电池培训资料
的最高理论值。为了比较不同系列的电池,常用比容 量的概念,即单位体积或单位质量电池所能给出的理 论电量,单位为Ah/kg(mAh/g)或Ah/L(mAh/cm3)。 实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它 等于放电电流与放电时间的乘积,单位为 Ah,其值 小于理论容量。 额定容量也叫保证容量,是按国家或有关部门颁布的 标准,保证电池在一定的放电条件下应该放出的最低 限度的容量。
制片
化成
注液
激光焊
卷绕
检测包装
15 电池培训资料
配料工艺流程
正极 正极干粉处理 正极混干粉 正极真空搅拌 正极筛浆料
正极拉浆
电池培训资料
负极 负极干粉处理 负极筛粉 负极搅拌 负极筛浆料 负极真空搅拌
负极拉浆
16
拉浆工艺流程
正、负极浆料
送带
上浆
烘烤
收带
正、负极裁片
17
电池培训资料
裁片工艺流程
正极裁大片 正极划线刮粉 正极片辊切 正极称重分档
的称为“摇椅电池”。 充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富 锂状态。 放电时则相反。
3 电池培训资料
锂离子电池电化学反应机理
正极反应:LiCoO2==== Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
负极反应: C + xLi+ + xe- === CLix
电池总反应: LiCoO2 + C ==== Li1-xCoO2 + CLix
10 电池培训资料
锂离子电池结构——正极
正极物质:钴酸锂+碳黑+PVDF
正极基体:铝箔(约0.020mm厚)
电池培训资料
正极集流体:铝带(约0.1mm厚)
11
锂离子电池结构——负极
负极集流体:镍带(约0.07mm厚)
负极基体:铜箔(约0.015mm厚)
负极物质:石墨+CMC+SBR
12 电池培训资料
锂离子电池结构——隔膜
电池培训资料
材质:单层PE(聚乙烯)或者 三层复合PP(聚丙烯) +PE+PP
厚度:单层一般为0.016~0.020mm 三层一般为0.020~0.025mm
13
锂离子电池结构——电解液
电池培训资料
性质:
无色透明液体,具有较强吸湿性。
应用:
主要用于可充电锂离子电池的电解液,只 能在干燥环境下使用操作(如环境水分小 于20ppm的手套箱内)。
压芯 贴底部胶纸
电池培训资料
套绝缘片并固定
入壳
底部超声焊
铝镍复合带
负、正极极耳点焊
离心入壳
压盖帽
测短路
激光焊
20
激光焊工艺流程
上夹具 激光焊接 全检内阻
全检气密性
称重分级
注液
21
电池培训资料
注液工艺流程
真空烘烤
注液
贴胶纸
称重
擦洗
套胶圈
化成
22
电池培训资料
化成工艺流程
高温烘烤
压钢珠
化成 自检电压
25 电池培训资料
液态锂离子电池性能
常规性能: 容量 电压 内阻
可靠性性能: 循环寿命 放电平台 自放电 贮存性能 高低温性能
安全性能 过充 短路 针刺 跌落 湿水 低压 振动
26 电池培训资料
容量
电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容 量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安 时(Ah)或毫安时(mAh)。
1 电池培训资料
电池种类划分
一次电池 小型二次电池:镍镉、镍氢、锂离子 铅酸电池 动力电池 燃料电池 太阳能电池-地面光伏发电 其他新型电池
资料来源:D:\Veken\培训教程\电池种类.txt
2 电池培训资料
什么叫锂离子电池?
锂离子电池是指Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。 正极采用锂化合物LiXCoO2、LiXNiO2 或LiXMnO2 负极采用锂-碳层间化合物LiXC6。 电解质为溶解有锂盐LiPF6 、 LiAsF6等有机溶液。 在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,被形象
正极制片
电池培训资料
负极裁大片 负极划线刮粉 负极吸尘 负极片辊切 负极称重分档
负极制片
18
制片工艺流程
正极真空烘烤
负极真空烘烤
正极吸尘
负极片辊压
正极片辊压
负极焊极耳
正极焊极耳
负极贴胶纸
正极贴胶纸
负极冲压极耳
正极吸尘
负极吸尘
电池培训资料
卷绕
卷绕
19
卷绕工艺流程
正、负极片
隔膜
配片
隔膜裁剪 卷绕
测短路
27 电池培训资料
电压
开路电压 电池在开路状态下的端电压称为开路电
教程大纲
电池分类(10min) 锂离子电池之电化学反应机理 (20min) 锂离子电池之应用领域(5min) 锂离子电池之结构(20min) 液态锂离子电池之工艺流程(30min) 液态锂离子电池之生产设备(15min) 锂离子电池之性能指标 (20min) 锂离子电池质量认证(10min)
分容
清洗 高温贮存 铝镍复合片点焊
测电压、贴不干胶,半成品入库
23 电池培训资料
检测包装工艺流程
充电 放电 反充电 清洗
全检电压 全检内阻 全检尺寸 装盒、包装
客户
24 电池培训资料
液态锂离子电池生产所用设备
真空搅拌机 拉浆机(涂布机) 裁切机 辊压机 卷绕机 激光焊机 真空成 DMC:EMC:EC =1:1:1 (重量比)
LiPF6浓度 1mol/l
质量指标:
密度(25℃)g/cm3 1.23±0.03
水分(卡尔费休法) ≤20ppm
游离酸(以HF计) ≤50ppm
电导率(25℃)
10.4±0.5 ms/cm
14
液态锂离子电池生产工艺流程
配料
拉浆
裁片
负极 活性物质(石墨、MCMB) 粘合剂、溶剂、基体
隔膜(PP+PE) 电解液(LiPF6 + DMC EC EMC) 外壳五金件(铝壳、盖板、极耳、绝缘片)
7 电池培训资料
方(角)形锂离子电池结构图
8 电池培训资料
圆柱形锂离子电池结构图
密封圈
隔膜 限流开关
绝缘垫
9
电池培训资料
软包装锂离子电池结构图
放电时发生上述反应的 逆反应。
4 电池培训资料
锂离子电池特点
高能量密度 高工作电压 长循环寿命 电化学特性稳定 荷电保持能力强 无污染 无记忆效应
5 电池培训资料
应用领域
Li-ion Battery
6 电池培训资料
锂离子电池结构
正极 活性物质(LiCoO2\LiMnO2\LiNixCo1-xO2) 导电剂、溶剂、粘合剂、基体
电池PACK工艺培训资料
电池PACK工艺培训资料第一部分:电池PACK工艺概述1. 电池PACK的概念电池PACK是指将多个电池单体组装在一起,形成一个整体的电池模组。
它是电动汽车、储能系统等领域中最重要的组件之一,负责存储和释放电能。
电池PACK在整个电动汽车和储能系统中起着至关重要的作用,它的质量和性能直接影响整个系统的安全性、稳定性和效能。
2. 电池PACK的主要组成部分电池PACK通常由电池单体、电池管理系统(BMS)、散热系统、外壳、连接件等组成。
电池单体是电池PACK的核心部分,它的数量、型号和布局直接影响到整个电池PACK的性能。
BMS是负责监控和管理电池单体的系统,其功能包括电池状态监测、过压保护、过放保护、温度控制等。
散热系统用于散热电池单体产生的热量,防止电池过热损坏。
外壳是电池PACK的保护壳,其材料和设计直接影响到电池PACK的安全性和可靠性。
连接件用于连接电池PACK与整个系统的其他部分,传递电能和控制信号。
3. 电池PACK的工艺要求为了确保电池PACK的质量和性能,其制造过程需要满足一系列的工艺要求。
首先要求生产线要具备高度的自动化程度,确保生产效率和产品一致性。
其次要求生产工艺要精准可靠,确保电池单体的组装和连接质量。
此外,还要求对材料的选择、工艺流程、设备的使用等方面有严格的控制。
第二部分:电池单体的组装1. 电池单体的特点和要求电池单体是电池PACK的核心部件,其质量和性能直接决定了整个电池PACK的性能。
电池单体通常由电极、隔膜、电解质等组成,其材料和制造工艺决定了其安全性、循环寿命和能量密度。
电池单体在组装过程中,需要满足一系列的工艺要求,包括电极的涂覆、卷绕、装配等。
2. 电极的涂覆电极的涂覆是电池单体制造过程中的关键步骤,其涂覆质量直接决定了电极的性能。
电极的涂覆包括阳极和阴极的涂覆,涂覆质量受到电极材料、涂覆工艺和设备的影响。
涂覆过程中需要控制涂覆厚度、均匀性和成型度,确保电极的性能。
培训资料-锂离子电池知识培训
培训资料-锂离子电池知识培训锂离子电池知识培训(一)锂离子电池是一种常见的电池类型,广泛应用于手机、电动汽车、无人机等领域。
本次培训将为大家介绍锂离子电池的基本知识和注意事项。
一、锂离子电池的结构锂离子电池由正极、负极、隔膜和电解液组成。
正极一般采用过渡金属氧化物,如三元材料(锂镍锰钴氧化物);负极采用碳材料,如石墨;隔膜起到电解液的导电和离子穿透的作用;电解液通常由有机溶剂和锂盐组成。
二、锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理是通过利用锂离子在正负极之间的迁移来实现电荷的存储和释放。
充电时,锂离子从正极迁移到负极,使正负极电势差增大,储存电荷;放电时,锂离子从负极迁移到正极,使正负极电势差减小,释放电荷。
三、锂离子电池的优势和劣势锂离子电池相比传统电池具有以下优势:①高能量密度,能提供更长的使用时间;②低自放电率,不用担心长时间不使用电池导致电量消耗;③无记忆效应,可以随时充放电;④环保,不含重金属等有害物质。
然而,锂离子电池也存在劣势:①成本较高,加工工艺复杂;②温度过高或过低会影响电池寿命和安全性;③充放电速率过大可能导致电池受损。
四、锂离子电池的使用与维护1. 使用注意事项(1)避免过度充放电。
过度充放电会缩短电池寿命并增加安全风险。
(2)避免高温环境。
高温会加速电池老化,降低电池寿命。
(3)避免湿润环境。
湿润环境可能引起电池短路等安全问题。
(4)避免剧烈震动。
剧烈震动会导致电池失灵或损坏。
2. 维护方法(1)适时充电。
避免电池放电完全后长时间不充电。
(2)避免深充电。
一般情况下,电池电量低于20%时应及时充电。
(3)定期检查电池状态。
定期检查电池外观是否有损坏,如有损坏应及时更换。
五、锂离子电池的安全性锂离子电池在充放电过程中可能出现过充、过放、短路等问题,导致电池燃烧、爆炸等安全事故。
为增强锂离子电池的安全性,需要注意以下几点:(1)使用正规厂家生产的电池产品。
(2)避免机械碰撞,避免刺穿电池外壳。
镍氢电池培训资料
定义特点定义与特点随着技术的不断进步,镍氢电池逐渐成为主流的可充电电池之一,广泛应用于消费电子、电动汽车等领域。
镍氢电池的历史与发展发展历程起源消费电子电动汽车其他领域镍氢电池的应用领域负极反应•电池总反应:镍氢电池的总反应是正极和负极反应的组合。
充电过程放电过程电池充电与放电容量镍氢电池的容量是指电池在一定条件下可以储存的电量,通常以毫安时(mAh)为单位表示。
容量取决于电池的活性物质(如金属镍和氢)的含量以及电池的体积。
能量密度镍氢电池的能量密度是指单位体积或单位质量电池可以储存的能量,以瓦时/千克(Wh/kg)或瓦时/立方厘米(Wh/cm³)为单位表示。
高能量密度意味着在相同体积或质量的电池中可以储存更多的能量。
容量与能量密度内阻与欧姆损耗内阻镍氢电池的内阻是指电池内部电阻,包括欧姆电阻和极化电阻。
内阻的大小反映了电池内部电学特性的好坏,对电池的充放电性能和效率有重要影响。
欧姆损耗欧姆损耗是指电池在充放电过程中由于内阻而产生的热量和电压损失。
欧姆损耗的大小与电池的品质和制造工艺有关,同时也受到环境温度和使用条件的影响。
镍氢电池的自放电率是指电池在不使用的情况下,内部活性物质自发发生化学反应而导致的电量损失率。
自放电率越低,电池储存期间保持电量的能力就越强。
储存寿命镍氢电池的储存寿命是指电池在储存状态下可以保持的有效期。
储存寿命受到多种因素的影响,如活性物质的结构、环境温度、湿度等。
一般来说,提高储存温度和湿度会缩短储存寿命。
自放电率自放电率与储存寿命VS充电效率与放电效率充电效率放电效率原材料材料配方原材料处理030201电极材料涂布工艺电极干燥与处理电池结构掌握电池组装的流程和工艺,如叠层、焊接、密封等。
组装工艺封装与测试电池组装与封装安全风险与应对措施电池过充01电池过放02电池高温03存储寿命测试通过模拟电池在存储状态下的变化,评估电池的长期性能和稳定性。
测试方法包括在不同温度和湿度条件下存储电池,并定期测量电池性能指标。
电池技术培训资料
原电池原理
通过氧化还原反应将化学能转化为电能。
电解池原理
通过外部电路将电能转化为化学能,储存于电池中。
电池的工作原理
充电过程
通过外部电源将电能转化为化学能储存于电池中。
放电过程
通过外部电路将储存于电池中的化学能转化为电能。
电池的充放电过程
02
电池材料及性能
镍钴锰酸锂
能量密度高、自放电率低,但高温性能较差。
电池的安全使用
遵守操作规程
购买电池时,应选择正规品牌和销售渠道,确保产品质量和安全性。
选择正规品牌
避免在高温、高湿、高尘等恶劣环境下使用电池,以免影响其性能和安全性。
注意使用环境
选择回收方式
根据实际情况,选择合适的回收方式,如自行送至回收点、快递寄送等。
遵守回收规定
按照当地环保部门的要求,将废旧电池送至指定的回收点或回收箱。
03
电池的环境影响评价
02
01
05
新型电池技术和发展趋势
通过采用高容量材料、优化电极结构、提高电解质性能等手段,提高锂离子电池的能量密度。
提高能量密度
采用新型电解质、改进电极材料等手段,加快锂离子电池的充电速度。
提高充电速度
针对锂离子电池易燃、易爆等问题,研究新型电解质、隔膜、外壳等材料,提高电池的安全性。
避免随意丢弃
不要随意丢弃废旧电池,以免对环境和人体健康造成危害。
废旧电池的回收和处理
电池生产过程中,需要使用大量的重金属和有机溶剂等原料,对环境有一定影响。
关注生产过程
关注报废处理
选择环保产品
废旧电池的回收和处理过程中,如处理不当,可能对环境造成二次污染。
购买电池时,应选择环保型电池产品,如可充电电池、无汞干电池等,减少对环境的负面影响。
电池及锂电池基础知识培训
2、过放保护
当电池电压因放电而降低至设定值VD(2.3-2.5V)时, VD2翻转,以
IC内部固定的短时间延时后,使Dout变为低电平,T2截止,放电停止 。
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理
2、过放保护
过
过
放
放
电
控
控
制
IC 制
量
放电
+
-
LOAD
第四部分 锂离子电池电源管理
单节电芯保护板电路原理
①单节电池的电路示意图 电芯
B+ P+
电 路 板
PTC或Fuse
B- P-
第一部分 电池基础常识
保护板 保护板通常包括控制IC、MOS开关及辅助器件NTC、ID存
储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通 ,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定 值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
3.比能量 单位质量和单位体积的电池所给出的能量,称质
量比能量或体积比能量,也称能量密度。比能量的单 位为wh/kg或wh/L。 目前聚合物锂离子电池重量比能量为
170-190 wh/kg.
第二部 电池基本术语
1.2放电平台 放电平台是指在电池任何倍率的电流下恒流充到电
压为4.2V,再恒压充电,并且充电电流小于0.01C时 停止充电即充满电后,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。 因一般使用锂离子电池的家用电器的工作电压都要求 在3.6V以上,如果低于这个值,则会出现无法工作的 情况。所以放电平台是衡量电池性能好坏的重要标准之 一。
第四部分 锂离子电池电源管理
保护板的基本指标
锂电池pack培训资料
企业应对锂电池Pack的采购和供应链进行管理, 确保供应商具备相应的资质和认证,以及产品的 质量和安全性得到保障。
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合规标签和标识
企业应在锂电池Pack上加贴合规标签和标识,包 括产品名称、型号、电压、容量等信息,以便客 户和使用者能够正确使用和维护电池。
合规检测与认证
企业应按照相关法规和标准进行锂电池Pack的检 测和认证,确保产品的安全、环保等方面符合要 求。同时,应保留检测报告和认证证书,以便在 需要时提供给客户或监管机构查阅。
锂电池分类
锂电池分为圆柱形、方形和软包三 种类型,每种类型都有不同的应用 场景和优缺点。
Pack组装过程中的安全防护
准备工作
在进行Pack组装前,需确保工作 环境整洁、干燥,并佩戴相应的 防护用品,如防护手套、防护眼
镜等。
组装流程
Pack组装过程中,需严格遵守操 作规程,避免出现短路、过充等
危险情况。
锂电池的组成结构
电池壳体
由金属材料制成,包括正 负极触点、热敏元件等。
电池芯体
由正负极材料、隔膜、电 解液等组成。
电池管理系统
包括电池保护板、温度传 感器、电量计等,用于监 测和管理电池的工作状态 。
02
Pack组装工艺及设备
组装工艺介绍
锂电池Pack组装工艺流程
01
包括电芯分选、电池模组组装、电池组堆叠、电池组测试等步
电芯组装成电池模组。
电池组堆叠设备
用于将多个电池模组堆叠在一 起,形成锂电池Pack。
电池组测试设备
用于对锂电池Pack进行性能 测试和安全检测,以确保其符
合质量要求。
组装过程中的质量控制
电池知识培训资料
锂离子电池是浓差电池的一种。 正极材料是一种含有高浓度锂含量的氧化物。 负极材料是一种含有低浓度锂含量的氧化物。 电解液是一种含有一定锂浓度的有机物。 锂在三种材料中的状态都是离子,所以叫锂离子 电池。
五.锂离子电池的基本结构:
锂离子电池由五个基本材料组成: 1、正极活性物质 2、负极活性物质 3、隔膜 4、电解液 5、外壳
电池容量的测量方法
先充满电,再放完电。 充电方法:恒流恒压充电法。 放电方法:恒流放电。 标准测量法(国家标准):
适用范围:-20~60℃ 以0.2C电流充电到上限电压,再用上限电压转为恒压充电。 以0.2C电流放电到下限电压。 适用范围:+20~60℃ 以1C电流充电到上限电压,再用上限电压转为恒压充电。 以1C电流放电到下限电压。
第二类:按工作性质和贮存方式划分
一次电池: 又称原电池,即电池放电之后不能再充电或者重 复使用的电池,如锌锰干电池,锂电池等; 二次电池: 又称蓄电池即电池放电之后可以再充电而能够重 复多次使用的电池,如镍氢、镉镍电池、锂离子电池等; 燃料电池: 即活性材料在电池工作时才连续不断地从外部加 入电池,如氢氧燃料电池等; 贮备电池: 即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。
长度
十.锂离子电池基本电性能
电压参数: 开路电压:电池两端没有加负载时的电压。 充电态电压:满充电后,电池的开路电压。 放电态电压:放完电后,电池的开路电压。 负载电压:电池在连接负载后,电池正、负极之间的电压 额定工作电压:放电时电压平台结束时的负载电压。 放电平台电压:额定工作电压。 平均工作电压:放电到50%的负载电压。 充电上限电压:充电时,允许的最高电压。 放电下限电压:放电时,允许的最低电压。 电池工作电压范围:放电下限电压-充电上限电压
电池行业品质意识培训资料
电池行业品质意识培训资料电池行业品质意识培训资料一、引言电池作为现代生活中必不可少的能源储存装置,其品质直接关系到人们的生活质量和安全。
为了提升电池行业从业人员的品质意识,本资料旨在介绍电池品质意识的重要性,并提供相关的培训内容和建议。
二、电池品质意识的重要性电池品质意识是指电池行业从业人员具备的重视产品质量的意识和行为习惯。
一个具备良好品质意识的从业人员不仅能够提供高质量的电池产品,还能够在生产过程中识别和解决品质问题,从而提升整个电池行业的竞争力和信誉度。
2.1 提高产品质量作为电池行业的从业人员,要不断提高自身的品质意识,将质量作为首要目标。
只有具备良好的品质意识,才能够在生产过程中严把品控关,确保产品的安全性、稳定性和可靠性。
2.2 降低产品风险电池产品如果存在质量问题,可能会导致电池短路、过热等危险情况的发生,甚至引发火灾或爆炸。
具备良好品质意识的从业人员能够及时识别潜在的质量问题,并采取相应的措施进行改进,从而降低产品风险,保障用户的安全。
2.3 增强企业竞争力在激烈的市场竞争环境下,品质是企业立足市场的重要因素。
具备良好品质意识的从业人员能够不断提升电池产品的品质水平,提供更好的产品和服务,从而增强企业的竞争力,赢得更多的市场份额。
三、电池品质意识培训内容为提升电池行业从业人员的品质意识,以下是一些常见的培训内容和建议:3.1 产品质量知识培训电池行业从业人员应该全面了解产品质量相关知识,包括产品质量控制的基本原理、常见的质量问题及其解决方法等。
可以通过组织培训课程、专家讲座等形式,向从业人员传授产品质量知识,提高其专业素养和品质意识。
3.2 质量管理培训具备良好的质量管理能力是保障产品质量的关键。
电池行业从业人员应该接受相关的质量管理培训,学习常见的质量管理方法和工具,如6Sigma等,并将其运用到实际生产中,不断改进产品质量。
3.3 品质意识培训和激励机制建设企业可以通过组织品质意识培训,提高员工对品质的重视程度。
电池安全培训
电池安全培训概述电池是一种储存电能并能够释放的装置。
在现代社会中,电池的应用广泛,包括但不限于移动设备、电动汽车、太阳能储能系统等。
然而,由于电池内部存在化学反应和储存的化学物质,若不正确使用或处理,可能会导致电池发热、漏液、甚至爆炸等安全风险。
因此,为了保障人们的安全,电池安全培训成为必要的一项工作。
本文将介绍电池的基本知识、使用注意事项以及应对电池事故的应急措施,以帮助读者更好地了解如何安全使用电池。
电池的基本知识1. 电池的组成一个典型的电池由正极、负极、电解质和隔膜组成。
正极通常由金属氧化物或金属锂组成,负极通常由石墨或金属锂组成。
电解质是连接正负极并通过离子导电的物质。
隔膜的作用是防止正负极直接接触,防止短路。
2. 电池的类型常见的电池类型包括镍镉电池(Ni-Cd)、镍氢电池(Ni-MH)、锂离子电池(Li-ion)和铅酸电池(Lead-acid)等。
不同类型的电池在用途、性能和安全性方面有所区别。
3. 电池的容量和电压电池的容量通常由单位安培小时(Ah)或毫安时(mAh)表示,表示电池能连续放电的时间和电流。
电压是电池的电势差,通常以伏特(V)表示。
电池的使用注意事项1.选购正规品牌电池:购买电池时,应选择正规品牌的产品,避免购买假冒伪劣产品。
2.避免过度充放电:过度充放电会对电池造成损害,建议使用合适的充放电设备,遵循正确的充放电方式。
3.避免高温环境:高温会加快电池内部的化学反应,增加安全风险,因此电池应存放在阴凉、通风的环境中。
4.避免短路:在使用电池时,应注意避免电池正负极短路,避免将电池放入金属容器或与金属物体直接接触。
5.注意充电环境:充电时要确保通风良好,避免在易燃材料附近进行充电。
6.妥善处理损坏电池:如果电池外壳破损、变形或渗漏液体,应立即停止使用,并妥善处理。
不要将损坏电池强行充电或放入火源附近。
应对电池事故的应急措施1.确保个人安全:在电池发生事故时,首先要确保自己的安全,避免触碰电池或其它可能存在安全风险的物品。
手机电池培训资料
第一部分 手机电池第一章 电池基本知识一、电池的定义不必要件随有机械运动,而将各种能量直接转化为直流电能的发电装置,皆可称之为电池。
二、电池的分类可按电池所转化的能量来源、工作性质、形状、电解质性质及活性物质的保存方式来分类。
1、按转化能量的来源不同分类:化学电池:化学能→电能(如锂电池)物理电池:光热、热能→电能(如太阳能电池)2、按工作性质分类:原电池(一次电池):一次性使用;如Zn-Mn,Li-Mn,锌空气;二次电池(蓄电池):可循环充放使用;如Ni-MH,Ni-Cd,Zn-Ag蓄电池,Li电池、铝酸电池等; 贮备电池:需激活放电;如镁一氧化银电池,镁一氧化铜电池等;连续电池(燃料电池):不断加入活性物质;如氢一氧燃料电池,磷酸盐燃料电池,月燃料电池等;其中锂电池又可分为:金属锂电池锂3、按形状分类:圆简形矩形硬币形钮扣形4、按电解质性质分类:酸性电池碱性电池中性电池有机电解质电池非水无机电解质电池固体电解质电池第二章 手机电池一、手机电池的结构常见的手机电池有Ni-Cd电池,Ni-MH电池,Li离子电池及Li聚合物电池。
以Li离子电池及Li聚合物电池为例,其结构一般由电芯、保护板、塑胶壳三大部分另加一些必要的辅料(镍片、双面胶、绝缘纸等)组装而成。
有些型号应客户要求不同还附加有温度FUSE、PTC、五金片、触片板等附件。
图示如下:而Ni-Cd、Ni-MH电池因其电芯耐过充放及过流特性较好,一般其内部结构上没有保护板,而采用一些价格相对便宜的NTC或PTC来起温度保护作用。
图示如下:手机电池的电芯一般先在其正负极上点焊好镍片,再将镍片焊接于保护板相应正负(B+、B-)焊盘塑胶壳保护板FUSE电芯PTC五金片上,然后将电芯及保护板装配于塑胶壳内,进行超声波焊接组合而成。
一般手机电池塑胶壳分为底壳与面壳。
面壳表面通常较光洁,外形配合于手机的外形曲面;底壳较粗糙,其位于手机电池与手机SIM卡接口等处的接口界面。
