简介:随着我国经济快速发展,工业化进程已经初步完成,国内电量需求在日益增加。我国政府大力倡导电力设施建设,但是我国目前供电模式大多还采用的火电站,有一些水电站虽然投产使用,但是无论火电站还是水电站都存在着污染问题,对电站周边的环境造成破坏。所以近些年全球各国都在致力于研究新型电力能源,目前来说,因为光伏发电具有高效无污染的优点,因此越来越得到人们的重视,被视为未来能源发生的主要方式之一。光伏系统的输出主要受到了光照幅度和环境的温度的影响,为了提高光伏发电的效率,本文采取了变步长追的战略保证光伏发电系统能获得最大的输出功率。把单独的光伏系统进行并网的结果会导致电网的电压和频率发生变动。为了避免这种情况的发生,并且能够充分发挥其高效、无污染、可再生的特性,本文提出将光伏发电系统中增添一种储能装置和混合发电装置来改善光伏系统的运行特性和可调度性。最后凭借低压配电网的仿真来验证这个方案的可行性。
简介:以NaOH为沉淀剂,通过氢氧化物共沉淀法制备LiCo0.05Mn1.95O4,讨论沉淀剂浓度对产物电化学性能的影响.当沉淀剂NaOH浓度为4mol/L时,0.1C首次放电比容量为96.3mAh/g,首次循环的库仑效率为97.2%,产物的电化学性能较好.在3.0~4.3V循环,在最优条件温度为30℃、pH为10.2、沉淀剂浓度为4mol/L时制备的产物,0.1C首次放电比容量为120.1mAh/g,首次循环的库仑效率为95.7%.
简介:高温固相反应方法合成了Li1-xNaxMn2O4锂离子电池正极材料。通过Na部分取代锰酸锂中的Li,期待能够弱化Jahn-Teller效应,提高锰酸锂的循环稳定性。实验结果证实了我们的预测。取代量为x=0.06时最佳。
简介:研究了对前躯体MnO2(EMD)进行不处理、去离子水处理和LiOH处理对合成LiMn2O4正极材料的性能影响.测试结果表明,LiOH处理得到的MnO2杂质含量少,结构稳定,制备的LiMn2O4X射线衍射峰增强,结晶性变好.LiOH处理MnO2制备的LiMn2O4的电化学性能优于去离子水处理MnO2制备的LiMn2O4和不处理MnO2制备的LiMn2O4.LiOH处理、去离子水处理及不处理MnO2制备的LiMn2O4在0.5C的放电比容量分别为115.56mAh/g、109.98mAh/g和100.67mAh/g;1C充放电90次循环下所对应的容量保持率分别为86.79%、86.56%、57.30%.