2022-08-25
鋰電池隔膜是電池的關(guān)鍵內(nèi)部部件之一。隔膜的性能決定了鋰電池的界面結(jié)構(gòu)和內(nèi)阻,直接影響電池的容量、循環(huán)和安全性能。性能優(yōu)良的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能起著重要的作用。一層多孔塑料薄膜,是鋰電材料中技術(shù)壁壘高的一種高附加值材料,約占鋰電池成本的20%-30%,毛利率可高達(dá)60%-70%。隔膜價(jià)格高的主要原因是隔膜生產(chǎn)的一些關(guān)鍵技術(shù)被日本和美國(guó)壟斷。國(guó)內(nèi)隔膜,尤其是高端隔膜的各項(xiàng)指標(biāo)還沒(méi)有達(dá)到國(guó)外產(chǎn)品的水平。隔膜技術(shù)的難點(diǎn)在于制孔工程技術(shù)和基體材料。制孔工程技術(shù)包括隔膜制孔工藝、生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品穩(wěn)定性。基體材料包括聚丙烯、聚乙烯材料和添加劑。
鋰電池隔膜的生產(chǎn)工藝有干法和濕法兩種。鋰電池隔膜干法生產(chǎn)工藝包括單向拉伸和雙向拉伸兩種:?jiǎn)蜗蚶觳捎镁A分離的工藝原理,設(shè)備復(fù)雜,精度要求高,投資大,工藝復(fù)雜,控制難度高,環(huán)保。在隔膜質(zhì)量方面,微孔尺寸大,分布均勻,微孔導(dǎo)電性好,可以生產(chǎn)不同厚度的產(chǎn)品,可以生產(chǎn)PP、PE產(chǎn)品和三層復(fù)合產(chǎn)品,但橫向韌性稍差。
雙向拉伸采用晶體轉(zhuǎn)換原理,設(shè)備復(fù)雜,投資大。一般需要成孔劑等助劑來(lái)輔助成孔。隔膜質(zhì)量上微孔徑大小,分布均勻,穩(wěn)定性差,現(xiàn)僅限生產(chǎn)較厚規(guī)格的PP薄膜。但其物理力學(xué)性能優(yōu)于單向拉伸。
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鋰離子電池的容量由正極材料的活性鋰離子和負(fù)極材料嵌入和脫鋰的能力決定。正負(fù)極在各種環(huán)境下的穩(wěn)定性決定了電池的性能,甚至嚴(yán)重影響了電池的安全性。因此,電極的性能在一定程度上決定了鋰離子電池的整體性能。目前,商用鋰離子電池負(fù)極材料主要為石墨基碳負(fù)極材料,
聚合物軟包鋰電池充電應(yīng)到4.1伏特,而不是4.2伏特,并且永遠(yuǎn)不要將電池放電達(dá)到徹底的狀態(tài)。在充電/放電水平兩端之間操作聚合物軟包鋰電池將大大延長(zhǎng)其使用壽命。有幾個(gè)條件可以導(dǎo)致聚合物軟包鋰電池的退化,其中影響大的是熱量,以達(dá)到RC建模目的。其他因素
低溫鋰電池是針對(duì)化學(xué)電源性能固有的低溫缺陷而專門(mén)開(kāi)發(fā)的專用電池。低溫鋰電池采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)理念,采用先進(jìn)的配方系統(tǒng)和材料,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に嚭头椒ǎ朔硕鄠€(gè)技術(shù)瓶頸,開(kāi)發(fā)了低溫鋰電池系列產(chǎn)品。低溫鋰電池的應(yīng)用分類(lèi)低溫鋰電池采用比表面積為 (2000 5
從目前鋰電池技術(shù)的發(fā)展來(lái)看,大容量軟包鋰電池有助于創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,其具有重量輕、壽命長(zhǎng)、耐用等特點(diǎn),在無(wú)人機(jī)技術(shù)的發(fā)展中非常重要。然而,它們也因波動(dòng)性而聞名,CTIA認(rèn)證計(jì)劃啟動(dòng)前,壞消息意味著消費(fèi)者和消費(fèi)電子制造商越來(lái)越質(zhì)疑它們的長(zhǎng)期可行性。電子設(shè)
每節(jié)磷酸鐵鋰電池電壓設(shè)定值(12V40AH)磷酸鐵鋰電池過(guò)放電電壓點(diǎn)為8.0V:在放電狀態(tài)下,電池電壓降至8.0V,關(guān)閉保護(hù)板輸出,電池進(jìn)入過(guò)放電狀態(tài);磷酸鐵鋰電池過(guò)放電恢復(fù)電壓點(diǎn)9.2V:在過(guò)放電狀態(tài)下,電池自動(dòng)升到9.2V然后將負(fù)載斷開(kāi),電池可向
上一篇文章對(duì)鋰電池SEI膜結(jié)構(gòu)和組成進(jìn)行了講解,人們一般接受的鋰電極表面鈍化膜模型如下:鋰電池SEI膜1、內(nèi)部是由低氧化態(tài)無(wú)機(jī)鹽組成的致密部分;2、外部是由有機(jī)層組成的多孔部分。采用x射線光電子能譜(XPS)分析了鋰電極在烷基碳酸酯電解液中形成的SE