Kun Róbert (szerk.)

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Fejezetek a villamosenergia-rendszerek, az elektrokémiai és további energiatárolási technológiák témaköréből


4. Irodalom

[1] C. Iclodean, B. Varga, N. Burnete, D. Cimerdean, B. Jurchiş (2017): Comparison of Different Battery Types for Electric Vehicles, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 252. https://doi.org/10.1088/1757-899X/252/1/012058
[2] J. R. Nair, L. Imholt, G. Brunklaus, M. Winter (2019): Lithium metal polymer electrolyte batteries: Opportunities and challenges, Electrochem. Soc. Interface, 28 55–61. https://doi.org/10.1149/2.F05192if
[3] H. A. Gabbar, A. M. Othman, M. R. Abdussami (2021): Review of Battery Management Systems (BMS) Development and Industrial Standards, Technologies, 9. https://doi.org/10.3390/technologies9020028.
[4] P. Cicconi, P. Kumar (2023): Design approaches for Li-ion battery packs: A review, J. Energy Storage, 73, 109197. https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109197
[5] W. Li, Y. Xia, G.H. Chen, E. Sahraei (2018): Comparative study of mechanical-electrical-thermal responses of pouch, cylindrical, and prismatic lithium-ion cells under mechanical abuse, Sci. China Technol. Sci. 61, 1472–1482. https://doi.org/10.1007/s11431-017-9296-0
[6] M. Lelie, T. Braun, M. Knips, H. Nordmann, F. Ringbeck, H. Zappen, D.U. Sauer (2018): Battery management system hardware concepts: An overview, Appl. Sci., 8. https://doi.org/10.3390/app8040534
[7] A. Zaitsev, D. Butarovich, A. Smirnov (2020): Basic principles of automotive modular battery management system design, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 819. https://doi.org/10.1088/1757-899X/819/1/012024
[8] W. Schulz (2013): Standardization on energy saving by ETSI TC “environmental engineering (EE),” INTELEC, Int. Telecommun. Energy Conf. 2013, 485–492.
[9] H. A. Kiehne (2003): Battery Technology Handbook, Second Edition (Electrical and Computer Engineering).
[10] IEC 62133-2:2017 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems. This first edition cancels and replace, 2017.
[11] International Electrotechnical Commission (2018): Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles. Part 1, Performance testing = Éléments d’accumulateurs lithium-ion pour la propulsion des véhicules routiers électriques. Partie 1, Essais de performance, IEC, 77.
[12] U. Nations (2011): Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual Tests and Criteria. https://doi.org/10.18356/bbaae943-en
[13] ISO/IEC 17025:2005(en) (n.d.): General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:en (accessed February 28, 2024)
[14] SSC, ANSI/CAN/UL 1974: Standard for Evaluation for Repurposing Batteries, 2018.
[15] T. F. Yi, C. L. Hao, C. B. Yue, R. S. Zhu, J. Shu (2009): A literature review and test: Structure and physicochemical properties of spinel LiMn2O4 synthesized by different temperatures for lithium ion battery, Synth. Met., 159, 1255–1260. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2009.02.026
[16] S. Renault, D. Brandell, K. Edström (2014): Environmentally-Friendly Lithium Recycling from a Spent Organic Li-Ion Battery, ChemSusChem., 7, 2859–2867. https://doi.org/10.1002/cssc.201402440
[17] R. Stockhausen, A. Hofmann, L. Gehrlein, T. Bergfeldt, M. Müller, H. Ehrenberg, A. Smith (2021): Quantifying Absolute Amounts of Electrolyte Components in Lithium-Ion Cells Using HPLC, J. Electrochem. Soc., 168, 080504. https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac1894
[18] G. Gachot, P. Ribière, D. Mathiron, S. Grugeon, M. Armand, J. B. Leriche, S. Pilard, S. Laruelle (2011): Gas chromatography/mass spectrometry as a suitable tool for the Li-ion battery electrolyte degradation mechanisms study, Anal. Chem., 83, 478–485. https://doi.org/10.1021/ac101948u
[19] C. M. Burba, R. Frech, (2004): Raman and FTIR Spectroscopic Study of Li[sub x]FePO[sub 4] (0≤x≤1), J. Electrochem. Soc., 151, A1032. https://doi.org/10.1149/1.1756885
[20] V. Kraft, M. Grützke, W. Weber, J. Menzel, S. Wiemers-Meyer, M. Winter, S. Nowak (2015): Two-dimensional ion chromatography for the separation of ionic organophosphates generated in thermally decomposed lithium hexafluorophosphate-based lithium ion battery electrolytes, J. Chromatogr. A., 1409, 201–209. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.07.054
[21] H. Wang, E. Lara-Curzio, E. T. Rule, C. S. Winchester (2017): Mechanical abuse simulation and thermal runaway risks of large-format Li-ion batteries, J. Power Sources, 342, 913–920. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2016.12.111
[22] J. Gou, W. Liu (2019): Feasibility study on a novel 3D vapor chamber used for Li-ion battery thermal management system of electric vehicle, Appl. Therm. Eng., 152, 362–369. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.02.034
[23] G. Ballai, M. Attila, L. Vásárhelyi, I. Szenti, R. Kun, B. Hartmann, D. Seb, F. Farkas, A. Zahoor, G. Mao, A. Sápi, Á. Kukovecz, Z. Kónya (2023): Exploration of Li-Ion Batteries during a Long-Term Heat Endurance Test Using 3D Temporal Microcomputed Tomography Investigation, Energy Technolog, 1–10. https://doi.org/10.1002/ente.202300207
[24] L. Chladil, D. Kunický, T. Kazda, P. Vanýsek, O. Čech, P. Bača (2021): In-situ XRD study of a Chromium doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for Li-ion battery, J. Energy Storage, 41. https://doi.org/10.1016/j.est.2021.102907

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2025

ISBN: 978 963 664 126 9

A kötet átfogó, horizontális tematikával vezeti be az olvasót az akkumulátor értéklánc teljes spektrumába: bemutatja a villamosenergia-piac működését, a telepített energiatárolási megoldásokat, az akkumulátorok járműipari alkalmazása terén az alternatív hajtásláncok felépítését és kulcskomponenseit, valamint részletesen tárgyalja a Li-ion akkumulátorok felépítését, működését, gyártástechnológiáját és a legfrissebb fejlesztési irányokat. Áttekintést nyújt továbbá az akkumulátorok biztonságtechnikájáról, diagnosztikai eljárásairól és az újrahasznosítás legfontosabb szempontjairól. Az olvasó átfogó képet kaphat az elektrokémiai energiatárolás technológiai hátteréről, a mobilitási és telepített tárolási megoldások térnyeréséről, az akkumulátoripar hazai és globális fejlődési irányairól, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségekről, kihívásokról és szabályozási kérdésekről. A kötet az akkumulátorgyártás alaplépéseitől a jármű- és energiarendszer-integrációig, a töltőinfrastruktúrától a biztonságtechnikai, gazdasági és jogi aspektusokig számos kapcsolódó területet is tárgyal. Hasznos olvasmány lehet gépész-, villamos- és vegyipari mérnökök, mechatronikai és gazdasági szakemberek, autóipari és energiaipari szereplők, valamint a közszféra és az oktatás területén dolgozók számára – de mindazoknak is, akik naprakész, rendszerszintű tudást keresnek az energiatárolás és az elektromobilitás dinamikusan fejlődő világában. A kötet elkészítését a Magyar Akkumulátor Szövetség támogatta.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kun-energiatarolasi-es-akkumulatoripari-alapismeretek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave