锂离子电池_电芯知识培训
锂电池知识及生产流程培训
锂电池的分类:按照正极材料的不同,锂 电池可以分为钴酸锂电池、锰酸锂电池、 三元材料等。
锂电池的特点:具有高能量密度、高电 压、自放电率低等优点,广泛应用于手 机、笔记本电脑、电动汽车等领域。
锂电池的生产流程:包括配料、涂布、辊 压、制片、装配、注液、化成、分容检测 等步骤。
锂电池的工作原理
锂离子电池的原 理
• 发展趋势: * 电动汽车市场增长:随着电动汽车市场的不断扩大,锂电池需求将持续增长 * 电力储能市 场增长:随着可再生能源的普及,电力储能市场将不断扩大 * 工业储能市场增长:随着工业自动化和智 能制造的发展,工业储能市场将不断扩大 * 技术创新:未来锂电池将不断进行技术创新,提高能量密度、 安全性等性能指标
测试结果分析与改进措施
测试结果:对锂 电池安全与性能 测试的结果进行 详细分析
问题识别:识别 测试中存在的问 题和不足
原因分析:分析 问题产生的原因 ,找出根本原因
改进措施:提出 针对性的改进措 施,提高锂电池 的安全与性能
07
锂电池应用领域与发展趋势
电动汽车领域应用现状及前景
电动汽车市场占比:锂电池已成为主流电池技术 政策支持:各国政府加大对电动汽车产业的扶持力度 产业链完善:锂电池生产、研发、回收等环节逐步成熟 未来发展趋势:高能量密度、快速充电、安全性等方向持续改进
未来发展趋势预测
新能源汽车市场将持续增长,带动锂电池需求增加 储能领域将成为锂电池应用的重要方向 轻量化、高能量密度将成为锂电池发展的关键指标 锂电池回收再利用技术将逐步成熟,降低成本并提高资源利用率
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储能领域应用现状及前景
• 储能领域应用现状: * 电动汽车领域:锂电池作为动力电池,广泛应用于电动汽车中 * 电力储能领域: 锂电池可用于电网调峰、调频等电力储能领域 * 工业储能领域:锂电池可用于工厂、数据中心等工业储 能领域
电池及锂电池基础知识培训
2、过放保护
当电池电压因放电而降低至设定值VD(2.3-2.5V)时, VD2翻转,以
IC内部固定的短时间延时后,使Dout变为低电平,T2截止,放电停止 。
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理
2、过放保护
过
过
放
放
电
控
控
制
IC 制
量
放电
+
-
LOAD
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理
①单节电池的电路示意图 电芯
B+ P+
电 路 板
PTC或Fuse
B- P-
第一部分 电池基础常识
保护板 保护板通常包括控制IC、MOS开关及辅助器件NTC、ID存
储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通 ,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定 值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
3.比能量 单位质量和单位体积的电池所给出的能量,称质
量比能量或体积比能量,也称能量密度。比能量的单 位为wh/kg或wh/L。 目前聚合物锂离子电池重量比能量为
170-190 wh/kg.
第二部 电池基本术语
1.2放电平台 放电平台是指在电池任何倍率的电流下恒流充到电
压为4.2V,再恒压充电,并且充电电流小于0.01C时 停止充电即充满电后,然后搁置10分钟,在任何倍率 的放电电流下放电至3.6V时的放电时间。 因一般使用锂离子电池的家用电器的工作电压都要求 在3.6V以上,如果低于这个值,则会出现无法工作的 情况。所以放电平台是衡量电池性能好坏的重要标准之 一。
第四部分 锂离子电池电源管理
保护板的基本指标
锂电芯培训资料(三)锂电芯基本知识
锂电芯培训资料(三)锂电芯基本知识品管部选编一、锂电芯原理锂离子电芯的反应机理是随着充放电的进行,锂离子在正负极之间嵌入脱出,往返穿梭电芯内部而没有金属锂的存在,因此锂离子电芯更加安全稳定。
二、锂电芯的构造电芯的正极是LiCoO2加导电剂和粘合剂,涂在铝箔上形成正极板,负极是层状石墨加导电剂及粘合剂涂在铜箔基带上,目前比较先进的负极层状石墨颗粒已采用纳米碳。
根据上述的反应机理,正极采用LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O2,其中LiCoO2本是一种层结构很稳定的晶型,但当从LiCoO2拿走XLi后,其结构可能发生变化,但是否发生变化取决于X的大小。
通过研究发现当X>0.5时Li1-XCoO2的结构表现为极其不稳定,会发生晶型瘫塌,其外部表现为电芯的压倒终结。
所以电芯在使用过程中应通过限制充电电压来控制Li1-XCoO2中的X值,一般充电电压不大于4.2V那么X小于0.5 ,这时Li1-XCoO2的晶型仍是稳定的。
负极C6其本身有自己的特点,当第一次化成后,正极LiCoO2中的Li被充到负极C6中,当放电时Li回到正极LiCoO2中,但化成之后必须有一部分Li留在负极C6中,心以保证下次充放电Li的正常嵌入,否则电芯的压倒很短,为了保证有一部分Li留在负极C6中,一般通过限制放电下限电压来实现。
所以锂电芯的安全充电上限电压≤4 .2V,放电下限电压≥2.5V。
三、锂电芯的安全性电芯的安全性与电芯的设计、材料及生产工艺生产过程的控制等因素密切相关。
在电芯的充放电过程中,正负极材料的电极电位均处于动态变化中,随着充电电压的增高,正极材料(LixCoO2)电位不断上升,嵌锂的负极材料(LixC6)电位首先下降,然后出现一个较长的电位平台,当充电电压过高( >4.2V)或由于负极活性材料面密度相对于正极材料面密度(C/A)比值不足时,负极材料过度嵌锂,负极电位则迅速下降,使金属锂析出(正常情况下则不会有金属锂的的析出),这样会对电芯的性能及安全性构成极大的威胁。
锂电芯培训资料(三)锂电芯基本知识
锂电芯培训资料(三)锂电芯基本知识品管部选编一、锂电芯原理锂离子电芯的反应机理是随着充放电的进行,锂离子在正负极之间嵌入脱出,往返穿梭电芯内部而没有金属锂的存在,因此锂离子电芯更加安全稳定。
二、锂电芯的构造电芯的正极是LiCoO2加导电剂和粘合剂,涂在铝箔上形成正极板,负极是层状石墨加导电剂及粘合剂涂在铜箔基带上,目前比较先进的负极层状石墨颗粒已采用纳米碳。
根据上述的反应机理,正极采用LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O2,其中LiCoO2本是一种层结构很稳定的晶型,但当从LiCoO2拿走XLi后,其结构可能发生变化,但是否发生变化取决于X的大小。
通过研究发现当X>0.5时Li1-XCoO2的结构表现为极其不稳定,会发生晶型瘫塌,其外部表现为电芯的压倒终结。
所以电芯在使用过程中应通过限制充电电压来控制Li1-XCoO2中的X值,一般充电电压不大于4.2V那么X小于0.5 ,这时Li1-XCoO2的晶型仍是稳定的。
负极C6其本身有自己的特点,当第一次化成后,正极LiCoO2中的Li被充到负极C6中,当放电时Li回到正极LiCoO2中,但化成之后必须有一部分Li留在负极C6中,心以保证下次充放电Li的正常嵌入,否则电芯的压倒很短,为了保证有一部分Li留在负极C6中,一般通过限制放电下限电压来实现。
所以锂电芯的安全充电上限电压≤4 .2V,放电下限电压≥2.5V。
三、锂电芯的安全性电芯的安全性与电芯的设计、材料及生产工艺生产过程的控制等因素密切相关。
在电芯的充放电过程中,正负极材料的电极电位均处于动态变化中,随着充电电压的增高,正极材料(LixCoO2)电位不断上升,嵌锂的负极材料(LixC6)电位首先下降,然后出现一个较长的电位平台,当充电电压过高( >4.2V)或由于负极活性材料面密度相对于正极材料面密度(C/A)比值不足时,负极材料过度嵌锂,负极电位则迅速下降,使金属锂析出(正常情况下则不会有金属锂的的析出),这样会对电芯的性能及安全性构成极大的威胁。
锂离子电池基础知识培训
水分(卡尔费休法) ≤20ppm
游离酸(以HF计) ≤50ppm
电导率(25℃)
10.4±0.5 ms/cm
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软包锂离子电池结构—外壳(铝塑膜)
厚度:0.113mm 构造:PP+Al+Nylon 封装时,两层PP层在一定的温 度、压力、时间下熔合在一起, 起到密封的作用。
18
软包锂离子电池常规性能
3
锂离子电池的分类
锂离子电池按电解液材料可分为液态锂离子电池和固态聚合物锂 离子电池;
按外观分类可分为圆型、方型和纽扣电池; 按外包装材料可分为:钢壳电池、铝壳电池、软包装电池。
4
什么叫锂离子电池?
锂离子电池是指Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。 正极采用锂化合物LiXCoO2、Li(NiCoMn)O2 、LiXMnO2 等 负极采用锂-碳层间化合物LiXC6。 电解质为溶解有锂盐LiPF6 、 LiAsF6等有机溶液。 在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,被形象的称
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。
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软包锂离子电池常规性能---循环寿命
电池在完全充电后完全放电,循环进行, 直到容量衰减为初始容量的60%,此时循 环次数即为该电池之循环寿命.
循环寿命与电池充放电条件有关. 锂离子电池室温下1C充放电循环寿命可达
为“摇椅电池”。 充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状 态。 放电时则相反。
5
锂离子电池电化学反应机理
正极反应:LiCoO2==== Li1-xCoO2 + xLi+ + xe负极反应: C + xLi+ + xe- === CLix 电池总反应: LiCoO2 + C ==== Li1-xCoO2 + CLix 放电时发生上述反应的 逆反应。
电芯基础知识培训
一、电芯分类
1、以包装的方式分为三类: 钢壳——喷码中以S(Steel)区分; 铝壳——喷码中以Al区分; 软包装——喷码中以P(Polymer)区分; 2、以内部的物质不同分为两类: 锂离子电芯(液态锂离子电芯Li-ion) 锂聚合物电芯(Li-Polymer) 3、以结构不同来分类 方形电芯 圆柱形电芯
二、电芯的命名
示例1: ICP083448表示厚度为8mm,宽度为34mm,高度为48mm,以 钴基材料为正极的方形锂离子电池; 示例2: ICP08/34/150表示厚度为8mm,宽度为34mm,高度为 150mm,以钴基材料为正极的方形锂离子电池; 示例3: ICPt73448表示厚度为0.7mm,宽度为34mm,高度为48mm, 以钴基材料为正极的方形锂离子电池;
六、电芯的基本性能
3、开路电压与工作电压 开路电压是指电池在非工作状态下,即电路中无电流流过 时,电池正负极之间的电势差;一般锂离子电池充满电后 的开路电压为4.1至4.2V左右,放电后开路电压为3.0V左 右; 工作电压又称端电压,是指电池在工作状态下,即电路中 有电流流过时,电池正负极之间的电势差。电池在放电状 态下,当电流流过电池内部时,需克服电池的内阻所造成 阻力,故工作电压总是低于开路电压; 电池的放电工作电压在3.6V左右;
二、电芯的命名
示例1: ICR18650表示直径为18mm,高度为65mm,以钴基材料为正 极的圆柱形锂离子电池; 示例2: ICR20/1050表示直径为20mm,高度为105mm,以钴基材料 为正极的圆柱形锂离子电池;
Hale Waihona Puke 二、电芯的命名2、方形的型号命名 方形锂电池的型号命名由三个字母和六位数字组成; 其中第一、第二个字母的含义与圆柱形电池的一致,第三 个字母以“P”表示电池的形状; 三个字母后面的六位数字分别表示电池的厚度、宽度和高 度; 当其中至少有一个尺寸大于等于100mm时,需用“/”隔 开,当其中至少有一个尺寸小于1mm时,取其整数表示该 尺寸,并在该整数前添加字母t;
锂离子电池员工培训资料新
03
锂离子电池常见问题及处 理方法
容量不足
总结词
容量不足是锂离子电池常见的问题之一 ,通常表现为电池无法提供足够的电量 来满足设备的需求。
VS
详细描述
容量不足的原因可能包括电池老化、生产 缺陷、使用不当或存储环境不佳等。处理 方法包括检查电池的充电和放电过程,确 保电池在使用和存储过程中得到适当的维 护。
化成
总结词
化成是通过充电和放电过程激活电池内部反应的过程。
详细描述
化成过程中,需要控制电流和电压的大小及充放电时间,避免电池过充或过放。同时,应对化成后的电池进行性 能测试和安全检查,确保电池性能稳定且无安全隐患。
安全操作规范
总结词
安全操作规范是保障锂离子电池生产安全的重要措施。
详细描述
员工应严格遵守安全操作规范,穿戴防护用品,禁止吸烟和携带易燃易爆物品进入生产区域。同时, 应定期对生产设备进行检查和维护,确保设备运行正常且无安全隐患。在生产过程中如发现异常情况 应及时报告并采取相应措施。
装配过程中,需要严格控制各部件的位置和装配质量,确保 电池结构紧凑、性能稳定。同时,应对装配好的电池进行质 量检查和性能测试,确保无不良产品流入市场。
注液
总结词
注液是将电解液注入电池内部的过程 。
详细描述
注液过程中,需要保证电解液的纯度 和注入量,避免电池性能下降或出现 安全问题。同时,应对注液后的电池 进行密封和老化处理,确保电池性能 稳定可靠。
涂布
总结词
涂布是将浆料均匀涂覆在金属箔上,形成正负极片的过程。
详细描述
涂布过程中,需要保证涂层的均匀性和厚度,避免涂层出现裂纹、剥落等问题。 同时,应对涂布后的正负极片进行质量检查,确保无缺陷产品进入下一道工序。
锂离子电池基础知识
电池基础知识培训资料一、锂离子电池工作原理与性能简介:1、电池的定义:电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反应将化学能或物理能转化为电能,电池即是一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供能源.2、锂离子电池的工作原理:即充放电原理.Li-ion的正极材料是氧化钴锂,负极是碳.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.同样,当对电池进行放电时即我们使用电池的过程,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.我们通常所说的电池容量指的就是放电容量.在Li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态.Li-ion就象一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅两端来回奔跑.所以,Li-ion又叫摇椅式电池.通俗来说电池在放电过程中,负极发生氧化反应,向外提供电子;在正极上进行还原反应,从外电路接收电子,电子从负极流到正极,而电流方向正好与电子流动方向相反,故电流经外电路从正极流向负极.电解质是离子导体,离子在电池内部的正负极之间定向移动而导电,阳离子流向正极,阴离子流向负极.整个电池形成了一个由外电路的电子体系和电解质的离子体系构成的完整放电体系,从而产生电能.正极反应:LiCoO2==== Li1-xCoO2+ xLi+ + xe负极反应:6C + xLi+ + xe- === Lix C6电池总反应:LiCoO2 + 6C ==== Li1-xCoO2 + LixC63、电池的连接:根据电池的电压与容量的需求,可以把电池做串联、并联及混连连接.a、串联:电压升高,容量基本不变;b、并联:电压基本不变,容量升高;c、混联:电压与容量都会升高;4、化学电池的种类:锂离子电池按电池外形来分类,可分为圆柱形、方形、钮扣形和片状形等.电池型号标识方法如下:1、圆柱形电池标识由3个字母加5个数字加1个字母加2或3个数字组成.2、方形电池标识由3个字母加6个数字加1或2个字母加2或3个数字组成组成.3、第一个字母I表示有内置锂离子电池.4、第二个字母表示电池的正极材料基于钴的电极.5、第三个字母表示电池的形状,R表示圆柱形电池,P表示方形电池、S表示软包装电池.6、圆柱形电池5个数字分别表示电池直径与高度,方形电池6个数字分别表示电池的厚、宽、高;单位mm.7、圆柱形电池第四个字母表示电池的级别,有A级、C级;最后2或3个数字表示电池的容量缩写.8、方形电池第四个字母表示电池壳体的材料,A表示铝壳,S表示钢壳,第五个字母R表示壳体边缘的形状.例如:圆柱形电池ICR18650A180例如:方形电池ICP533436AR65二、锂离子电池的主要构成:1、电池的构成:电池一般由电芯、Fuse或PTC、保护板或电路板、五金片、外壳以及一些辅料组成.一般锂离子电芯由正极片、负极片、隔膜纸、电解液、盖板盖帽、绝缘片、壳体铝塑膜、钢壳、铝壳等部件组成.正极片:活性物质为氧化锂钴,锂离子化合物LiCoO2/LiNiO2/LiMn2O4、导电剂Super-P、溶剂NMP、粘接剂PVDF和铝箔组成.负极片:活性物质为碳,碳粉CMP2、粘接剂SBR、添加剂CMC和铜箔组成.隔膜纸:PP、PE、PP/PE/PP;主要作用是绝缘并传导离子,除此之外,在安全上若电池内中短路温度升高时,隔膜纸亦具有Shut Down功能,造成内部电阻升高,避免Thermal Runway.电解液:有机电解液2、保护板:保护板通常包括控制IC、MOS开关及辅助配件NTC、ID存储器等.其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全.保护板的功能:1、过充保护:当电芯电压升到一定值时以下,保护板会切断充电回路;2、过放保护:当电芯电压低到一定值时以下,保护板会切断放电回路;3、短路保护:当电池正、负极两端短路时,可迅速切断回路,保护电芯;4、过流保护:当电池输出电流超过某一个值时2A左右,保护电路会切断输出回路;5、其它辅助功能:保护板上一般还有NTC、识别电阻以及解码芯片等,主要作用是保护电池能与主机及原装充电器正常充电与使用;三、电池基础术语1、电压概念:即电位差,是产生电流的力开路电压:是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差.一般情况下,Li-ion充满电后开路电压为左右,放电后开压为左右,通过电池的开路电压,可以判断电池的荷电状态.工作电压:又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差.在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电池,充电时则与之相反.Li-ion的放电工作电压在左右.平均电压:电池放电时,从开始到放电终止时的电压平均值.终止电压:规定放电终止时电池的负载电压,其值为n锂离子单体电池的串联只数用“n”表示.2、容量:指电池内的活性物质参加电化学反应所能放出的电能称为电池的容量.单位为mAh或Ah.1Ah=1000mAh容量大小是由正负极中活性物质的数量多少来决定的一是活性物质的重量,二是活性物质的利用率.设计容量:根据电池内所含活性物质的量,从电化学理论计算电池的容量称为设计容量.额定容量:指电池经设计后,经电池制程过程的影响,电池所能达到容量称为额定容量.实际容量: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故严格来讲,电池容量应指明充放电条件.3、内阻:是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力.有欧姆内阻与极化内阻两部分组成.电池内阻大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短.内阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响.是衡量电池性能的一个重要参数.注:一般以充电态内阻为标准.测量电池的内阻需用专用内阻仪测量,而不能用万用表欧姆档测量.单位为毫欧mΩ静态电阻:即放电时电池内阻动态电阻:即充电时电池内阻4、放电平台:放电平台是恒压充到电压为并且电电流小于时停充电,然后搁置10分钟,在任何们率的放电电流下下放电至时的放电时间.是衡量电池好坏的重要标准.5、充放电倍率时率:是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示.如电池的标称额定容量为600mAh为1C1倍率,300mAh则为,6A600mAh为10C.以此类推.时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh 的电流为1小时率,以此类推.6、自放电率:又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力.主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响.是衡量电池性能的重要参数.注:电池100%充电开路搁置后,一定程度的自放电正常现象.在GB标准规定LI-ion后在20±2℃条件下开条件下开路搁置28天.可允许电池有容量损失.7、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.高倍率的连续过充,会导致电池温度升高、内压增大,严重时对电池的性能及外观产生破坏性影响,如漏液、鼓底,电池内阻增大,放电时间及循环寿命变短等. Li-ion任何形式的过以都会导致电池性能受到严重破坏,甚至爆炸.帮Li-ion 在充电过程中需采用恒流恒压充电方式,避免对电池产生过充.8、压降:电池按定性充电至80%以上,测量其电池空载电压.5W/2W电池作为负载连接电池正负极端开关作为电池的断路,通路的装置进行串联.打开开关后5秒电压下降不大于0.4V,为合格主要为测试电池负载性能.9、电池的负载能力: 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.10、充电效率:充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄顾的化学能程度的量度.主要受电池工艺,配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低.11、放电效率:放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低.温度越低,放电效率越低.12、一次电池和充电电池有什么区别电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构知,真正的可充电电池的内部结构之间所发生反应是可逆的.理论上,这种可逆性是不会受循环次数的影响,既然充放电会在电极体积和结构上引起可逆的变化,那么可充电电池的内部设计必须支持这种变化,既然,一次电池仅做一放电,它内结构简单得多且不需要支持这种变化,因此,不可以将一次电池拿来充电,这种做法很危险也很不经济,如果需要反复使用,应有尽有选择真正的循环次数在1000次左右的充电电池,这种电池也可称为一次电池或蓄电池.13、一次电池和二次电池还有其他的区别吗另一明显的区别就是它们能量和负载能力,以及自放电率,二次电池能量远比一次电池高,然而他们的负载能力相对要小.14、可充电便携式电池的优缺点是什么充电电池寿命较长,可循环1000次以上,虽然价格比干电池贵,但如果经常使用的话,是比较划算的.充电电池的容量比同规格的碱锰电池或锌碳电池低,比如,他们放电较快.另一缺点是由于他们几近恒定的放电电压,很难预测放电何时结束.当放电结束时,电池电压会突然降低.假如在照相机上使用,突然电池放完了电,就不得不终止.但另一方面可充电电池能提供的容量比太部分一次电池高.但Li-ion电池却可被广泛地用照相器材中,因为它容量高,能量密度大,以及随放电深度的增加而逐渐降低的放电电压.15、充电电池是怎样实现它的能量转换每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能,就二次电子也叫蓄电池而言另一术语也称可充电使携式电池,在放电过程中,是将化学能转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能.这样的过程根据电化学系统不同,一般可充放电500次以上,而我司产品li-ion可重复充放电1000次以上.Li-ion是一种新型的可充电便携式电池.它的额定电压为,它的放电电压会随放电的深度逐渐衰退,不象其他充电电池一样,在放电未,电压突然降低.16、Li-ion电池有哪些优点哪些缺点Li-ion具有以下优点:1单体电池的工作电压高达:2比能量大,目前能达到的实际比能量为100-115Wh/kg和240-253Wh/L2倍于Nl-Cd,倍于Ni-MH,未来随着技术发展,比能量可高达150Wh/kg和400 Wh/L3循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1000次.对于小电流放电的电器,电池的使用期限将倍增电器的竞争力.4安全性能好,无公害,无记忆效应.作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺如烧结式的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但Li-ion根本不存在这方面的问题.5自放电小室温下充满电的Li-ion储存1个月后的自放电率为10%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni、MH的30-35%.Li-ion也存在着一定的缺点,如:1电池成本较高.主要表现在LiCoO2的价格高Co的资源较小,电解质体系提纯困难.2不能大电流放电.由于有机电解质体系等原因,电池内阻相对其他类电池大.故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在以下,只适合于中小电流的电器使用.3需要保护线路控制.A、过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使电解液分解,内部压力过高而导致漏液等问题;故必须在的恒压下充电;B、过放保护:过放会导致活性物质的恢复困难,故也需要有保护线路控制.17、锂离子安全特性是如何实现的为了确保Li-ion安全可靠的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全性能设计,以达到电池安全考核指标.1隔膜135℃自动关断保护采用国际先进的Celgars2300PE-PP-PE三层复合膜.在电池升温达到120℃的情况下,PE复合膜两侧的膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠.2向电解液中加入添加剂在电池过充,电池电压高于的条件下,电解液添加剂与电解液中其他物质聚合,电池内阻大幅度增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温.3电池盖复合结构电池盖采用刻痕防爆球结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气.4各种环境滥用测试进行各项滥用实验,如外部短路、过充、针刺、冲击、焚烧等,考察电池安全性能.同时对电池进行温度冲击实验和振动、跌落、冲击等力学性能实验,考察电池在实际使用环境焉的性能情况.18、为什么恒压充电电流为逐渐减少因为恒流过程终止时,电池内部的电化学极化然保持再整个恒流中相同的水平,恒压过程,再恒定电场作用下,内部Li+的浓差极化在逐渐消除,离子的迁移数和速度表现为电流逐渐减少.19、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数.电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变化.经过了一段时间的储存,可以让内部各成分的电化学性能稳定下来,可以了解该电池的自放电性能的大小,以便保证电池的品质.20、为什么要化成电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成,电池粉有经过化成后才能体现真实性能.21.什么是分容电池在制造过程中,因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致,通过一定的充放电制度检测,并将电池按容量分类的过程称为分容.22、锂离子电池的工作温度范围充电 -10—45℃放电 -30—55℃23、何为电池的倍率放电指放电时,放电电流A与额定容量Ah的倍率关系表示.24、何为电池的小时率放电按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数,称为放电时率.25、影响锂离子电池循环性能的两个最重要的因素是什么活性物质的性质和杂质的种类、含量.26、如何在生产过程中控制电池内部的水份1、作好防潮、防湿处理.2、缩短操作时间,减少极片在空气中暴露时间.3、合理正确地进行烘烤作业.4、尽量在干燥环境下进行作业.27、锂离子电池的活性正极材料是什么锂盐;如钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂等.28、锂离子电池的活性负极材料是什么石墨粉29、电极材料为何要加入导电剂在电池工作时,电池的活性物质无论充放电都不会溶解在电解液中,为加强活性物质与网栅、集流片的接解导电性,而加放导电剂.30、锂离子电池的电解液的组成是什么常用的为六氟磷酸锂,四氟磷酸锂LiPF6、LiClO4等.31、锂离子电池安全性能的考核指标,一只合格的锂离子电池在安全性能上应该满足以下条件:1短路:不起火,不爆炸2过充电:不起火,不爆炸3热箱试验:不起火,不爆炸150℃恒温10min4针剌:不爆炸用Ф3mm钉穿透电池5平板冲击:不起火,不爆炸10kg重物自1M高处砸向电池6焚烧:不爆炸煤气火焰烧烤电池四、18650型锂电池简介:即指电池的直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池.锂是一种金属元素,为什么我们要把他叫锂电池呢因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池.单节标称电压一般为:充电电压一般为:最小放电终止电压一般为:最大充电终止电压:直径:18±高度:65±容量:根据客户需求五、锂离子电池制造流程:1 配料:用专门的溶液和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质.2 涂布:将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片.3 装配:按正极片——隔膜——负极片——隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕---入壳---滚槽---点焊---焊盖帽,制成电池极芯,在经烘烤后注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池装配过程.制成成品电池.4化成 :用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测.筛选出合格的成品电池,待出厂.六、:目前锂电池的主要应用在一些工业设备,医疗仪器,军警设备,以及移动电源手持终端上.正极中金属的成本很高.目前,正极材料LiNiO2由于具有制造方便、开路电压髙、比能量髙、寿命长、能快速放电等优点,已在锂离子电池中得到广泛应用.但钻资源少,价格昂贵,因而应用受到限制.锂离子电池是未来电动汽车的能源之一.因为锂离子电池的比能量为铅酸电池的三倍以上.电动汽车起动时,需要短时间几秒的大电流放电.铅酸电池可大电流放电大功率放电,但比能量相当小.近年风靡全球的特斯拉,想必都有所耳闻,它就是锂电池应用于汽车的典范,特斯拉主动力是用电而不是用传统的石油,又是要改变世界的赶脚..它也不愧是新时代的弄潮儿。
锂离子电池知识培训资料讲解
一.(3)电池的分类
从锂离子电池与手机配合来分: 一般分为外置电池:就是直接装在手机背面,如: MOTOROLA 191,SAMSUNG 系列等;(外置 电池的封装形式有:超声波焊接和卡扣两种 ) 内置电池:就是装入手机后还另有一个外壳把 其扣在手机电池内,如:MOTOROLA 998,8088,NOKIA的大部分机型 。
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二.(2)电池的组成
主要有以下几部分构成: A:电芯 B:保护板 C:外壳(铝壳、塑壳) D:辅料(镍片、胶纸等) E:标签
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保护板
由于锂电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行 电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如 对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副 反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命, 并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导 致安全问题,因此所有的锂电池都需要一个保护电路,用于 对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断 充、放电回路以防止对电池发生损害,电池IC保护线路提供 过充电过放电、和短路保护(过电流、过电压和低电压)。
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锂离子电池分液态锂离子电 池和聚合物锂离子电池(Li-ion Polymer)聚合物锂离子根据电 解液不同又分固体和胶体状电解 液。
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一.(4)锂离子电池的优越性能
(1)能量大 (2)工作电压高 (3)循环寿命长 (4)自放电率低 (5)无记忆效应 (6)无污染
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① 能量密度高:相同容量的锂离子电池重量仅为镍氢 镍镉电池重量的1/2左右;相同容量的锂离子电池体积要比 镍镉电池体积小40~50%,比镍氢电池体积小20~30%。
所以锂离子电池充电前不需放电。 ⑦ 可快速充电:锂离子电池通常可采用≥0.5C电流快速充
锂离子电芯知识培训20160330-马斌
2019/7/17
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锂离子电芯产品特性介绍---能量密度特性
电芯设计的建议
设计
结构设计 采用合理的极片结构设计,最大化的利用极片空间, 采用夹具整形工艺,提高电芯的平整度。
体系设计
采用较高容量的正负极材料体系 正负极活性物质采用较高含量配比的配方 采用较薄的处理隔离膜
2019/7/17
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工艺设计
采用挤压式涂布机,提高涂布的一致性 采用高温夹具化成,提高电芯容量发挥 采用较薄的绝缘绿胶 采用较薄的铜铝箔及包装铝塑膜材料
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锂离子电芯产品特性介绍---循环特性
1,循环寿命的定义 2,影响循环寿命的因素 3,循环的衰减模式 4,电池设计的建议 Mabin
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锂离子电芯产品特性介绍---循环特性
循环寿命的影响因素 正负极活性材料的物化结构性质的影响; 电极涂层粘结强度的影响; 有机电解液体系及SEI膜的形成质量; 装配工艺的影响; 充放电制度对循环寿命的影响; 电池工艺设计方面的影响。
循环寿命衰减机理; 锂离子电池在充放电过程有副反应发生,以及活性物质材料的不可逆消耗;
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锂离子电芯产品特性介绍---放电倍率特性
倍率的影响因素 负极材料 材料结构、尺寸及电极片厚度,使锂离子在材料或电极中扩散路径的短些,为 浓差极化内阻的影响 电极表面内阻,电极片的导电性,反映欧姆内阻对倍率的影响。 正极材料 正极材料的结构,尺寸及正极片厚度,使其具有短的锂离子扩散路径,同时又 具备较好的导电性能 电解液 具有较高的传导能力,挤具有较低的电荷传递阻抗; 具有良好的化学稳定性及热稳定性; 与电极相匹配 隔离膜 具有良好的透气度
锂离子电池基础知识培训
目录 Contents
• 锂离子电池简介 • 锂离子电池的组成与结构 • 锂离子电池的充放电特性 • 锂离子电池的性能指标与测试 • 锂离子电池的维护与保养 • 锂离子电池的发展趋势与展望
01
锂离子电池简介
定义与工作原理
定义
锂离子电池是一种二次电池,通过锂离子在正负极之间的迁移实现充放电。
常用的正极材料包括钴酸锂、镍 酸锂、锰酸锂等,它们具有较高 的能量密度和良好的电化学性能
。
正极材料的性能直接影响锂离子 电池的能量密度、充放电性能和
使用寿命。
负极材料
负极材料是锂离子电池中存储锂离子 的主体,通常采用石墨、钛酸锂等材 料。
负极材料的比容量、电导率、稳定性 以及与电解液的相容性等特性需综合 考虑。
能量密度
电池的容量与其体积或重量的比值, 表示单位体积或重量所能储存的能量 ,单位为Wh/kg(瓦时每千克)或 Wh/L(瓦时每升)。
循环寿命与自放电率
循环寿命
电池在特定充放电条பைடு நூலகம்下能够维持性能的时间,通常以充放电循环次数来表示。
自放电率
电池在不使用情况下,电量自行减少的比例,通常以每月损失的电量百分比表示 。
05
锂离子电池的维护与保养
使用注意事项
避免过度充电和过度放电
01
锂离子电池有严格的充电和放电范围,过度充电和放电都会影
响电池性能和寿命。
保持适宜的存储环境
02
锂离子电池应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方,避免高温
、高湿、阳光直射等环境。
定期检查电池状况
03
定期检查电池外观、电量、电压等参数,确保电池正常工作。
隔膜通常采用聚烯烃材料制成 ,要求具有较高的化学稳定性 、热稳定性和机械强度。
锂离子电芯知识培训20160331-Chu CB
2016-03-12
Content
I. 锂离子电芯基本概况
锂离子电芯发展历史 锂离子电芯基本原理 锂离子电芯基本分类介绍
II. 锂离子电芯基本材料介绍 III. 锂离子电芯典型工艺路线简介 IV. 锂离子电芯产品特性介绍 V. 锂威/电芯研究院介绍
锂威公司简介 电芯研究院简介 Cell Roadmap
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锂离子电芯基本材料介绍---主要组成介绍
仅以软包装聚合物锂离子电池为例,介绍电芯的主要材料:
正极 负极 隔离膜 电解液 其他关键材料
铝塑膜 极耳 集流体 CNT
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锂离子电芯基本材料介绍---正极材料
充电 (Charge): 正极:LiCoO2 ----> Li1-xCoO2 + x Li+ + x e负极:C6 + x Li+ + x e- ----> LixC6
在充电过程中,电流方向是负极到正极,电子和Li+方向相反, 从正极流向负极。所以负极有贫锂态(氧化态)转变为富锂 态(还原态),电极电位下降,相反地,正极有富锂态(还 原态)转变为贫锂态(氧化态),电极电位上升,所以电池 电压(正负极之差)持续下降。
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
LFP charge curve
LFP discharge curve
4.20V LMO charge curve
4.20V LMO discharge curve
2.8
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关于Li-ion电池的安全认证•国际国关于锂离子电池的安全认证机构及其标准:•GB(标准);•UL(Underwriter Laboratory)美全认证机构;•CE(COMMUNATE EUROPIEA欧共体的缩写)。
表示该商品符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求。
证实该产品已通过了相应的合格评定程序或制造商的合格声明,是该产品被允进入欧盟市场销售的“通行证”;•企业部的认证标准,一旦通过各个企业的部标准,表明具有向该企业供货的能力,并基本达成供货意向。
如:MOTOROLA、SAMSUNG。
UL安全认证的测试项目•UL(Underwriter Laboratory)在认证过程中所要进行的项目及其测试目标值有:•电性能面包括:•短路测试。
不爆炸,不起火,外部温度不超过150℃•过充测试。
不爆炸,不起火。
•过放测试。
不爆炸,不起火。
•机械性能面包括:•挤压测试。
不爆炸,不起火。
•重物冲击测试。
不爆炸,不起火。
•高频振荡测试。
不爆炸,不起火;不漏气或漏液。
•振动测试。
不爆炸,不起火;不漏气或漏液。
•环境适应性能包括:•热冲击测试。
不爆炸,不起火。
•温度循环测试。
不爆炸,不起火。
不漏气或漏液•低压测试。
不爆炸,不起火。
不漏气或漏液GB要求的安全性能测试项目•GB(国标标准)所规定进行的安全性能测试项目:•电性能面包括:•短路测试。
不爆炸,不起火,外部温度不超过150℃•过充测试。
不爆炸,不起火。
•机械性能面包括:•重物冲击测试。
不爆炸,不起火。
允变形。
•振动测试。
无明显损伤、漏液、冒烟、或爆炸,电池电压不低于N*3.6V•碰撞测试。
无明显损伤、漏液、冒烟、或爆炸,电池电压不低于N*3.6V•环境适应性能包括:•热冲击测试。
不爆炸,不起火。
•恒定湿热性能。
不爆炸,不起火;不漏气或漏液。
电池基本知识1、什么是电池?•电池是一种能源。
当它正负极连接在用电器上时,因为正负极之间存在电势之差,电流从正极流向负极,储存在电池中的化学能直接转化成电能释放出来,一只电池必然由两种不同电化学活性的物质组成正负两极,正负极活性物质之间的电动势差形成电池的电压,根据其电化学系统的不同,各种类型的电池电压各有不同。
2、一次电池和充电电池有什么区别?•电池部的电化学设计决定了该类型的电池是否可充。
根据它们的电化学成分和电极的结构可知,可充电电池的部结构之间所发生的反应是可逆的。
•理论上,这种可逆性是不会受循环次数的影响,既然充放电会在电极的体积和结构上引起可逆的变化,那么可充电电池的部设计就支持这种变化。
而一次电池在给定的电池环境中两个电极之间的电化学反应是不可逆的,因此,不可以将一次电池拿来充电,这种做法很危险也很不经济。
如果需要反复使用,应选择真正的循环次数在1000次左右的充电电池,这种电池又称为二次电池。
•另一明显的区别就是二次电池具有较高的比能量和负载能力,但自放电率较大。
一次电池能量密度远比二次电池高。
然而他们的负载能力相对要小。
3、充电电池是怎样实现它的能量转换?•每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能。
就二次电池而言(另一术语也称可充电便携式电池),在放电过程中,是将化学能转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能。
这样的过程根据电化学系统不同,一般可充放电500次以上。
•Li-ion是一种新型的可充电便携式电池。
它的额定电压为3.6—3.8V。
他的放电电压会随放电的深度而逐渐下降。
4、什么是Li-ion电池?•Li-ion是锂电池发展而来。
所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。
锂电池的正极材料是锂金属。
负极材料是碳材。
按照大家习惯上的命名规律,我们称这种电池为锂电池。
•Li-ion的正极材料是氧化锂钴,负极材料是碳材。
电池通过正极产生的锂离子在负极碳材中的嵌入与迁出来实现电池的充放电过程,所以人们称之为Li-ion。
5、Li-ion电池的工作原理是什么?•锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。
锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。
锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。
在锂离子的嵌入和脱嵌过程中,同时伴随着与锂离子等当量电子的嵌入和脱嵌(习惯上正极用嵌入或脱嵌表示,而负极用插入或脱插表示)。
在充放电过程中,锂离子在正、负极之间往返嵌入/脱嵌和插入/脱插,被形象地称为“摇椅电池”。
锂离子电池能量密度大,平均输出电压高。
自放电小,每月在10%以下。
没有记忆效应。
工作温度围宽为-20℃~60℃。
循环性能优越、可快速充放电、充电效率高达100%,而且输出功率大。
使用寿命长。
没有环境污染,被称为绿色电池。
充电是电池重复使用的重要步骤,锂离子电池的充电过程分为两个阶段:恒流快充阶段(指示灯呈红色或黄色)和恒压电流递减阶段(指示灯呈绿色)。
恒流快充阶段,电池电压逐步升高到电池的标准电压,随后在控制芯片下转入恒压阶段,电压不再升高以确保不会过充,电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0,而最终完成充电。
电量统计芯片通过记录放电曲线可以抽样计算出电池的电量。
锂离子电池在多次使用后,放电曲线会发生改变,锂离子电池虽然不存在记忆效应,但是充电不当会重影响电池性能。
锂离子电池过度充放电会对正负极造成永久性损坏。
过度放电导致负极碳片层结构出现塌陷,而塌陷会造成充电过程中锂离子无法插入;过度充电使过多的锂离子嵌入负极碳结构,而造成其中部分锂离子再也无法释放出来。
充电量等于充电电流乘以充电时间,在充电控制电压一定的情况下,充电电流越大(充电速度越快),充电电量越小。
电池充电速度过快和终止电压控制点不当,同样会造成电池容量不足,实际是电池的部分电极活性物质没有得到充分反应就停止充电,这种充电不足的现象随着循环次数的增加而加剧。
6、HYB公司Li-ion电池的主要结构是怎样的?•Li-ion电池主要有以下几部分组成:•1)钢壳电池:电池上下钢质盖板,直通钢质壳身,铝质铆钉;•铝壳:铝质顶板,铝质壳身,钢质铆钉。
•2)正极——钴酸锂的活性物质及铝质基体;•3)隔膜——一种特殊的复合有机膜;•4)负极——活性物质为碳,铜质基体;•5)一定比例有机物组成的电解液体系。
7、Li-ion电池有哪些优点?哪些缺点?–Li-ion电池具有以下优点:•1)单体电池的工作电压高达3.6V;•2)比能量大。
目前HYB钢壳电池能达到的实际比能量为100-135W.h/kg和280-353W.h/L(2倍于Ni-Cd,1.5倍于Ni-MH),随着技术发展,比能量可高达150W.h/kg和400W.h/L•3)循环寿命长。
一般均可达到500次以上,甚至1000次。
•4)安全性能好,无公害,无记忆效应。
作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域;Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素;部分工艺(如烧结式)的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,重束缚电池的使用,但Li-ion不存在这面的问题。
•5)自放电小•室温下充满电的Li-ion储存1个月后的自放电率为10%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni、MH 的30-35%。
•Li-ion也存在着一定的缺点,如:•1)电池成本较高。
主要表现在LiCoO2的价格高(Co的资源较少),电解质体系提纯困难。
•2)不能大电流放电。
由于有机电解质体系等原因,电池阻相对其他类电池大,故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在0.5C以下,只适合于中小电流的电器使用。
•3)需要保护线路控制。
•A、过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使电解液分解,部压力过高而导致漏液等问题;因电池在充电过程中电压会不断上升,故必须在4.2V的恒压下充电;•B、过放保护:过放会导致大量活性物质容量不可逆而大量衰减,故也需要有保护线路控制。
8、锂离子安全特性是如实现的?•为了确保Li-ion安全可靠的使用,进行了非常格电池安全性能设计,以达到电池安全考核指标。
•1)各种环境滥用测试•进行各项滥用实验,如外部短路、过充、针刺、冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。
同时对电池进行温度冲击实验和振动、跌落、冲击等力学性能实验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。
隔膜135℃自动关断保护•2)采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。
在电池升温达到120℃的情况下,PE复合膜两侧的膜闭合,电池阻增大,电池部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜闭合,电池部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
•3)向电解液中加入添加剂•在电池过充,电池电压高于4.2V的条件下,电解液添加剂与电解液中其他物质聚合,电池阻大幅增加,电池部形成大面积断路,电池不再升温。
9、什么是充电限制电压?额定电压?终止电压?•a) 充电限制电压•按生产厂家规定,电池由恒流充电转入恒压充电时的电压值。
我公司的充电限制电压为4.2V。
•b) 标称电压•用以表示电池电压的近似值。
•c) 终止电压•规定放电终止时电池的负载电压,其值为n*2.75V(锂离子单体电池的串联只数用“n”表示)。
10、Li-ion电池铝壳和钢壳电池比较它们的区别有哪些?•同型号的铝壳电池重量较钢壳轻。
•铝壳电池的容量稍高。
•由于钢壳和铝壳的部结构不同,所以壳体表现出来的正负极也存在着差别,钢壳电池的外壳为负极,顶部为正极;铝壳电池的正好相反,外壳为正极,顶部为负极。
•两种型号电池在阻和电压面没有很大分别。
11、目前常见的各种可充电电池之间有什么区别?•目前镍镉、镍氢、锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(如笔记本电脑、摄像机和移动等)中,每种充电电池都具有自己独特的化学性质。
镍镉和镍氢电池之间主要差别在于:镍氢电池能量密度比较高。
与相同型号电池对比,镍氢电池容量是镍镉容量的二倍,这意味着在不为用电设备增加额外重量时,使用镍氢电池能大延长设备工作时间。
镍氢电池另一优点是:大大减少了镍镉电池中存在的“记忆效应”问题,从而使得镍氢电池可更便地使用。
镍氢电池比镍镉电池更环保,因为它部没有有毒重金属元素。
•Li-ion也已经快速成为便携设备的标准电源,Li-ion能提供和镍氢电池一样的能量,但在重量面则可减少大约35%,这对于象摄像机和笔记本电脑之类的用电设备来说是至关重要的。
Li-ion 完全没有“记忆效应”和不含有毒物质的优点也是使它成为标准电源的重要因素。
•电池性能术语1、什么是电池阻?•是指电池在工作时,电流流过电池部所受到的阻力。
有欧姆阻与极化阻两部分组成。
电池阻值大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短。
阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响。