• 無停電電源装置『KE-0520シリーズ』常時インバータ給電UPS 製品画像

    無停電電源装置『KE-0520シリーズ』常時インバータ給電UPS

    PR対象機器に絞った瞬停対策に!三相AC200V 5kVAの小容量を実現!…

    『KE-0500シリーズ』は、三相200V/5kVAの小容量を実現した 常時インバータ給電方式のUPS(無停電電源装置)です。 工場全体ではなく、重要な機械・設備のみに導入するなど ターゲットを絞った瞬停対策が行えます。 また蓄電デバイスに「EDLC」を選ぶことで、従来の蓄電池では動作できなかった 零下などの低温環境下でもバックアップが可能な点も特長です。 【特長】 ■産...

    メーカー・取り扱い企業: クズミ電子工業株式会社

  • 流体解析AIパッケージ『DeepLiquid Lite』 製品画像

    流体解析AIパッケージ『DeepLiquid Lite』

    PR排水処理設備の無事故継続なら!流体解析AIを異常発見の「目」にしません…

    流体解析AIパッケージ『DeepLiquid Lite』は、排水処理施設の現場にて、担当者が実施している巡回監視業務を自動化し、水質・水面などにおける異常発生の見逃し防止&早期発見にご利用いただけるサービスです。 流体解析AIのベースモデルにより、低価格、短期間での導入が可能です。 また、めったに異常発生がない現場でも、正常データで学習するため、 少数の異常データでユーザーの課題に合わせた異常判...

    メーカー・取り扱い企業: AnyTech株式会社

  • 【資料】Liイオン充電池のサイクル寿命予測についての報告 製品画像

    【資料】Liイオン充電池のサイクル寿命予測についての報告

    ワークフローの可視化を実現するツールを使用したサイクル寿命予測について…

    当資料では、Pipeline Pilotを用いて機械学習をした場合における Liイオン充電池のサイクル寿命予測についての報告を掲載しております。 「背景」、「流れ」、「結果」、「考察」をそれぞれご紹介。 Pipeline Pilotは、大量なデータ処理や解析、作業の...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ウェーブフロント 本社

  • 【事例】MaterialsStudio充電放電 における電極膨張 製品画像

    【事例】MaterialsStudio充電放電 における電極膨張

    『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事…

    ◇充電 / 放電 における電極膨張事例紹介 ・こちらは、電極の体積を計算、プロットし、活物質の変化を見ています ・アノードは、Liインターカレーションによるグラファイト層間結合が弱まり、体積増加につながっていると思われる ・カソードでは、Liイオン減少とともに、体積は増加します 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ウェーブフロント 本社

  • 【事例紹介】Li-S電池用のグラフェン材料調査 製品画像

    【事例紹介】Li-S電池用のグラフェン材料調査

    『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事…

    ィドやグラフェン上の金属原子のパターンに対して同様の計算を行い比較することで、 ポリスルフィドの硫黄数と吸着エネルギーの関係性などを比較しました ◎求められた物性値の考察 ・様々なLi2Sn/AMのPDOSとエネルギーを示しました ・調査した各種金属のうちCr、Fe、Mn、Cuが使用された場合にはポリスルフィドとCo-N4/graphene間には強い相互作用があること、 ポ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ウェーブフロント 本社

  • 【事例紹介】グラファイトアノード上Liイオン拡散エネルギー 製品画像

    【事例紹介】グラファイトアノード上Liイオン拡散エネルギー

    『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事…

    ホーリーグラファイト内におけるイオンの拡散エネルギーをプロファイルすることで、 ホーリー構造の効果に対しての議論をMaterials Studioを用いて行っております ◇グラファイトアノードへの改善処理に伴う効果を確認できます 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス(MI)」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト ■より効率よく、より簡単に、新規...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ウェーブフロント 本社

  • 【事例】MaterialsStudio電解液の還元とSEI膜形成 製品画像

    【事例】MaterialsStudio電解液の還元とSEI膜形成

    『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事…

    面で形成した膜を指します ・これは電極液の過剰分解を防ぐ、電極に取り込むイオンの調整などの役目を持ち、一方、SEI膜の増加は電気抵抗の増加などの、電池性能低下につながります ◆事例詳細 ・Li / Li2CO3 / EC モデルを作成 ・電極へのイオン過剰供給を防ぐ役目があるSEI膜の部分のエネルギー障壁が見て取れます ・Butler-Volmer方程式から求めた電荷移動係数αは約0...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ウェーブフロント 本社

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