%~105. 6%范围内,相对标准偏差(n=6)均小于5%。该方法可用于PM_(2.5)样品中水溶性阴离子的定量分析。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年02期)
阮庆东,蒲世豪,陈常,魏于苹[7](2018)在《一种新型高能离子注入系统的加速电源研制》一文中研究指出加速电源是高能离子注入系统的重要组成部分,为其离子加速提供能量。本文根据新型高能离子注入系统中加速电压10kV-100kV可调,离子束电流强度小于20mA的参数要求,对传统的加速电源结构进行改进,设计出了一台基于DSP控制的加速电源。论述了该电源的主电路结构:叁相整流、buck斩波调压、全桥逆变、变压器升压、倍压整流及其仿真分析。(本文来源于《真空》期刊2018年06期)
石峰,王昊[8](2018)在《基于离子回旋共振有质动力加速的螺旋波推力器原理》一文中研究指出基于离子回旋共振有质动力加速(ICR/PA)的螺旋波等离子体推力器为一种先进概念的无电极推力器,具有无电极烧蚀、比冲高、寿命长的优点,在未来的深空探测和卫星的动力系统中具有广泛的应用。分析了该推力器的结构组成、工作原理、发展现状,并利用准线性理论推导了基于ICR/PA加速方式的离子获得能量的过程,给出了推力计算公式。理论分析结果为后续推力器的设计提供指导。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年27期)
颜彭莉[9](2018)在《加速负氧离子产业发展,推动区域经济转型升级 平泉负氧离子产业园落成》一文中研究指出9月19日,中国?平泉负氧离子产业园落成启动大会在河北平泉召开。会上,平泉对包括中国?平泉负氧离子产业园在内的联合组织、研发中心、测试中心、孵化中心、产业基地等17机构进行了落户揭牌,与会企业共同签署并发布了《推动生命材料发展联合宣言》,该市负氧离子产业迈出了坚实的第一步。"推进负氧离子产业园建设,是平泉建设经济强市目标的重要战略,负氧离子产业园将成为平(本文来源于《环境经济》期刊2018年18期)
贾连军,张天平,刘明正,陈娟娟,贾艳辉[10](2018)在《加速栅电压对双级加速离子光学系统栅极性能的影响》一文中研究指出离子推力器的加速栅电压对加速栅截获电流的大小有影响。目前,离子推力器加速栅电压值是通过实验多次调节确定的,理论计算只能给出加速栅电压最大值。针对兰州空间技术物理研究所研制的双级加速离子推力器开展了加速栅电压的优化设计,利用质点网格法和蒙特卡洛碰撞法(PIC-MCC)开展了8000s比冲条件下5种加速栅电压(-150,-180,-200,-250,-300V)对离子运动轨迹、束流发散角、交换电荷(CEX)截获的数量和能量以及加速栅溅射速率的影响研究,根据研究结果确定了最佳加速栅电压为-250V。最后开展了验证实验,结果表明加速栅电压为-250V左右时,加速栅电流较小,验证了数值仿真的正确性。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年05期)
离子加速论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
对加速放电倍率下的锂离子电池健康预测技术进行研究。电池以2. 0 C充电至4. 2 V,转恒压充电至0. 075 A后,以0. 5 C、3. 5 C和6. 5 C等3种倍率放电,循环寿命分别为752、1 835和3 534次循环。基于Wiener随机过程,建立容量加速衰减模型,实现电池在不同放电倍率下的可靠性评估。利用贝叶斯算法实现剩余寿命(RL)预测,实时修正衰减模型参数,提高预测精度。与传统方法相比,该方法可改善电池早期RL预测效果,整体预测精度得到提升。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
离子加速论文参考文献
[1].焦立坤.面临多重发展压力锂离子电池行业加速洗牌[N].中国商报.2019
[2].姚磊,余斌,张涛.加速放电倍率下锂离子电池健康预测[J].电池.2019
[3].赵良超,何小中,庞健,马超凡,石金水.离子源注入型IH加速腔冷测与调谐[J].强激光与粒子束.2019
[4].喻妍,车海英,杨轲,马紫峰.绝热加速量热仪在锂/钠离子电池研究中应用[J].化工进展.2019
[5].赵良超.离子源注入型IH加速腔研究[D].中国工程物理研究院.2019
[6].陈锦超,张婉,魏沙沙,饶梦囡,冯甜甜.加速溶剂萃取-离子色谱法测定PM_(2.5)中5种水溶性阴离子[J].分析试验室.2019
[7].阮庆东,蒲世豪,陈常,魏于苹.一种新型高能离子注入系统的加速电源研制[J].真空.2018
[8].石峰,王昊.基于离子回旋共振有质动力加速的螺旋波推力器原理[J].科学技术与工程.2018
[9].颜彭莉.加速负氧离子产业发展,推动区域经济转型升级平泉负氧离子产业园落成[J].环境经济.2018
[10].贾连军,张天平,刘明正,陈娟娟,贾艳辉.加速栅电压对双级加速离子光学系统栅极性能的影响[J].激光与光电子学进展.2018
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