Інформація про дані Платона.
Вертикальний пошук і штучний інтелект.

Під час швидкого заряджання виявлено мінімальне підвищення температури

Дата:

Брісбен, Квінсленд, Австралія–(ACN Newswire – 14 лютого 2024 р.) – Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSXV: GMG) (“СДМ"Або"О компании“) надає останні оновлення технології Graphene Aluminium-Ion Battery (“Батарея G+AI“) розробляється GMG та Університетом Квінсленда (“UQ).

Компанія рада повідомити, що виявила мінімальне підвищення температури під час зарядки та розрядки алюмінієво-іонної батареї Graphene GMG. Це спостерігається під час багаторазового заряджання та розряджання з високою швидкістю C (коефіцієнт C вимірює силу струму, за допомогою якої акумулятор може заряджатися або розряджатися, наприклад, при швидкості 1 C акумулятор повинен мати можливість повністю розрядитися за 1 годину). Як показано на малюнку 1, температура високоякісної літій-іонної батареї, виробленої провідним світовим брендом, може перевищувати 60 градусів за Цельсієм, якщо її розряджати максимально дозволеним струмом (4.8 С – приблизно 0.8 А/г). на масу активного матеріалу катода). Для порівняння, температура графенової алюмінієво-іонної батареї GMG становить 29 градусів за Цельсієм, коли вона розряджається при ще вищій щільності струму (швидкість 20 C – приблизно 2.0 А/г на активну масу катода). Температури обох батарей були виміряні при кімнатній температурі 23.5 градусів Цельсія (+/- 0.5 градусів Цельсія).

Тип батареї Розрядний струм
(Ампер/грам активної маси катода)
Робоча температура
Градуси за Цельсієм
Провідний у світі високоякісний літій-іонний акумулятор 0.8 61.6
Графеновий алюмінієво-іонний акумулятор GMG 2.0 30.9

Не можете переглянути це зображення? Відвідайте: https://platoblockchain.net/wp-content/uploads/2024/02/minimal-temperature-rise-identified-while-fast-charging.jpg

Рисунок 1: Теплове зображення літій-іонної батареї (ліворуч) із тепловим зображенням графенової алюмінієво-іонної батареї (праворуч)

Щоб переглянути вдосконалену версію цього зображення, відвідайте:
https://images.newsfilecorp.com/files/8082/197885_6af50fb874a9984b_001full.jpg

Компанія має намір підтвердити за допомогою подальших випробувань можливість того, що її батарея може не потребувати термоконтролю, навіть за високої швидкості заряду та розряду. Це створює потенціал для значного зниження витрат на рівні системи та значного зниження вартості системи.

– Алюмінієво-іонна батарея Graphene від GMG може не потребувати системи керування температурою, якщо вона використовується в акумуляторній батареї електромобіля чи системі накопичення енергії, що призведе до простішої, економічнішої та вищої щільності енергії. Більшість літій-іонних акумуляторів потребують системи керування температурою, як показано на рисунку 2 нижче.

Не можете переглянути це зображення? Відвідайте: https://platoblockchain.net/wp-content/uploads/2024/02/minimal-temperature-rise-identified-while-fast-charging-1.jpg

Рисунок 2. Типова система управління температурою літій-іонної батареї1

Щоб переглянути вдосконалену версію цього зображення, відвідайте:
https://images.newsfilecorp.com/files/8082/197885_6af50fb874a9984b_002full.jpg

– Відмова від керування температурою потенційно може зменшити вагу акумуляторної батареї електромобіля до 16%. Наприклад, система керування температурою літій-іонної батареї може важити до 80 кг із загальної ваги 480 кг. Таке зменшення ваги, досягнуте за рахунок усунення теплового керування, призводить до збільшення обсягу енергії (приблизно 10%), а також до зменшення маси автомобіля для більшого запасу ходу. Можна очікувати, що додаткові покращення дальності стануть результатом відсутності паразитного розряду батареї під час роботи з керуванням температурою.

– Крім того, оскільки алюмінієво-іонна батарея Graphene від GMG не містить горючих летких органічних матеріалів, вона більш стійка до ризику хімічних пожеж, таких як ті, що трапляються з літій-іонними батареями.

Рівень готовності технології батареї

Рівень готовності акумуляторної технології (BTRL) технології Graphene Aluminium-Ion залишається на рівні 4 (див. Малюнок 4). Наразі GMG оптимізує електрохімічну поведінку мішечних клітин за допомогою поточних лабораторних експериментів. Коли GMG введе в експлуатацію свій пілотний завод, очікується, що технологія акумуляторів Компанії перейде до BTRL 7 і 8, оскільки обладнання та процес виготовлення алюмінієво-іонних акумуляторів із графену є такими ж, як ті, що використовуються для виготовлення літій-іонних акумуляторів.

Не можете переглянути це зображення? Відвідайте: https://platoblockchain.net/wp-content/uploads/2024/02/minimal-temperature-rise-identified-while-fast-charging-2.jpg

Рисунок 3: Рівень готовності технології батареї

Джерело: «Рівень готовності компонентів батареї (BC-RL):
Конкретна технологічна структура розробки», Метью Грінвуд та ін.

Щоб переглянути вдосконалену версію цього зображення, відвідайте:
https://images.newsfilecorp.com/files/8082/197885_6af50fb874a9984b_003full.jpg

Наступні кроки до комерціалізації та застосування на ринку

Компанія продовжує бачити широкий спектр застосувань для завершеної GMG Graphene алюмінієво-іонної батареї з використанням її надвисокої щільності потужності та номінальної щільності енергії. Разом з Rio Tinto низка глобальних компаній конфіденційно висловила зацікавленість у співпраці з GMG у таких вертикальних секторах:

Не можете переглянути це зображення? Відвідайте: https://platoblockchain.net/wp-content/uploads/2024/02/minimal-temperature-rise-identified-while-fast-charging-3.jpg

Щоб переглянути вдосконалену версію цього зображення, відвідайте:
https://images.newsfilecorp.com/files/8082/197885_6af50fb874a9984b_005full.jpg

Продуктивність батареї нового покоління

Нижче на малюнку 5 наведено дані про продуктивність графенового алюмінієво-іонного акумулятора GMG (як перевірено та розраховано на круглих елементах) порівняно з найбільш поширеними літій-іонними акумуляторами, а також перелік його корисних характеристик.

Результати продуктивності для пакетних комірок можуть суттєво відрізнятися і будуть повідомлені після успішного виробництва повторюваного та повного 3rd батарея ємністю 1000 мАг+.

Не можете переглянути це зображення? Відвідайте: https://platoblockchain.net/wp-content/uploads/2024/02/minimal-temperature-rise-identified-while-fast-charging-4.jpg

Малюнок 4. Порівняльні дані про продуктивність графенового алюмінієвого іонного акумулятора (для монетних елементів)

Щоб переглянути вдосконалену версію цього зображення, відвідайте:
https://images.newsfilecorp.com/files/8082/197885_6af50fb874a9984b_006full.jpg

Про GMG

GMG – це революційна австралійська компанія чистих технологій, зареєстрована в TSXV (TSXV: GMG), яка виробляє графен і водень шляхом крекінгу метану (природного газу) замість видобутку графіту. Використовуючи власний процес компанії, GMG може виробляти високоякісний, масштабований, «настроюваний» графен без/з низьким вмістом забруднюючих речовин, що дозволяє продемонструвати економічні та екологічні покращення в ряді світових масштабів екологічно чистих додатків. Використовуючи це низьковартісне джерело графену, Компанія розробляє продукти з доданою вартістю, які орієнтовані на величезні ринки енергоефективності та зберігання енергії. Компанія шукає додаткові можливості для GMG Graphene, включаючи розробку акумуляторів наступного покоління, співпрацю з провідними світовими університетами в Австралії та дослідження можливостей покращення продуктивності мастила та покращеної системи покриття HVAC-R.

4 найважливіші бізнес-цілі GMG:

  1. Виробляйте графен і покращуйте/масштабуйте процеси виробництва клітин
  2. Отримайте дохід від енергозберігаючих продуктів
  3. Розробка батареї нового покоління
  4. Розвивайте ланцюг постачання, партнерів і можливості виконання проектів

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь:

www.graphenemg.com

Ні TSX Venture Exchange, ні її постачальник послуг регулювання (як цей термін визначено в політиці TSX Venture Exchange) не несуть відповідальності за адекватність або точність цього прес-релізу.

Попереджувальне зауваження щодо перспективних заяв

Цей прес-реліз містить певні заяви та інформацію, які можуть становити прогнозну інформацію в розумінні чинного канадського законодавства про цінні папери. Прогнозні заяви стосуються майбутніх подій або майбутньої діяльності та відображають очікування або переконання керівництва Компанії щодо майбутніх подій. Загалом прогнозні заяви та інформацію можна ідентифікувати за використанням прогнозної термінології, такої як «має намір», «очікує» чи «передбачається», або варіацій таких слів і фраз чи заяв, що певні дії, події чи результати « може», «може», «повинен», «буде» або «потенційно» або «імовірно» відбудеться. Ця інформація та ці заяви, які тут називаються «заявами прогностичного характеру», не є історичними фактами, зроблені на дату випуску новин і включають, без обмежень, заяви щодо розробки Компанією мішечної батареї, відносної безпека та продуктивність батареї G+AI порівняно з літій-іонними батареями, здатність батареї G+AI використовуватися в акумуляторній батареї електромобіля без потреби в системі охолодження та потенційні переваги від цього, зосередження Компанії на виготовлення повторюваної сумкової батареї ємністю 1000 мАг і очікуваний час виробництва повторюваної мішечної клітинки ємністю 1000 мАг, що Компанія перегляне інвестиційне рішення щодо закупівлі та встановлення пілотного заводу автоматизованої мішечної батареї на своєму підприємстві в Річленді, Австралія, а також потенціал для створення на комерційному заводі, якщо пілотний завод і випробування замовниками пройдуть успішно, терміни тестування замовником пакетного елемента на 1000 мАг, поточну оптимізацію пакетного елемента та потенційні застосування батареї G+AI.

Такі прогнозні заяви ґрунтуються на низці припущень керівництва, включаючи, без обмежень, припущення щодо відносної безпеки батареї G+AI порівняно з літій-іонними батареями, що батарею G+AI можна використовувати в акумуляторна батарея для електромобіля без системи охолодження, що батарея G+AI має менший ризик хімічного займання, ніж літій-іонні батареї через різницю в матеріалі, що компанія зосереджуватиметься на виготовленні повторюваної мішечної клітини ємністю 1000 мАг, що Компанія досягне успіху у створенні повторюваного пакетного елемента ємністю 1000 мАг і досягне цього в першій половині 2024 року, що Компанія перегляне інвестиційне рішення щодо закупівлі та встановлення пілотного заводу автоматизованого пакетного акумулятора на своєму підприємстві в Річленді, Австралія, що Компанія може побудувати комерційну фабрику, якщо пілотний завод і випробування клієнтами пройдуть успішно, що Компанія оптимізує електрохімічну поведінку пакетних елементів за допомогою поточних лабораторних експериментів, що Компанія повідомить дані про продуктивність після успішного виробництва пакетного елемента на 1000 мАг. Крім того, прогнозна інформація містить низку відомих і невідомих ризиків, невизначеностей та інших факторів, які можуть призвести до того, що фактичні плани, наміри, діяльність, результати, продуктивність або досягнення GMG суттєво відрізнятимуться від будь-яких майбутніх планів, намірів, діяльності, результатів, продуктивності або досягнень, виражених або припущених такими прогнозними заявами. www.sedarplus.ca.

Незважаючи на те, що керівництво Компанії намагалося визначити важливі фактори, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від тих, що містяться в прогнозних заявах або прогнозній інформації, можуть існувати інші фактори, які призводять до того, що результати не відповідають очікуваним, оціненим або запланованим . Немає гарантії, що такі заяви будуть точними, оскільки фактичні результати та майбутні події можуть істотно відрізнятися від очікуваних у таких заявах. Відповідно, читачі не повинні надмірно покладатися на прогнозні заяви та прогнозну інформацію. Читачів попереджають, що довіра до такої інформації може бути недоцільною для інших цілей. Компанія не бере на себе зобов’язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, прогнозну інформацію чи фінансові прогнози, включені тут шляхом посилання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством про цінні папери. Ми шукаємо безпечної гавані.


[1] «Стратегія управління температурою батареї в режимі реального часу для підключених і автоматизованих гібридних електричних транспортних засобів (CAHEV) на основі ітеративного динамічного програмування», 6 червня 2018 р., Chong Zhu et al.

Щоб переглянути вихідну версію цього прес-релізу, відвідайте сторінку https://www.newsfilecorp.com/release/197885


Тема: Підсумок прес-релізу


джерело: Graphene Manufacturing Group Ltd

Сектори: Метали та видобуток, Машинобудування, Manufacturing

https://www.acnnewswire.com

Від Азійської корпоративної мережі новин

Авторське право © 2024 ACN Newswire. Всі права захищені. Підрозділ Азійської корпоративної мережі новин.

spot_img

Остання розвідка

spot_img

Зв'яжіться з нами!

Привіт! Чим я можу вам допомогти?