電池百科
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鋰系電池是近20年來發展最快的電池體系,目前被廣泛用于電子產品。而近來發生的手機、筆記本電腦爆炸本質上就是電池爆炸。手機和筆記本電池到底是什么樣的,如何工作,為什么會發生爆炸,如何避免爆炸。
“三維技術鋰離子電池技術不僅簡化了工藝,而且降低了成本,為高性能鋰離子電池的發展提供了更多可能。”中南大學化學電源與材料研究所唐有根博士表示,三維鋰電池技術的發明和應用,對二次電池制造技術是一次重要的技術創新,對鋰離子電池的技術進步有重要意義。
安全性問題是動力型鋰離子電池在電動車輛中使用時最為關注的問題之一,其影響因素很多,包括正負極材料、隔膜、電解液以及電池設計與電源管理系統等一系列的問題。目前所做的鋰離子電池安全性測試和評估都是抽樣將成品電池在不同濫用狀態下進行各種安全性試驗,而磷酸鐵鋰材料以及磷酸鐵鋰電池的優異安全性能也是在這些條件下測試出的。
目前由于動力電池引發的安全性事故較多,值得關注的是,發生安全事故的鋰離子電池,之前均通過安全認證,發生原因基本上是不可預測的內短路所造成,而這種內短路似乎是不能完全消除;引起安全事故的電池在制造時,均是合格品。那么,問題出在哪里?
近些年手機和筆記本電池燃燒爆炸早已不能吸引眼球,電動汽車爆燃和鋰電工廠的大火才算是新聞。而最近發生的SamsungGalaxyNote7大范圍電池起火爆炸事件,再次將鋰離子電池的安全性問題推到了風口浪尖。
眾所周知,新能源汽車的的優勢就在于相較于以汽油為燃料的車更加低碳環保。它采用的是非常規的車用燃料作為動力來源,如鋰電池、氫燃料等。鋰電池的應用領域也非常廣泛,除了新能源汽車之外,手機、筆記本電腦、平板電腦、移動電源、電動自行車、電動工具等等。
電池用著用著,感覺不耐用,容量沒有以前多了,這些都是循環壽命不斷衰減的體現。接下來要講兩個跟鋰離子電池長期穩定可靠使用相關的指標:循環壽命和安全性。
從目前使用的鋰離子電池主流技術來看,主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和聚合物幾種類型,它們的不同材料和結構特點會對電池制備技術與使用造成影響,從而帶來的安全性也有不同。?
目前鋰離子電池電解液使用碳酸酯作為溶劑,其中線型碳酸酯能夠提高電池的充放電容量和循環壽命,但是它們的閃點較低,在較低的溫度下即會閃燃,而氟代溶劑通常具有較高的閃點甚至無閃點,因此使用氟代溶劑有利于抑制電解液的燃燒。目前研究的氟代溶劑包括氟代酯和氟代醚。
隨著手機、數碼產品、電動汽車的普及,鋰離子電池在人們生活當中扮演著越來越重要的角色。低能量密度、循環壽命有限等使用問題常常被人們詬病,但是與這些問題相比,電池安全問題卻是人們關注的焦點。
BMS并不能解決鋰離子動力電池的安全性問題,這是由BMS基本工作原理所決定的。動力電池系統的安全性在根本上取決于單體電芯,而大型動力電池在成組之后安全性問題將被放大因而更加突出。
近些年手機和筆記本電池燃燒爆炸早已不能吸引眼球,電動汽車爆燃和鋰電工廠的大火才算是新聞。而最近發生的SamsungGalaxyNote7大范圍電池起火爆炸事件,再次將鋰離子電池的安全性問題推到了風口浪尖。
對于理想的鋰離子電池,在其循環周期內容量平衡不會發生改變,每次循環中的初始容量都應該是一定值,然而實際上情況卻復雜得多。任何能夠產生或消耗鋰離子的副反應都可能導致電池容量平衡的改變,一旦電池的容量平衡狀態發生改變,這種改變就是不可逆的,并且可以通過多次循環進行累積,對電池循環性能產生嚴重影響。
隨著手機、數碼產品、電動汽車的普及,鋰離子電池在人們生活當中扮演著越來越重要的角色。低能量密度、循環壽命有限等使用問題常常被人們詬病,但是與這些問題相比,電池安全問題卻是人們關注的焦點。
鋰系電池是近20年來發展最快的電池體系,目前被廣泛用于電子產品。而近來發生的手機、筆記本電腦爆炸本質上就是電池爆炸。手機和筆記本電池到底是什么樣的,如何工作,為什么會發生爆炸,如何避免爆炸,這些都是廣大讀者關心的問題,本文將一一深入進行探討。
作為電池廠家,經常有人問到小編鋰電池的安全性問題。大家都知道,鋰電池存在爆炸的可能性,很多人想要購買鋰電池但有不敢,因為鋰電池爆炸威力可是不容小虛。下面,小編就四種鋰電池安全性方面對比和大家介紹一下。
當前,安全是鋰離子電池從便攜式產品向動力電池和大規模儲能技術發展的瓶頸之一。本文從正極、負極、隔膜、電解質和電池使用方式五個方面簡要介紹對鋰離子電池安全性的影響,總結出電池的使用方式和存放環境是引起鋰離子電池發生事故的一個關鍵因素。
目前鋰離子電池電解液使用碳酸酯作為溶劑,其中線型碳酸酯能夠提高電池的充放電容量和循環壽命,但是它們的閃點較低,在較低的溫度下即會閃燃,而氟代溶劑通常具有較高的閃點甚至無閃點,因此使用氟代溶劑有利于抑制電解液的燃燒。目前研究的氟代溶劑包括氟代酯和氟代醚。
對于鋰離子電池制造商而言,關鍵是為電池供電的系統生產安全可靠韻電池。電池組中的電池管理電路監測鋰離子電池的工作情況,包括電池內阻、溫度、電池電壓、充放電流以及為系統提供具體剩余的工作時間和電池“健康”信息的SoC,從而確保系統做出正確的判斷。