拆装动力电池课件

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型钴酸锂电池,锂离子电池的基本电性能参数,1.,开路电压:,是指电池没有负荷时正、负极两端之间的电压,。一般情况下,,Li-ion,电池充满电后,开路电压为,4.154.2V,左右。,通过对电池开路电压的检测,可以判断电池的荷电状态,。,工作电压,又称闭路电压,是指电池有负荷时正、负极两端的电压,。因电池在放电工作状态下,当电流流过电池内部时,,需克服电池的内部结构所造成的阻力,,故工作电压总是低于开路电压。,2.,电池容量:,它表示在,一定条件下,(,放电率、温度、终止电压,等),,,电池,能,放出的电量,,,即电池的容量,,常用,mAh,表示。,锂离子电池的基本电性能参数1. 开路电压:是指电池没有负,3.,放电终止电压,:电压下降到不宜再继续放电的最低工作电压称为放电终止电压,。如正极为,钴酸锂,锰酸锂和三元材料,或其混合物时,,放电终止电压为,3.0V,,正极为,磷酸铁锂,时,,放电终止电压为,2.0V,。,4.,充电终止电压:,电压上升到不宜再继续充电的最高工作电压称为充电终止电压,。如正极为钴酸锂,锰酸锂和三元材料或其混合物时,,充电终止电压为,4.2V,,正极为磷酸铁锂时,,充电终止电压为,3.65V,。,3. 放电终止电压:电压下降到不宜再继续放电的最低,5.,充放电倍率,(,Charge-Rate/Discharge-Rate,),C,:用来表示电池充放电时电流大小的比率,即倍率。,如,1500mAh,的电池,,,0.2C,表示,用,300mA,的电流充放电,(,1500mAh,的,0.2,倍率),,1C,表示,用,1500mA,的电流充放电,(,1500mAh,的,1,倍率)。,6.,内阻:,电池正、负极两端之间的电阻叫内阻。,由欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池的内阻越小,电池的性能越好。电池内阻值大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短。内阻大小主要受,电池的材料、制造工艺、电池结构,等因素的影响,是衡量电池性能的一个重要参数。,注:一般以半电态内阻为标准。,测量电池的内阻需用专用内阻测试仪。,5. 充放电倍率(Charge-Rate/Discharg,7.,自放电率:,又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力。,主要受电池的制造工艺、材料、储存条件等因素的影响,是衡量电池性能的重要参数。,注:在,GB,规定,Li-ion,满电后在,202,条件下开路,搁置,28,天,,可允许电池,有,15%,的容量损失,。,8.,循环寿命:,电池在一定的条件下进行全充全放电循环,初始容量记为,100%,,当,连续三次的放电容量降到初始容量的,80%,时,,所经历的循环次数为电池的循环寿命。,3.7V,系列的锂离子电池的循环次数在,500,次以上。,3.2V,系列的锂离子电池的循环次数在,1000,次以上。,7. 自放电率:又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,循环寿命:,电池,容量降低(衰减)到,某一规定值,之前,电池能经受,多少次,充电与放电,(充电一次放电一次称为一个周期或一次循环)。,“充放电循环”,,,不等于,“充电次数”,,循环指的是,,电池,从满电到用光,这是一个循环,,如果你的电池从满电状态,,用了十分之一的电量,然后又充满了,这是十分之一个循环,这样充,10,次,才基本算一个循环,。,同样,从满电,用了一半然后充满,再用到一半再充满,,这也是一个循环,这时你是充了两次电,。所以,,循环仅仅是取决于“从电池累计放出多少电”,而跟“充电次数”没有直接关系,。,循环寿命:电池容量降低(衰减)到某一规定值之前,电池能经受多,能量效率和循环寿命,充放电强度对循环次数的影响,工厂标注:,每次从,0%,充放到,100%,,,1C,放,,0.3C,充,,,500,次,后容量衰减到,80%,,这是最严苛的测试循环。,如果每次电量的循环都在,25%-75%,,,1C,放,,0.3C,充,,,2000,次,后容量衰减到,80%,如果每次电量的循环都在,50%-100%,,,1C,放,,0.3C,充,,,1800,次,后容量衰减到,80%,如果每次电量的循环都在,25%-75%,,,3C,放,,0.3C,充,,,1600,次,后容量衰减到,80%,能量效率和循环寿命充放电强度对循环次数的影响 如果每,锂离子电池正极材料的特性,项目,钴酸锂,(LiCoO2),锂镍钴锰三元,(LiNiCoMnO2),锰酸锂,(LiMn2O4),磷酸铁锂,(LiFePO4),振实密度(,g/cm3,),2.8,3.0,2.0,2.3,2.2,2.4,1.0,1.4,比表面积(,m2/g,),0.4,0.6,0.2,0.4,0.4,0.8,12,20,克容量,(mAh/g),135,140,140,180,90,100,130,140,电压平台,(V),3.7,3.5,3.8,3.2,循环性能,500,次,500,次,300,次,2000,次,锂离子电池正极材料的特性钴酸锂(LiCoO2) 锂镍钴锰三元,常见电池分类,一次电池(不可充电电池),金属锂电池:,锂锰电池、锂亚电池、锂铁电池,干电池:,锌锰干电池、碱性锌锰电池,二次电池(可充电电池), 可充电电池:,铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锌空气电池、液态锂离子电池、聚合物锂离子电池,其它电池(只能发电,不能储电), 燃料电池:,氢氧燃料电池、直接甲醇燃料电池, 太阳能电池:,单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、光敏化学太阳能电池,常见电池分类一次电池(不可充电电池),锂电池技术背景,定义:,锂电池的全称应该叫,锂离子电池,(简称,LIB,),在,20,世纪,90,年代初索尼公司将锂电池产业化。它,以碳为负极,,,以含锂的化合物作正极,;在充放电过程中,,没有金属锂存在,,只有锂离子,这就是锂离子电池名称的由来。,2.,内部结构:,锂离子电池由,正极,、,负极,、,电解液,和,隔膜,等组成。,正极:,由含锂的过渡金属氧化物组成,常用的材料有,钴酸锂,、锰酸锂、,三元材料,和,磷酸铁锂,。,负极:,石墨,、石墨化碳材料、改性石墨、石墨化中间相碳微粒,锂电池技术背景定义:,电解液:,一种有机电解液,大部分是由,六氟磷酸锂(,LiPF,6,),加上有机溶剂配成。(六氟磷酸锂由五氯化磷和溶解在无水氟化氢中的氟化锂反应结晶而成),隔膜:,一种特殊的复合膜,它的功能是,隔离正负极,,,阻止电子穿过,同时能够允许锂离子通过,,从而完成在电化学充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。目前主要是聚乙烯(,PE,)或者聚丙烯(,PP,),微孔膜,。,电解液:一种有机电解液,大部分是由六氟磷酸锂(LiPF6)加,锂离子电池的分类,锂离子电池的分类,锂电池与其他二次电池的对比,项目,镍镉电池,镍氢电池,铅酸电池,锂离子电池,聚合物锂离子电池,能量密度,(Wh/kg),4580,60120,3050,110160,160,循环寿命,1500,300500,200300,500,500,快速充电时间(,h,),1,24,816,24,24,耐过充能力,中等,低,高,低,低,自放电(,/,月),20%,30%,5%,10%,10%,单体电压,(V),1.25,1.25,2,3.6,3.6,负载电流,(,峰值,),20C,5C,5C,2C,2C,负载电流,(,最佳值,),1C,0.5C,或更低,0.2C,1C,或更低,1C,或更低,锂电池与其他二次电池的对比项目镍镉电池镍氢电池铅酸电池锂离子,锂电池与其他二次电池的对比,项目,镍镉电池,镍氢电池,铅酸电池,锂离子电池,聚合物锂离子电池,工作温度(),-4060,-2060,-4060,-2060,-2060,维护要求,3060,天,6090,天,36,月,不需,不需,典型价格,(,相对值,),50,60,25,100,100,环境影响,含有毒金属,轻微毒性,环境污染,环境友好,环境友好,记忆效应,有,轻微,无,无,无,耐滥用性,高,高,低,低,中等,运输问题,无限制,无限制,受限制,受限制,受限制,锂电池与其他二次电池的对比项目镍镉电池镍氢电池铅酸电池锂离子,锂离子电池的工作原理,充电,放电,锂离子电池的工作原理充电放电,工作原理:,当外部电源给电池,充电,此时正极上的电子,e,从通过外部电路跑到负极上,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。当电池,放电,时,机理与充电是刚好是相反的,以,LiFePO,4,为例,其化学反应方程式为:,工作原理:,锂离子电池的工作原理,锂离子电池不能过充过放的原因,放电时,锂离子不能完全移向正极,,必须保留一部分锂离子在负极,,以保证下次充电时的,锂离子畅通嵌入通道,,否则,电池寿命就相当短。,为了保证碳层中放电后留有部分锂离子,也就是锂离子电池不能过放电,这就要,严格限制放电终止最低电压,;同时,根据锂离子工作原理最高充电应限制,不能过充,,否则会因,正极材料中的,Li,离子拿走太多时,造成晶型瘫塌,,而使电池表现出寿命终结状态。由此可见,锂离子充,/,放电控制精度要求相当高,,既不能过充,也不能过放,,否则都将影响电池寿命,这是由锂离子电池工作机理所决定的。,锂离子电池的工作原理,枝晶锂,简单来说,就是,石墨中所嵌入的锂的含量超过了它所承受的范围,,多余的锂离子就会和负极中穿梭而来的电子结合,,在负极表面上开始沉积,。在给电池充电的过程中,外界给予电池一个电压,使得正极材料内部的锂离子得以脱出进入电解液介质中,同样电解液中的锂离子会在外界电压差的条件下向碳层移动,由于石墨是具有层状通道的,,锂便会进入通道与碳形成碳锂化合物,形成,LiCx,(,x=16,)这类石墨层间化合物,。,枝晶锂是从负极表面向着隔膜的方向生长的,,如果锂金属不断地沉积,,最终会刺穿隔膜造成电池短路,引发电池安全问题。,影响枝晶锂的形成因素主要有:,负极表面的粗糙程度,、,锂离子浓度梯度,、,电流密度,等,此外,,SEI,膜,、,电解液的种类,、,溶质浓度,、,正负极之间有效距离,等都对枝晶锂的形成有一定影响。,枝晶锂简单来说,就是石墨中所嵌入的锂的含量超过了它所承受的范,锂电池分类:,聚合物锂电池,和,锂离子电池,主要区别在,电解质,,锂离子电池的电解质是,液态的,,聚合物电池的电解质是,胶体型,、或者,固态聚合物,。,聚合物锂电池的反应原理和锂离子电池一样,,一般以软包的形式,形状可塑性强;锂离子电池一般做成圆柱形或者方形。从安全角度来讲,,聚合物锂电池比锂离子电池更安全,。,锂电池分类:聚合物锂电池和锂离子电池主要区别在电解质,锂离,锂离子电池正极材料的分类,钴酸锂正极材料,目前用量最大最普遍的锂离子电池正极材料,其,结构稳定、比容量高、综合性能突出,、但是其,安全性差、成本非常高,,主要用于中小型号电芯,,标称电压,3.7V,。,锰酸锂正极材料,一种,成本低、安全性好,的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其,循环寿命衰减较快,,容易发生鼓胀,寿命相对短,主要用于大中型号电芯,动力电池方面,其,标称电压为,3.8V,。,锂离子电池正极材料的分类钴酸锂正极材料,锂镍钴锰三元正极材料,一种在,容量与安全性方面比较均衡,的材料,循环性能好于正常钴酸锂,前期由于技术原因其,标称电压只有,3.5-3.6V,,在使用范围方面有所限制,但到目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的,标称电压已达到,3.7V,,在容量上已经达到或超过钴酸锂水平,,全球,5,大电芯品牌,SANYO,,,PANASONIC,,,SONY,,,LG,,,SAMSUNG,已推出三元材料的电芯,相当部分的笔记型电池线都用,三元材料的电芯替换了之前的钴酸锂电芯,,,SANYO,,,SAMSUNG,柱式电池方面更是全面停产钴酸锂电芯转向三元电芯的制造,目前国内外小型的高倍率动力电池大部分使用三元正极材料。,锂镍钴锰三元正极材料,磷酸铁锂正极材料,目前广受关注的一种新兴锂离子电池材料,其突出特点是,安全性非常好,不会爆炸,循环性能非常优秀,可达到,2000,次,这些特点使其非常适合电动汽车、电动工具等领域。其,标称电压只有,3.2-3.3V,,因此其保护线路部分也与常用锂离子电池有所区别,但他的缺点也比较明显,,能量密度远低于钴酸锂和三元材料,。,磷酸铁锂正极材料,锂离子电池正极材料的特性,项目,钴酸锂,(LiCoO2),锂镍钴锰三元,(LiNiCoMnO2),锰酸锂,(LiMn2O4),磷酸铁锂,(LiFePO4),振实密度(,g/cm3,),2.8,3.0,2.0,2.3,2.2,2.4,1.0,1.4,比表面积(,m2/g,),0.4,0.6,0.2,0.4,0.4,0.8,12,20,克容量,(mAh/g),135,140,140,180,90,100,130,140,电压平台,(V),3.7,3.5,3.8,3.2,循环性能,500,次,500,次,300,次,2000,次,过渡金属,贫乏,贫乏,丰富,非常丰富,原料成本,很高,高,低廉,低廉,环保,含钴,含镍、钴,无毒,无毒,安全性能,差,较好,良好,优秀,适用领域,中小电池,小电池,/,小型动力电池,动力电池、低成本电池,动力电池,/,超大容量电源,锂离子电池正极材料的特性钴酸锂(LiCoO2) 锂镍钴锰三元,锂离子电池主要结构成分,正极材料,(钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、镍钴酸锂等及其混合物),负极材料,(人造石墨、改性天然石墨等),隔膜材料,(聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜或两者的复合膜),电解液,(,EC,、,PC,、,DEC,、,DMC,、,EMC,等溶剂和,六氟磷酸锂,配成的溶液),正负极端子,(正负极耳),外壳,(钢壳、铝壳、铝塑膜),锂离子电池主要结构成分正极材料(钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、,圆柱形锂离子电池结构图,顶盖,安全阀,正极极耳,隔膜,负极,负极极耳,正极,绝缘垫,外壳,绝缘垫,密封圈,密封圈,负极壳,正极组合盖帽,圆柱形锂离子电池结构图顶盖安全阀正极极耳隔膜负极负极极耳正极,正极铝极耳,白色上面垫,电芯,蓝色收尾胶纸,正极铝极耳白色上面垫电芯蓝色收尾胶纸,白色底垫,负极铜极耳,焊点,铜箔,负极石墨层,正极,负极,隔膜,白色底垫负极铜极耳焊点铜箔负极石墨层正极负极隔膜,拆装动力电池课件,拆装动力电池课件,拆装动力电池课件,锂离子电池正极,正极基体:铝箔(约,.016mm,厚,),正极物质:,LiFePO,4,+,乙炔黑,+PVDF,正极集流体,(,正极极耳,),:铝带(约,0.1mm,厚),高温胶带,(,约,0.05mm,厚,),电池放电时从外电路获得电子的电极,,此时电极发生还原反应。通常是电位高的电极。,锂离子电池正极,一般为,钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂或三元镍钴锰酸锂,电极。,锂离子电池正极正极基体:铝箔(约.016mm厚)正极物质:L,锂离子电池负极,负极基体:铜箔(约,0.010mm,厚,),负极物质:石墨,+,乙炔黑,+CMC+SBR,负极集流体,(,负极极耳,),:镍带(约,0.1mm,厚),电池放电时向外电路输送电子的电极,,此时电极发生氧化反应。通常是电位低的电极,,锂离子电池负极,一般为,石墨电极,。,高温胶带,(,约,0.05mm,厚,),锂离子电池负极负极基体:铜箔(约0.010mm厚)负极物质:,正极材料,磷酸铁锂,磷酸铁锂,(,LiFePO,4,,简称,LFP,,也叫锂铁磷)电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,其工作原理和锂离子电池是一样的。,LiFePO,4,正确的化学式为,LiMPO,4,,(,M,可以是任何金属,如,Fe,,,Co,,,Mn,,,Ti,等)。,其特色是,不含贵重元素,,原料价格低且磷、铁、锂在地球上的,资源含量丰富,,供料不会存在很大问题。,除具有锂电池的共性特点外,还有一些特有的优点,比如其工作电压适中(,3.2V,),容量大,(170mAh/g),,高放电功率,可快速充电且,循环寿命长,(高达,2000,次),在,高温与高热环境下的稳定性高,。,正极材料磷酸铁锂磷酸铁锂(LiFePO4,简称LFP,也,磷酸铁锂工作原理图,宏观图,微观结构图,LiFePO,4,电池在充电时,正极中的锂离子,Li,+,通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子,Li+,通过隔膜向正极迁移。,磷酸铁锂工作原理图宏观图微观结构图LiFePO4电池在充电时,磷酸铁锂的特点分析(一),:,优点,LiFePO,4,电池的标称电压是,3.2 V,(稳定的放电平台)、终止充电电压是,3.6V,、终止放电压是,2.0V ;,比容量大,高效率输出,:标准放电为,2,5C,、连续高电流放电可达,10C,,瞬间脉冲放电(,10S,)可达,20C,;,3.,工作温度范围宽广(,-20 ,75 ,),,高温时性能良好,:外部温度,65,时内部温度则高达,95,,电池放电结束时温度可达,160,,电池内部结构安全、完好;,4.,即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸,、安全性最好,;,5.,极好的循环寿命,,经,500,次循环,其放电容量仍大于,95%,;实验室制备的磷酸铁锂单体电池在进行,IC,的循环测试时,循环寿命高达,2000,次。,磷酸铁锂的特点分析(一):,磷酸铁锂的特点分析(二),:,优点,6.,过放电到零伏也无损坏,,零电压存放,7,天后电池无泄漏,性能良好,容量为,100%,;,存放,30,天后,无泄漏、性能良好,容量为,98%,;存放,30,天后的电池再做,3,次充放电循环,容量又恢复到,100%,。,7.,可快速充电,,自放电少,无记忆效应:可大电流,2C,快速充放电,在专用充电器下,,1.5C,充电,40,分钟内即可使电池充满,,起动电流可达,2C,;,8.,低成本,;,9.,对环境无污染。,磷酸铁锂的特点分析(二):,磷酸铁锂的特点分析(三),:,缺点,导电性差:,目前在实际生产过程中通过在前驱体,添加有机碳源和高价金属离子联合掺杂,的办法来改善材料的导电性(,A123,、烟台卓能正采用这种方法),研究表明,磷酸铁锂的电导率提高了,7,个数量级,使磷酸铁锂具备了和钴酸锂相近的电导特性。,2.,锂离子扩散速度慢,:目前采取的解决方案主要有,纳米化,LiFePO,4,晶粒,,从而减少锂离子在晶粒中的扩散距离,再者就是,掺杂改善锂离子的扩散通道,,后一种方法看起来效果并不明显。纳米化已经有较多的研究,但是难以应用到实际的工业生产中,目前只有,A123,宣称掌握了,LiFePO,4,的纳米化产业技术 。,磷酸铁锂的特点分析(三):,磷酸铁锂的特点分析(四),:,缺点,3.,振实密度较低:,一般只能达到,0.8-1.3,,低的振实密度可以说是磷酸铁锂的最大缺点。但这一缺点在动力电池方面不会突出。因此,磷酸铁锂主要是用来制作动力电池。,4.,磷酸铁锂电池低温性能差:,在,0,时的容量保持率约,60,70,,,-10,时为,40,55,,,-20,时为,20,40,。,这样的低温性能显然不能满足动力电源的使用要求。当前一些厂家通过改进电解液体系、改进正极配方、改进材料性能和改善电芯结构设计等使磷酸铁锂的低温性能有所提升。,磷酸铁锂的特点分析(四):,拆装动力电池,拓展:快换电池箱体,你了解吗?,如图,3-15,所示,快换电池箱体采用钣金箱体,箱体密封达到,IP67.,箱体内部安装绝热材料。箱体安装快换接插件。,-,快换插接件图,3-15,快换电池,拆装动力电池,拆装动力电池课件,
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