离子

离子峰

离子峰在代谢组学和质谱分析中是一个非常重要的概念。为了更生动形象地理解离子峰,我们可以将其比作一个繁忙市场中的各个摊位。 离子峰是什么? 市场摊位比喻:想象一下,一个繁忙的市场,每个摊位都在出售不同的商品。在代谢组学中,每个“摊位”实际上是一个离子峰,代表着在质谱仪中检测到的特定离子。就像每个摊位展 ......
离子

锂离子电池热失控判定条件研究

中国汽车技术研究中心有限公司 2021-03-26 引言 无论是在电池热失控的研究中,还是对电池系统进行热扩散测试,为了确保触发过程能够有效触发电池发生热失控同时又不造成对电池的过度破坏导致电池失效与实际情况偏差过大,都需要准确判断电池是否发生热失控,也就是准确判断电池热失控的发生。 而在实际的产品 ......
电池 条件

【氦离子速报】Keven_He 带领其团队发现新突破!!!!

报道记者:柚子报 Key 社特邀战地记者娜芒伊·布鲁斯。 氦离子原神历 1999 年,K8 月 He 日,中央行为艺术科学大病院院长(以下简称中科院) \(\mathcal{Keven\text{_}He}\) 带领其团队首次人工合成氦化钾成功! 人民网评:厉害!年轻正太创下世界首次! 胡锡进:已经 ......
离子 Keven_He 团队 Keven He

离子钠电池

相比于铅酸电池,钠电池在能量密度、循环寿命、充电速度、低温性能、环保性等方面有着诸多优势。钠离子电池能量密度介于100Wh/kg-150Wh/kg之间,而铅酸电池只有30Wh/kg-40Wh/kg之间,两者差异3-5倍。 在循环寿命方面,钠离子电池循环次数介于3000-10000次之间;而铅电池只有 ......
离子 电池

讯飞锂离子电池温度预测_学习笔记

- # 讯飞锂离子电池温度预测_学习笔记 ### 环境配置 在我们进行程序运行之前,需要将程序运行过程中所需要的第三方库进行下载 - numpy/pandas : 是十分常见的数据处理的第三方库,我们需要利用它们进行文件数据的读入与写出,以及对数据进行增删改查等各项操作 - lightgbm : 这 ......
温度 电池 笔记

我将介绍一种名为功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)的方法,用于同时估计锂离子电池的状态 of

我将介绍一种名为功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)的方法,用于同时估计锂离子电池的状态 of charge(SOC)和 state of health(SOH),并估计电池的欧姆内阻,以此来表征电池的SOH。这个算法可以使用Matlab代码实现,并且在DST和US06工况下进行了验证。 ......
电池 算法 功率 同时 状态

实战案例 | 双束聚焦离子束(DB-FIB)和透射电子显微镜(TEM)在芯片失效分析中的组合应用

在做HTGB(高温栅偏测试)项目时,出现了Pass die漏电较小,Fail die IGSS漏电过大 (>200nA) 的情况。需要对漏电大的芯片进行复测,同时定位漏电所在的位置(热点Hot spot)。之后再利用FIB/TEM对漏电位置进行微观结构/成分分析,找到漏电点所在的膜层;最后基于电镜分 ......

功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)soc和soh联合估计,估计欧姆内阻,内阻表征SOH matlab代码

功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)soc和soh联合估计,估计欧姆内阻,内阻表征SOH matlab代码 DST和US06工况 多篇参考文献支持YID:32249655598283937 ......
内阻 欧姆 算法 功率 电池

功率型锂离子电池双无迹卡尔曼滤波算法(DUKF)soc和soh联合估计,估计欧姆内阻,内阻表征SOH

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计算机解决高中离子浓度计算

利用简单的化学及编程知识解决一类水溶液中各粒子浓度的计算 化学理论部分 假设氢离子浓度 假设现在有 $n$ 元酸——$\ce{H_nAc}$,其每一步电离的平衡常数为 $K_{a_1},K_{a_2},...,K_{a_n}$。(尽管 $n$ 是个非常小的数,还是写成这种较为通用的形式) 那么如果我 ......
浓度 离子 高中 计算机
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