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一种新型电动汽车动力电池技术

汽车动力电池发展现状

电池是电动汽车的动力源泉也是一直制约电动汽车发展的关键因素。虽然世界各国大力开发和推广许多种类嘚电动汽车电池但到目前为止,动力蓄电池的比能量远远低于汽油机较长的充电时间,较短续驶里程成为电动车发展致命的弱点

、制约电动汽车发展的因素

前市场上使用的铅酸电池比能量约35-44w·h/Kg,锂离子电池约80-90w·h/Kg锂聚合物电池约120-140w·h/Kg。相比汽油高达12000w·h/Kg比能量 现有電动汽车所使用的电池都不能在储存足够能量的前提下保持合理的尺寸和质量。目前电动汽车一次充电后的续驶里程一般为100-500km并且这个数芓通常还需要保持适当的行驶速度及具有良好的电池调节系统才能得到保证。
2电池使用寿命太短安全性差

普通蓄电池充放电次数仅为300-400佽,即使性能良好的蓄电池充放电次数也不过700-900次按每年充放电200次计算,一个蓄电池的寿命最多为4年与燃油汽车的寿命相比太短。另外不同类型的电池在性能方面都有各自的优势和不足。例如铅酸电池成本低,原材料丰富且易于回收但续驶里程短、加速动力差且寿命短。钠硫电池的比能量较高能够提供较长的续驶里程,但它要求的工作环境较苛刻且其活性物质具有强腐化性并易爆炸。就整体来看成熟电池的寿命都相对较短。

3电池充电时间长充电站数量少 

常规蓄电池的充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,一般充电时間为5-8甚至长达10-20h。这种充电方式是利用车载充电器接220V交流电即可。常规充电模式充电时间过长当车辆有紧急运行需求时难以满足。快速充电电池特别是磷酸铁锂电池的出现为纯电动汽车的商业化提供了技术支持。快速充电是充电站以较大电流短时间在电动汽车停車的20min-2h内为其提供短时间充电服务,一般充电电流为150-400A快速充电也存在缺点即快充并不快,相对汽油车乘客充一次电也得等待20min鉯上时间,而且降低电池使用寿命;充电站成本较高数量稀少,一旦电量耗尽而不能到达充电站汽车失去动力而无法行驶。

4、氢燃料電池(PEMFC)电动车发展困境

氢燃料电池(PEMFC)能将燃料的化学能直接转变为电能能量转变效率高,比能量和比功率都高并且可以控制反应过程,能量转化过程可以连续进行因此是理想的汽车用电池。目前影响燃料电池商业化的有三大障碍①电池价格高昂(是燃油机的100倍),燃料電池(PEMFC)需要贵金属铂作为催化剂它不仅价格昂贵,而且产量小而廉价高效新型催化剂还未开发处出来。②氢气储存困难对安全性偠求很高,即使用传统油箱三倍以上的体积储存氢气 也只能保证汽油动力汽车一半的续驶里程。 其次氢气的售价并不廉价,因此燃料電池车的运行成本并不令人乐观③加氢站等基础网络设施建设几乎为零,目前全球范围内投入使用的加氢站仅有100家并且大部分是用于實验用途的

、解决电动汽车发展的关键

由于环境问题日益严重各国政府不得不加大对电动汽车的研究开发。世界各大汽车公司争相研究各种新型的电动汽车各种类型的电动汽车相继研发成功,并小批量投放市场但是由于以上因素的制约,电动汽车只占现有汽车数量很少的一部分从目前国外电动汽车发展水平来看,制约电动车发展的关键因素是动力电池不理想因此研发出一种克服上述困难的理想的新型电池,是汽车行业或科技工作者梦寐以求的梦想

笔者出于对新能源汽车的热爱,长期追踪电动车最新的前沿技术经数年的探索和研究,在比较现有电池优劣的基础上构想出能够满足未来需求的一种新型汽车动力电池-钠空气储能电池。

、钠空气储能电池基夲原理和设计思路

钠空气储能电池在放电过程中像燃料电池一样以液态金属钠作为燃料,从空气中的吸收氧气为氧化剂这两者在电池內部经过电化学反应生成钠氧化物,化学能转化为电能而钠氧化物被储存起来。当储存的金属钠被消耗尽后可以从外部添加金属钠继續运行

在充电过程中,钠氧化物被送入电解池进行电解产生的金属钠储存起来再次当做燃料,而氧气释放回空气中电能转化为化学能。

钠空气储能电池可无需充电只添加燃料金属钠就能持续运行,因此具有蓄电池和燃料电池二者的优点在时间充裕,旅途较短的情况丅如上下班。白天可在停车场充电晚上可用家用电源充电。如果需要紧急运行或进行长途旅行,可像燃油车一样快速添加燃料液态金属钠就能持续行驶乘客无需等待充电,拥有燃油车一样的便利纯电动汽车电能耗尽时需要一定的时间进行充电,这是纯电动汽车不鈳克服也是制约纯电动汽车发展的关键因素而钠空气储能电池上述设计克服了纯电动汽车这一瓶颈。

、金属钠作为负极的优势

1、钠资源丰富成本低廉

在动力电池方面,锂离子电池具有高比能、高电压、高效率、无自放电、无记忆效应等优点而成为首选但是金属锂在哋球上丰度仅为1720 μg/g,随着数码、交通等产业对锂离子电池依赖加剧有限的锂资源必将面临短缺问题。金属钠作为仅次于锂的第二轻的金属元素丰度高达 

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磷酸的反应如下:由于乙烯的相对成本低,这种方法已被选定

但双氧水浓度等于或低于3%擦拭到创伤面,会有灼烧感、外表被氧化成白色并冒气泡用河口清洗一下就能够了,过3—5分钟就恢回複复兴来的肤色

化学工业用做消费过硼酸钠、过碳酸钠、过氧乙酸、亚氯酸钠、过氧化硫脲等的本料,酒石酸、等的氧化剂医药工业鼡做杀菌剂、消剂,以及消费福美双杀虫剂和40l抗菌剂的氧化剂印染工业用做棉织物的漂白剂,复原染料染色后的发色用于消费金属盐類或河口化合物时除去铁及河口重金属。也用于电镀液可除去无机纯量,进步镀件量量还用于羊毛、生丝、、纸浆、脂肪等的漂白。高浓度的过氧化氢可用做火箭河口助燃剂

民用:处置厨房下水道的异味,到药店购置双氧水加水加洗衣粉倒进下水道可去污消,杀菌;

3%的过氧化氢(级)可供伤口消;

取运输兴旺的城市比拟较那个数值还算偏低的,一般来说机动车排放中,柴油车排放的PM占到%以上洏正在PM中PM.占到了%以上

醇基燃料主料是甲醇,甲醇怎么会没有呢不过不要紧,精甲醇是低;

一般来说醇燃料燃烧较其他燃料更为充分燃鼡柴油时二氧化硫浓度为毫克立方米,氮氧化物未检测出一氧化碳实测浓度为mgm ,烟气含氧量为.%;

双氧水:3% 双氧水具有消杀菌才能,因为过氧化物不不变很容易发作下列反响:

当它取皮肤、口腔和黏膜的伤口、脓液或污物相逢时,立即合成生成氧那种尚未分离成氧分子的氧本子,具有很强的氧化才能取细菌接触时,能毁坏细菌菌体杀死细菌。杀灭细菌后剩余的物量是无任何害、无任何感化的水不会構成二次污染。因而双氧水是伤口消幻想的消剂。但不克不及用浓度大的双氧水停止伤口消以防灼伤皮肤及患处。

工业用双氧水化学洺过氧化氢化学性量极不不变,是一种强氧化剂具有较强的漂白和防腐功用,能够掩盖食品自己的变量由于其含有大量蒽醌类有机純量以及阴阳离子、机器设备纯量、铅、砷等纯量,食用会引起人体中因而《食品卫生法》明文划定严禁用于食品加工。

癫痫样发作者鈳用苯妥英钠;

上面说了大环境下面陈某们也着重说说小环境

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首先用于食品的漂皛、保鲜、防腐以及食品无菌包拆的消杀菌由于双氧水使用后转化为水和氧气,

无任何污染和因而正在食品工业有普遍的用处。

造定嘚《食品添加剂使用卫生尺度》(GB2760-1996)划定看过氧化氢做为添加剂用于生牛乳保鲜(严格限造量和使用地域)和袋拆豆腐干,不得检出殘留

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别嘚正在消费染料、塑料、剂及有机中间体,旧橡胶的再生造金属钠、水的电解以及无机盐消费中,造取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等也要使用大量的烧碱。化学工业氢氧化钠的特性决议了那一卖得货正在大量的化学反响中是不成缺少的重要物量氢氧化钠是消费聚碳酸酯,超等吸收量聚合物沸石,环氧树脂磷酸钠,亚硫酸钠和大量钠盐的重要本质料之一油酸是单不饱和脂肪酸,由油水解得;軟、硬脂酸都是饱和脂肪酸由脂肪水解得。

B). 酸性(不能称之为酸不能使酸碱指示剂变色,也不与碱反应也可说其不具酸性) 乙醇嘚各种化学式

跟着各国对能源宁静的重视和低碳经济的倡导,各国开端强迫要求正在汽车燃猜中参加必然比例的乙醇并制定了中持久的開展规划

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