锂离子电池_电芯知识培训

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电芯基础知识培训

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电池是我们日常生活中非常常见的电力储存装置,而电芯则是电池

中的核心组成部分。了解电芯的基础知识对于我们正确使用和保养电

池至关重要。本文将为您介绍电芯的基础知识,以便更好地理解和应

用电池。

一、什么是电芯?

电芯是电池中的核心组成部分,也被称为电池芯片或电池节。它是

由正极材料、负极材料和电解液组成的,通过正负离子的迁移,在充

电和放电的过程中实现电能的转化。

二、电芯的种类

1. 锂离子电芯:锂离子电芯是目前应用最广泛的电芯之一。它具有

高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率等优点,被广泛应用于手机、笔记本电脑、无人机等各类便携式电子设备。

2. 镍氢电芯:镍氢电芯是另一种常见的电芯类型。它具有高充放电

效率、较长的寿命和较低的自放电率等特点,被广泛应用于数码相机、儿童玩具等领域。

3. 铅酸电芯:铅酸电芯是一种传统的电芯类型,主要应用于汽车蓄

电池和UPS等大容量电源设备中。它具有成本较低、较好的低温放电

性能的特点。

三、电芯的工作原理

电芯内部正极和负极的材料分别嵌套在一起,通过电解质与隔膜相

隔开。在充电时,正极向外释放锂离子,同时负极接收锂离子;在放

电时,正极吸收锂离子,负极释放锂离子。通过这样的循环,实现了

电能的储存和释放。

四、电芯的注意事项

1. 充电环境:电芯的充电环境应该保持在适当的温度范围内,避免

过高或过低的温度对电芯性能的影响。同时,充电时应使用原厂配套

的充电器,避免使用不合适的充电设备。

2. 放电时的负载:在使用电芯进行放电时,应根据电芯的额定电压

和最大放电电流来选择适当的负载。过高的负载会引起电芯过热,影

培训教程锂离子电池基础知识

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详细描述
根据形状和封装方式的不同,锂离子电池可分为圆柱形、扁平型和锂聚合物电池等类型。不同类型的 锂离子电池在性能和应用上略有差异,如圆柱形锂离子电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命, 而锂聚合物电池则具有更高的安全性和灵活性。
锂离子电池的应用领域
要点一
总结词
锂离子电池因其优良的性能而被广泛应用于电子产品、电 动汽车和储能系统等领域。
常用的正极材料包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂等,它们具有较高的能量密度 和良好的电化学性能。
正极材料的选用应根据具体的应用场景和性能要求进行选择,同时需要考虑成本和 环保因素。
负极材料
负极材料是锂离子电池中储存 锂离子的主体,其性能对电池 的容量、循环寿命和安全性具 有重要影响。
常用的负极材料包括石墨、钛 酸锂、硅基材料等,它们具有 较高的容量和良好的循环稳定 性。
容量与能量密度
容量
表示电池可以存储的电量,通常 以mAh(毫安时)或Ah(安时) 为单位。容量越大,电池的续航 能力越强。
能量密度
表示电池的能量与体积的比值, 单位为Wh/L(瓦时每升)或 Wh/kg(瓦时每千克)。能量密 度越高,电池的体积和重量越小 。
循环寿命
• 循环寿命:表示电池可以充放电的次数。循环寿命越长, 电池的使用寿命越长。
现象。
定期检查
建议每月检查一次电池,确保电池外观无 破损、无变形,并检查电池是否松动或漏 液。

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五、常用知识
1、锂离子电池的能量密度的计算方法
体积比能量(Wh/L)=容量(mAh)*3.7(V)*1000/【长*宽*厚 (mm3)】 重量比能量(Wh/kg)=容量(mAh)*3.7(V)/电芯重量(g)
2、锂离子电池的比容量的计算方法
充(放)电比容量mAh/g=充(放)电容量/活性物质重量 活性物质重量=极片上浆料总重量/配比中活性物质的比例(钴酸 锂为0.9597、锰酸锂为0.92、多元为0.945)
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4、电解液
电解液多为六氟磷酸锂的1mol/L碳酸酯溶液,根据 电池的不同用途,溶质也可以是:六氟砷酸锂、高氯 酸锂、三氟甲基二乙基磺酸锂或者其组合等,溶剂可 以是碳酸二甲酯、碳酸乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙 酯或者其不同比例的组合等。 电解液根据不同的安全性能的要求会添加不同的增强 安全性能的添加剂,如防过充的、阻燃的、提高高温 性能的、提高储存性能的、提高低温性能的等。
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4、极片压实 物料的面密度÷(极片辊压后厚度-箔材厚度)
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5、保护板
由于锂离子电池的安全性,在电压过高时,电池会被过充,造成起火、膨胀、 爆炸等安全隐患,电池过放会造成电池气涨、短路等隐患,电池性能直接降 低,因此,锂离子电池必须配备保护线路板,限制电池的充放电电压,以保 护电池。锂离子电池的充电截止电压为4.2V,放电截止电压为2.5V,保护板 的充电截断电压为4.3V,放电截断电压为2.5-3.0V。

电池常识培训资料

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一、锂离子电池原理 1、电池是什么?

电池是一种储能设备,将化学能转化为电能。

2、锂离子电池特点优点:

a 、能量密度高。

b 、单电池电压高。 C 、循环寿命长。 d 、自放电小。 e 、安全性能好,无记忆效应。 f 、污染小,绿色环保。

不足:

a 、安全性能不足(比如需要保护线路控制)。

b 、成本较高。

3、锂离子电池工作原理

锂离子电池:形象认为

摇椅电池。

锂离子在正、负极之间循环旅游,这个旅游过程表现为电池放电或充电。

正极反应:

负极反应:

总反应:

1)充电过程:锂离子脱出正极,嵌入负极

充电时正极上的电子e 从通过外部电路跑到负极上,正锂离子Li+

从正极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达负极,与早就跑过来的电子结合在一起。

2)放电过程:锂离子脱出负极,嵌入正极

放电时,电子从负极经过电子导体跑到正极,锂离子Li+从负极“跳进”电解液里,“爬过”隔膜上弯弯曲曲的小洞,“游泳”到达正极,与早就跑过来的电子结合在一起。

+_21-x 2

LiCoO Li CoO +xLi +xe →←充电/嵌入放电/脱嵌

21-x 2x 66C+LiCoO Li CoO +Li C →←

充电/嵌入放电/脱嵌

+_x 66C+xLi +xe Li C →←充电/嵌入放电/脱嵌

4

5、电池术语。

一次电池:也叫原电池,放电后不能再次充电。

二次电池:也叫蓄电池,能够重复充电放电。

容量:能释放出的电量。单位:Ah或mAh。

内阻:电流流过电池内部所受到的阻力。单位:mΩ。

开路电压(OCV):电池在通过电流为零时的正、负极电压。单位:V。

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锂的氧化/还原电位为-3.03V,原子序为3,它是地球上最轻的金属。此外,一个原子的重量是6.941,密度为0.

534g/cm3,这种轻但能量密度高的金属是小尺寸可充电电池的理想材料。

目前商业化的锂离子电池的能量密度约为 260至270kWh/m3,是镍镉电池的二倍以上。而高能量密度电池的

关键在于高负载容量的电极材料的开发,对于可逆的电极材料而言,具有层状或隧道结构等开放性结构材料为最

适用。在锂离子电池中,此类结构提供了锂离子容易进出的管道与快速的迁移率,可增加电池的循环寿命。

一、锂离子电池的特点

1、高的能量密度

锂离子电池密度约为铅蓄电池的3倍、镍镉电池的2倍、镍氢电池的1.5至2倍之间,与相同容量的镍镉电池和镍氢电池相比较,锂离子电池的重量减少了一半,体积缩小了20%到50%。

2、高的工作电压

因为锂离子电池能提供的电压是镍镉和镍氢电池的三倍从而减少了需求电池的数量,使用于小型化的电子设备。

3、无记忆效应

和镍镉镉电池不同,锂离子电池无因重复的浅充放电而引起充电容量减少的记忆效应,因此,什么时候充电都可以。

何谓记忆效应

记忆效应对镍镉电池最为明显。当每次充电时,在负极有氢氧化镉与电极作用,产生金属镉而沉积于负极表面。放电时,负极表面的金属镉反应形成氢氧化镉,这即溶解-沉积反应,当充放电不完全时,电极内的镉金属会慢慢地产生大结晶体而使以后的化学反应受到阻碍,导致容量减少,此即所谓的“记忆效应”产生的缘由。

镍镉电池因具有强烈的记忆效应,很容易因充放电不良,而造成可用容量降低,须约在使用十次后,做一次完全充放电。若已有记忆效应时,则可以连续做三次至五次完全充放电来释放记忆。

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电压
开路电压 电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开
路电压等于电池的正极的还原电极电势与负极电极电势之 差。 工作电压
工作电压是指电池接通负载后在放电过程中显示的电 压,又称放电电压,在电池放电初始的工作电压称为初始 电压。
电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存 在,电池的工作电压低于开路电压。
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锂电池基础知识培训
培训大纲
电池分类 锂离子电池之电化学反应机理 锂离子之电池之应用领域 锂离子电池之结构 液态锂离子电池之工艺流程 液态锂离子电池之生产设备 锂离子电池之性能指标 锂离子电池之质量认证
电池总类划分
一次电池 小型二次电池:镍镉、镍氢、锂离子 铅酸电池 动力电池 燃料电池 太阳能电池-地面光伏发电 其它新型电池
负极 负极干粉处理 负极筛粉 负极搅拌 负极筛浆料 负极真空搅拌
负极拉浆
拉浆工艺流程
正、负极浆料 送带 上浆 烘烤 收带
正、负极裁片

电池及锂电池基础知识培训

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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、过充保护








IC


充电
+
-
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理 此时充电MOS关
1、过充保护







IC

4.25-4.35V 3.8-4.1V
电 量
+
-
充电
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理
电池及锂电池基础知识 培训
2023年12月27日星期三
第一部分 电池基础常识
电池的概念
电池的定义:不必要伴随有机械运动,而将各种能量直接转化为直流 电能的发电装置。一种能量转化与储存的装置.
1. 化学电池:将化学能直接转变成电能的发电装置; 2. 物理电池:通过物理变化将光能、热能等直接转变为电能的发电装
RM=ρs·J 式中 RM是隔膜电阻; ρs是溶液比电阻; J 表征隔膜 微孔结构的因素等。结构因素包括膜厚、孔率、孔径、孔的 弯曲程度。 >极化电阻Rf是指电化学反应时由极化引起的电阻,包 括电化学极化和浓差极化引起的电阻。
第二部 电池基本术语
(四)、能量和比能量

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关于Li-ion电池的安全认证

•国际国内关于锂离子电池的安全认证机构及其标准:

•GB(国家标准);

•UL(Underwriter Laboratory)美国安全认证机构;

•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,是该产品被允许进入欧盟市场销售的“通行证”;

•企业内部的认证标准,一旦通过各个企业的内部标准,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:

•电性能方面包括:

•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。

•机械性能方面包括:

•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:

•电性能方面包括:

•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。

•机械性能方面包括:

•重物冲击测试。不爆炸,不起火。允许变形。

锂离子电池基础知识

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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。

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

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(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。

电芯基础知识培训

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六、电芯的基本性能
1、电池内阻 是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力; 电池内阻大,会导致电池放电工作电压低,放电时间缩 短; 内阻的大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因 素的影响; 内阻一般以充电态的内阻为标准;
六、电芯的基本性能
2、电池的容量 电池的容量分额定容量和实际容量; 额定容量是指电池在环境温度为20±5℃条件下,以5h率 放电至终止电压时所应提供的电量,用C5表示; 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; 影响电池容量的因素主要有两个方面:一是活性物质的重 量;二是活性物质的利用率
六、电芯的基本性能
6、循环寿命 锂离子电池通过多次的充放电后容量会下降,其主要 原因是正负极材料本身的变化,从分子层面上看,正负极 上容纳锂离子的微孔结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度 来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其 他化合物;物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况。 以上造成电池容量降低的各种情况,最终都是降低可 以自由移动的锂离子数目。
六、电芯的基本性能
7、充放电倍率与时率 充放电倍率是指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。例如,电池的标准额定容量为600mAh 为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A为10C,以此类推。 时率又称小时率,是指电池以一定的电流放完其额定 容量所需要的小时数。例如电池的额定容量为600mAh,以 600mA的电流放完其额定容量需要1小时,故称600mA的电 流为1小时率,以此类推;

锂离子电池培训资料

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2023-11-01

CATALOGUE 目录

锂离子电池基础知识

锂离子电池的种类和特点

锂离子电池的应用领域

•锂离子电池的安全使用和注意事项•锂离子电池的发展趋势和未来展望

01

锂离子电池基础知识

锂离子电池是一种二次电池,即可以充电也可以放电。它由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳等组成。

锂离子电池具有高能量密度、长寿命、自放电率低等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如手机、笔记本电脑、电动汽车等。

锂离子电池简介

锂离子电池的工作原理是基于锂离子在正负极之间的迁移。充电时,锂离子从正极迁移到负极;放电时,锂离子从负极迁移到正极。

充电和放电过程伴随着电能和化学能的转换,锂离子电池因

此能够提供电能。

负极材料

通常采用石墨或硅基材料,如Si/C复合材料。它们能够吸附和释放锂离子,并传导电流。

正极材料

通常采用锂过渡金属氧化物或磷酸盐,如LiCoO2、LiMn2O4等。它们能够提供电池的能量并传导电流。

电解液

由有机溶剂、锂盐和其他添加剂组成,它们能够提供锂离子迁移的通道,并传导电流。

外壳

通常由金属或塑料材料制成,为电池提供保护和支持结构。

隔膜

一种聚烯烃膜,位于正负极之间,能够阻止锂离子的迁移并防止短路。

02

锂离子电池的种类和特点

液态锂离子电池技术已经相对成熟,是目前市场上的主流电池类型之一。

技术成熟

能量密度高

适用范围广

液态锂离子电池具有较高的能量密度,能够提供较长的续航时间。

适用于各种电子设备,如手机、笔记本电脑、平板电脑等。

03

02

01

固态锂离子电池使用固态电解质代替了液态锂离子电池中的液态电解质,具

锂离子电池知识培训资料讲解

锂离子电池知识培训资料讲解
② 电压高:单片锂离子电池电压为3.6V,等于3支镍镉或 镍氢电池的串联电压。
③ 不污染环境:锂离子电池中不会有任何污染环境的物质。 如:镉、铅等。
④ 输出容量大:锂离子电池具有1.5C连续放电的能力。 ⑤ 寿命长。正常工作条件下,锂离子电池充/放循环寿命次
数≥500次。 ⑥ 无记忆效应。锂离子不存在镍镉电池中所谓的记忆效应。
4
一.(2)锂离子电池定义及原理图
锂离子电池是一种充电电池,它
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: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。
锂离子电池容易与下面两种电 池混淆:

(1)锂电池:存在锂单质。
按电解液种类划分包括:碱性电池,电解质 主要以氢氧化钾水溶液为主的电池,如:碱 性锌锰电池(俗称碱锰电池或碱性电池)、 镉镍电池、氢镍电池等;酸性电池,主要以 硫酸水溶液为介质,如铅酸蓄电池;中性电 池,以盐溶液为介质,如锌锰干电池、海水 激活电池等;有机电解液电池,主要以有机 溶液为介质的电池,如锂电池、锂离子电池 等。
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
电,使充电过程缩短在1~2h内完成。 ⑧ 成本高:与其它二次电池相比,锂离子电池成本较高,

锂电池重要培训教材

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第一章电池的基本知识

锂离子电了分为一次电池和二次电了两类,目前在耗电量较低的便携式电子立品中主要使用不可充电的一次性锂离子电池,而在笔记本电脑、手机、PDA、数码相机等耗电量较大的电子产品中则使用可充电的二次电池,通常是锂离子电池。我们公司生产的手机电池,主要由三大主料:电池、胶壳、保护板组成,下面我们围绕这三大主料进行逐步的认识和了解。

第一节 电池的基础知识

一、电池的定义

电池是一种能源当它的正负极连接在用电器上时,因为正负极之间存在电势差,电流从正极流向负极,储存在电池是的化学能转化为电能释放出来。一只电池必然由两种不同化学活性的物质组成正负极,正负极活性之间的电势差形成电池的电压,根据其化学系统的不同,各种类型电池的电压各有不同,我们公司经常用的电池有三种:钢壳、铝壳、聚合物。

二、锂离子电池的优点和缺点

(1)优点:

1.单体电池的工作电压高达3.6v~3.8v远高于镍氢和镍镉电池的1.2V电压. 2.容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5~2.5倍,或者更高. 3.自放电小,在放置很长时间后其容量损失也很小.

4.寿命长正常使用其循环寿命可达到500次以上.

5.没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便.

(2)缺点:

6.电池成本高,电解质体系提纯困难.

7.不能大电流放电,由于有机电解质体系街头的因,其内阻相对其它类电池内阻大,故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在0.5C以下,适合于中小电流的电器使用。

8.需要保护线路控制,过充或者过放都会使电池内部化学物质的可逆性遭到破坏,从而严重影响电池的寿命。

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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%。

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