锂电池分析-充放电与循环伏安-材料科学与工程学系课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《锂电池分析-充放电与循环伏安-材料科学与工程学系课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 锂电池 分析 放电 循环 伏安 材料科学 工程 学系 课件
- 资源描述:
-
1、能源元件之特性分析實驗能源元件之特性分析實驗課程教學大綱課程教學大綱第一單元第一單元 : 太陽能電池太陽能電池 第二第二 單元單元 : 超導體之超導溫度超導體之超導溫度第三單元第三單元 : 電能迴路設計電能迴路設計第四單元第四單元 : 鋰電池分析鋰電池分析-充放電與循環伏安充放電與循環伏安一、實驗目的二、原理機制三、實驗步驟(流程圖)四、實驗設備及器材 五、結果與討論六、多媒體示範教學實驗內容綱要實驗內容綱要第一單元第一單元 : 太陽能電池太陽能電池一一.實驗目的:實驗目的:利用PN JUCTION照光後,測量其I-V的變化,畫出I-V曲線圖,證明太陽能電池照光後其電流、電壓確實產生變化,達到
2、發電的效果。 二二. .實驗原理與機制:實驗原理與機制:在電子電路中使用的二極體(diode)種類很多,我們主要先介紹pn 接面二極體的原理、特性,以及他的基本應用,在最後再介紹一些特殊二極體和他們如何應用在太陽能電池上。pn 接面可以簡單的想成一p 型半導體和一n 型半導體接在 一起所形成,在兩端再各以一金屬電極(稱為歐姆接點)連結外界電路,如圖1。形成的方法有很多,例如可以在一p 型半導體基板上一磊晶方式成長一n 型半導體,或在一p型半導體基板上先置一n 型的雜質源,然後加熱,n 型雜質即擴散入基板表面,形成pn 接面。 Example#1:pn 接面在形成時,空間中的載體分布先天上就已經
3、不均勻,在p 型半導體中的電洞會向n 型半導體中擴散,在n 型半導體中的電子會向p 型半導體中擴散 pn 接面在形成時,空間中的載體分布先天上就已經不均勻,在p 型半導體中的電洞會向n 型半導體中擴散,在n 型半導體中的電子會向p 型半導體中擴散 由於帶電載體的移動,原本每個位置都保持電中性的特性便被破壞,n 型半導體中會帶正電,p 型半導體中會帶負電。電洞進入n 型區,或電子進入p 型區都會產生復合,電子電洞同時消失,半導體中就只剩下帶電的摻雜離子,在p 型半導體中是帶負電的受子離子,在n 型半導體中是帶正電的施子離子,兩者的帶電量大小是相同的 這兩個帶電的離子區會集中在接面的兩側,如此可使
4、系統的電位能降到最低。這時,帶電離子在接面附近產生一電場,所導致的漂移電子流(電洞流),方向都和擴散電子流(電洞流)相反 包括維持電中性的p 型區與n 型區,以及有電場分布的離子區 顯示出對應各區的電子與電洞濃度分布的示意圖。在p 型中性區中電洞濃度最大,電子濃度最小;在n型中性區中電子濃度最大,電洞濃度最小;在中間的離子區,電子與電洞的濃度都較中性區之多數載體濃度為低。由於離子區缺乏可移動的載體,一般將此區稱做空乏區空乏區 是接面附近的帶電電荷密度分布圖,這裡假設了:(1)在pn 接面附近的p 型及n 型雜質摻雜濃度是均勻的,(2)在空乏區中的載體濃度完全忽略 是對應的電場分布圖,圖中顯示空
5、乏區電場的值都是負的,表示電場方向都是由n 型區中的施子離子指向p 型區中的受子離子,實際的電場分布可以利用高斯定律求出。由電場分布,我們可以很容易看出電位的分布形式 p 型區的電位較高,n 型區的電位較低,其間的電位差我們稱為內建電位內建電位(build-inpotential(build-inpotential) ) Vbi。對電洞而言,他的電位能在p 型中性區最低,故電洞大部分分布於此區,電洞要由n 型區進入p 型中性區,必須克服一個大小為qVbi 的位能障礙(potential barrier);同樣地,電子大多分佈在電子電位能最低的n 型中性區中,要進入p 型區一樣要克服qVbi 的
6、位能障礙 很清楚顯示了電子與電洞分別看到不同的電位能曲線,這裡主要的原因來自他們所帶電荷符號不同。2.pn2.pn接面二極體的接面二極體的電流電流- -電壓特性電壓特性 4 4. .太陽能電池太陽能電池當光二極體面積很大時,照光後產生之光電流也很大,可以當作電源使用,稱為太陽能電池(solar cell)。太陽能電池的發電能力和他的面積成正比,但一般利用半導體晶片製作的大面積元件成本過高,只有在特殊場合,例如在人造衛星上,才使用得到。而日常所用的太陽能電池,則是以玻璃做基板,先鍍上一層透明的導電膜(通常是氧化銦類的材料),再成長非晶態的矽薄膜,並形成pn 接面,雖然非晶矽太陽電池的發電效率與使
7、用期限較以晶體材料製作的差,但成本卻低的很多,適合一般發電使用。 ,我們比較一個電阻和一個理想二極體通過的電流I 與端電壓V 的關係,這個關係通常稱為元件的電流-電壓特性(current-voltage characteristics)。(b)顯示當理想二極體的V 為負的時候,電流是0,基本上是不導通的,稱做逆向偏壓(reversed biased);而當V 略正時,又完全導通,電流很大,稱為順向偏壓(forward biased) 實際的pn 接面二極體的電流-電壓特性略有不同,圖5(a)是一個典型的例子,圖中用兩個不同的電流尺度來顯示,順向偏壓夠大時才會有顯著的電流,而逆向偏壓時有一很小的
8、逆向電流。逆向偏壓夠大時,逆向電流幾乎保持不變,稱為逆向飽和電流(reversed-biased saturation current)IS 三 實驗步驟首先將太陽能電池面板與DCA、DC POWER SUPPLY接好,利用太陽能電池照光後,電壓電流會改變的特性,描繪出太陽能電池的I-V Curve,分成無照光、燈光、紅光、藍光四種,比較其在不同條件下所測量出的I-V Curve。 四 實驗設備及器材DCA、DC POWER SUPPLY、太陽能電池面板、風扇、紅色與藍色玻璃紙 五 結果與討論PN Junction照光後,電子電洞如何移動以產生電流電壓?太陽能電池照光前以及照光後其I-V Cu
9、rve曲線圖如何變化,以及其變化代表什麼意義?為何施加順向偏壓與逆向偏壓,其表現出來的I-V Curve有所不同?六、Video示範教學 建構中Thank you for your attention第二單元第二單元 :超導體之超導溫度超導體之超導溫度 一一.實驗目的:實驗目的: 超導體材料是指一種在電流通過時,不會產生超導體材料是指一種在電流通過時,不會產生電阻的材料。既然電阻為零,傳輸的電能就不會損電阻的材料。既然電阻為零,傳輸的電能就不會損耗,因此超導體可以廣泛應用在電子、能源、醫療耗,因此超導體可以廣泛應用在電子、能源、醫療及交通等工業上。故本課程將針對超導體作簡單介及交通等工業上。故
10、本課程將針對超導體作簡單介紹,使同學們了解超導體的工作原理,並且透過本紹,使同學們了解超導體的工作原理,並且透過本實驗實際操作,使同學們對於實驗實際操作,使同學們對於YBCO超導體的臨界溫超導體的臨界溫度有更進一步的瞭解。度有更進一步的瞭解。 二二.實驗原理與機制:實驗原理與機制:2-1. 起源:起源: 一項科學的新發現,往往是在充分的條件下偶然發生的。一項科學的新發現,往往是在充分的條件下偶然發生的。超導的發現或許就是個例子。我們都知道物質有固液氣超導的發現或許就是個例子。我們都知道物質有固液氣三種形態,若把常溫空氣降到很低的溫度三種形態,若把常溫空氣降到很低的溫度(約零下約零下200),則
11、,則可以得到液體狀的空氣。在可以得到液體狀的空氣。在19世紀末大多數的氣體已經可以世紀末大多數的氣體已經可以被液化,只剩下氦氣仍不能被液化,氦氣還一度被稱為永被液化,只剩下氦氣仍不能被液化,氦氣還一度被稱為永久氣體。久氣體。 但是在但是在1908年,荷蘭科學家歐尼斯年,荷蘭科學家歐尼斯(Kammerlingh-Onnes)證明這是錯誤的,他在證明這是錯誤的,他在4.2(-269)成功地液化氦氣。成功地液化氦氣。成為歷史上第一位將氦氣液化的人。由於歐尼斯的成果使低成為歷史上第一位將氦氣液化的人。由於歐尼斯的成果使低溫研究向前跨了一大步。溫研究向前跨了一大步。 當時對於金屬的電阻會隨著溫度降低而減
12、少已被確當時對於金屬的電阻會隨著溫度降低而減少已被確定,然而在趨近定,然而在趨近0時電阻究竟會低到某個最低值呢?或時電阻究竟會低到某個最低值呢?或是因電子在此時停止流動,而成為絕緣體?這是兩個完是因電子在此時停止流動,而成為絕緣體?這是兩個完全不同的結果。全不同的結果。 歐尼斯對這方面感到興趣,而持續研究著。為了減歐尼斯對這方面感到興趣,而持續研究著。為了減少雜質的影響,歐尼斯選用在當時所能找到純度較高的少雜質的影響,歐尼斯選用在當時所能找到純度較高的金屬汞金屬汞(水銀水銀)來作實驗。他將汞置於液態氦中量測電來作實驗。他將汞置於液態氦中量測電阻,卻意外的發現電阻在阻,卻意外的發現電阻在4.2時
13、突然降到無法量測,這時突然降到無法量測,這是物理中從未發生過的現象,歐尼斯將汞稱為超導體是物理中從未發生過的現象,歐尼斯將汞稱為超導體(superconductor),時間為,時間為1911年。年。 2-2. 超導體的特性:超導體的特性: 1. 零電阻零電阻 即完全沒有電阻,因此,電流不會有所損耗,而即完全沒有電阻,因此,電流不會有所損耗,而成為永久電流。一般的導體,電阻是因原子熱振動或成為永久電流。一般的導體,電阻是因原子熱振動或晶格缺陷等阻礙電流流動所造成;但在超導狀態下,晶格缺陷等阻礙電流流動所造成;但在超導狀態下,自旋相反的成對電子組成古柏偶對(自旋相反的成對電子組成古柏偶對(Coop
14、er pair),),這種成對電子在傳導時不受晶格中離子的妨礙,因此這種成對電子在傳導時不受晶格中離子的妨礙,因此形成零電阻現象。形成零電阻現象。 為什麼同樣帶負電的電子能夠不互相排斥而形成為什麼同樣帶負電的電子能夠不互相排斥而形成古柏偶對?負負不是應該相斥嗎?為何反而會相吸?古柏偶對?負負不是應該相斥嗎?為何反而會相吸?巴丁、古柏和薛瑞佛三人(巴丁、古柏和薛瑞佛三人(J. Bardeen, L.N. Cooper, and R.J. Schrieffer)利用量子力學對此做了計算與解)利用量子力學對此做了計算與解釋:釋: 在低溫時,古柏偶對中的兩個電子會藉由帶正電在低溫時,古柏偶對中的兩個電
15、子會藉由帶正電的原子核的協助,由相互排斥變為非常弱的相互吸引,的原子核的協助,由相互排斥變為非常弱的相互吸引,使得古柏偶對因此存在。當外在溫度升高、磁場增強使得古柏偶對因此存在。當外在溫度升高、磁場增強到某臨界值時,會使古柏偶對遭到破壞,造成超導現到某臨界值時,會使古柏偶對遭到破壞,造成超導現象消失。象消失。2. 反磁效應反磁效應 超導體的內部磁通量為零,磁力線無法進入超導超導體的內部磁通量為零,磁力線無法進入超導體,這個性質又稱為麥士那效應(體,這個性質又稱為麥士那效應( Meissner Effect)。這種現象產生的過程是:當超導體放入磁)。這種現象產生的過程是:當超導體放入磁場中時,超
16、導體和一般導體一樣會產生感應電流,而場中時,超導體和一般導體一樣會產生感應電流,而超導體的電阻為零,因此只要磁場存在,電流就能一超導體的電阻為零,因此只要磁場存在,電流就能一直流動,此電流即為屏蔽電流。屏蔽電流在超導直流動,此電流即為屏蔽電流。屏蔽電流在超導體周圍產生與外部磁場方向相反的磁場,因而阻擋外體周圍產生與外部磁場方向相反的磁場,因而阻擋外部磁場進入。磁浮現象即是由這個原理產生的,可應部磁場進入。磁浮現象即是由這個原理產生的,可應用在磁浮火車上。用在磁浮火車上。 3. 約瑟夫穿隧效應約瑟夫穿隧效應 (Josephson Effects) 若把兩個超導體中間夾一薄層的絕緣體,則絕若把兩個
展开阅读全文