钠离子电池在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。新款18650钠离子电池,借助了钠离子转移(而不是锂离子)来存储和释放电能。
研究人员将这种特定的材料定位商业机密,LITEN合作研究员指出:“其能量密度可与磷酸铁锂等锂离子电池相匹敌”。
钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。 与锂离子电池相比,钠离子电池具有的优势有:
1、钠盐原材料储量丰富,价格低廉,采用铁锰镍基正极材料相比较锂离子电池三元正极材料,原料成本降低一半;
2、由于钠盐特性,允许使用低浓度电解液(同样浓度电解液,钠盐电导率高于锂电解液20%左右)降低成本;
3、钠离子不与铝形成合金,负极可采用铝箔作为集流体,可以进一步降低成本8%左右,降低重量10%左右;
4、由于钠离子电池无过放电特性,允许钠离子电池放电到零伏。钠离子电池能量密度大于100Wh/kg,可与磷酸铁锂电池相媲美,但是其成本优势明显,有望在大规模储能中取代传统铅酸电池。
为了克服物流障碍,答案是供应链4.0。麦肯锡将其定义为“物联网的应用……在供应链管理中使用高级分析和大数据:在一切事物中放置传感器,在任何地方创建网络,自动化任何事物,并分析一切以显着提高绩效和客户满足”。
供应链4.0是供应链各个环节的互联,提高了需求预测和供应补给。通过这种方式,药店可以避免药品用完,例如,当产品下架后需要重新订购时,它会向供应商发送通知。
随着技术的发展和互连设备产生实时分析,物联网继续改变企业。这使组织有机会改善客户体验并简化物流需求。
根据MachinaResearch市场预测,到2024年底将建立近250亿个连接,这意味着更多数据将从受监控的设备、设备及其所在的整体环境中产生。
提高的运营效率来自连接设备实时传输和评估数据。这是更好地管理供应链的解决方案,它避免了中断。它是与设备和基础设施保持同步、重新定义供需并允许组织响应不断变化的需求的门户。
医疗保健行业可以求助于物联网、大数据和机器学习来推动研究、开发新疗法和改进现有疗法,它还可以消除后勤失败带来的痛苦。
最近的新闻报道强调了一些全科医生在接种医疗卫生事件疫苗时面临的挑战。在一次实践中,有故障的温度读数设备迫使预约取消,而工作人员则投入时间和资源来确定向患者接种疫苗是否安全。在这种情况下,这种做法很难得到简单问题的答案,例如运输公司的冷链是否出现故障。该诊所取消了所有预订后,被告知疫苗可以安全使用——读取温度的设备有问题,幸运的是没有出现冷链中断。
连接的设备有助于克服通信故障,因为它们可以实时查明错误,没有延迟。在这种情况下,实时数据流将表明温度条件的最轻微变化,表明需要采取预防措施。
过去,组织依赖数据进入数据仓库或数据湖,然后才能进行有意义的分析。有些人采用了单独的工具来从流数据中获得洞察力。
这种方法的缺点是它带来了集成挑战和另一个孤岛。一种解决方案是利用一个平台,该平台提供可通过单一管理平台访问并支持不同云环境和边缘计算的摄取、转换、查询和预测分析功能。
合适的平台将能够在本地捕获和处理数据或将其移动到云端,这取决于什么较有意义。例如,可以将数百或多达数千个“边缘代理”部署到边缘设备,以从一个位置管理它们并简化操作。合适的合作伙伴将使您能够收集和处理流数据,以便您可以立即对事件做出反应、分析数据以进行未来研究并优化流程以避免常见挑战。
本地基础设施可能缺乏适应数据工作负载峰值的弹性,这可能会降低组织以所需速度推动理解的能力。然而,今天一个组织很可能会使用多个云供应商,并通过公共云和私有、数据中心和遗留系统的组合来运行运营。
使用混合云基础架构可确保医疗保健提供商在其数据存储和分析方面具有可扩展性和灵活性。在生成大量患者数据并需要快速理解这些数据时,这是一项关键任务。企业数据云等现代云技术提供医疗保健从业者所需的速度和灵活性,同时还提供IT团队所需的安心、安全和数据治理。
成功的供应链包括敏捷的需求预测。通过利用所有数据源和高级预测分析,医疗保健组织可以将需求预测转变为物流规划。这可以通过分析来自众多数据源以及市场趋势、天气、公共假期等外部来源的数据来实现。
钠离子电池研究最早开始于上世纪八十年代前后,早期被设计开发出来的电极材料如MoS2、TiS2以及NaxMO2电化学性能不理想,发展很缓慢。寻找合适的钠离子电极材料是钠离子储能电池实现实际应用的关键之一。