锂电名词解释

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锂电池原理

锂电池原理

锂电池原理
锂电池,又称为锂离子电池,是一种新型的可充电式电池,它具有高能量密度和高电压、紧凑轻便、低成本等特点。

由于这些特点,如今锂电池已成为广泛应用于家用电器、个人电子产品以及汽车电源等方面的一种主要电源。

锂电池最初由美国材料科学家瓦尔特米勒在1868年研发,他在实验中发现锂空气电池对比其他水系电池更易装卸。

多年以后,由于其丰富的化学特性,锂空气电池和其他多种新型锂电池都得到了快速发展。

锂电池主要是由三部分组成:电极,电解液和容器。

它的主要原理是,电池的电极上的含锂材料与电解液中的常见的氧化剂发生反应而产生电子,从而将电解液中的锂离子转移到电极上。

然后,电池的电解质会在电池两端流动,随着电子流动,锂离子也会在电解质中移动,最终使充电和放电过程得以实现。

此外,锂电池可以与各种智能管理系统配合使用,通过传感器来检测电池容量,状态和环境温度,以提高电池的充电安全性。

尽管锂电池有许多优点,但也存在许多缺点。

例如,锂电池的存储能量较少,充电时较慢,容易受环境温度和其他因素的影响,放电时也较慢,耐用性较差,以及可能引发着火等安全隐患。

目前,锂电池正迅速发展,在电动汽车、使用无线电技术的设备、以及采用绿色能源的便携式设备等方面取得了广泛的应用。

随着对环境的关注和科技的改善,锂电池未来仍将受到人们的关注,朝着更高
的品质和效率前进。

综上所述,锂电池在电池技术新时代中已经成为一种主要的可充电电池,它具有高能量密度、高电压、低成本和安全可靠等特点,受到了越来越多的应用,未来将更进一步发展。

锂电的名词解释

锂电的名词解释

锂电的名词解释锂电是一种以锂离子嵌入和脱嵌为基础工作原理的充电电池。

它是由锂金属和其他材料组成的电池系统,在当今电子设备和电动车等领域得到广泛应用。

在本文中,将对锂电的相关名词进行解释和说明,以增进对锂电的理解。

一、锂离子(Li-ion)锂离子是锂电的核心,是指在电池中进行嵌入和脱嵌反应的离子。

充电时,锂离子从正极材料中嵌入负极材料,释放出电子,电池储存能量,处于充电状态。

放电时,锂离子从负极材料中脱嵌出来,回到正极材料,并释放出储存的能量,驱动设备工作。

二、正极材料正极材料是锂电的一个重要组成部分,用于嵌入和脱嵌锂离子。

目前常用的正极材料有锂铁磷酸(LiFePO4)、三元材料(Li[NiMnCo]O2)等。

锂铁磷酸具有高安全性和高放电电流密度的特点,广泛应用于电动汽车;而三元材料则具有高能量密度和高放电平台电压的特点,适用于便携式电子设备。

三、负极材料负极材料是锂电中的另一个重要组成部分,用于嵌入和脱嵌锂离子。

常用的负极材料有石墨、硅基材料等。

石墨是目前最常用的负极材料,具有良好的电导率和嵌锂性能;而硅基材料则具有更高的容量和能量密度,但存在体积膨胀和失活等问题。

四、电解液电解液是锂电中的重要组成部分,用于媒介正负极之间的离子传输。

电解液通常由有机溶剂和锂盐组成。

有机溶剂具有良好的溶解性、稳定性和电导率,在锂离子嵌入和脱嵌过程中能够有效传输离子。

常见的锂盐有六氟化磷酸锂、六氟硫酸锂等。

五、容量和能量密度容量是指电池储存锂离子的能力,通常用安培时(Ah)来表示。

能量密度则是指单位重量或单位体积的电池储存的能量,通常用瓦时/千克(Wh/kg)或瓦时/立方米(Wh/L)来表示。

锂电池的容量和能量密度是衡量其性能优劣的重要指标,更高的数值意味着更长的使用时间和更高的储存能量。

六、循环寿命循环寿命是指电池在充放电循环中能够保持一定容量的循环次数。

循环寿命的长短直接影响锂电池的使用寿命和性能稳定性。

通常来说,锂电池的循环寿命在300-500次左右,但随着科技的进步和新材料的应用,当前已经有锂电池实现了上千次的循环寿命。

锂电池基本知识

锂电池基本知识

锂电池基本知识锂电池是一种以锂离子为原料的电池,被广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统等领域。

它具有高能量密度、长寿命、轻巧小型等优点,因此备受青睐。

1. 锂电池的构造锂电池主要由正极、负极、电解质和隔膜四部分组成。

正极通常使用锂化合物,如氧化钴、磷酸铁锂等,负极则使用碳材料。

电解质是锂离子在正负极之间传递的介质,常用液态电解质为聚合物电解质。

隔膜则起到隔离正负极的作用,防止短路。

2. 锂电池的工作原理锂电池的工作原理是通过正负极之间的锂离子传递来实现电荷和放电过程。

当充电时,锂离子从正极释放出来,经过电解质和隔膜,嵌入到负极的碳材料中。

而在放电时,锂离子从负极脱嵌,经过电解质和隔膜,重新嵌入到正极的锂化合物中。

这个过程是可逆的,因此锂电池可以反复充放电。

3. 锂电池的优点锂电池具有高能量密度,即单位重量或体积所储存的电能较高,能够提供更长的使用时间。

同时,锂电池具有较低的自放电率,即在不使用的情况下,电池自身的电量损失较小。

此外,锂电池还具有长寿命、低污染、快速充电等优点。

4. 锂电池的分类锂电池根据其正极材料的不同可以分为多种类型,常见的有锂离子电池、锂聚合物电池和锂硫电池。

其中,锂离子电池是目前最常用的,具有较高的能量密度和较长的寿命。

锂聚合物电池则因其更高的能量密度和更薄的设计,被广泛应用于便携式电子设备。

锂硫电池则具有更高的能量密度和更低的成本,但目前仍在研发阶段。

5. 锂电池的安全性锂电池在使用过程中需要注意安全性。

由于锂电池内部的锂金属非常活泼,在遇到高温或物理损伤时可能发生短路、过热甚至起火爆炸的情况。

因此,锂电池的设计中通常包含了安全防护措施,如保护电路、热敏感元件和隔热材料等。

此外,用户在使用锂电池时也要遵循正确的操作方法,避免过度充放电、避免撞击或损坏电池等。

总结:锂电池作为一种高性能的电池技术,已经广泛应用于各个领域。

它的构造简单,工作原理清晰,具有高能量密度、长寿命等优点。

锂电池术语(草案)

锂电池术语(草案)

锂电池术语(草案)
1、电压(单位伏特 V)
电压是电池两端的电势差,可以类比为水管两端的水压。

2、电流(单位安培 A)
电荷的定向移动形成电流。

电流可以是电子在电线类的导体中移动,也可以是离子在正级和负极中的电解液中移动
3、容量(单位安时 Ah)
电池所存储的电量即安培每小时,表示电池1小时持续充入或放出的电量。

如20Ah的电池表示以20A的电流放电能持续放电1小时,以10A的电流持续放电能放电2小时。

4、标称电压
厂家标注的适当的电压近似值该值持续放电时间最长。

如三元锂电池的工作电压是2.8v到4.2v之间,标称电压是3.7。

磷酸铁锂的工作电压是2.5v到3.65v之间,标称电压是3.2v,我们是设计电池组计算电压时就是以标称电压为基数计算的。

5、标称容量
厂家标注的电芯存储电能的容量,一般单位是mAh或Ah(1000mAh=1Ah)标称容量是设计电池组计算容量和保证一致性的重要依据。

6、倍率(c)
电池在充放电时电流与电池标称容量的比率。

这对于锂电池是非常重要的参数,可根据倍率计算电池的最大充放电时间和充放电电流,如2Ah5C的电池,5C表示最快能在0.2小时放完2Ah的电量即该电池最大持续放电电流能达到10A。

最快放电时间公式:1÷5c=0.2小时
最大放电电流公式:2Ah*5C=10A。

锂电池知识

锂电池知识

1.什么是锂电池锂电池是指在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池。

2.锂电池的工作原理当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。

而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

当对电池进行放电时,嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。

回正极的锂离子越多,放电容量越高。

电池容量指的就是放电容量。

充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的循环过程。

以钴酸锂为例,充放电化学反应方程式如下放电LiCoO2+6C=Li1-x CoO2+Li x C6充电Li1-x CoO2+Li x C6=LiCoO2+6C3.锂电池的基本结构和种类电池基本的构造主要包括正极、负极与电解质(电解液)三项要素。

锂离子电池目前有液态锂离子电池和聚合物锂离子电池两类。

聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,主要区别是电解液不同。

4.锂电池的UL测试标准UL 1642—电芯UL 2054—电池包(如客户需要申请CUL,则需要增加标准CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1)UL1642Short-Circuit at room temp. Short-Circuit at 55 Degree C Abnormal ChargeForced-DischargeCrushImpactShockVibrationHeatingTemperature CyclingAltitude SimulationProjectileUL2054Short-Circuit at room temp. Short-Circuit at 55 Degree C Abnormal ChargeAbusive OverchargeForced-DischargeLimited Power SourceProjectile Test250 N Steady Force TestMold Stress Relief TestDrop Impact TestEnclosure FlammabilityCAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 Energy Hazard measurements Battery Overcharge / Discharge Test Heating TestSteady Force TestDrop TestStress Relief TestBattier Adhesive Test(2008申请价格,仅做参考,现在申请价格均有所调整)UL1642—全新申请12000USD(单个型号) 25000USD(多个型号)报备型号8000USD(4个型号以内)UL2054—单个型号8000USD多个型号10450USD报备电芯4800USD报备其它部件800USD7.锂电池UL认证周期UL1642—首次申请至少需要5个月,再次申请需要2个月(资料,样品准备齐全的情况下)UL2054—申请需要2个月(资料,样品齐全的情况下)8.锂电池UL认证单元划分原则电芯系列申请,正极材料要求一致即可。

(完整版)锂电池名词及缩写解释

(完整版)锂电池名词及缩写解释

ev是纯电动hev是混合动力phev是插电式混合电动混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)、1,DOD,,,,,deep of discharge,中文翻译就是放电深度。

DOD 放电深度单位%SOC 荷电状态单位%是表示电池使用时充放电深度的,两者并无相对关系2. 克容量-即单位重量的电池或活性物质所能放出的电量-单位mAh/g3. 振实密度(tap density )-在规定条件下容器中的粉末经振实后所测得的单位容积的质量。

1. 4,粒度分布(particle size distribution )-将粉末试样按粒度不同分为若干级,每一级粉末(按质量、按数量或按体积)所占的百分率。

表示粒度特性的几个关键指标:①D50 :一个样品的累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。

它的物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%,D50也叫中位径或中值粒径。

D50常用来表示粉体的平均粒度。

②D97 :—个样品的累计粒度分布数达到97%时所对应的粒径。

它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占97%。

D97常用来表示粉体粗端的粒度指标。

其它如D16、D90等参数的定义与物理意义与D97相似。

4. ”1C,2C'“ 1C”、“5C”,就是指“ 1小时率”、“5小时率”的充放电速率。

如果蓄电池的容量是100Ah,如果以10A电流充(放)电,就称为10小时率,意思是指10小时达到充(放)电池的容量;如果以100A电流充、放电,就是1小时率........蓄电池在使用中,通常用5C-10C的速率充、放电。

电流过大,电池会明显发热,极板上的化学反应不容易彻底进行,对电池不利。

规格与专业术语我们似乎总希望找个拥有最大的「冲击力(wallop )」的电池,但能接受的价位是多少?需要多大的尺寸与重量?显然我们总是会做一些折衷,因此我们需要知道制造商是如何详列所有这些技术规格;在未来的文章中也会再更详细提到这些,以下我们先介绍几个相关术语与规格。

关于锂电池的一些名词解释

关于锂电池的一些名词解释

关于锂电池的一些名词解释锂电池是一种采用锂离子作为电子媒介的蓄电池。

它具有高能量密度、长循环寿命、良好的低温性能等特点,在现代电子产品和电动交通工具中得到广泛应用。

为了更好地理解和应用锂电池,下面对一些与锂电池相关的名词进行解释。

1. 锂离子:锂离子是指锂电池中运动的正离子,负责在电池的电化学反应中传递电荷。

锂离子具有较小的尺寸和较高的电荷密度,因此在电池中具有良好的运动性能。

2. 电解质:电解质是锂电池中起到导电作用的物质。

通常采用有机液体或高分子凝胶作为电解质,其主要功能是提供离子的导电通道,使得锂离子在电池的正负极之间传递。

3. 正极材料:在锂电池中,正极材料是指能够将锂离子嵌入其晶格结构中的物质。

常见的正极材料有钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂等。

正极材料的选择直接影响着锂电池的能量密度和循环寿命。

4. 负极材料:负极材料是指在锂电池中接收和释放锂离子的物质。

常用的负极材料是石墨,当锂离子从正极迁移到负极时,石墨能够在其结构中插入锂离子,实现电荷的存储与释放。

5. 容量:容量是指锂电池能够存储和释放的电荷量,通常以安时(Ah)为单位。

容量越大,表示锂电池能够提供的电能越多,使用时间也相应延长。

6. 能量密度:能量密度是指锂电池单位体积或单位重量所储存的电能量。

高能量密度意味着在相同体积或重量下,能够提供更多的电能存储,使得设备更加轻薄和便携。

7. 充电效率:充电效率是指锂电池在充电过程中能够存储的电能占充电总能量的比例。

充电效率越高,表示电池在充电时能够更好地利用输入的电能,并能够将其储存起来。

8. 循环寿命:锂电池的循环寿命是指电池能够进行充放电循环的次数。

循环寿命受到电池材料和使用条件的影响,一般以充放电容量降至初始容量的80%为标准。

9. 安全性:锂电池在使用过程中需要注意安全性,避免过度充放电、过热等问题引起的火灾、爆炸等安全隐患。

为了提高安全性能,锂电池通常采用阻燃材料、保护电路和温控系统等措施。

锂电池知识

锂电池知识

锂电池知识锂电池是一种使用锂金属或者锂化合物作为阳极材料的电池,它以其高能量密度、长寿命、环保等特点受到广泛关注和应用。

本文将介绍锂电池的工作原理、分类、优缺点以及应用领域。

锂电池的工作原理是基于电化学反应,其中锂离子会从阳极移动到阴极,通过电解质传导。

当电池充电时,电流作用下锂离子被氧化并在阳极上形成锂金属,同时电池内部发生一个氧化反应,从而使锂离子离开阴极;当电池放电时,锂离子从阳极通过电解质传导到达阴极,同时发生还原反应,从而释放出能量。

根据材料的不同,锂电池主要可以分为锂离子电池和锂金属电池。

锂离子电池具有高能量密度、自放电率低、循环寿命长的优点,广泛应用于移动设备、电动工具、电动车辆等领域。

而锂金属电池由于锂金属本身的反应性较高,使用相对较少。

锂电池的优点主要体现在以下几个方面。

首先,锂电池的能量密度高,相比其他电池类型,使用锂电池可以获得更长的续航里程或使用时间。

其次,锂电池具有较低的自放电率,即在长期不使用之后依然能够保持较高的电量。

此外,锂电池的循环寿命较长,可以进行多次循环充放电,发挥更长的使用寿命。

此外,锂电池使用的是无汞、无镉等环境友好材料,对环境污染较小。

然而,锂电池也存在一些不足之处。

首先,锂电池的价格相对较高,这使得其在大规模应用上受到一定限制。

其次,锂电池的过充、过放等问题容易导致安全风险,例如容易引发短路、过热等问题。

此外,锂电池的循环寿命还存在一定的限制,随着使用时间的增长,电池容量逐渐衰减,需要更换电池。

锂电池广泛应用于移动设备、电动工具、电动车辆等领域。

在移动设备中,锂电池凭借其高能量密度和较长的使用时间,成为了手机、笔记本电脑等电子产品的首选电源。

在电动工具方面,锂电池的高能量密度和轻便性使其在电钻、无线电锤等工具中得到广泛应用。

而在电动车辆领域,锂电池的高能量密度和环保性能使其成为电动车辆的主要动力来源,实现了清洁、低碳的出行方式。

综上所述,锂电池作为一种新型电池技术,具有高能量密度、长寿命、环保等优点,被广泛应用于移动设备、电动工具、电动车辆等领域。

锂电池基础知识介绍

锂电池基础知识介绍

锂电池基础知识介绍在现代科技的飞速发展中,锂电池已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从智能手机、笔记本电脑到电动汽车,锂电池的身影无处不在。

那么,究竟什么是锂电池?它是如何工作的?又有哪些特点和类型呢?接下来,让我们一起走进锂电池的世界,了解一下它的基础知识。

一、锂电池的定义与工作原理锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

其工作原理主要基于锂离子在正负极之间的嵌入和脱嵌过程。

在充电时,锂离子从正极材料中脱出,经过电解质溶液,嵌入到负极材料中;而在放电时,锂离子则从负极脱出,经过电解质溶液,重新嵌入到正极材料中。

这个过程中,电子通过外电路从负极流向正极,从而产生电流,为我们的设备提供电能。

二、锂电池的主要特点1、高能量密度这意味着锂电池在相同体积或重量下,能够存储更多的电能,从而使设备具有更长的续航能力。

2、长循环寿命经过多次充放电循环后,锂电池仍能保持较好的性能,减少了更换电池的频率和成本。

3、低自放电率在不使用的情况下,锂电池自身消耗的电量相对较少,能够长时间保持电量。

4、无记忆效应不像某些其他类型的电池,锂电池在充电前不需要完全放电,使用起来更加方便。

5、快速充电能力能够在较短的时间内充满电,提高了使用效率。

三、锂电池的分类1、按照正极材料分类常见的有钴酸锂(LiCoO₂)、锰酸锂(LiMn₂O₄)、磷酸铁锂(LiFePO₄)、三元材料(如镍钴锰酸锂 Li(NiCoMn)O₂)等。

钴酸锂电池具有较高的能量密度,但安全性相对较差;锰酸锂电池成本较低,但循环寿命和能量密度相对较低;磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长,但能量密度相对较低;三元材料锂电池则在能量密度、循环寿命和成本之间取得了较好的平衡。

2、按照形状分类可分为圆柱形锂电池、方形锂电池和软包锂电池。

圆柱形锂电池如常见的 18650 电池,一致性较好;方形锂电池空间利用率高;软包锂电池则具有重量轻、形状灵活等优点。

锂电池专业名词

锂电池专业名词

专业名词:容量(Capacity):指一定的放电条件下可以从电池锂获得的电量;意思是1AH的电池在充满电的情况下用1A的电流放电可以放1 个小时。

充放电倍率(Charge-Rate/Discharge-Rate):表示以多大的电流充电、放电,一般以电池的标称容量的倍数为计算,一般称为几C。

像容量1500mAh的电池,规定1C=1500mAh,如果以2C放电也就是以3000mA的电流放电, 0.1C充放电就是以150mA的电流充放电电压(OCV: Open Circuit Voltage) :电池的电压一般指锂电池的标称电压(也叫额定电压) 。

普通锂电池的标称电压一般为3.7V,我们也称其电压平台为3.7V。

我们说的电压一般指的是电池的开路电压。

当电池20~80%的容量时,电压集中在3.7V左右(3.6~3.9V 左右),容量太高或太低,电压变化较大。

能量(Energy) /功率(Power) :电池以一定的标准放电,电池所能放出的能量(E) ,单位为Wh (瓦时)或KWh (干瓦时) ,另外1KWh=1 度电。

物理书上有基本概念,E=U치*t,也等于电池电压乘以电池的容量。

而功率的公式为,P=U*=E/t,表示单位时间能够释放的能量。

单位为W (瓦)或KW (千瓦)。

像容量为1500mAh 的电池,标称的电压一般为3.7V,故对应的能量为5.55Wh;内阻(Resistance) :由于充放电时不能等效为一个理想的电源,有一定的内阻。

内阻是要消耗能量的,当然内阻越小越好。

一般电池的内阻由欧姆内阻和极化内阻组成,内阻的大小受电池的材料、制造工艺,还有电池的结构的影响。

循环寿命(Cycle Life) :电池充电和放电一次就称为一个循环,循环使用寿命是衡量电池寿命性能的一个重要指标。

IEC标准规定手机锂电池, 0.2C放电至3.0V, 1C充电至4.2V,反复循环500次后电池容量应保持为初始容量的60%以上。

锂电池基本概念

锂电池基本概念

锂电池基本概念
锂电池是一种新型的可充电电池,它与传统的铅酸电池相比,小巧轻便,具有更高的放电量、较长的使用寿命和更高的效率。

它们被广泛应用于各种节能、绿色产品,如移动电源、电动汽车、手机等,极大地满足了我们对能源和环境的需求。

锂离子电池由正极、负极和电解质三部分组成,其基本原理是正极发生氧化反应,负极发生还原反应,当两者连接在一起时,就能发电。

电池的容量取决于电池的容量单位是毫安时(mAh),即一定电量的电在一定时间内发放出的能量。

电池的电压取决于正负极的物质,主要有3.7伏、3.6伏、3.2伏等。

通常锂离子电池在室温下充电至4.2伏后,经过几个小时的放电后,会自动熄灭。

一般电池的使用寿命可达5001000次充放电,在正常使用条件下,其保质期可达1-3年。

锂电池的特点很多,其优点在于具有更大容量、更高效率、更低成本、节能环保等特点。

此外,锂电池还相比传统铅酸电池具有更高的安全性。

由于它的电池包把正负极物质封装在一个封闭的容器里,其电子器件可以防止电池产生过热、过流、过充等安全问题。

锂离子电池具有很多优点,因此它们在各行各业中得到了广泛应用,包括可穿戴设备、移动电源、电动汽车、手机电池、UPS电池、摩托车电池、潜水装备电池等等。

由于高效、安全、节能,锂离子电池的应用越来越广泛,为人们提供了便捷的能源,也改善了我们的生活质量。

综上所述,锂离子电池具有更大的容量、更高的效率、更低的成本、更高的安全性和节能环保等优点,它们被广泛应用于各种节能环保产品中,为我们提供了便捷和质量优良的能源,可以说是当今社会发展的重要助推力。

关于锂电池的一些名词解释

关于锂电池的一些名词解释

关于锂电池的一些名词解释正文内容锂电池:一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池,锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池,锂离子电池:一种二次电池(蓄电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。

在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:(1)充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;(2)放电时,Li+从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂状态。

锂电池正极材料:可简称为“正极材料”,是锂电池的主要组成部分之一,正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标。

三元正极材料:可简称为“三元材料”,在锂电池正极材料中,指以镍盐、钴盐、锰盐为原料,或以镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合材料。

锂电池负极材料:在锂电池中起能量储存和释放作用,影响锂电池的首次效率、循环性能等。

锂电池负极材料由碳系或非碳系材料等负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、辊压而成。

天然石墨负极材料:是由天然鳞片晶质石墨经过粉碎、球化、分级、纯化、表面处理等工序制作而成。

天然石墨负极材料一般用于3C 数码产品锂电池。

人造石墨负极材料:由石油焦、针状焦、沥青焦等在一定温度下煅烧,再经粉碎、分级和高温石墨化等工序制作而成。

人造石墨负极材料一般用于大容量的车用动力锂电池和中高端 3C 数码产品锂电池。

中间相碳微球:一种新型功能材料,具有良好的化学稳定性、高堆积密度、易石墨化、热稳定性好以及优良的导电和导热性等,适合于制备各种锂电池。

硅基负极材料:是已知的比容量最高的锂电池负极材料。

硅碳负极材料:是一种新型硅基负极材料。

前驱体:多种元素高度均匀分布的中间产物,该产物经化学反应可转为成品,并对成品性能指标具有决定性作用。

钴酸锂:化学式为 LiCoO2,又称锂钴氧、锂钴复合氧化物,一种层状结构的金属复合氧化物,是目前锂电中应用最广泛的正极材料,主要用于小型锂电池。

锂电名词解释

锂电名词解释

锂电名词解释1 什麼是锂电池锂离子电池(LithiumIonBattery,缩写为LIB),又称锂电池。

锂电池分为液态锂电池(LIB)和聚合物锂电池(PLB)2类。

其中,液态锂电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。

电池正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂 -碳层间化合物。

锂电池是迄今所有商业化使用的二次化学电源中性能最为优秀的电池,这也是促进锂电池用于电动助力车的一个关键因素。

比能量高无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出三倍以上。

此决定了锂电池体积更小、重量更轻,其市场消费感觉很好。

循环寿命长锂电池用于电动助力车的循环寿命一般在800次以上,采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到xx年内把产量大幅提高。

目前,中国锂电制造企业形成了液态锂电池以比亚迪为首,聚合物锂电以TCL电池为首的两大巨头。

TCL电池完成了聚合物锂离子电芯从技术研发到大规模生产的全过程,并且迅速走到了这项技术的最前沿。

TCL生产的聚合物锂电芯在电池电化学阻抗、能量密度、高低温放电等方面均已躋身世界一流行列,比亚迪是液态锂电池的老大,而TCL 则是新一代聚合物锂离子电池的老大,聚合物锂电比液态锂电具有优势。

2 锂电池的原材料锂电池正负电极、电解质、聚合物隔离膜及保护电路芯片组成,锂电池的上游有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂资源等。

正极材料电池的发展史,正是一部材料科技的进步史。

工艺的改进使电池量变,新材料的发明促使电池质变。

可以预见的是,采用含有锂元素的导体材料作为电极材料是高能电池的最佳选择。

锂电池根据正极材料不同,可分为磷酸鈷锂、磷酸锰锂、磷酸铁锂三种。

磷酸鈷锂于鈷价高昂而被放弃;磷酸锰锂相较于磷酸铁锂,在安全性和使用寿命方面不高;在可预见的将来,磷酸铁锂将成为锂电池的主要正极材料。

通用的 Volt和比亚迪的F3DM都采用磷酸铁锂电池。

随着锰酸锂和磷酸铁锂等极具发展前途的正极材料的技术进步,其在动力电池领域也开始了扩张的步伐。

锂电名词解释

锂电名词解释

锂电名词解释锂电名词解释电池的标称容量(nominal capacity)是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。

电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响。

电池容量用mAh表示。

1C是指电池标称容量的电流,电池以一定的电流放电到3.0V电压时,时间刚好一小时,这个一定的电流就是1C电流。

不同国家的容量定义不一样,有的标称容量是以0.2C计算,有的以1C计算,但1C的定义是一样的.。

电池的倍率性一般以C表示,举个例子,20AH的电池如果放电电流是10A,那么放电倍率就是0.5C。

振实密度(surf-ace density)是在规定条件下容器中的粉末经振实所测得的密度。

压实密度(compacted density)压实密度等于面密度/ (极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3 压实密度分为负极压实密度(Anode density)和正极压实密度(Cathode density)。

面密度(surf-ace density) 单位露头面积内裂缝的总长度或总宽度。

也有人将单位露头面积内裂缝的面积百分率叫做裂缝率。

集流体(set fluid)是指汇集电流的结构或零件,在锂离子电池上主要指的是金属箔,如铜箔、铝箔。

泛指也可以包括极耳。

其功用主要是将电池活性物质产生的电流汇集起来以便形成较大的电流对外输出,因此集流体应与活性物质充分接触,并且内阻应尽可能小为佳。

这也是锂离子电池为什么选用价格较高的金属铜和铝的原因——电阻小、延展性好。

比表面积(specific surf-ace area)单位质量粉粒的表面积。

终止电压(cut-off discharge voltage) 是电池电压下降到不宜再继续放电的最低工作电压值。

根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不相同。

锂电基本概念

锂电基本概念

锂电基本概念--倍率充放电一般电池放电,1/10电池容量放电,叫一倍率,也叫标准放电倍率,2倍这个电流放电就是双倍率放电,同理还有三倍率,四倍率等,充电也是一样道理,只是放电改成充电。

用这个一倍或多倍恒流电流把一个充满电的电池放电到规定电压下,计算时间,C=I*t,得到的就是电池容量,电池时间长了或者新电池可以通过这个办法检验容量是否还足够。

一般小倍率放电(充电),测得的电池容量要大些,他们会接近一个数值,一般都是以一倍率充放电测得的容量为标准。

高倍铝放电主要对电池黏结性能影响比较大,大电流放电极粉容易脱落,循环性能变差! 增加导电剂,黏结剂吗,不过那样容量肯定会有影响。

极片做薄点,增加或者增大极耳,再用电导率高点的电解液就可以了解决大电流放电的性能,我觉得要从以下几个方面来考虑。

1)提高正极材料的电子导电率,如果导电率低,大电流充放电时,单位面积通过的电荷无法满足大电流,必然导致电池的阻抗增加,从而导致循环性能降低。

2)从负极方面来考虑,应该对石墨进行改性,增加石墨层的孔径及孔隙率(可以通过氧化等方法来处理)3)从电解液方面来考虑,添加的电解液最好不要含有PC等其它容易石墨剥落的溶剂这是一个综合权衡地问题,不是单单只解决某一方面就可以搞定的,比如说:为了防止电极活性物质粉体的脱落而加入大量的黏结剂的话极化现象加剧,导电性势必受到影响。

为此我们又要加入导电剂来提高导电性可是这样一来又使得比容量降低了。

大电流放电主要是解决导电问题。

这包括配方、电池结构、电流密度三个大的方面。

配方中的材料选择自然是非常重要的了,尤其是负极材料。

据说采用层状石墨和中间相碳微球按一定比例混合做负极活性物质效果比较好,但没有试验过,这一点还需大家去验证。

电池结构主要是极耳、极柱的选择,还有就是他们之间的连接方式,这很重要。

电流密度是可以计算出来的,你要达到多少C率放电,那选用多大的电流密度自己算一下就知道了。

你是需要一个大容量的电池呢,还是需要一个高放电倍率的电池呢?当然,你的钱多到不知道怎么花,那么你大可以买一只容量也大,放电倍率也大的电池。

锂电池简介

锂电池简介

东 莞 轩 航 电 子 有 限 公 司
Dongguan ShineHong Electronics Co., LTD. ADD : 中国广东省东莞市长安镇长盛社区荟萃街33号金秋楼501室 第 1 页 共 1 页
锂电池简介
锂电池是一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池。

最早出现的锂电池来自于伟大的发明家爱迪生,使用以下反应:Li+MnO2=LiMnO2该反应为氧化还原反应,放电。

由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。

所以,锂电池长期没有得到应用。

现在锂电池已经成为了主流。

锂电池(Lithium battery )是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。

锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。

锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。

可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。

由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。

锂电池的一些常见名词解释

锂电池的一些常见名词解释

锂电池的一些常见名词解释1.开路电压(OCV)锂电池没有连接外电路或者负载时的电压,用万用表就可以测试出来。

2.工作电压(WV)电池在外加负载的情况下,即电路中有电流流过电池时电池正负极之间的电势差。

电池在工作时,就会有电流流过电池内部,因为电池本身的内阻和负载电阻,所以电池工作电压总是低于开路电压。

3.放电截止电压(DCV)指电池在有电能的情况下,放完电时达到的设定的电压,一般设定的电压均在3.0V或者3.0V以上,过放电会对电池产生不可逆转的影响。

4.充电限制电压(LCV)现在的充电制度一般为CC(恒流充电)CV(恒压充电),就是充电过程中由恒流变为恒压充电的电压。

5.电池容量电池容量是指在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量,它是电池电性能的重要指标之一。

用C表示,单位为Ah (安时)或mAh(毫安时)。

6.额定容量即电池包装上注明的容量,是按国家或有关部门颁布的标准,在标准的条件下,放出的最低的容量。

7.理论容量设计时根据活性物质的质量通过按法拉第定律计算而得的理论值。

8.实际容量根据电池所在的实际情况,在一定的充放电制度下所放出来的电池容量。

它与电池本身所在的情况,比如SOC,SOH等相关,同时还与充放电制度相关。

9.电池内阻电池的内阻是指电池流过电流时所受到的阻力。

电池内阻大小主要受到电池的材料、生产工艺、电池结构等因素的影响。

10.充电循环寿命二次电池经历一次充放电称为一个周期或一次循环,电池在反复充放电后,容量会逐渐下降。

一般锂电池都会规定在标准的情况下充放电,当电池容量降至80%时,电池所经受的循环次数就是循环寿命。

11.电池能量(Wh)指电池储存的能量多少,一般用Wh或者KWh来表示。

能量(Wh)=额定电压(V)×工作电流(A)×工作时间(h)。

12.能量密度(Wh/Kg)是单位质量或单位体积的电池所放出的能量,即体积比能量或质量比能量指单位体积或质量所释放的能量,通常用体积能量密度(Wh/L)或表示。

最新最全锂电池术语中英对照及释义

最新最全锂电池术语中英对照及释义

干货丨最新最全锂电池术语中英对照及释义后方一波英语学习!!!文对锂电池在研究和开发中常见的定义、术语、名词进行了归纳、整理,部份容易引起歧义的进行了解读。

相关文件已提交中华人民共和国工业和信息化部电子行业信息标准中全国碱性蓄电池标准化技术委员会。

本文为草案,非正式发布文本,标注部分将不会出现在正式发布的文件中,请以正式发布文本为准,本文仅供参考。

基本概念锂原电池(lithium primary battery)也称为一次锂电池,负极为锂,且被设计为不可充电的电池。

包括单体锂原电池和锂原电池组。

锂蓄电池(rechargeable lithium battery)锂离子电池和锂金属蓄电池统称为锂蓄电池(也称为可充放锂电池,二次锂电池)。

锂离子电池(lithium ion battery)利用锂离子作为导电离子,在正极和负极之间移动,通过化学能和电能相互转化实现充放电的电池。

包括单体锂离子电池和锂离子电池组。

单体锂离子电池(lithium ion cell)锂离子电池的基本单元,由电极、隔膜、外壳和电极片等在电解质环境下构成。

金属锂蓄电池(rechargeable lithium metal battery)电池中负极侧含有金属锂的锂蓄电池。

也称为可充放金属锂电池。

注:在电池装配的过程中,负极可以完全是金属锂,或者部分含有金属锂。

在电池循环过程中,负极中存在金属锂的形态,并可逆的发生电化学沉积和析出。

液态锂蓄电池(liquid rechargeable lithium battery)电池中只含有液体电解质的锂蓄电池。

非水有机溶剂锂蓄电池( nonaqueous rechargeable lithium battery)电解质为有机溶剂的液态锂蓄电池。

水系锂蓄电池(aqueous rechargeable lithium battery)电解质为水溶剂的液态锂蓄电池。

Chen zq 1周前材料匠搜索复制混合固液电解质锂蓄电池(mixed solid liquid electrolyte rechargeable lithium battery)电池中同时含有液体和固体电解质的锂蓄电池。

(完整版)锂离子电池常见名词汇总

(完整版)锂离子电池常见名词汇总

电锂离子电池常见名词汇总1、容量:电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号C表示。

常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh)。

电池的容量可以分为理论容量、额定容量、实际容量。

理论容量是把活性物质的质量按法拉第定律计算而得的最高理论值。

为了比较不同系列的电池,常用比容量的概念,即单位体积或单位质量电池所能给出的理论电量,单位为Ah/kg(mAh/g)或Ah/L(mAh/cm3)。

实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。

它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah,其值小于理论容量。

额定容量也叫保证容量,是按国家或有关部门颁布的标准,保证电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的容量。

2、内阻:阻力称为电池的内阻。

电池的内阻不是常数,在放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变。

电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。

内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。

欧姆电阻遵守欧姆定律;极化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对数增大而线性增大。

3、负载能力:当电池的正负极两端连接在用电器上时,带动用电器工作时的输出功率,即为电池的负载能力。

4、内压:指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。

其产生原因主要是由于电池内部水分及有机溶液分解产生的气体于电池内聚集所致。

5、充电率(c-rate):C是Capacity的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小数值。

例如:充电电池的额定容量为1000mAh时,即表示以1000mA(1C)放电时间可持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时间可持续5小时,充电也可按此对照计算。

C是电池的容量,如标称容量1500mAh的电池,0.5C指充电电流0.5*1500=750mA)6、终止电压(Cut-off discharge voltage)指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。

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1 什麼是锂电池锂离子电池(LithiumIonBattery,缩写为LIB),又称锂电池。

锂电池分为液态锂电池(LIB)和聚合物锂电池(PLB)2类。

其中,液态锂电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。

电池正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物。

锂电池是迄今所有商业化使用的二次化学电源中性能最为优秀的电池,这也是促进锂电池用于电动助力车的一个关键因素。

1.1比能量高无论是体积比能量,还是重量比能量,锂电池均比铅酸蓄电池高出三倍以上。

由此决定了锂电池体积更小、重量更轻,其市场消费感觉很好。

1.2循环寿命长锂电池用于电动助力车的循环寿命一般在800次以上,采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可以达到2000次左右,超出铅酸蓄电池1.5倍至5倍以上。

这大大降低了锂电池的使用成本,提高了消费者的使用便利程度。

1.3具有较宽的充电功率范围这是锂电池具有的独特优势。

在需要时,可以使充电时间控制在20~60min,充电效率达到85%以上。

在进一步技术创新的基础上,这一特性得到更好的发挥,可以具有很好的商业价值。

1.4倍率放电性能好锂电池的倍率放电可以达到10倍率以上,特殊制作可以达到30倍率。

这一特性非常有利于电动助力车的智能控制骑行技术的发展。

只是目前对这一特性尚未有很好的开发与利用。

我国锂电池产量全球第一,生产量佔世界总量的1/3以上,100多家锂电生产企业对锂电池材料需求殷切,不少厂商都计划在今后2年内把产量大幅提高。

目前,中国锂电制造企业形成了液态锂电池以比亚迪为首,聚合物锂电以TCL电池为首的两大巨头。

TCL电池完成了聚合物锂离子电芯从技术研发到大规模生产的全过程,并且迅速走到了这项技术的最前沿。

TCL生产的聚合物锂电芯在电池电化学阻抗、能量密度、高低温放电等方面均已躋身世界一流行列,比亚迪是液态锂电池的老大,而TCL则是新一代聚合物锂离子电池的老大,聚合物锂电比液态锂电具有优势。

2 锂电池的原材料锂电池由正负电极、电解质、聚合物隔离膜及保护电路芯片组成,锂电池的上游有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、锂资源等。

2.1正极材料电池的发展史,正是一部材料科技的进步史。

工艺的改进使电池量变,新材料的发明促使电池质变。

可以预见的是,采用含有锂元素的导体材料(离子化合物、聚合物)作为电极材料是高能电池的最佳选择。

锂电池根据正极材料不同,可分为磷酸鈷锂、磷酸锰锂、磷酸铁锂三种。

磷酸鈷锂由于鈷价高昂而被放弃;磷酸锰锂相较于磷酸铁锂,在安全性和使用寿命方面不高;在可预见的将来,磷酸铁锂将成为锂电池的主要正极材料。

通用的Volt和比亚迪的F3DM都采用磷酸铁锂电池。

随着锰酸锂和磷酸铁锂等极具发展前途的正极材料的技术进步,其在动力电池领域也开始了扩张的步伐。

贝特瑞公司是锂电池碳负极材料和磷酸铁锂正极材料的龙头。

贝特瑞在国内拥有40多项锂电池正负极材料专利,2008年销售额1.8个亿,净利润3000万,预计2009年全部销售额4亿~5亿元,2010年8亿~10亿元,同比保持100%歷史增速。

2.2负极材料目前业界对负极材料的研究相对较少,其实负极与正极对锂离子电池具有同等的重要性。

在正、负极材料的选择上,正极材料必须选择高电位的嵌锂化合物,负极材料必须选择低电位的嵌锂化合物。

目前,开发和使用的锂离子电池负极材料主要有石墨、软碳(softCarbon)、硬碳(HardCaobon)等。

在石墨中有天然石墨、人造石墨、石墨碳纤维。

在软碳中常见的有石油焦、针状焦、碳纤维、中间相碳微球(MesocarbonMicrobends,缩写MCMB)等。

硬碳是指高分子聚合物的热解碳。

常见的有树脂碳、有机聚合物热解碳、碳黑等。

目前除石墨材料外,其他各类材料都还存在一些尚未解决的难题,目前还不能应用于LIB的生产。

例如无序炭儘管放电容量很大,但不可逆容量也很大,而且电位滞后现象严重,即Li+嵌入的电位接近0V而Li+脱出的电位接近1V,与无序炭类似。

B-C-N 系化合物和C-Si-O系化合物的放电曲线为——「斜坡」,不像石墨材料那样在低电位处有一个电位平台。

过渡金属氧化物用作LIB 负极活性材料时的主要问题是不可逆容量大和充、放电电位平台高。

锂一过渡金属氮化物则由于其对空气湿度的敏感,因此实际应用仍受到限制。

至于锂合金材料则因在合金化过程中体积膨胀率太大,致使电极材料在反覆充、放电时粉化、导电网络中断,因此循环性能很差。

对这些问题还有待进一步的研究,以求获得更新更好的负极材料。

2.3电解液电解液是锂电池四大关键材料之一,号称锂电池的「血液」,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证;作为锂离子电池必需的关键材料,锂电池电解液的发展取决于锂电池的发展。

锂电池电解液是由六氟磷酸锂(LiFL6)加上有机溶剂配成,六氟磷酸锂由五氯化磷和溶解在无水氟化氢中的氟化锂反应结晶而成。

据估算每辆新型动力汽车需碳酸锂约为30kg,假设2009年起全球新增1%的乘用车使用锂电池,此后逐年递增1%。

按2007年全球产销规模约5000万辆为基数,依此推算,每年新增碳酸锂需求将达数万吨。

目前全球碳酸锂供需基本平衡,如因新型动力电池而出现需求的跳跃式增长,碳酸锂的供需平衡将被彻底打破,市场规模的急剧扩大,将给现有碳酸锂生产企业带来革命性变化。

2.4隔离膜隔离膜材料佔锂离子电池成本的1/3左右。

锂离子电池隔离膜一般采用聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)单层微孔膜,以及由PP和PE 復合的多层微孔膜作为隔离膜,以聚丙烯为例,其原料成本约8千元/吨,而将其加工成隔膜后,其价值可达到300万元/吨,大幅升值几百倍。

2.5电池保护IC锂电池在使用过程中,过充电、过放电和过电流都会影响电池使用寿命和性能,严重者会导致锂电池燃烧、爆炸,现已出现手机锂电池爆炸致人伤亡的案例,经常出现IT和手机厂家召回锂电池产品的事件。

所以每块锂电池都要安装一块安全保护板,由一块专用IC和若干个外部元件组成,通过保护环路有效监测并防止对电池产生损害,防止过充、过放和短路造成的燃烧、爆炸等危险。

由于每个锂离子电池中都要安装一片电池保护IC,锂电池保护IC市场大得惊人,每年有几十亿美元的市场,专业的微电子生产商士兰微集团是生产「锂电池保护电路芯片」的龙头企业,公司生产的锂电池保护用集成电路,可比日本理光的产品媲美,而价格却低得多,市场潜力很大。

由于锂电池能量密度高,因此难以确保电池的安全性。

在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产生气体,因内压上升而产生自燃或破裂的危险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,因而降低可充电次数。

锂电池保护电路包括过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护,要求过充电保护高精密度、保护IC功耗低、高耐压以及零伏可充电等特性。

士兰微已开发了SA1412型号双节锂电池保护电路、SA45141型号3节或4节锂电池保护电路、SC8261G型号单节锂电池保护电路、SC121型号内置延时电容单节锂电池保护电路、SC8201型号单节锂电池保护电路、SC8821型号内置MOSFET的单节锂电池保护芯片,其中SA1412是锂电池保护用集成电路。

当锂电池处于过放电、过充电以及过电流时,对锂电池起到保护作用。

SC8821是内置MOSFET的单节锂电池保护芯片,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的,SC8821具有高精确度的电压检测与时间延迟功能。

锂电池的过充、过度放电、过电流及短路保护很重要,否则严重者会导致燃烧、爆炸,致人伤亡,所以通常都会在电池包内设计保护线路用以保护锂电池,锂电池保护电路芯片是每一块锂电池的保护神,市场前景非常广阔。

3 锂电池发展的障碍锂离子电池也存在许多缺陷:循环寿命短,充电电路复杂,对电池内部保护电路的要求很高等,尤其对全密封铝壳封装的锂离子电池来说,在其安全保护的设计上存在一个极其致命的缺陷。

3.1资源紧缺地壳中锂元素的比例约为0.0065%,其丰度在各种元素中居第27位。

海水中锂的总储量达2600亿t,但浓度太小,提炼困难。

世界盐湖锂资源主要分布在智利、阿根廷、中国及美国。

花岗伟晶岩锂矿床主要分布在澳大利亚、加拿大、芬兰、中国、津巴布韦、南非和刚果。

印度和法国也发现伟晶岩锂矿床,但是不具有商业开发价值,目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源。

中南大学化学电源与材料研究所所长唐有根表示,即便是锂的成本和安全性的问题全部解决了,今后用锂电池替代汽油的话,也满足不了全部需求,因为这相当于用一种紧缺的资源去替代另一种紧缺的资源。

3.2冶炼污染锂电池中含有的六氟磷酸锂、聚丙二乙烯(醇)等化学物质会对环境造成有机污染。

其含有的鈷等重金属元素,也会对环境会造成危害,尤其是鈷,含量相对较高,属于稀有贵重金属,具有很高的回收价值。

虽然锂电池本身的污染并不严重,但锂金属在提取冶炼过程中,对环境的污染不亚于汽油产生的污染。

金属锂的工业生产方法主要有熔盐电解法和真空热还原法。

熔盐电解法系采用氯化锂为原料,在熔融电解槽内电解时分解为金属锂和氯气,在阴极析出锂,在阳极析出氯气。

电解进行时,氯化锂离解为锂离子,向阴极移动并放电,形成的金属锂通过熔盐逐渐上升到电解槽表面或到锂收集室。

在阳极析出的氯气通过熔盐上升至出口排出或收集。

该法的最大缺点是电解时产生氯气污染严重,且产品质量不易控制,生产成本高。

3.3安全问题专家认为,市场上多半使用的高容量锂电池由于化学成分的不同,在发生质量问题时,容易出现爆炸伤人事故。

而相对安全的是镍氢和镍鎘电池。

锂元素过于活跃,它使用时不太安全,经常会在充电时出现燃烧、爆裂的情况,后来经过改进型的锂离子电池,加入了能抑制锂元素活跃的成分,从而使锂电提高安全标准和高效。

在锂电池发展过程中,因为采用的正负极材料及其配方不同,出现过爆炸、燃烧等不安全现象。

主要是负极采用金属锂,经循环后产生枝晶,致使短路,出现燃烧爆炸;而正极材料采用鈷酸锂或镍鈷锂等,其化学活泼性较高,在石墨负极的配合下,一旦出现高温,容易发生爆炸燃烧。

儘管实际发生的概率在十万分之一或百万分之一以上,但由于以手机及笔记本电脑等为主的电子消费品数量极大,使用范围极广,因此累计发生的安全事故绝对数量使人们感觉很多。

由于这些电子消费品是人们日常生活相伴,不可或缺的用品,一旦发生安全问题,影响很大,致使人们「谈锂电池色变」。

这种在电子数码产品中使用的锂电池的安全问题形成一种成见,开始影响电动助力车用锂电池。

锂电池的安全设计过分依赖其内部电子安全保护芯片,而没有设置必要的物理安全保护措施。

在充电以及使用的过程中,一旦出现其安全保护芯片失效的故障,后果是不堪设想的,轻则出现电池内部气体积聚引起电池体涨鼓现象,重则可能因为发生电池内部短路等等异常而导致电池爆炸的悲剧发生。

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