電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
鋰電池經過30年的發展,比能量、比功率等性能有較大的提高,已成功使用于汽車上。受電池比能量限制,純電動車續航里程有限,是制約發展的瓶頸,國外汽車廠近期規劃以開發混合動力汽車為主。目前使用于鋰電池的正極材料緊要有錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料等材料,目前使用的功率型電池正極緊要選用磷酸鐵鋰和三元兩種材料。本文采用相同的電池殼蓋、負極材料及內部結構設計,分別制作磷酸鐵鋰和三元兩種正極材料的電池,比較兩種電池的比能量、比功率、循環、高低溫特性等性能,比較分解兩種電池性能差異。
1、試驗
1.1試驗材料選擇
正極材料磷酸鐵鋰和鎳鈷錳配比為1∶1∶1的三元材料,負極選用MCMB,電解液選用EC、PC、EMC和DEC組成的混合溶劑,電解質為LiPF6作為鋰鹽,隔膜選用單層PP25μm。
1.2多孔膜電極與復合薄膜電極的制備
采用方形鋁殼LP2770102電池的殼、蓋及內部相同的多極耳卷繞結構,按照電池制作工藝分別制作正極材料為磷酸鐵鋰和三元材料的兩種電池。得到磷酸鐵鋰電池均勻容量、內阻、質量分別為7.2Ah、1.06m、361g;三元材料均勻電池8.6Ah、1.12m、360g。
1.3分解與探測
探測條件為:三元材料電池充放電電壓控制范圍為2.5~4.2V,1C=7.5A,磷酸鐵鋰材料電池充放電電壓控制范圍為2.0~3.65V,1C=6.5Ah,無特殊說明探測溫度為(252)℃。
2、結果與討論
從圖1與表1可得出,相同體積電池,正極使用三元材料比使用磷酸鐵鋰材料放電容量高19.4%,比能量高37.5%,放電比功率高39.7%。由于三元材料質量比容量、壓實密度均高于磷酸鐵鋰材料,所以使用三元材料電池放電有較大優點。
2.2充電性能比較
從圖2和表2可見,三元材料電池與磷酸鐵鋰材料電池在不大于10C充電時,恒流充電容量/總容量比例無分明差距,10C以上倍率充電時,磷酸鐵鋰電池恒流充電容量/總容量比例較小,充電倍率越大,恒流充電容量/總容量比例與三元材料電池差距越分明,這緊要與磷酸鐵鋰在30%~80%SOC是電壓變化較小有關,如負極使用軟碳或硬碳,磷酸鐵鋰電池大倍率充電性能夠達到三元電池的水平。
(a)三元材料電池充電曲線
2.3循環性能比較
圖3中三元材料電池循環3900次剩余容量66%,磷酸鐵鋰電池循環5000次剩余容量84%,循環壽命比三元材料電池,磷酸鐵鋰電池優點分明。按照剩余容量/初始容量=80%作為探測結束點,目前三元材料電池試驗室1C循環壽命在2500次左右,磷酸鐵鋰電池試驗室1C循環壽命在3500次以上,部分達到5000次以上。
2.4不同溫度放電探測
不同溫度電池的放電比較如圖4所示。在55℃條件下放電,三元材料電池與磷酸鐵鋰在常溫下比較,放電容量都沒有差別,-20℃條件下放電,三元材料電池放電容量/常溫容量比例比磷酸鐵鋰電池高15%,如表3所示。
(a)三元材料電池不同溫度放電曲線
(b)磷酸鐵鋰電池不同溫度放電曲線
3、結論
本文通過制作相同結構的電池,得出三元材料與磷酸鐵鋰材料在HEV電池使用優缺點,三元材料在電池比能量、比功率、大倍率充電、低溫性能等方面有優點,循環性能方面則是磷酸鐵鋰材料優點分明,在安全方面磷酸鐵鋰電池也優于三元材料。在選用電池時可依據不同用途選擇,如大巴車空間較大,對電池比能量和比功率要求相對較低,可選擇磷酸鐵鋰材料電池,發揮其循環性能好的特性,轎車空間有限,電池用量小,則選用高比能量與高比功率三元材料電池更為適宜。
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