电池分类与介绍

合集下载

电池的分类及其特点有哪些

电池的分类及其特点有哪些

电池的分类及其特点有哪些电池作为一种重要的能源储存装置,广泛应用于各个领域。

它的分类及特点对于我们正确选择和使用电池具有重要意义。

本文将对电池的分类及其特点进行介绍。

一、电池的分类根据电池内部化学反应的不同,电池可分为原电池和蓄电池两大类。

1. 原电池原电池又称一次性电池,它是通过一次性的化学反应提供电能。

一旦原电池消耗完毕,就无法再生产电能,需要更换新电池使用。

常见的原电池有碱性干电池、锂电池等。

碱性干电池是一种常用的原电池,它具有体积小、重量轻、价格低廉等特点,广泛应用于家庭和办公场所。

碱性干电池的电压相对稳定,使用寿命较长,不易泄漏。

锂电池是一种以锂为活性物质的原电池,其高能量密度和长寿命特点使其成为便携式电子产品的首选电源。

锂电池具有较高的电压稳定性和较低的自放电速度,能够提供相对稳定的电流输出。

2. 蓄电池蓄电池也称二次电池,是通过反复充电和放电过程提供电能。

蓄电池可以在电能耗尽后通过外部电源进行再次充电,以重复使用。

常见的蓄电池有铅酸蓄电池、镍氢电池、锂离子电池等。

铅酸蓄电池是一种广泛应用于汽车和UPS等领域的蓄电池,它具有功率密度高、充电效率高等特点。

铅酸蓄电池采用液态电解质,需要定期检查加水和防止过充放电,但相对来说价格较为低廉。

镍氢电池是一种新型的环保蓄电池,它具有较高的能量密度和较长的使用寿命。

镍氢电池具有高倍率放电能力和较低的自放电速度,适用于电动车、无人机等领域。

锂离子电池是一种高能量密度的蓄电池,广泛应用于手机、平板电脑、电子烟等便携式电子设备。

锂离子电池具有轻量化、体积小、无记忆效应等特点,但在温度过高或过低的环境下可能会产生安全隐患。

二、电池的特点不同类型的电池具有不同的特点和适用场景。

1. 体积和重量原电池的体积和重量相对较小,适用于对电池体积和重量要求较高的场景,比如便携式设备和小型电子产品。

而蓄电池由于需要反复充电和放电,因此通常体积较大,重量也相对较重。

2. 能量密度能量密度是指单位体积或单位质量的电池所储存的能量。

电池基础知识介绍

电池基础知识介绍
电池基础知识
目录
电池分类、动力电池及发展史 电池组成及工作原理 电池术语及电性能 重点 电池结构、组合方式及生产工艺 各种电池简介 电池相关标准及测试 电池公司大汇总
一.电池分类、动力电池及发展史
分类: 按工作性质及存储方式分:原电池,蓄电池,储备(激活)电池,燃料电池; 按电解质性质分:酸性电池,碱性电池,中性电池,有机电解质溶液电池,
电池反应
三.电池常用术语及电性能
1. 电动势:电池两极在断路时处于可逆平衡状态下,两极平衡电极电位之差,是 经过计算的理论值。
2. 开路电压:电池在断路时电池两极的电极电位之差。开路电压是一个实际测量 的值。如锂离子电池的开路电压为4.1V,铅酸蓄电池为2.1V
电动势>开路电压 电池的电动势或开路电压值取决于所组成电池的电极材料与电解质的活度和放
注:图中A区(阴影部分)为电池对外输出的能量;B区为电池自身 损耗的能量。
b.电池的放电温度:温度降低,输出容量减少;
c.电池的放电终止电压:是由用电器以及电池反应本身的限定来设定的, 例如:充电时,终止电压为4.2V,放电时为3 .0V或2 .75V。
d.电池的贮存时间:电池经过长时间贮存后,电池的放电容量会相应减 少。
内阻与SOC的关系。
内阻测量方法。
8. 的电电池量容。量表:征指电一池定储放存Байду номын сангаас能制量度的下能(力在,一单定位的是I放A,hT或放,CV。终容)量,受电很池多所引给素出 的影响,如:放电电流、放电温度等。容量大小是由正负极中活性 物质的数量多少来决定的。
理论容量:活性物质全部参加反应所给出的容量。 实际容量:在一定的放电制度下实际放出的容量。 额定容量:又称公称容量,指电池在设计的放电条件下,电池保证给

电池的分类和型号(DOC)

电池的分类和型号(DOC)
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
以下是来自本站:镍氢电池论坛网友补充
另附电池知识若干:
说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号
AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。
废旧电池回收和分离技术
1、ups及大容量免维护铅酸蓄电池再生保护补充液
2、除化物铅酸蓄电池
3、处理含金属废料的方法
4、从废电池中去除和回收汞的方法
5、从废二次电池回收有价金属的方法
6、从废二次电池回收有价值物质的方法
7、从废干电池中提取锌和二氧化锰的方法
9、从废旧的锂离子电池回收制备纳米氧化钴的方法
10、从废旧锂电池中回收负极材料的方法
11、从废锂离子电池中回收金属的方法
12、从废锌锰干电池中提取二氧化锰及锌的方法
13、从废蓄电池获取富集物质的方法与设备
14、从垃圾中分离出电池、钮扣电池和金属的方法和设备
15、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法1
16、从用过的镍-金属氢化物蓄电池中回收金属的方法2
电池主要含铁、锌、锰等,此外还含有微量的汞,汞是有毒的。有报道笼统地说,电池含有汞、镉、铅、砷等物质,这是不准确的。事实上,群众日常使用的普通干电池生产过程中不需添加镉、铅、砷等物质。
废电池中的汞没有对环境构成威胁
汞的挥发温度低,是一种毒性较大的重金属。很多地方的土壤中也含有微量的汞,在汞矿开采、提炼、含汞产品加工过程中,如密闭措施不够完备,释放到空气中的汞(蒸气)对操作人员的健康影响很大。

动力电池的分类

动力电池的分类

动力电池的分类一、概述动力电池作为电动汽车的重要组成部分,直接影响着电动汽车的性能和使用体验。

根据电池的不同特点和用途,动力电池可以分为多种不同类型,本文将对这些类型进行详细介绍和比较。

二、锂离子电池2.1 锂铁磷酸电池(LFP)锂铁磷酸电池是一种较为成熟和安全的锂离子电池,具有较高的安全性和长寿命。

它的正极材料是磷酸铁锂,电池具有高温稳定性和较高的充放电效率。

然而,LFP电池的能量密度相对较低,限制了其在纯电动汽车领域的应用。

2.2 锂钴酸电池(LCO)锂钴酸电池具有较高的能量密度和额定电压,使其在电动汽车领域得到广泛应用。

然而,锂钴酸电池存在着较高的成本和较低的循环寿命等问题,同时还具有一定的安全风险,可能存在过热和起火的风险。

2.3 锂镍锰酸电池(NMC)锂镍锰酸电池是目前电动汽车领域应用最广泛的一种动力电池。

它具有较高的能量密度、较长的循环寿命和较低的自放电率。

NMC电池的正极由镍、锰和钴的混合物组成,不同比例的元素可以调节电池的性能。

然而,NMC电池的安全性仍然是一个问题,特别是在放电过程中容易过热。

三、磷酸铁锂电池(LiFePO4)磷酸铁锂电池是一种新兴的动力电池技术,具有良好的安全性、循环寿命和稳定性。

它的正极材料是磷酸铁锂,具有良好的热稳定性和长寿命。

相较于其他类型的锂离子电池,磷酸铁锂电池的能量密度相对较低,体积较大,但在一些特殊的应用场景,如混合动力汽车和储能系统中,仍然有一定的市场需求。

四、聚合物锂离子电池(Li-poly)聚合物锂离子电池是一种较为新颖和前沿的动力电池技术。

它采用了固态聚合物作为电解质,相较于传统液态电解质,聚合物电池具有更高的安全性和稳定性。

此外,聚合物锂离子电池还具有较高的能量密度和灵活的尺寸设计。

然而,目前聚合物电池的循环寿命和成本等问题还需要进一步解决。

五、其他类型电池除了上述主流的动力电池类型,还有一些其他类型的电池也在电动汽车领域有所应用,如燃料电池和钠硫电池等。

动力电池的分类

动力电池的分类

动力电池的分类动力电池是指用于驱动电动车辆的电池,它是电动汽车的重要组成部分。

目前市面上主流的动力电池有三种类型:铅酸蓄电池、镍氢电池和锂离子电池。

本文将对这三种类型的动力电池进行详细介绍。

一、铅酸蓄电池铅酸蓄电池是最早被应用于车辆上的一种蓄电池,它具有价格低廉、稳定性好、使用寿命长等优点。

但是,铅酸蓄电池也存在不少缺点,如能量密度低、充放电效率低等。

1.1 工作原理铅酸蓄电池的工作原理基于化学反应。

当外部直流电源施加在正负极之间时,正极会产生氧化反应,负极会产生还原反应。

这些反应会释放出化学能,并将其转换为可供使用的直流电能。

1.2 特点(1)价格低廉:铅酸蓄电池价格相对较低,适合经济实惠型车型。

(2)稳定性好:铅酸蓄电池的稳定性较好,不易出现过热、爆炸等问题。

(3)使用寿命长:铅酸蓄电池的使用寿命相对较长,可达到数年之久。

1.3 缺点(1)能量密度低:铅酸蓄电池的能量密度相对较低,无法满足高端车型的需求。

(2)充放电效率低:铅酸蓄电池的充放电效率相对较低,不利于提高车辆续航里程。

二、镍氢电池镍氢电池是一种新型的动力电池,它具有高能量密度、环保、安全性好等特点。

目前已经被广泛应用于混合动力汽车和纯电动汽车中。

2.1 工作原理镍氢电池采用化学反应将化学能转换为可供使用的直流电能。

当外部直流电源施加在正负极之间时,正极会发生氧化反应,负极会发生还原反应。

这些反应会释放出化学能,并将其转换为可供使用的直流电能。

2.2 特点(1)高能量密度:镍氢电池的能量密度相对较高,可以满足高端车型的需求。

(2)环保:镍氢电池不含有重金属等有害物质,符合环保要求。

(3)安全性好:镍氢电池的安全性较好,不易出现过热、爆炸等问题。

2.3 缺点(1)价格较高:镍氢电池价格相对较高,适合高端车型。

(2)使用寿命短:镍氢电池的使用寿命相对较短,需要经常更换。

三、锂离子电池锂离子电池是目前最为流行的动力电池之一,它具有高能量密度、轻便、快速充放电等特点。

电池有哪些种类,锂电池,铅酸蓄电池,镍氢电池联合国UN编码是多少?

电池有哪些种类,锂电池,铅酸蓄电池,镍氢电池联合国UN编码是多少?

电池有哪些种类,锂电池,铅酸蓄电池,镍氢电池联合国UN
编码是多少?
电池在国际海运中如何判断UN呢
单就国际物流运输来讲,电池基本主要根据电解液种类来划分,比如以氢氧化钾为电解质的碱性电池,以硫酸水溶液为电解质的酸性电池,以有机溶液为电解质的锂电池。

下面再来讲讲不同的电池,在国际物流运输中的规则。

锂离子电池,危险品,9类,UN3480,这类是最常见的一种电池。

装在设备中的锂离子电池,9类,UN3481,比如大家买的苹果手机就属于这一-类。

锂金属蓄电池、锂金属电池组,危险品,9类,UN3090。

装在设备中的锂金属蓄电池、锂金属电池组,危险品,9类,UN3091
蓄电池,酸性溶液,危险品,8类,UN2794.
蓄电池,碱性溶液,危险品,8类,UN2795.
蓄电池,密封容器,危险品,8类,UN2800.
干的蓄电池,含有固体氢氧化钾的,危险品,呈碱性,和酸隔离8类,UN3028.
镍氢电池,9类,UN3496.
燃料电池,根据电解液和里面危险成分不同,分为很多种,有3类,UN3473, 4.3类, UN3476, 8类, UN3477, 2.1类, UN3478和UN3479。

以燃料电池为动力的车辆或者以燃料电池为动力的发动机,危险品,9类,UN3166.
钠电池,危险品,4.3类,UN3292。

电池驱动的车辆或电池驱动的设备,危险品,UN3171。

比如常见的电动汽车,剪草机,轮椅等等。

以上都是比较常见的一些电池啦!。

储能电池产品分类

储能电池产品分类

储能电池产品分类储能电池是一种能够将电能储存起来,待需要时再释放出来的设备。

随着可再生能源的快速发展,储能电池作为一种重要的技术手段,逐渐得到了广泛应用。

在储能电池市场中,不同类型的产品有着不同的特点和应用场景。

本文将对常见的储能电池产品分类进行详细介绍。

一、铅酸蓄电池铅酸蓄电池是最早被广泛应用于储能领域的电池之一。

它具有价格低廉、技术成熟、可靠性高等优点,在家庭和小型商业应用中仍然得到了广泛使用。

铅酸蓄电池主要分为两种类型:深循环铅酸蓄电池和浮充式铅酸蓄电池。

1.深循环铅酸蓄电池深循环铅酸蓄电池主要用于需要经常进行深度放电和充电的场合,如家庭太阳能光伏系统等。

它具有长寿命、高效率、低成本等特点,但其容量较小,体积较大,需要定期维护。

2.浮充式铅酸蓄电池浮充式铅酸蓄电池主要用于需要长时间备用电源的场合,如UPS、通讯基站等。

它具有容量大、寿命长、自放电率低等特点,但其深度循环性能较差,需要经常进行浮充维护。

二、锂离子储能电池锂离子储能电池是近年来发展最快的一种储能电池。

它具有高能量密度、轻量化、长寿命等优点,在家庭和商业应用中逐渐得到了广泛应用。

锂离子储能电池主要分为三种类型:磷酸铁锂电池、钴酸锂电池和三元材料锂离子电池。

1.磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池具有安全性好、寿命长等特点,在家庭和商业应用中得到了广泛应用。

它的缺点是比较重,所以不适合移动式应用。

2.钴酸锂电池钴酸锂电池具有能量密度高、功率密度高等特点,在电动汽车等领域得到了广泛应用。

它的缺点是价格较高,寿命较短。

3.三元材料锂离子电池三元材料锂离子电池具有能量密度高、寿命长等特点,在家庭和商业应用中逐渐得到了广泛应用。

它的缺点是价格较高,需要进行严格的安全控制。

三、钠离子储能电池钠离子储能电池是一种新型的储能电池技术,与锂离子储能电池相比,钠离子储能电池具有成本低、资源充足等优点。

钠离子储能电池主要分为两种类型:硫化物钠离子电池和氧化物钠离子电池。

电池的分类及锂电池的基本特性

电池的分类及锂电池的基本特性
1600年Gilbert(美国)建立对电池的研究基础。 1791年Gavani(意大利)提出“动物电”学说。 1800年Volta(意大利)制成了闻名当且沿袭至今的“伏打电堆”并介绍锌银电池堆。 1859年Plante(英国)发明铅酸电池 1870年采用西门子发电机将铅酸电池改为二次 电池。 1898年Jungner(瑞典)发明Cd-Ni碱性蓄电池。 1900年Jungner(瑞典)碱性Zn-MnO2电池研制成功。 1901年Jungner(瑞典)与Edison(美国)合作发明Fe-Ni碱性蓄电池。 1901年Michaelowski(俄罗斯)发明Zn-Ni电池。 1930年Drumm(爱尔兰)首先制备出实用的Zn-Ni电池。 1932年Ackermann(德国)发明了烧结式电极板。 1939年~1941年前苏联科学院院士A.H.ФPYMKUH研制成第一只实用型“氢-氧燃 料电池”。 1947年Neumann(法国)成功研制成密封式Cd-Ni电池。 1950年前苏联、法、德 烧结式开口Cd-Ni电池开始生产、碱性MnO2电池商品化。 1960’S美、前苏联 研制成氢-镍电池。 1970’S(美国)Li-SOCL2、Li-SO2在美国军事及宇宙飞船上应用。 1984年(荷兰)飞立浦公司解决了LaNi5合金在充放电过程中的容量衰减问题,拉开 了MH-Ni电池开发热潮。 1990年(日本)日本索尼公司宣布制成了锂离子蓄电池并于1992年商品化。 1994年(美国)美国Bellcore公司宣布研制成功聚合物锂离子电池。
电池基本常识及锂电池的保护基本 特性
随着便携式移动电子产品的出现, 如随身听, 随着便携式移动电子产品的出现 , 如ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ身听 , MP3,手机,摄像机,电脑等,人们更多地使 ,手机,摄像机,电脑等, 用到能随身携带的电源, 用到能随身携带的电源,目前此种电源的最好 形式是电池。 形式是电池。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电池的分类:
一、按工作性质和贮存方式划分:
1.原电池(一次电池)
1)锌锰电池
a.锌锰干电池
b.碱性锌锰干电池
2)锌汞电池
3)锌空气电池
4)固体电解质电池
2.蓄电池(二次电池)
1)铅蓄电池
a.普通蓄电池
b.干荷式蓄电池
c.免维护蓄电池
2)铅晶蓄电池
3)铁镍蓄电池
4)镍镉蓄电池
5)银锌蓄电池
6)锂电池
3.燃料电池
4.太阳电池
5.温差电池
6.核电池
7.储备电池
8.纳米电池
1.原电池(一次电池):
放电完毕后不能充电的电池。

优点:携带方便、不需维护、可
长期储存或使用。

常用的是碳-锌干电池。

负极:锌做的圆筒,内有氯化铵作为电解质,少量氯化锌、
惰性填料及水调成的糊状电解质
正极:四周裹着掺有二氧化锰的糊状电解质的一根碳棒。

1)锌锰电池
a.锌锰干电池
有圆柱型和叠层型两种结构。

优点:使用方便、价格低、原材料丰富、适合大量自
动化生产。

缺点:放电电压不稳,容量受放电率影响较大。

适于中小放电率和间
歇放电使用。

碱性锌锰干电池
以碱性电解质代替中性电解质。

有圆柱型和钮扣型两种。

优点:容量大,电
压平稳,能大电流连续放电,可在低温(-40℃)下工作。

这种电池可在规定条
件下充放电数十次。

2)锌汞电池
有钮扣型和圆柱型两种。

放电电压平稳,可用作要求不太严格的电压标准。

缺点:低温性能差(0℃以上使用),且汞有毒。

已逐渐被其他电池代替。

3)固体电解质电池
以固体离子导体为电解质,分高温、常温两类。

高温的有钠硫电池,可大电流工作。

常温的有银碘电池,电压0.6伏,价格昂贵,尚未获得应用。

已使用的是锂碘电池,电压2.7伏。

这种电池可靠性很高,可用于心脏起搏器。

但这种电池放电电流只能达到微安级。

2.蓄电池(二次电池):充电电池,寿命长。

1)铅蓄电池
用在汽车、摩托车上。

能在短时间内供给强大电流。

工作电压平稳、结构简单、内阻小、起动性能好、价格低,使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好,应用广泛。

缺点:比能量小,对环境腐蚀性强。

a.普通蓄电池:图3-1普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸水溶液。

优点:电压稳定、价格便宜;缺点:比能低、使用寿命短和日常维护频繁。

2)铅晶蓄电池
主要应用在电动车、UPS和计算机、应急照明等领域,还有电力系统、通信和邮电设备、银行系统、船舶系统等其它备用电源。

优点:寿命长,铅酸电池寿命的一倍。

放电性能为一般铅酸电池的3倍多。

深度放电性能好,铅晶电池可深度放电到0V,继续充电可恢复全部额定容量,这一特性相对铅酸电池来讲是难以达到的境界。

耐低温性能好;环保性好。

3)铁镍蓄电池
碱性蓄电池,电解液是碱性氢氧化钾溶液。

正极为氧化镍,负极为铁。

1.3~1.4伏。

其优点是轻便、寿命长、易保养,缺点是效率不高。

4)银锌蓄电池
正极为氧化银,负极为锌,电解液为氢氧化钾溶液。

优点:能大电流放电,耐震,用作宇宙航行、人造卫星、火箭等的电源。

充、放电次数可达约100~150次循环。

缺点:昂贵,使用寿命短
3.燃料电池
燃料电池的能量利用率高,约等于热机效率的2倍以上。

优点:①设备轻巧;
②不发噪音,很少污染;③可连续运行;④单位重量输出电能高等。

因此,它已
在宇宙航行中得到应用,在军用与民用的各个领域中已展现广泛应用的前景。

4.太阳电池
把太阳能转换为电能。

日光照射时,产生端电压,得到电流,用于人造卫星、宇宙飞船中的太阳电池是半导体制成的(常用硅光电池)。

日光照射太阳电池表面时,半导体PN结的两侧形成电位差。

其效率在百分之十以上,典型的输出功率是5~10毫瓦每平方厘米(结面积)。

5.温差电池
两种金属接成闭合电路,并在两接头处保持不同温度时,产生电动势。

通常产生的温差电动势较小。

但将温差电偶串联成温差电堆时,也可作为小功率的电源,这叫做温差电池。

用半导体材料制成的温差电池,温差电效应较强。

6.核电池
把核能直接转换成电能。

这种核电池可产生高电压,但电流很小。

它用于人造卫星及探测飞船中,可长期使用。

7.贮备电池
电池贮存时不直接接触电解液,直到电池使用时,才加入电解液,如镁化银电池又称海水电池等。

8.纳米电池
用纳米材料制作的电池,主要用于电动汽车,电动摩托,电动助力车上。

该种电池可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。

它们生产的镍氢电池充电约需6-8小时平路行程300km。

相关文档
最新文档