锂电池基本常识

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锂电池入门知识

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锂电池入门知识点锂电池的定义:由锂金属或锂合金作为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。

1.锂电池的分类:锂电池大致可以分为锂金属电池和锂离子电池。

锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。

锂离子电池的电化学原理:以采用钴酸锂为正极材料,石墨为负极材料为例。

在充电过程中,锂离子从正极中脱出(脱嵌),然后经过电解质嵌入(插入)负极石墨材料中,形成锂离子的石墨嵌入化合物;而在放电过程中锂离子的运动方式相反。

锂离子电池充放电,正负极材料在常温常压下发生以下氧化还原反应Li1−x Co O2+Li x C6LiCoO2+6C放电过程中的电极反应为:正极(还原反应,得电子)Li1-x CoO2+xLi+e-→LiCoO2负极(氧化反应,失电子)Li x C6→6C+xLi++xe-充放电过程中的电极反应与上述式(1-2)、式(1-3)反应过程相反。

因此,当采用钴酸锂为正极材料和石墨为负极材料时,由于上述氧化还原反应具有良好的可逆性,锂离子电池循环性能优异;由于石墨嵌锂化合物密度低,锂离子电池质量比能量高;由于氧化还原对Li+/Li的电位在金属电对中最负,Li+电池的工作电压比能量高。

2.电池结构及分类锂离子电池通常包含正极、负极、隔膜、电解液和壳体等几个部分。

正负极通常采用一定空隙的多孔电极,由集流体和粉体涂覆层构成。

负极极片由铜箔和负极粉体涂覆层构成,正极极片由铝箔和正极粉体涂覆层构成,正负极粉体涂覆层由活性物质粉体、导电剂、粘结剂及其他助剂构成。

活性物质粉体间和粉体颗粒内部存在的孔隙可以增加电极的有效面积,降低电化学极化。

同时由于电极反应发生在固-液两相界面上,多孔电极有助于减少锂离子电池充电过程中枝晶的生成,有效防止短路。

3.常见的锂离子电池按照外形分为扣式电池、方形电池和圆柱形电池。

锂离子电池的分类方法:外形法分类:扣式电池、圆柱形电池和方形电池电解液法分类:凝胶电解质电池和聚合物电解质电池,正负极材料分类法:磷酸铁锂电池、三元材料电池和钛酸锂电池等壳体分类法:钢壳电池、铝壳电池和软包电池等用途分类法;3C电池和动力电池等方形电池型号:通常用厚度+宽度+长度来表示圆形柱电池:通常用直径+长度+0来表示2.锂离子电池原材料1、正极材料通常为微米级粉体材料。

锂电池基础知识

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锂电池基础知识锂电池基础知识目录一、前言二、锂离子电池的分类及性能指标三、锂离子电池的优缺点3.1 锂离子电池的优点3.2 锂离子电池的缺点四、锂离子电池工作原理4.1 锂离子电芯工作原理4.2 保护电路工作原理五、锂离子电池的发展方向一、前言自1958 年美国加州大学的一名研究生提出了锂、钠等活泼金属做电池负极的设想后,人们开始了对锂电池的研究。

当锂电极被碳材料代替时,即开始了锂离子电池的工业化革命。

锂离子电池的研究始于 1990 年日本 Nagoura 等人研制成以石油焦为负极,以钴酸锂为正极的锂离子电池;同年日本 Sony 和加拿大Moli 两大电池公司宣称将推出以碳为负极的锂离子电池。

与其他充电电池相比,锂离子电池具有电压高、比能量高、充放电寿命长、无记忆效应、对环境污染小、快速充电、自放电率低等优点。

作为一类重要的化学电池,锂离子电池由手机、笔记本电脑、数码相机及便携式小型电器所用电池和潜艇、航天、航空领域所用电池,逐步走向电动汽车领域。

在全球能源与环境问题越来越严峻的情况下,交通工具纷纷改用储能电池为主要动力源,锂离子电池被认为是高容量、大功率电池的理想之选。

二、锂离子电池的分类及性能指标锂离子电池可以应用到各种领域中,因此,其类型也同样具有多样性。

按照外形分,目前市场上的锂离子电池主要有三种类型,即纽扣式、方形和圆柱形,如下图所示:圆柱形的型号用5 位数表示,前两位数表示直径,第三、四位数表示高度。

例如:18650 型电池,表示其直径为18mm,高度为65mm。

方形的型号用6 位数表示,前两位为电池的厚度,中间两位为电池的宽度,最后两位为电池的长度,例如083448 型,表示厚度为 8mm,宽度为 34mm,长度为 48mm。

按照锂离子电池的电解质形态分,锂离子电池有液态锂离子电池和固态(或干态)锂离子电池两种。

固态锂离子电池即通常所说的聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池的基础上开发出来的新一代电池,比液态锂离子电池具有更好的安全性能,而液态锂离子电池即通常所说的锂离子电池。

锂电基础知识

锂电基础知识
充电时避免使用
在充电过程中,应避免 使用锂电池或相关设备, 以免造成设备过热或损 坏。
锂电池的存储安全
01
保持干燥环境
锂电池应存放在干燥的环境中,避免潮湿和水分,以免造成电池短路或
损坏。
02
避免暴露在高温环境下
长时间暴露在高温环境下可能会对锂电池造成损害,影响其性能和安全
性。因此,应避免将锂电池长时间暴露在高温环境下。
锂电池的发展
随着科技的不断进步,锂电池在 材料、工艺和性能方面得到了持 续改进,使得锂电池的能量密度 、循环寿命和安全性不断提高。
锂电池的种类和特点
锂离子电池
锂离子电池是当前应用最广泛的锂电池,其正极材料包括 钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂等,负极材料为石墨。锂离子电 池具有高能量密度、长循环寿命等优点。
锂电池的充电原理
锂离子迁移
在充电过程中,正极上的电子通 过外部电路传递给负极,而正极 上的锂离子通过电解质向负极迁
移。
电化学反应
在负极表面,锂离子与电子结合形 成锂原子,随后锂原子排列成为金 属锂。在正极表面,发生氧化反应, 释放出电子。
能量存储
充电完成后,电池内部存储了电能, 可供放电时使用。
锂电池的放电原理
锂电池的发展对环境的影响
生产过程中的环境影响
锂电池生产过程中涉及有毒物质,需 要采取环保措施,降低对环境的污染 。
报废电池的处理
随着锂电池的大量使用,报废电池的 回收和处理成为重要问题,需要建立 完善的回收处理体系,减少对环境的 负面影响。
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电子传递
放电时,电子从负极通过外部电路传递到正极,同时锂离子通过 电解质从负极迁移到正极。

锂电池百科知识

锂电池百科知识

锂电池百科知识
锂电池是一种充电电池,使用锂离子在正负两极之间移动来存储和释放电能。

它是目前最常见的可充电电池之一,广泛应用于电动汽车、手机、笔记本电脑、无人机和其他便携式电子设备中。

以下是有关锂电池的一些基本知识:
1. 成分:锂电池由正极、负极、电解质和隔膜组成。

正极通常使用氧化钴、磷酸铁锂等材料,负极通常使用石墨或锂钛酸锂等材料。

2. 工作原理:锂电池的工作原理是在充电时,锂离子通过电解液中的电解质移动从正极向负极,负极材料将锂离子插入其晶格中进行储存。

在放电时,锂离子从负极移动到正极,通过外部电路释放电能。

3. 优点:锂电池具有高能量密度、长循环寿命、轻便和无记忆效应的优点。

它们还具有较低的自放电速度和较少的环境污染。

4. 缺点:锂电池的缺点包括较高的成本、安全性问题(例如过充、过放、过热可能导致爆炸或火灾)以及对稀有资源的依赖(锂)。

5. 类型:常见的锂电池类型包括锂离子电池(Li-ion)、锂聚
合物电池(Li-polymer)和锂铁磷酸电池(LiFePO4)。

Li-ion
电池是最常见的一种,具有良好的能量密度和循环寿命。

Li-
polymer电池具有更高的安全性和柔性设计能力。

LiFePO4电池具有更高的安全性和较长的循环寿命,但能量密度较低。

6. 充电和保养:为了延长锂电池的寿命,需要遵循正确的充电和使用方法,如避免过充和过放、避免长时间存储在高温环境中、使用合适的充电器等。

总之,锂电池是一种常见的充电电池,具有广泛的应用前景,并且随着技术的不断进步,它的能量密度和循环寿命还将继续改善。

锂电池知识

锂电池知识

1.什么是锂电池锂电池是指在电极材料中使用了锂元素作为主要活性物质的一类电池。

2.锂电池的工作原理当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。

而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

当对电池进行放电时,嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。

回正极的锂离子越多,放电容量越高。

电池容量指的就是放电容量。

充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的循环过程。

以钴酸锂为例,充放电化学反应方程式如下放电LiCoO2+6C=Li1-x CoO2+Li x C6充电Li1-x CoO2+Li x C6=LiCoO2+6C3.锂电池的基本结构和种类电池基本的构造主要包括正极、负极与电解质(电解液)三项要素。

锂离子电池目前有液态锂离子电池和聚合物锂离子电池两类。

聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,主要区别是电解液不同。

4.锂电池的UL测试标准UL 1642—电芯UL 2054—电池包(如客户需要申请CUL,则需要增加标准CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1)UL1642Short-Circuit at room temp. Short-Circuit at 55 Degree C Abnormal ChargeForced-DischargeCrushImpactShockVibrationHeatingTemperature CyclingAltitude SimulationProjectileUL2054Short-Circuit at room temp. Short-Circuit at 55 Degree C Abnormal ChargeAbusive OverchargeForced-DischargeLimited Power SourceProjectile Test250 N Steady Force TestMold Stress Relief TestDrop Impact TestEnclosure FlammabilityCAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 Energy Hazard measurements Battery Overcharge / Discharge Test Heating TestSteady Force TestDrop TestStress Relief TestBattier Adhesive Test(2008申请价格,仅做参考,现在申请价格均有所调整)UL1642—全新申请12000USD(单个型号) 25000USD(多个型号)报备型号8000USD(4个型号以内)UL2054—单个型号8000USD多个型号10450USD报备电芯4800USD报备其它部件800USD7.锂电池UL认证周期UL1642—首次申请至少需要5个月,再次申请需要2个月(资料,样品准备齐全的情况下)UL2054—申请需要2个月(资料,样品齐全的情况下)8.锂电池UL认证单元划分原则电芯系列申请,正极材料要求一致即可。

锂电池一些基本知识

锂电池一些基本知识

锂电池一些基本知识目录一、内容概览 (2)1.1 锂电池的重要性 (3)1.2 锂电池的应用领域 (4)二、锂电池的基本概念 (5)2.1 锂电池的定义 (6)2.2 锂电池的组成 (6)三、锂电池的工作原理 (8)3.1 质子交换反应 (9)3.2 电池电压与电化学特性 (9)四、锂电池的性能参数 (11)4.1 能量密度 (12)4.2 充放电速率 (13)4.3 循环寿命 (13)五、锂电池的类型 (14)5.1 锂离子电池 (15)5.2 锂硫电池 (17)5.3 固态电池 (18)六、锂电池的安全问题 (19)6.1 自燃与热失控 (20)6.2 防止短路与热扩散 (21)七、锂电池的回收与处理 (23)7.1 回收技术 (24)7.2 废弃物处理 (26)八、未来发展趋势与挑战 (27)8.1 技术创新 (28)8.2 环境友好型发展 (29)九、结论 (30)9.1 锂电池在未来的重要性 (31)9.2 对锂电池研究的展望 (32)一、内容概览本文档旨在为读者提供关于锂电池的全面而基础的知识,我们将从锂电池的定义和分类入手,详细介绍其工作原理、结构组成以及制造过程。

我们会探讨锂电池在各个领域的应用,包括便携式电子设备、电动汽车和可再生能源等。

我们还将分析锂电池的安全性问题、充放电策略以及未来的发展趋势。

在锂电池的基本概念部分,我们将解释其工作原理,即通过正负极之间的化学反应产生电流。

我们也会介绍锂电池的各种类型,如锂离子电池、锂聚合物电池等,并讨论它们的优缺点。

在锂电池的应用方面,我们将重点介绍其在便携式电子设备中的普及情况,如手机、笔记本电脑等,以及在这些设备中的具体应用。

我们还将探讨锂电池在电动汽车和可再生能源领域中的潜力,以及它们如何助力实现可持续能源发展。

在安全性和性能优化部分,我们将分析锂电池可能面临的安全风险,如过热、短路等,并提出相应的预防措施。

我们也会介绍一些提高锂电池性能的方法,如改进电极材料、优化电解液等。

锂电行业知识普及

锂电行业知识普及

锂电行业知识普及1. 简介锂电池是一种充电电池,广泛应用于各个领域,如移动通信、电动汽车、储能系统等。

本文将介绍锂电行业的基本知识,包括锂电池的结构、工作原理、种类、应用领域以及未来发展趋势等。

2. 锂电池的结构锂电池通常由正极、负极、电解质和隔膜组成。

•正极:正极通常由锂离子化合物(如锂钴酸锂、锂铁磷酸锂等)构成,其主要作用是储存和释放锂离子。

•负极:负极通常由碳材料构成,如石墨。

负极的主要作用是储存和释放锂离子。

•电解质:电解质通常是有机溶液,如碳酸盐溶液。

电解质的主要作用是传导锂离子。

•隔膜:隔膜用于隔离正负极,防止短路。

3. 锂电池的工作原理锂电池的工作原理基于锂离子在正负极之间的迁移。

在充电过程中,锂离子从正极迁移到负极,同时电子从负极流向正极,完成储能过程。

在放电过程中,锂离子从负极迁移到正极,同时电子从正极流向负极,释放储存的能量。

4. 锂电池的种类目前市场上常见的锂电池种类有三种:锂离子电池、锂聚合物电池和锂硫电池。

•锂离子电池是最常见的锂电池种类,具有高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率等优点。

它广泛应用于移动通信、电动汽车等领域。

•锂聚合物电池是一种新型的锂电池,相较于锂离子电池,它具有更高的能量密度和更薄的形状,因此被广泛应用于薄型设备,如智能手机、平板电脑等。

•锂硫电池是一种潜力巨大的锂电池技术,具有更高的能量密度和更低的成本。

然而,锂硫电池目前仍面临着循环寿命较短和安全性等挑战。

5. 锂电池的应用领域锂电池广泛应用于各个领域,包括移动通信、电动汽车、储能系统、便携式电子设备等。

•移动通信:锂电池作为移动通信设备的主要电源,广泛应用于手机、平板电脑等设备。

•电动汽车:锂电池是电动汽车的关键部件,其高能量密度和长循环寿命使得电动汽车具有更好的续航里程和使用寿命。

•储能系统:随着可再生能源的快速发展,锂电池作为储能系统的重要组成部分,被广泛应用于太阳能和风能等领域。

•便携式电子设备:锂电池的高能量密度和较小的体积使其成为便携式电子设备的理想电源,如笔记本电脑、数码相机等。

锂电池基础知识

锂电池基础知识
2.负极材料:人造碳素、天然石墨等,目前大量应用。 3.导电剂: 炭黑、乙炔黑等; 4.粘合剂: 聚偏氟乙烯材料 5.隔膜: PE、PP旳复合膜,是一种微孔膜。 6.导电柄: 镍带、铝带、铝镍复合带等; 7.保护胶带:高温保护胶带; 8.绝缘板: 材质PP 9.电解液: EC、DEC等有机溶剂+LiPF6。 10.安全防护部件:正极端子、PTC、安全阀等。 11.壳体: 金属铝、不锈钢镀镍钢壳、铝塑复合膜。
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锂电池有关性能要求:
内阻 电池构造:极片厚度、长度、宽度、焊接; 材料特征; 一般和容量成反比;
循环性能 一般要求:
常温>500%(20%容量衰减) 环境影响:
30-40度体现最佳,>50度衰减加速较大
物理电池: 依托光或热等物理变化,变换或产生电能。 生物电池: 利用生物化学变化,产生电能。
一次电池:只能放电,放电结束后使用寿命也随之结束旳电池。即所谓旳干电池。 二次电池:虽然放电经过再次充电,如此可反复使用旳电池。=充电式电池。
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体化、抑制电流,来防止电池的异常发热。
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电池旳构成-角形电池
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锂电池旳基本材料构成
1.正极材料:钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂(三元材料),新材料有磷酸 铁锂、镍酸锂等。
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电池基本常识100问答 ?一次电池和充电电池有什么区别?电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构可知,真正的可充电电池的内部结构之间所发生反应是可逆的。

理论上,这种可逆性是不会受循环次数的影响,既然充放电会在电极体积和结构上引起可逆的变化,那么可充电电池的内部设计必须支持这种变化,既然,一次电池仅做一放电,它内结构简单得多且不需要支持这种变化,因此,不可以将一次电池拿来充电,这种做法很危险也很不经济,如果需要反复使用,应有尽有选择真正的循环次数在1000次左右的充电电池,这种电池也可称为二次电池或蓄电池。

?一次电池(马蜂)和二次电池(蜜蜂)还有其他的区别吗?另一明显的区别就是它们能量和负载能力,以及自放电率,二次电池能量远比一次电池高,然而他们的负载能力相对要小。

可充电便携式电池的优缺点是什么?充电电池寿命较长,可循环1000次以上,虽然价格比干电池贵,但如果经常使用的话,是比较划算的。

充电电池(半导体状态)的容量比同规格的碱锰(二氧化锰)电池或锌碳电池低,比如,他们放电较快。

另一缺点是由于他们几近恒定的放电电压,很难预测放电何时结束。

当放电结束时,电池电压会突然降低。

假如在照相机上使用,突然电池放完了电,就不得不终止。

但另一方面可充电电池能提供的容量比大部分一次电池高。

但Li-ion电池却可被广泛地用照相器材中,因为它容量高,能量密度大,以及随放电深度的增加而逐渐降低的放电电压。

充电电池是怎样实现它的能量转换?每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能,就是二次电池(也叫蓄电池)而言(另一术语也称可充电使携式电池),在放电过程中,是将化学能转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能。

这样的过程根据电化学系统不同,一般可充放电500次以上,而我司产品li-ion 可重复充放电1000次以上。

Li-ion是一种新型的可充电便携式电池。

它的额定电压为3.2V/3.7V,它的放电电压会随放电的深度逐渐衰退,不象其他充电电池一样,在放电未,电压突然降低。

?什么是Li-ion 电池?(小朋友,蜂窝,打架,冰棱子,十兄弟,拆房子)) Li-ion 是锂电池发展而来。

所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。

举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。

锂电池的正极材料是锂的氧化物,负极是活性碳。

当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。

而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回正极。

回正极的锂离子越多,放电容量越高。

我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。

在Li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。

Li-ion就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回<aname=baidusnap0></a>奔跑</B>。

所以Li-ion又叫摇椅式电池。

什么是锂离子制造过程? 1)?配料用专门的溶液和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。

2)?涂漠将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。

3)?装配按正极片――隔膜――负极片――隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕制成电池极芯,在经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池装配过程。

制成成品电池。

4)?化成用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测。

筛选出合格的成品电池,待出厂。

锂离子安全特性是如何实现的?为了确保Li-ion安全可靠的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全性能设计,以达到电池安全考核指标。

1)?隔膜135℃自动关断保护采用国际先进的Celgars2300PE-PP-PE三层复合膜。

在电池升温达到120℃的情况下,PE复合膜两侧的膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。

2)?向电解液中加入添加剂在电池过充,电池电压高于4.2V的条件下,电解液添加剂与电解液中其他物质聚合,电池内阻大幅度增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。

电池盖复合结构电池盖采用刻痕防爆球结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。

4)?各种环境滥用测试进行各项滥用实验,如外部短路、过充、针刺、冲击、焚烧等,考察电池安全性能。

同时对电池进行温度冲击实验和振动、跌落、冲击等力学性能实验,考察电池在实际使用环境焉的性能情况。

什么充电限制电压?额定容量?额定电压?终止电压?充电限制电压按生产厂家规定,电池由恒流充电转入恒压充电时的电压值。

B、?额定容量生产厂家标明的电池容量,指电池在环境温度为20℃±5℃条件下,以5h率放电至终止电压时所应提供的电量,用C5表示,单位为Ah (安培小时)或mAh(毫安小时)。

C、?标称电压用以表示电池电压的近似值。

D、?终止电压规定放电终止时电池的负载电压,其值为n*2.75V(锂离子单体电池的串联只数用“n”表示)。

为什么恒压充电电流为逐渐减少?因为恒流过程终止时,电池内部的电化学极仍然保持再整个恒流中相同的水平,恒压过程,再恒定电场作用下,内部Li+的浓差极化在逐渐消除,离子的迁移数和速度表现为电流逐渐减少。

什么是电池的容量?电池的容量有额定容量和实际容量之分。

电池的额定容量是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。

Li-ion规定电池在常温、恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下充电3h,电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响(故严格来讲,电池容量应指明充放电条件)。

容量常见单位有:mAh、Ah=1000mAh)。

什么是电池内阻?是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。

有欧姆内阻与极化内阻两部分组成。

电池内阻大,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:一般以充电态内阻为标准。

测量电池的内阻需用专用内阻仪测量,而不能用万用表欧姆档测量。

什么是开路电压?是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差。

一般情况下,Li-ion充满电后开路电压为4.1-4.2V左右,放电后开压为3.0V左右,通过电池的开路电压,可以判断电池的荷电状态。

什么是工作电压?又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差。

在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电压,充电时则与之相反。

Li-ion的放电工作电压在3.6V 左右。

什么是放电平台?放电平台是恒压充到 停止充电,然后搁置10分钟,在任何倍率的放电电流下放电至3.6V 时的放电时间。

是衡量电池好坏的重要标准。

什么是(充放电)倍率?时率?是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。

如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推.时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推. 什么是自放电率?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。

主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响。

是衡量电池性能的重要参数。

注:电池100%充电开路搁置后,一定程度的自放电正常现象。

在GB 标准规定LI-ion在20±2℃条件下开路搁置28天。

可允许电池有容量损失。

什么是内压?指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。

其产生原因主要是由于电池内部水分及有机溶液分解产生的气体于电池内聚集所致。

高倍率的连续过充,会导致电池温度升高、内压增大,严重时对电池的性能及外观产生破坏性影响,如漏液、鼓底,电池内阻增大,放电时间及循环寿命变短等。

Li-ion任何形式的过充都会导致电池性能受到严重破坏,甚至爆炸。

帮Li-ion在充电过程中需采用恒流恒压充电方式,避免对电池产生过充。

为什么电池要储存一段时间后才能包装出货?电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。

电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。

经过了一段时间的储存,可以让内部各成分的电化学性能稳定下来,可以了解该电池的自放电性能的大小,以便保证电池的品质。

为什么要化成?电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成,电池粉有经过化成后才能体现真实性能。

什么是分容?电池在制造过程中,因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致,通过一定的充放电制度检测,并将电池按容量分类的过程称为分容。

什么是压降?电池按定性充电至80%以上,测量其电池空载电压。

5W/2W电阻作为负载连接电池正负极端开关作为电池的断路,通路的装置进行串联。

打开开关后5秒电压下降不大于0.4V为合格,主要为测试电池负载性能。

什么是静态电阻?即放电时电池内阻什么是动态电阻?即充电时电池内阻。

什么是电池的负载能力?当电池的正负极两端连接在用电器上时,带动用电器工作时的输出功率,即为电池的负载能力。

什么是充电效率?什么是放电效率?充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄的化学能程度的量度。

主要受电池工艺,配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低。

放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。

温度越低,放电效率越低。

目前常见的各种可充电电池之间有什么区别?目前镍镉,镍氢,锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(如笔记本电脑,摄像机和移动电话等到)中,每种充电电池都具自已独特的化学性质。

镍镉和镍氢电池之间主要差别在于:镍氢电池能量密度比较高。

与相同型号电池对比,镍氢电池容量是镍镉电池的二倍。

这意味着在不为用电设备增加额外重量时,使用镍氢电池能大大地延长设备工作时间。

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