已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Conceptual Design of Solid-State Li-Battery for Urban Air Mobility

电池(电) 动力传动系统 汽车工程 工艺工程 燃烧 计算机科学 阴极 环境科学 材料科学 功率(物理) 工程类 电气工程 化学 物理 有机化学 量子力学 扭矩 热力学
作者
Somayeh Toghyani,Walter Cistjakov,Florian Baakes,Ulrike Krewer
出处
期刊:Journal of The Electrochemical Society [The Electrochemical Society]
卷期号:170 (10): 103510-103510 被引量:1
标识
DOI:10.1149/1945-7111/ad00de
摘要

The negative impact of internal combustion engines on the environment is a major concern in metropolitan areas due to the continued rapid growth and high overall level in the number of vehicles, population, and traffic congestion. Electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft promises a new era for urban regional transportation and air mobility to address the challenges mentioned above. Nonetheless, providing electrical energy storage systems, like batteries, is one of the key issues with such aircraft. Here, the non-flammable technology of all-solid-state Li batteries with high theoretical gravimetric energy is an attractive option. Modelling allows for a knowledge-driven assessment of the potential of this technology. We here used a combination of a pseudo-2-dimensional cell model with a microstructure surrogate model approach to acquire a better understanding of the effect of the cathode microstructure on the internal process limitations. This model is incorporated into a global optimisation algorithm to predict optimum battery size with respect to the dynamic load demand of eVTOL. When carbon black and active materials are premixed, the battery performs better than when solid electrolyte and active materials are premixed, particularly for low amounts of carbon black in the cathode combination, i.e., 5%. Further, results indicate that future electrification of transportation powertrains would necessitate optimising the composition and distribution of electrode components to fulfil the high demands for power and energy density. By enhancing transport through the microstructure and improving the material’s intrinsic conductivity, it is possible to significantly increase the effective diffusivity and conductivity of ASSB, and hence the mission range.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
jianrobsim完成签到,获得积分10
刚刚
吹皱一湖春水完成签到 ,获得积分10
2秒前
古炮完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
东方雨落完成签到,获得积分10
3秒前
怕黑钢笔完成签到 ,获得积分10
4秒前
jianrobsim发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
冰子完成签到 ,获得积分10
7秒前
六个核桃发布了新的文献求助20
8秒前
9秒前
阿敬完成签到 ,获得积分10
11秒前
马界泡泡发布了新的文献求助10
11秒前
CYing完成签到 ,获得积分10
12秒前
长度2到发布了新的文献求助10
13秒前
wang发布了新的文献求助10
13秒前
科研通AI2S应助圆润润呐采纳,获得10
15秒前
Amancio118完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
1111chen完成签到 ,获得积分10
18秒前
燧人氏完成签到 ,获得积分10
19秒前
ccm应助鬼见愁采纳,获得10
20秒前
Rw完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
he发布了新的文献求助20
21秒前
咸鱼的艺术完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
insomnia417完成签到,获得积分0
23秒前
soar完成签到 ,获得积分10
24秒前
高高的笑柳完成签到 ,获得积分10
24秒前
春山完成签到 ,获得积分10
26秒前
呵呵哒发布了新的文献求助10
27秒前
bean发布了新的文献求助10
28秒前
打鬼忍者完成签到 ,获得积分10
28秒前
李白完成签到,获得积分10
28秒前
Ning00000完成签到 ,获得积分10
29秒前
应夏山完成签到 ,获得积分10
30秒前
30秒前
34秒前
35秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3136919
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787893
关于积分的说明 7783734
捐赠科研通 2443946
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299534
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625464
版权声明 600954