科技论文中“静置30min”如何翻译?.在论文中一项方法里描述一种溶液要室温静置30min,静置如何用英语表达?.网上看到有说用stewing的,有说用letitonstand的,有说用letittherefor的,但都没有找到已发表的论文中有这些用法,有知道的吗?.返回小木虫查看更多.
尽管该方法对各种蓄电池都有效,但也存在自身缺陷:首先,测量OCV前必须将目标电池静置1h以上,从而使电池内部电解质均匀分布以便获得稳定的端电压;其次,电池处于不同温度或不同寿命时期时,尽管开路电压一样,但实际上的SOC可能差别较大,长期
因为电池本身是个化学反应,所以在使用和静置的时候都会损害电池寿命,也就是说想要把电动车当作老爷车存放保值是不太可能了。在FreedomCAR等美国新能源部的发展计划中,一般要求电动汽车电池的静置寿命应能达到15年。
电池剩余容量(StateofCharge,SOC)的准确估算是提高电池使用效率、增加电池寿命的前提,也是电池管理系统研究的重点和难点。为了能准确估算电池的SOC,论文主要做了以下工作:论文从磷酸铁锂电池的原理和工作特性入手,分析了电池的电压、内阻、容量特性和电池容量的各种影响因素。
在上一篇文章中,已经为大家讲解了锂电池生产的第一个重要部分:烘烤环节,烘烤过后,就要进行称重,然后就是下一个环节:电池注液。采用先注液后抽真空,压力交替进行的静置方式;抽真空时间、静置时间可根据…
硕士学位论文论文题目锂离子电池容量衰减原因分析研究生姓名锂离子电池关键材料与技术论文提交日期2013锂离子电池容量衰减原因分析中文摘要中文摘要锂离子电池由于其工作电压高、容量高、无记忆效应而被认为最可能成为动力汽车的电源。
在锂离子电池的电分析技术中,循环伏安法(CV)是电化学工作者普遍使用的一种方法。该方法是将一个线性变化电压(等斜率电压)施加在一个电极上。扫描区域可以控制在静置电位的±3V范围内,大多数电极反应都发生在这个电位区域,一般不超过±5V。
电化学交流阻抗实操要点与答疑.值此盛夏,小编奉上电化学阻抗谱实操要点。.就以往经验来看,同学们在测试EIS的时候往往纠结的地方包括偏压设置、频率设置、振幅设置,还有数据分析包括Rs是哪一段、低频斜线部分含义以及一些不太常见的特异情况,小编...
锌离子电池是一种可大功率充放电,高功率密度和高能量密度,低成本,安全环保的新型二次储能器件,具有很强的新颖性,但其容量衰减较快,易出现"胀气"等问题制约着锌离子电池的推广和应用,锌负极材料是改善其性能的关键之一.本文从锌负极的角度研究了锌离子电池
针对电池不均衡及现有电池均衡系统过于复杂等问题,提出了一种新型的均衡策略。该均衡策略将主动和被动均衡技术相结合,但又不同于现有的结合方式。该均衡策略在电池充电情况下用被动均衡方式给电池单体均衡,在电池静置或放电情况下用主动均衡方式给电池组均衡,不仅均衡电路更简单...
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尽管该方法对各种蓄电池都有效,但也存在自身缺陷:首先,测量OCV前必须将目标电池静置1h以上,从而使电池内部电解质均匀分布以便获得稳定的端电压;其次,电池处于不同温度或不同寿命时期时,尽管开路电压一样,但实际上的SOC可能差别较大,长期
因为电池本身是个化学反应,所以在使用和静置的时候都会损害电池寿命,也就是说想要把电动车当作老爷车存放保值是不太可能了。在FreedomCAR等美国新能源部的发展计划中,一般要求电动汽车电池的静置寿命应能达到15年。
电池剩余容量(StateofCharge,SOC)的准确估算是提高电池使用效率、增加电池寿命的前提,也是电池管理系统研究的重点和难点。为了能准确估算电池的SOC,论文主要做了以下工作:论文从磷酸铁锂电池的原理和工作特性入手,分析了电池的电压、内阻、容量特性和电池容量的各种影响因素。
在上一篇文章中,已经为大家讲解了锂电池生产的第一个重要部分:烘烤环节,烘烤过后,就要进行称重,然后就是下一个环节:电池注液。采用先注液后抽真空,压力交替进行的静置方式;抽真空时间、静置时间可根据…
硕士学位论文论文题目锂离子电池容量衰减原因分析研究生姓名锂离子电池关键材料与技术论文提交日期2013锂离子电池容量衰减原因分析中文摘要中文摘要锂离子电池由于其工作电压高、容量高、无记忆效应而被认为最可能成为动力汽车的电源。
在锂离子电池的电分析技术中,循环伏安法(CV)是电化学工作者普遍使用的一种方法。该方法是将一个线性变化电压(等斜率电压)施加在一个电极上。扫描区域可以控制在静置电位的±3V范围内,大多数电极反应都发生在这个电位区域,一般不超过±5V。
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锌离子电池是一种可大功率充放电,高功率密度和高能量密度,低成本,安全环保的新型二次储能器件,具有很强的新颖性,但其容量衰减较快,易出现"胀气"等问题制约着锌离子电池的推广和应用,锌负极材料是改善其性能的关键之一.本文从锌负极的角度研究了锌离子电池
针对电池不均衡及现有电池均衡系统过于复杂等问题,提出了一种新型的均衡策略。该均衡策略将主动和被动均衡技术相结合,但又不同于现有的结合方式。该均衡策略在电池充电情况下用被动均衡方式给电池单体均衡,在电池静置或放电情况下用主动均衡方式给电池组均衡,不仅均衡电路更简单...