据国外媒体报道,一项新的研究表明,使用磁性材料有助于监控可充电电池的剩余寿命,以确定何时充电。这项研究由布法罗大学的研究员沈强·任领导。
(来源:布法罗大学)
研究人员解释了该系统的工作原理:当锂离子电池充电和放电时,锂离子从电池的一侧流向另一侧。考虑到这一点,该团队在一端制造了一种特殊材料的锂离子电池。当锂离子进入或离开时,这种化合物的磁性会发生变化。因此,通过跟踪材料的磁性变化,可以测量电池的电荷。
任说:“这个项目的主要目标是研究磁离子学,利用离子控制材料的磁性。当锂离子进出材料时,这种材料的磁化强度会发生变化。通过监测磁场,可以间接监测锂离子的荷电状态。研究人员认为,通过这种方法,可以准确、快速、灵敏地感知充电状态。”任是布法罗大学的机械和航天工程和化学教授,也是布法罗大学RENEW研究所的核心教员。
这种磁性离子材料由钒、铬和氰化物与水配体制成。这种化合物的特性使其成为可充电电池的理想材料。通过相关技术,可以测量可充电锂离子电池中材料磁性的变化。
这项研究得到了美国能源部和其他机构的支持。
1据国外媒体报道,一项新的研究表明,使用磁性材料有助于监控可充电电池的剩余寿命,以确定何时充电。这项研究由布法罗大学的研究员沈强·任领导。
(来源:布法罗大学)
研究人员解释了该系统的工作原理:当锂离子电池充电和放电时,锂离子从电池的一侧流向另一侧。考虑到这一点,该团队在一端制造了一种特殊材料的锂离子电池。当锂离子进入或离开时,这种化合物的磁性会发生变化。因此,通过跟踪材料的磁性变化,可以测量电池的电荷。
任说:“这个项目的主要目标是研究磁离子学,利用离子控制材料的磁性。当锂离子进出材料时,这种材料的磁化强度会发生变化。通过监测磁场,可以间接监测锂离子的荷电状态。研究人员认为,通过这种方法,可以准确、快速、灵敏地感知充电状态。”任是布法罗大学的机械和航天工程和化学教授,也是布法罗大学RENEW研究所的核心教员。
这种磁性离子材料由钒、铬和氰化物与水配体制成。这种化合物的特性使其成为可充电电池的理想材料。通过相关技术,可以测量可充电锂离子电池中材料磁性的变化。
这项研究得到了美国能源部和其他机构的支持。
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