91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

雙活性中心突破COF正極材料容量瓶頸

清新電源 ? 來(lái)源:清新電源 ? 2023-01-14 09:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究背景

共價(jià)有機(jī)框架(COFs)是一類新興結(jié)晶多孔聚合物材料,具有開(kāi)放通道和可控結(jié)構(gòu),已在諸多領(lǐng)域中展示出潛在應(yīng)用價(jià)值。研究者根據(jù)網(wǎng)狀化學(xué)原理,可以設(shè)計(jì)和構(gòu)造具有特定拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的COFs材料,常見(jiàn)二維COFs多邊形骨架主要有菱形晶格(kgd)、六邊形晶格(hcb)、三角形晶格(hxl)、四方形晶格(sql)、和kagome晶格(kgm)等。聚酰亞胺COFs(PI-COFs)作為COFs的一個(gè)亞類,通常由胺和酸酐縮合得到,但由于單體之間快速反應(yīng)和反應(yīng)可逆性差,導(dǎo)致其不容易形成拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),且比表面積和結(jié)晶度較低。

近年來(lái),一些前沿性的工作報(bào)道了COFs可以作為鋰離子電池(LIBs)的活性材料使用,并利用其獨(dú)特多孔骨架促進(jìn)電解質(zhì)擴(kuò)散進(jìn)入電化學(xué)活性位點(diǎn),來(lái)提升電化學(xué)性能。一般來(lái)說(shuō),具有單一活性中心的COF基電極材料比容量相對(duì)較低,所以引入多功能活性位點(diǎn)是提高COFs理論容量的有效策略。然而,COFs材料固有的低電子電導(dǎo)率也阻礙了其內(nèi)部氧化還原活性中心的充分利用,導(dǎo)致產(chǎn)生實(shí)際容量低和倍率性能差等問(wèn)題,將導(dǎo)電碳材料(碳納米管、還原氧化石墨烯等)與COFs材料結(jié)合可以解決以上問(wèn)題。由此可見(jiàn),通過(guò)π?π相互作用將高比表面積、多活性中心的COFs與碳材料結(jié)合起來(lái)是制備高性能鋰離子電池有機(jī)電極材料的有效途徑之一。

成果簡(jiǎn)介

近期,上海交通大學(xué)王開(kāi)學(xué)教授以及吉林大學(xué)梁志強(qiáng)教授和宋曉偉教授JACS上發(fā)表了題為Highly Crystalline Polyimide Covalent Organic Framework as Dual-Active-Center Cathode for High-Performance Lithium-Ion Batteries的文章。該工作采用水輔助合成策略調(diào)節(jié)聚酰亞胺化反應(yīng)速率,成功合成了具有雙活性中心(TPDA和PMDA)的kagome拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的COFTPDA-PMDA材料,該材料具有高結(jié)晶度,高孔隙率,大比表面積,其中存在的微/介孔分級(jí)孔道,可促進(jìn)有機(jī)電解液中的Li+和TFSI?與COF骨架上雙活性中心的充分相互作用,從而大幅提高COF正極材料比容量,該工作為設(shè)計(jì)高容量有機(jī)正極材料提供了新思路。

圖文導(dǎo)讀

3e1d53f2-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

1. (a)雙中心kgm拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)COFTPDA-PMDA合成路線;(b)COFTPDA-PMDA的PXRD圖;(c) AA堆積COFTPDA-PMDA模擬結(jié)構(gòu)圖;(d, e) COFTPDA-PMDA透射電鏡圖。

雙中心COF結(jié)構(gòu)和形貌表征。作者在N-甲基-2-吡咯烷酮、均三甲苯、異喹啉的混合溶劑中,利用水來(lái)調(diào)節(jié)聚酰亞胺化反應(yīng)速率,通過(guò)結(jié)晶過(guò)程中骨架自愈合行為成功設(shè)計(jì)合成了具有雙活性中心的高度結(jié)晶多孔PI-COF(COFTPDA-PMDA)材料。COFTPDA-PMDA的實(shí)驗(yàn)PXRD圖譜,與AA取向堆積模型的模擬PXRD圖譜匹配良好,符合在P1空間群結(jié)晶的kagome(kgm)晶格。

從TEM圖中可以觀察到,COFTPDA-PMDA具有紡錘形納米片形態(tài),HETEM圖中顯示其具有有序多級(jí)微孔和介孔結(jié)構(gòu),與模擬的COFTPDA-PMDA結(jié)構(gòu)的六邊形和三角形通道基本匹配,沿[001]方向形成kgm拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

3e464b4a-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

2. (a)COFTPDA-PMDA比表面積及孔徑分布;(b)不同溶劑處理COFTPDA-PMDA的PXRD圖。

孔結(jié)構(gòu)分析及結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。隨后,作者在77 K下進(jìn)行N2吸附/脫附測(cè)試,以驗(yàn)證COFTPDA-PMDA的kgm拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和永久孔隙率。如圖2a所示,COFTPDA-PMDA表現(xiàn)出典型的I型和IV型等溫線組合,在低壓區(qū)急劇增加,在中壓區(qū)存在明顯滯后環(huán),表明材料同時(shí)存在微孔(1.2 nm)和中孔(2.7 nm)結(jié)構(gòu),這與根據(jù)kgm拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)AA堆積模型推導(dǎo)出的孔徑一致,計(jì)算得出COFTPDA-PMDA的比表面積為2669 m2/g,是已報(bào)道的無(wú)定形多孔PI-COF中最大的。

此外,將COFTPDA-PMDA在不同電解質(zhì)溶劑中浸泡7天后進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,PXRD和IR結(jié)果表明,有機(jī)電解質(zhì)浸泡后COFTPDA-PMDA的結(jié)晶度得以保持,處理前后COFTPDA-PMDA結(jié)晶度和紅外特征吸收峰無(wú)明顯變化,說(shuō)明COFTPDA-PMDA在常用溶劑和酸性溶液中均能保持結(jié)構(gòu)完整性。

3e69d970-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

3. (a-f) 不同比例COFTPDA-PMDA@CNT復(fù)合材料的TEM

復(fù)合材料分析。為了提高COFTPDA-PMDA的電化學(xué)性能,采用原位聚酰亞胺聚合法制備了COFTPDA-PMDA@xCNTs(x=10%,30%,50%)復(fù)合材料。由于COFTPDA-PMDA與CNTs之間存在強(qiáng)π?π相互作用,驅(qū)動(dòng)了COFTPDA-PMDA在CNTs上非均相成核和生長(zhǎng),這在能量角度比均相成核和生長(zhǎng)更為有利。在π-π相互作用下,COFTPDA-PMDA顆粒均勻地分布在碳納米管表面,形成核-殼電纜狀形貌,且隨著碳納米管用量增加,COFTPDA-PMDA@xCNTs的殼層厚度變薄,更有利于電化學(xué)動(dòng)力學(xué)行為。

3e9a864c-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖4. 電化學(xué)性能測(cè)試。(a) 0.5 A/g下不同正極材料循環(huán)性能;(b) 不同正極材料CV曲線;(c) b值計(jì)算;(d) 不同正極材料倍率性能;(e) 5 A/gCOFTPDA-PMDA@50% CNTs長(zhǎng)循環(huán)性能。

電化學(xué)性能分析。作者將上述不同COF@CNT正極材料組裝成扣式電池進(jìn)行系統(tǒng)電化學(xué)性能測(cè)試(先進(jìn)行放電過(guò)程以激活電極,將電解質(zhì)中Li+嵌入COFTPDA-PMDA骨架中)。在0.5 A/g電流密度下,COFTPDA-PMDA@10%CNT、COFTPDA-PMDA@30%CNT和COFTPDA-PMDA@50%CNT初始容量分別為112、178和233 mAh/g,遠(yuǎn)高于原始COFTPDA-PMDA(12 mAh/g),這表明引入碳納米管可以顯著提高COFTPDA-PMDA的實(shí)際比容量,特別地,COFTPDA-PMDA@50%CNT在0.5 A/g下循環(huán)50次后仍可保持145 mAh/g容量。

循環(huán)伏安法研究了COFTPDA-PMDA@50%CNT的電化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)行為,發(fā)現(xiàn)在1.7~2.6 V和3.5~4.3 V之間監(jiān)測(cè)到4對(duì)氧化還原峰,且比COFTPDA-PMDA氧化還原峰更明顯,表明COFTPDA-PMDA@50%CNT的雙活性中心特性可以在1.2?4.3 V的寬電壓窗口內(nèi)得到充分發(fā)揮,這使得活性中心能夠與電解質(zhì)中的Li+和TFSI?離子進(jìn)行有效多電子轉(zhuǎn)移氧化還原反應(yīng)。同時(shí),COFTPDA-PMDA@50%CNT展現(xiàn)出優(yōu)異的倍率性能和長(zhǎng)循環(huán)性能,5A/g下可循環(huán)超過(guò)1800圈,容量仍可保持80 mAh/g。

3ec8b404-93a4-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

5. (a-c) COFTPDA-PMDA@50%CNT電極原位漫反射紅外傅里葉變換光譜;(d) COFTPDA-PMDA電化學(xué)過(guò)程的氧化還原機(jī)理圖。

儲(chǔ)能機(jī)理分析。最后,作者對(duì)COFTPDA-PMDA@50%CNT材料Li+傳輸路徑進(jìn)行分析。利用原位漫反射紅外傅里葉變換光譜(DRIFTS)監(jiān)測(cè)了COFTPDA-PMDA材料在充放電過(guò)程中的化學(xué)結(jié)構(gòu)變化。在1.9?2.3 V電壓范圍內(nèi),酰亞胺基團(tuán)中C=O鍵在1733 cm?1處振動(dòng)峰在充電過(guò)程中逐漸增大,在放電過(guò)程中逐漸減小,這表明C=O基團(tuán)是Li+存儲(chǔ)活性中心; 在3.7?4.2 V的電壓范圍內(nèi),TPDA基團(tuán)中C-N鍵在1148?1158 cm?1處振動(dòng)峰在放電過(guò)程中逐漸增加,在充電過(guò)程中逐漸減小。根據(jù)上述結(jié)果,可以推斷出C-N基團(tuán)是TFSI?儲(chǔ)存的活性位點(diǎn)。因此,作者提出了COFTPDA-PMDA正極材料的雙活性中心儲(chǔ)能機(jī)制,整個(gè)可逆氧化還原過(guò)程結(jié)構(gòu)演變分為四個(gè)階段:

1)充電時(shí),COFTPDA-PMDA隨著Li+脫出,返回初始狀態(tài);

(2)COFTPDA-PMDA在后續(xù)充電過(guò)程中失去兩個(gè)電子,然后由COFTPDA-PMDA的兩個(gè)C-N基團(tuán)與電解質(zhì)中兩個(gè)TFSI?結(jié)合形成C-N+···TFSI?而重新獲得電中性COFTPDA-PMDA;

(3)放電初始階段,COFTPDA-PMDA得兩個(gè)電子,從氧化態(tài)還原到中性態(tài),同時(shí)分離出兩個(gè)TFSI?;

(4)COFTPDA-PMDA接受8個(gè)電子,進(jìn)一步還原至完全還原狀態(tài),8個(gè)C=O基團(tuán)通過(guò)插入8個(gè)Li+轉(zhuǎn)化為C?O?Li鍵。

總 結(jié)

本文通過(guò)創(chuàng)新合成策略,利用外加水調(diào)節(jié)聚酰亞胺化反應(yīng)速率,成功構(gòu)筑了一種具有kagome拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的高結(jié)晶度多孔聚酰亞胺—COFTPDAPMDA。該材料不僅具有迄今為止聚酰亞胺類COF中最大的比表面積(2669 m2/g),而且具有有序分級(jí)三角形微孔(1.2 nm)和六邊形中孔(2.7 nm)結(jié)構(gòu)。同時(shí),利用π?π相互作用,原位聚合形成COFTPDAPMDA@CNT核-殼電纜狀結(jié)構(gòu),可以提高材料電子導(dǎo)電率和傳質(zhì)動(dòng)力學(xué),顯著增強(qiáng)COFTPDAPMDA的電化學(xué)反應(yīng)位點(diǎn),從而提升材料電化學(xué)性能。電化學(xué)性能測(cè)試結(jié)果表明,0.5A/g下材料展現(xiàn)出233mAh/g的大容量,并且在5.0A/g循環(huán)1800次循環(huán)之后仍可保持80mAh/g容量,表明材料具有優(yōu)異的倍率性能和循環(huán)性能。本工作通過(guò)調(diào)控聚酰亞胺COFs的分子結(jié)構(gòu)和組成,為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)下一代鋰離子電池用高性能有機(jī)電極材料提供了新策略。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3544

    瀏覽量

    80855
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    835

    瀏覽量

    21447
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    879

    瀏覽量

    23823
  • cof
    cof
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    53

    瀏覽量

    24906

原文標(biāo)題:上交&吉大JACS:雙活性中心突破COF正極材料容量瓶頸

文章出處:【微信號(hào):清新電源,微信公眾號(hào):清新電源】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    安森美多系列功率器件產(chǎn)品助力突破AI數(shù)據(jù)中心能效瓶頸

    隨著 AI 算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng),數(shù)據(jù)中心正面臨功率密度激增、能耗加劇及行業(yè)效率標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)苛的多重考驗(yàn)。作為功率器件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商,安森美(onsemi)如何助力客戶突破能效瓶頸,以下通過(guò)安森美專家的核心回復(fù),快速聚焦公司的技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 01-24 17:04 ?2223次閱讀

    方形SiC襯底?國(guó)產(chǎn)廠商新突破

    在全球算力持續(xù)攀升、芯片功率密度不斷突破的科技浪潮中,高效熱管理已成為制約半導(dǎo)體器件性能釋放的核心瓶頸,而基礎(chǔ)材料的性能升級(jí)則是突破這一瓶頸
    的頭像 發(fā)表于 12-25 09:39 ?1832次閱讀
    方形SiC襯底?國(guó)產(chǎn)廠商新<b class='flag-5'>突破</b>

    DL/T645協(xié)議瓶頸突破:瑞銀充電樁電表協(xié)議配置指南

    DL/T645協(xié)議瓶頸突破:瑞銀充電樁電表協(xié)議配置指南
    的頭像 發(fā)表于 12-02 17:13 ?2107次閱讀
    DL/T645協(xié)議<b class='flag-5'>瓶頸</b><b class='flag-5'>突破</b>:瑞銀充電樁電表協(xié)議配置指南

    【干貨】必看!5G/6G核心技術(shù):MIMO與波束成形原理解析

    在無(wú)線通信迭代中,MIMO(多輸入多輸出)與波束成形是提升性能的關(guān)鍵技術(shù)。二者從不同維度優(yōu)化信號(hào)傳輸,解決了傳統(tǒng)系統(tǒng)的容量瓶頸與覆蓋問(wèn)題,更是5G及未來(lái)通信的重要基石。一、MIMO技術(shù):挖掘空間維度
    的頭像 發(fā)表于 11-27 19:33 ?1767次閱讀
    【干貨】必看!5G/6G核心技術(shù):MIMO與波束成形原理解析

    陀螺形體材料,突破光子芯片瓶頸

    的光子芯片憑借其超高速、低功耗的天然優(yōu)勢(shì),被視為下一代計(jì)算技術(shù)的核心方向。 ? 然而,光子芯片的規(guī)?;瘧?yīng)用面臨關(guān)鍵技術(shù)瓶頸:在微型化芯片上實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的精確操控,需構(gòu)建穩(wěn)定的光路環(huán)境。這要求材料具備“各向同性帶隙
    的頭像 發(fā)表于 11-23 07:14 ?1w次閱讀
    陀螺形體<b class='flag-5'>材料</b>,<b class='flag-5'>突破</b>光子芯片<b class='flag-5'>瓶頸</b>

    納米硅碳復(fù)合負(fù)極:鋰電池高容量升級(jí)的核心材料

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在鋰離子電池能量密度迭代的核心賽道中,納米硅碳復(fù)合負(fù)極憑借硅材料的高儲(chǔ)鋰潛力與碳材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,成為突破傳統(tǒng)石墨負(fù)極性能瓶頸的關(guān)鍵方向。這種通過(guò)納米尺度復(fù)合技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:11 ?2650次閱讀

    全固態(tài)電池的破局關(guān)鍵:一體式正極設(shè)計(jì)

    全固態(tài)電池因其高安全性和能量密度被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的方向。然而,其發(fā)展正面臨一個(gè)關(guān)鍵瓶頸:傳統(tǒng)復(fù)合正極的固有缺陷。近期《自然綜述:材料》提出的"一體式正極"概念,為解決這一難題
    的頭像 發(fā)表于 10-21 18:03 ?471次閱讀
    全固態(tài)電池的破局關(guān)鍵:一體式<b class='flag-5'>正極</b>設(shè)計(jì)

    【新啟航】《超薄玻璃晶圓 TTV 厚度測(cè)量技術(shù)瓶頸突破

    我將從超薄玻璃晶圓 TTV 厚度測(cè)量面臨的問(wèn)題出發(fā),結(jié)合其自身特性與測(cè)量要求,分析材料、設(shè)備和環(huán)境等方面的技術(shù)瓶頸,并針對(duì)性提出突破方向和措施。 超薄玻璃晶圓(
    的頭像 發(fā)表于 09-28 14:33 ?574次閱讀
    【新啟航】《超薄玻璃晶圓 TTV 厚度測(cè)量技術(shù)<b class='flag-5'>瓶頸</b>及<b class='flag-5'>突破</b>》

    材料到集成:光子芯片技術(shù)創(chuàng)新,突破算力瓶頸

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)在全球科技競(jìng)爭(zhēng)的浪潮中,光子芯片作為突破電子芯片性能瓶頸的核心技術(shù),正逐漸成為各方矚目的焦點(diǎn)。它以光波作為信息載體,通過(guò)集成激光器、調(diào)制器、探測(cè)器等光電器件,實(shí)現(xiàn)了低
    的頭像 發(fā)表于 08-21 09:15 ?8996次閱讀

    鋰離子電池正極材料之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    在新能源汽車蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,鋰電池作為其核心動(dòng)力源,其性能的優(yōu)劣直接關(guān)系到車輛的續(xù)航里程、使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)。而鋰電池正極材料,更是決定電池性能的關(guān)鍵因素之一。因此研究正極材料的結(jié)構(gòu)退
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:52 ?2160次閱讀
    鋰離子電池<b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>之一:三元高鎳化的研究現(xiàn)狀

    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)對(duì)鈉離子電池正極材料性能的影響

    鈉離子電池成本低、資源豐富,但其正極材料在深度脫鈉時(shí)存在不利相變,影響離子傳輸和循環(huán)穩(wěn)定性。P型堆疊結(jié)構(gòu)雖利于鈉離子擴(kuò)散,但高脫鈉態(tài)下易向O型堆疊轉(zhuǎn)變,形成傳輸障礙。此研究聚焦于鈉離子電池正極
    的頭像 發(fā)表于 05-27 10:13 ?2104次閱讀
    探究P2/O3相堆疊結(jié)構(gòu)對(duì)鈉離子電池<b class='flag-5'>正極</b><b class='flag-5'>材料</b>性能的影響

    Low-κ介電材料,突破半導(dǎo)體封裝瓶頸的“隱形核心”

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 Low-κ 介電材料作為半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的核心材料,其技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用正深刻影響著集成電路的性能突破與成本優(yōu)化。這類介電常數(shù)顯著低于傳統(tǒng)二氧化硅(κ≈4.0)的絕緣材料
    發(fā)表于 05-25 01:56 ?2009次閱讀

    客戶案例 | 蔡司轉(zhuǎn)臺(tái)升級(jí)方案助力企業(yè)突破測(cè)量瓶頸,降本增效超預(yù)期

    測(cè)量中的難題,更以低成本、高適配性的優(yōu)勢(shì),為企業(yè)打開(kāi)了 “一機(jī)多用” 的高效生產(chǎn)新范式。 客戶挑戰(zhàn)——產(chǎn)能升級(jí)遇瓶頸,傳統(tǒng)方案成本高 某機(jī)械制造企業(yè)因業(yè)務(wù)拓展,需新增齒輪、蝸桿等回轉(zhuǎn)體零件的生產(chǎn),但現(xiàn)有測(cè)量設(shè)備面
    發(fā)表于 05-21 14:58 ?1134次閱讀
    客戶案例 | 蔡司轉(zhuǎn)臺(tái)升級(jí)方案助力企業(yè)<b class='flag-5'>突破</b>測(cè)<b class='flag-5'>量瓶頸</b>,降本增效超預(yù)期

    SMA 連接器功率容量的演進(jìn):從傳統(tǒng)設(shè)計(jì)到新型材料突破

    SMA連接器功率容量從傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的艱難摸索到新型材料驅(qū)動(dòng)下的突破發(fā)展,是一部不斷創(chuàng)新、持續(xù)進(jìn)取的科技進(jìn)步史。伴隨材料科學(xué)與制造技術(shù)的持續(xù)革新,德索的SMA連接器功率
    的頭像 發(fā)表于 05-14 09:10 ?619次閱讀
    SMA 連接器功率<b class='flag-5'>容量</b>的演進(jìn):從傳統(tǒng)設(shè)計(jì)到新型<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>突破</b>

    動(dòng)態(tài)擴(kuò)容+需量控制:EMS 3.0如何解決商業(yè)綜合體充電樁群配電容量瓶頸?

    。安科瑞EMS 3.0平臺(tái)圍繞政策要求,從功能層面實(shí)現(xiàn)以下技術(shù)突破: 消納能力 :支持光伏發(fā)電效率優(yōu)化、儲(chǔ)能靈活調(diào)度與負(fù)荷實(shí)時(shí)匹配; 安全合規(guī) :滿足防逆流、孤島保護(hù)等并網(wǎng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 36547); 經(jīng)濟(jì)性 :通過(guò)算法模型最大化儲(chǔ)能
    的頭像 發(fā)表于 04-24 18:22 ?1177次閱讀