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
低溫對磷酸鐵鋰電池的影響
目前,磷酸鐵鋰電池是電動車中使用最廣泛的電池。它們安全、壽命長,但磷酸鐵鋰有一個致命的缺點:它的低溫性能比其他技術系統略差。低溫對磷酸鐵鋰的正極和負極電解液及粘結劑有一定的影響。例如,磷酸鐵鋰正極本身的導電性就很差。低溫的影響下,石墨嵌入鋰的速度減少,短暫的負表面的金屬鋰,假設后收費缺乏時間投入使用,鋰金屬不能完全嵌入石墨,金屬鋰的一部分持續存在表面的負的,它可能形成鋰枝晶,影響電池的安全;低溫時,電解液粘度增大,鋰離子去除阻抗增大。另外,在磷酸鐵鋰的加工過程中,粘接劑也是一個非常關鍵的元素,低溫對粘接劑的功能也會有較大的影響。
低溫對鈦酸鋰電池的影響
同樣是鋰電池,鈦酸鋰電池的耐低溫性更好。鈦酸鋰正極材料尖晶石結構中嵌入的鋰電勢約為1.5v,不構成鋰枝晶,充放電過程中體積應變小于1%。納米鈦酸鋰電池可大電流充放電,低溫快速充電,保證了電池的耐用性和安全性。以鈦酸鋰電池為主的銀龍新能源,其產品具有正常的充放電能力,在-50-60℃。鈦酸鋰電池具有低溫快速充電的物質優點,這是其他電池難以企及的。為甚么充電比放電要更多的溫度?
很多公司的電池產品都可以在低溫下正常放電,但在相同的溫度下,很難正常充電,甚至無法充電。當Li+嵌入到石墨材料中,首先要做的就是溶解,這個過程會消耗一定的能量,戒備Li+分散到石墨中。相比之下,Li+從石墨材料中進入溶液中有一個溶劑化過程,溶劑化過程不消耗能量,所以Li+可以快速從石墨中出來。因此,石墨材料的電荷可接受性分明低于放電可接受性。
在低溫下,存在一定的電池充電風險。因為隨著溫度的降低,石墨負極的動態特性發生了變化。在充電過程中,負極的電化學極化分明加強。分離出的金屬鋰短暫形成鋰枝晶,沖破隔膜導致正極和負極短路。
戒備在低溫下給鋰電池充電。當電池非得在較低的溫度下,有必要選擇一個小電流(即緩慢充電)充電鋰電池,和鋰電池充電后的位置,然后確保金屬鋰負極反應分離石墨,石墨負極中嵌入的開始。
工業公司和科研機構對電池的耐低溫功能進行了研究和研究,大部分聚集在對現有的正極和負極材料技術的改進上,并通過對電池部分的正向環境溫度進行了電池在低溫工況下的工作。隨著該技術的進一步發展,鋰電池在低溫環境下將有進一步的沖破。
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