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电动车凭借其自n的优炚w骋市场,但是它偶也会耍耍小脾气Q时不时地给车主脸色看。比如,骑在半道上,H然断了能量Q本来是lRL供方便的Q结果反倒要车主推着它回家了。不q,车主们很快就可以省心了,一U新型纳c管薄膜正在研制Q它可以增加电动车电池的l航能力?
据外媒报道,目前德国弗劳恩霍夫协会制造、工E与自动化研I所(Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation)的科学家们正在研制一U用于电动汽车的U米薄膜新材料Q以减少甉|耗电量,保证电动汽R在低温天气下的R体温度,增加甉|l航能力?
一般环境下Q电动汽车可畅通无阻,如在温和的美国加州,充电桩随处可见。可在低温环境下Q电池电量极易耗尽Q机w不能启动的同时Q连车内的供热系l也无法q作。而新型纳c管薄膜材料的出玎ͼ在很大E度上解决低温环境下电动汽R的箋航难题。新型纳c管薄膜有效保持R体温度,大大减少电动汽R电量耗尽而熄火情c?
传统内燃R是通过发动机提供内部加热所需要的热量。但电动汽R的马辑ƈ不会大量发热Q而是通过在汽车内铜线和硅基加热垫Q由甉|供电提供热量Q对于电动汽车电池来说是一Ҏ而笨重的负担。而且Q如果Q何一个铜U断裂,供热pȝ׃停止工作Q可它们依旧会耗费大量电量?
相反Q由弗劳恩霍夫工作组研发的碳U米薄膜可有效解决电动汽R的供热问题。这些薄膜可以被贴在汽R内部表面Q例如内门板扶手Qƈ且有甉|通过。电流l碳U米,׃电阻的作用生一定的热量?
׃薄膜本nq不会存储太多热量,产生的热量会及时有效地释放至汽R舱内Q保持内部温暖。而且Q新型纳c管材料在切断电源后Q能q速冷却下来。经q实验数据监,U米薄膜的耗电量远低于铜线加热pȝQ而且更轻更细Q仅有几千分厚Q,新材料的耗电量更,而且加热效果显著。而且Q局部纳c管薄膜的破损ƈ不会影响整体工作Q也不会增加耗电量。此外,在现行的加热pȝ中,用户可以控制U米薄膜生的热量Q有效控制电力用量?
但纳c管薄膜的规模用还需要克服以下一个问题。按照纳c管薄膜现在的Ş态,它们必须按照单片q接的Ş式应用在汽R曲面内饰上,以防止材料v皱。未来,U学家希望能够研制出此类U米的h材料Q之能够更快捷、更便宜地应用于普通R辆?
据悉Q这U新型纳c管薄膜于本月的法兰克国际R展公开演示?