0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

HAPS太阳能无人机用硅纳米线锂离子电池

JqWP_youuav 来源:cg 2018-12-19 14:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

美国Amprius公司是高能量和高容量锂离子电池的制造商和开发商,该公司宣布该公司正在为空中客车防务和太空Zephyr无人机计划提供先进的锂离子电池。使用含有100%硅阳极的Amprius,Zephyr S无人机飞行超过25天,为平流层飞行创造了新的耐力和高度记录。

图片来源于网络

Zephyr平台是一种新型的无人驾驶飞行器,作为高空伪卫星(HAPS)运行,可实现经济实惠,持久的本地卫星式服务。Zephyr飞机结合了太阳能和锂离子电池,拥有世界纪录的耐力和高度,飞行距离为70000英尺或更高。这个平流层平台可以一次飞行数月,并结合卫星的持久性和无人机的灵活性。该平台预计将用于广泛的新兴应用,包括海上监视和服务,边境巡逻任务,通信,森林火灾探测和导航。

“我们与Amprius合作,将他们的基于硅纳米线的锂离子电池应用于Zephyr对于HAPS计划的成功至关重要。”空中客车HAPS项目总监Sophie Thomas说。“Amprius电池的高比能使得Zephyr能够在平流层中不间断地飞行,这对于性能较低的电池来说是不可能的。这将进一步扩展Zephyr平台的能力和实用性。”

Amprius率先将硅用于锂离子阳极。基于其专有的硅纳米线技术,Amprius在能量密度和循环寿命方面表现出突破性的表现。与用于常规锂离子电池的石墨阳极相比,硅阳极具有更高的比容量。然而,在颗粒或薄膜结构中,硅不稳定并且仅持续少量再充电循环。Amprius的硅纳米线结构克服了这种不稳定性,从而实现了数百次循环,其特定能量超过435 Wh / kg,能量密度超过1200 Wh / L.

“我们非常高兴能与空中客车公司合作并参与Zephyr的开发工作。”Amprius首席运营官Jon Bornstein说。“最近的Zephyr飞行是空中客车公司取得的一项了不起的成就,也是一个新的平流层无人机平台令人兴奋的开端。它也是由Amprius的100%硅纳米线阳极基锂离子电池驱动的HAPS飞机的第一次长航时飞行,是该技术的重要验证。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂离子电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    3555

    浏览量

    81143
  • 太阳能
    +关注

    关注

    37

    文章

    3644

    浏览量

    119653
  • 无人机
    +关注

    关注

    237

    文章

    11382

    浏览量

    196704

原文标题:硅纳米线锂离子电池为HAPS太阳能无人机提供动力

文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    户外储电源控制板方案设计原理以及应用场景解决户外用电问题

    户外电源的原理: 可以把户外电源理解为一个完整的“发电、储电、配电”微缩系统。其核心工作流程如下: 储核心:锂离子电池组 这是户外电源的“能量仓库”。目前主流产品都采用 锂离子电池,相比传统三元
    发表于 03-23 13:59

    半导体制冷技术-无人机巢温控方案

    行业级无人机在巡检输电线路时,机身内置的锂离子电池在气温低于-10°C时放电容量会衰减高达30%,而在35°C以上高温环境中连续运行,电池循环寿命将以倍速缩短。无人机巢作为
    的头像 发表于 02-11 13:21 344次阅读
    半导体制冷技术-<b class='flag-5'>无人机</b>巢温控方案

    一文读懂:锂离子电池的基本结构与应用

    锂离子电池作为新一代电化学储技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
    的头像 发表于 08-21 18:04 2412次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的基本结构与应用

    锂离子电池的原理与材料全解析

    锂离子电池作为现代储领域的核心技术,其高效稳定的能量转换能力支撑着新能源产业的快速发展。美锂电作为行业创新企业,长期致力于锂离子电池材料研发与工艺优化,其技术突破为动力
    的头像 发表于 08-14 18:02 3855次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的原理与材料全解析

    锂离子电池技术演进:从材料革新到系统级突破

    在当今追求可持续能源的时代,锂离子电池无疑是能源存储领域的重要成员。从日常使用的手机、笔记本电脑,到改变出行方式的电动汽车,再到维持电网稳定的储系统,它都发挥着关键作用。锂离子电池的发展历程
    的头像 发表于 08-11 14:54 1742次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>技术演进:从材料革新到系统级突破

    锂离子电池组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘

    锂离子电池作为核心储部件,其制造工艺的每一次精进都推动着电动汽车、储系统等领域的技术革新。锂离子电池组装过程中的绕线和极耳焊接工艺不仅直接影响
    的头像 发表于 08-11 14:53 5422次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>组装:绕线与极耳焊接工艺揭秘

    锂离子电池负极材料的挑战与基负极的潜力

    我国锂离子电池负极材料市场规模随着新能源汽车的兴起及锂离子电池等产品的发展增长迅速,目前已有百亿规模。目前商业上能够实现大规模应用的负极材料是石墨,其实际比容量的发挥已接近理论值(372mAh/g
    的头像 发表于 08-05 17:55 1986次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>负极材料的挑战与<b class='flag-5'>硅</b>基负极的潜力

    锂离子电池隔膜质量检测与缺陷分析

    缺陷,可能引发电池热失控,甚至火灾,威胁安全。因此,锂离子电池隔膜的质量控制和技术改进是电池制造领域的关键。美光子湾3D共聚焦显微镜,可快速地非接触测量各类材料表
    的头像 发表于 08-05 17:55 1545次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>隔膜质量检测与缺陷分析

    锂离子电池涂布工艺:技术要求与方法选择

    锂离子电池制造领域,涂布工艺是决定电池性能和质量的关键步骤之一。涂布工艺的精确度直接影响到电池的容量、循环寿命以及安全性。随着锂离子电池技术的不断进步,对涂布工艺的要求也日益严格。本
    的头像 发表于 08-05 17:55 1490次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>涂布工艺:技术要求与方法选择

    锂离子电池创:性能、分类与GPE的应用前景

    。在这些电池中,电解质扮演着至关重要的角色。本文,美光子湾将带您深入探讨电解质的分类、特性以及凝胶聚合物电解质(GPE)在现代锂离子电池中的应用。Part.01电
    的头像 发表于 08-05 17:54 1937次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>创:性能、分类与GPE的应用前景

    锂离子电池焊接工艺的分析解构

    作为现代社会的“能源心脏”锂离子电池的应用涉及相当广泛。锂离子电池的的制作工艺之中,焊接技术是连接其内部组件、确保电池高效运作的的重要环节,直接决定了电池安全性、
    的头像 发表于 08-05 17:49 3431次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>焊接工艺的分析解构

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    锂离子电池制造领域,美光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定
    的头像 发表于 08-05 17:49 3123次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    超级电容器与锂离子电池的区别在哪里?

    本文主要讨论了超级电容器和锂离子电池在储方面的差异。超级电容器的体积小、容量大,但能量密度低;而锂离子电池体积大、容量小,但能量密度高。超级电容器的功率密度高,反应速度快,寿命长,但需要适应性更强的环境;而
    的头像 发表于 07-15 09:32 2928次阅读
    超级电容器与<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的区别在哪里?

    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟

    圆盘沿对称轴的照明。 本工作中所考虑的太阳能电池结构示意图。Rdiff和Rspec表示漫反射和镜面反射部分。该圆盘是在异质结技术(HJT)后发射极太阳能电池上沉积的,其表面是非晶
    发表于 06-17 08:58

    锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究

    锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究
    发表于 05-16 21:02