锂离子电池电解液 标准
锂离子电池极片剥离强度标准

锂离子电池极片剥离强度标准锂离子电池极片剥离强度是指在一定的条件下,将正负极片与电解液分离的力量大小,也是衡量其在使用过程中的稳定性和可靠性的重要指标之一。
为了确保锂离子电池的质量,国际上制定了相应的标准,以下是锂离子电池极片剥离强度标准的详细介绍:一、标准适用范围该标准适用于锂离子电池正负极片与电解液之间界面的剥离强度测试。
二、测试仪器与设备剥离强度测试仪、高精度天平、恒温恒湿箱。
三、测试样品制备1. 选取10-20个正负极片样品,按照生产工艺要求进行制备。
2. 前处理:将正负极片与电解液分离,清洗干净并擦干表面水分。
3. 合格判定:对样品进行初步筛选,去除表面损伤、变形等不符合规格要求的样品,确保样品的一致性和可靠性。
四、测试条件1. 温度:25±2℃。
2. 湿度:45%~75%RH。
3. 剥离速度:1.0mm/min。
4. 电解液:标准电解液。
五、测试步骤1. 在测试仪器上调整剥离速度,将预处理后的样品固定在测试台架上,并将电极片需要剥离的部位夹持于测试机的移动板上。
2. 开始进行剥离强度测试,并记录剥离时的参数,如承受的极限载荷等。
3. 对每个样品进行3次试验,取其平均值作为样品的剥离强度值。
六、测试结果判定1. 样品的剥离强度值应符合以下要求:正极片:≥5N/10mm负极片:≥3N/10mm2. 若样品剥离强度值不符合以上要求,则应认为其不合格,并按照质量控制程序进行后续处理。
七、标准的修订和更新该标准以委员会形式组织,通过会议、研讨会等形式不断进行修订和更新,以确保其符合最新的工艺和技术要求,并反映最新的行业标准。
国际常用锂离子电池检测标准

国际常用锂离子电池检测标准IEC/EN62133:2003 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes –Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池(电芯)和蓄电池组:便携式蓄电芯及使用其制造的电池、便携应用的安全要求IEEE1725:2006及CTIA认证程序 IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Cellular Telephones移动电话用可充电电池标准。
Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725CTIA符合IEEE1725电池系统的证明要求IEEE1625:2008 IEEE Standard for Rechargeable Batteries for Multi-Cell Mobile Computing Devices移动计算机用可充电电池标准IEC 61960:2003/EN 61960:2004 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes –secondary lithium cells and batteries for portable applications 含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池(电芯)和蓄电池组:便携式锂单体蓄电池(电芯)和锂蓄电池组韩国KPS认证主要测试标准。
锂离子电池和金属锂电池的区别

锂离⼦电池和⾦属锂电池的区别⼀.⼆者原理上的区别(价态变化)锂离⼦电池:在充放电过程中,锂离⼦是以离⼦的转态在正负极材料来回嵌⼊和脱出,其中锂离⼦的价态始终是+1价,价态始终不变化,所以也是摇椅电池。
⾦属锂电池:负极⼀般为⾦属锂,电池在放过程中,⾦属锂失去⼀个电⼦,成为锂离⼦进⼊溶液,电⼦从外电路迁移到正极,这个过程中,锂的价态变化了,由0价变为了+1价。
⼆.所⽤的电解液要求不⼀样锂离⼦电池:可以⽤⾮⽔体系含锂盐电解液,也可以采⽤⽔系含锂盐电解液。
常⻅的三元,钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂电池等基本采⽤⾮⽔有机电解液。
⽔系电解液体系,是为了解决锂离⼦的安全问题⽽开发的新电解液,同时⾮常环保,但是它的能量密度和电池寿命并未得到突破,⽬前基本处在研发阶段。
⾦属锂电池:电解液必须采⽤⾮⽔体系含锂盐的有机电解液溶液,因为⾦属锂⾮常活拨,是可以和⽔发⽣剧烈反应的,⽣产强碱和氢⽓。
2Li+2H2O=2LiOH+H2⽬前商业化的⾦属锂电池有:锂-⼆氧化锰(3.0V),锂-亚硫酰氯(3.6V),锂-硫化铁电池(1.5V)等,其中电解液均为含锂盐的有机电解液体系。
三.负极材料不⼀样锂离⼦电池:负极材料可以为⽯墨等碳材料,还可以有⾦属氧化物,⽐如⼆氧化钛(⽬前已经在锂离⼦电池中使⽤),硅碳合⾦材料,氧化硅等。
⾦属锂电池:负极只能是⾦属锂。
四.能量密度不⼀样锂离⼦电池的负极材料:⽯墨的理论嵌锂为372mAh/g,宁德时代的电动⻋电池采⽤硅基负极材料(麒麟电池(CTP设计)采⽤添硅补锂技术)能量密度也就1000mAh/g,是⽬前商业化负极材料中能量密度最⾼的负极了。
⾦属锂电池的负极材料:负极为⾦属锂,锂的理论⽐容量为3860mAh/g,远远⼤于锂离⼦电池的负极材料。
五.安全性能不⼀样锂离⼦电池:内部理论上不存在⾦属锂(不考虑极端情况),安全级别⾼于⾦属锂电池,这就体现在运输时对电池的要求不⼀样。
看下⾯的⼀个运输公司对锂离⼦电池和⾦属锂电的要求就完全不⼀样,对⾦属锂电池的要求⾼于锂离⼦电池。
2023年锂离子电池标准体系

2023年锂离子电池标准体系一、锂离子电池总则本标准体系旨在规定锂离子电池的术语、安全要求、性能测试方法、用材料和元器件标准、生产和检验规范、回收利用标准、环保要求、能效要求以及可靠性评估方法等内容,以提高锂离子电池的质量和安全性,促进其产业健康发展。
二、锂离子电池术语本部分规定了锂离子电池的常用术语和定义,以便统一认识和规范使用。
包括电池、单体电池、模块、电芯、正极材料、负极材料等术语的定义。
三、锂离子电池安全要求锂离子电池作为一种高能量密度的电源,其安全性至关重要。
本部分规定了锂离子电池的安全性要求,包括电池的结构设计、外壳防护、电解液成分、充电放电等方面的要求,以确保电池在使用过程中不会发生安全事故。
四、锂离子电池性能测试方法为确保锂离子电池的质量和性能符合要求,本部分规定了锂离子电池的性能测试方法。
包括电池的电性能、机械性能、环境适应性等方面的测试方法,以及测试结果的记录和处理方式。
五、锂离子电池用材料和元器件标准锂离子电池的性能和安全性与其所用的材料和元器件密切相关。
本部分规定了锂离子电池所用的正极材料、负极材料、隔膜、电解液等材料的质量要求和测试方法,以及电池内部的元器件的标准和要求。
六、锂离子电池生产和检验规范为保证锂离子电池的生产质量,本部分规定了锂离子电池的生产流程和检验规范。
包括生产过程中的原料验收、配料、涂布、制片、装配等环节的工艺要求和质量控制措施,以及成品检验的抽样方案、检验项目和方法等内容。
七、锂离子电池回收利用标准随着锂离子电池的广泛应用,其回收利用问题也日益受到关注。
本部分规定了锂离子电池回收利用的相关标准,包括回收渠道、回收处理方法、资源利用等方面的要求,以促进电池的环保和资源循环利用。
八、锂离子电池环保要求锂离子电池的生产和使用过程中,可能产生一定的环境影响。
本部分规定了锂离子电池的环保要求,包括生产过程中的三废处理、噪音控制等方面的要求,以及使用过程中的节能减排、废弃物处理等方面的要求,以降低电池对环境的影响。
锂离子电池总规范

1范围03 2规范性引用文件33术语和定义33.1锂离子电池33.2充电限制电压33.3额定容量33.4放电截止电压33.5中值电压33.6放电平台33.7 泄气和漏液33.8 燃烧33.9 爆炸 4 3.10 电池分类定义 4 3.11 循环寿命 4 4测试条件 4 4.1标准测试条件 4 4.2测量仪表与设备要求 4 4.3完全充电 4 4.4标准放电 4 4.5搁置时间 4 5电性能测试方法及要求 4 5.1初始性能测试 4 5.2倍率放电性能 5 5.3不同温度放电性能 5 5.4循环性能 5 5.5荷电保持能力 5 5.6贮存性能 6 6安全性评价 6 6.1电气试验 6 6.1.1短路 6 6.1.2过充电 6 6.1.3强制放电 66.2机械试验 66.2.1挤压76.2.2重物冲击76.2.3振动76.2.5自由跌落76.3环境试验76.3.1热冲击86.3.2恒定湿热性能87质量评定程序87.1检验分类87.2鉴定检验87.2.1抽样方案87.2.2判定规则87.3质量一致性检验87.3.1逐批检验87.3.2周期检验88标志、包装、运输、贮存108.1标志108.2包装108.3运输108.4贮存10锂离子电池总规范1 范围2 规范性引用文件下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。
GB/T 18287-2000 蜂窝电话用锂离子电池总规范UL 1642 STANDARD FOR LITHIUM BATTERIESEN60086-4 SAFETY STANDARD FOR LITHIUM BATTERIESEN 62133-2003 SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTESIEC 61960-2003 Secondary lithium cells and batteries for portable applicationsUL2054 Commercial and household batteriesGB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序GB/T 2829-2002 周期检查计数抽样程序及抽样表GB/T 191-2000 包装储运图示标志GB/T 12463-1990 危险货物包装通用技术条件IEC 62281-2004 SAFETY OF PRIMARY AND SENCONDARY LITHIUM CELLS AND BATTERIES DURING TRANSPORT3 术语和定义3.1 锂离子电池 Lithium Ion Battery(LIB)指采用铝壳包装的叠层式或卷绕式锂离子电池,简称锂电。
锂离子电池电解液的安全性

接触危害
电解液可能对皮肤和眼睛 造成刺激和腐蚀。
预防措施
使用安全包装和储存设备 ,避免泄漏和直接接触。
03
电解液的安全措施
选用安全可靠的电解液配方
01
选用经过严格筛选和测试的电解 液配方,确保其具有高安全性、 稳定性和良好的电化学性能。
02
在选用电解液配方时,应考虑其 与电池正负极材料的相容性,以 避免因化学反应导致电池性能下 降或安全问题。
加强电解液的安全监管和管理
建立安全检测标准
制定和完善电解液的安全检测标准和方法,确保 其符合国家和国际相关法规和标准。
加强质量监管
对电解液生产、储存、运输等环节加强质量监管 ,防止因质量不合格引发的安全事故。
实施危险品管理
将电解液归类为危险品进行管理,严格遵守相关 危险品运输、储存和使用的规定。
开展电解液的安全教育和培训
电解液在锂离子电池中起到离子 传输、参与电化学反应、维持电 极之间的电压和温度等作用。
电解液的组成和分类
电解液的组成
电解液主要由电解质、溶剂和添加剂 等组成。
电解液的分类
根据组成和性质的不同,电解液可分 为碳酸酯类、醚类、砜类等。
电解液的性能指标
化学稳定性
电解液应具有良好的化学稳定 性,在正常温度和压力下不易 分解、氧化或腐蚀。
锂离子电池电解液的安全性
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• 电解液概述 • 电解液的安全问题 • 电解液的安全措施 • 电解液的安全标准与法规 • 电解液的安全性检测方法 • 电解液的安全性问题对策与建议
01
电解液概述
电解液的定义和作用
电解液的定义
电解液是一种在锂离子电池中起 离子传输作用的液态介质。
锂离子电池电解液
• ② 用 Born-Landé公式计算 • 假如没有热力学数据,可以用Born-Landé (波恩-朗德)公式计算晶格能的理论值: • 式中:R0 为正、负离子的核间距(R0≈r+ + r-),单位为 pm。z1和z2分别为正负离 子电荷数的绝对值。A 为 Madelung(马德隆) 常量,其数值与晶体类型有关:
无机空心微球的制备
• 喷雾干燥法 :用喷雾的技术,使物料以雾滴状态分 散于热气流中,物体与热气体充分接触在瞬间完 成传热和传质的过程,使溶剂迅速增发为气体, 达到干燥的目的。 • 模板法:主要过程是先选取成分和尺寸适宜的可 牺牲性模板(sacrificed template)作为主体,再通 过控制前驱体在模板表面沉积或反应,形成表面 包覆层,最后用溶解、加热或化学反应等方法去 核,即获得所期望尺寸的空心微球材料。
• 固体聚合物电解质具有良好的柔韧性、成 膜性、稳定性、成本低等特点,既可作为 正负电极间隔膜用又可作为传递离子的电 解质用。
• 固体聚合物电解质一般可分为干形固体聚 合物电解质(SPE)和凝胶聚合物电解质 (GPE)。SPE固体聚合物电解质主要还是基 于聚氧化乙烯(PEO),其缺点是离子导电率 较低,在100℃下只能达到10-40cm。
某样品在相同倍率下的充放电曲线 如下:
样品在不同放电倍率下的 充放电曲线
循环伏安(CV)测试
• 循环伏安(Cyclic Voltammetry)扫描技术是 研究电化学反应机理的重要实验手段。循 环伏安又称为三角波线性电位扫描,一般 采用三电极体系,通过控制研究电极的电 位在一定范围内以固定速率正/负放向的循 环扫描,检测出电极机化电流随电极电位 的变化曲线。
• 利用反应生成模板法制备得到粒径为 1.7~2.5 µm的SnO2空心微球,并将SnO2 空心微球和SnO2纳米颗粒分别用作为LIB 电极材料。
锂电池电解液详解
备注 应用最广 不稳定,电导率低 高温或高电压危险 有毒
腐蚀集流体
合成困难或价格昂贵 成膜性能好,溶解度 低
解离常数大小为LiN(CF3SO2)2 > LiAsF6 > LiPF6> LiClO4> LiBF4>LiCF3SO3 离子导电性大小为LiAsF6 > LiPF6> LiN(CF3SO2)2 > LiClO4 > LiBF4> LiCF3SO3 热稳定性顺序为LiAsF6~ LiCF3SO3 > LiBF4 > LiClO4 ~ LiN(CF3SO2)2> LiPF6
a) 固体反应体系和液体电解质 b) 液体和气体反应体系和固体电解质
电解质窗口的响应能级和电极中的电化学位的关系
关注要点
1. 有机溶剂氧化电位 通常alkyl carbonates > esters > ethers
2. 钝化活性物质表面SEI膜
3. 抗氧化与抗还原能力的平衡
3. 3 工作温度区间
电解液基础知识讲座
刘道坦 2007.1.19
主要内容
1. 锂离子电池电解液简介 2. 电解液的基本组成及成分性质 3. 电解液的设计 4. 电解液使用的若干问题
一)锂离子电池电解液简介
1. 1 前言
那是 一个夏 意初起 的夜晚 ,那是 我第一 次倾听 你并茂 声情的 夜晚, 那个夜 晚, 思 绪 在 你 款 款情深 的声音 里缓缓 地流动 ……整 个夜晚 都沉静 在你清 澈如水 的音韵
2ROCO2Li+H2O HF+ROLi Li2CO3+2HF ROCO2Li+2HF
锂电池电解液成分
锂电池电解液成分
锂电池电解液是指以锂离子为主要离子组成的有机溶液,它可以提供电池必要的电解质,有效地将电能储存在电池中,让电池具有充电、放电、循环充放电以及高能量密度等功能。
它是电池中最关键的部件之一,它可以提高电池的容量和续航能力。
锂电池电解液的基本成分有氢氧化锂、氯化锂、氟化锂和氯代乙烯的共聚物,它们是一种含有锂离子的电解质溶液。
氢氧化锂是一种锂离子的溶液,它能够负责电池的充电和放电;氯化锂是一种具有抗渗透性的锂离子溶液,它可以防止电池的极化;氟化锂是一种抗高温的锂离子溶液,能够降低电池温度;氯代乙烯的共聚物是一种有机锂离子溶液,它可以帮助电池充电和放电,保证电池的稳定性。
锂电池电解液的比重一般为1.15g/cm3,相对密度约为1.2,质量分数约为20%,温度通常在-20℃~40℃之间,它的电导率通常在0.1~1.5mS/cm之间,具有一定的热稳定性。
锂电池电解液的组成对电池的性能有很大的影响,它能够影响电池的充电放电及循环寿命,改变电池的容量和续航能力,所以在制作电池时,必须精确控制其中的成分,以确保电池性能稳定可靠。
锂离子电池电解液全解
Q/XZB锂离子电池电解液Electrolytes for Lithium-ion Battery深圳新宙邦科技股份有限公司发布前言锂离子电池电解液没有国家标准及行业标准。
因此本企业依据《标准化工作导则、指南和编写规则》GB/T1.2-2000和GB/T1.1-2000之规定制定了本标准。
本标准由深圳新宙邦科技股份有限公司提出本标准由深圳新宙邦科技股份有限公司品管部归口管理本标准起草单位:深圳新宙邦科技股份有限公司本标准起草人:周达文、郑仲天、高家勇、梅芬本标准发布时期:2008年7月锂离子电池电解液1 范围本标准规定了锂离子电池电解液的技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全要求。
本标准主要适用锂离子电池电解液。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T9282 透明液体—以铂钴等级评定颜色GB/T 6283 化工产品中水含量测定卡尔.费歇法(通用方法)(eqv ISO760:1978)GB/T 3049 化工产品中铁含量测定通用方法邻菲啰啉分光光度法GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO3696:1987)GB/T 2540 石油产品密度测定法比重瓶法GB/T 9282 透明液体--以铂钴等级评定颜色GB/T1250 极限数值的表示方法和判定方法GB/T 6678 化工产品采样总则GB/T 6679 固体化工产品采样通则GB6682 验室用水规格和试验方法(neq ISO3696:1987)3 技术要求3.1 外观锂离子电池电解外观应符合表1的要求表1外观3.2 理化指标3.2.1 电解液型号: LBC301符合表2的要求表2理化指标3.2.2 电解液型号: LBC302符合表3的要求表3理化指标3.2.3电解液型号:LBC302-12符合表3的要求表4理化指标3.2.4 电解液型号:LBC303符合表4要求表5理化指标3.2.5 电解液型号: LBC303-12符合表5要求表6理化指标3.2.6 1 电解液型号:LBC303-145符合表6要求3.2.7 电解液型号: LBC304符合表7要求表8理化指标3.2.9 电解液型号:LBC304-12AC符合表9要求3.2.10 电解液型号:LBC304-12CC符合表10要求3.2.11 电解液型号:LBC304-14/LBC304-147符合表11表12理化指标3.2.12 电解液型号:LBC304-145符合表12要求3.2.13 电解液型号:LBC305/LBC305T符合表13要求3.2.14 电解液型号:LBC305-01/LBC305T-01符合表14要求表15理化指标3.2.15 电解液型号:LBC305-02符合表15要求表16理化指标3.2.16 电解液型号:LBC305-04符合表16要求表17理化指标3.2.17 电解液型号:LBC305-12符合表17要求表18理化指标3.2.18 电解液型号:LBC305-14要求3.2.19 电解液型号:LBC305-125符合表20要求表20理化指标3.2.20 电解液型号:LBC305-1245符合表21要求表21理化指标表22理化指标3.2.22 电解液型号:LBC305-SC1符合表23要求表23理化指标3.2.23 电解液型号:LBC305-SC2符合表24要求表24理化指标3.2.24 电解液型号:LBC305D符合表25要求表25理化指标3.2.25 电解液型号:LBC306-01符合表26要求表26理化指标3.2.26 电解液型号:LBC307符合表27要求表27理化指标表28理化指标3.2.28 电解液型号:LBC308-01表29要求表29理化指标3.2.29 电解液型号:LBC308-12符合表30要求表30理化指标3.2.30 电解液型号:LBC309-14符合表31要求表31理化指标3.2.31 电解液型号:LBC3010符合表32要求表32理化指标表33理化指标表34理化指标3.2.34 电解液型号:LBC3018-04符合表35要求3.2.35 电解液型号:LBC3021-01符合表36要求表36理化指标3.2.36 电解液型号:LBC3023符合表37要求表37理化指标3.2.37 电解液型号:LBC3029符合表38要求表38理化指标3.2.38 电解液型号:LBC3031-147符合表39要求表39理化指标表39理化指标3.2.40 电解液型号:LBC311-04符合表40要求表40理化指标3.2.41 电解液型号:LBC311-14符合表41要求表41理化指标3.2.42 电解液型号:LBC311-12AC符合表42要求表42理化指标3.2.43 电解液型号:LBC311-12CC符合表43要求表43理化指标3.2.44 电解液型号:LBC311-12符合表44要求表44理化指标3.2.45 电解液型号:LBC311-26符合表45要求表45理化指标3.2.46 电解液型号:LBC311-126符合表46要求表46理化指标3.2.47 电解液型号:LBC312-01符合表47要求表47理化指标3.2.48 电解液型号:LBC312-145符合表48要求表48理化指标3.2.49 电解液型号:LBC312-125符合表49要求表49理化指标3.2.50 电解液型号:LBC312-145C符合表50要求表50理化指标3.2.51 电解液型号:LBC312-247符合表51要求表51理化指标3.2.52 电解液型号:LBC314-01/LBC314-01C符合表52要求表52理化指标3.2.53 电解液型号:LBC315-01符合表53要求表53理化指标3.2.54 电解液型号:LBC316符合表54要求表54理化指标3.2.55 电解液型号:LBC321符合表55要求表55理化指标3.2.56 电解液型号:LBC322-01符合表56要求表53理化指标3.2.57 电解液型号:LBC323符合表57要求表57理化指标3.2.58 电解液型号:LBC324-01符合表58要求表58理化指标3.2.59 电解液型号:LBC325-01符合表59要求表59理化指标表60理化指标3.2.61 电解液型号:LBC3024-125(LBC-CM9)符合表61要求表61理化指标3.2.62 电解液型号:LBC3145(HW-3125)符合表62要求表62理化指标3.2.63 电解液型号:LBC3014-01(DA001)符合表63要求表63理化指标表64理化指标表65理化指标3.2.66 电解液型号:LBC306C-14符合表64要求表66理化指标4 试验方法如无特殊说明,实验中所用试剂均为分析纯,实验用水至少为符合GB/T 6682规定的三级纯水。
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锂离子电池电解液标准
一、物理化学性质
1. 外观:电解液应为无色或浅黄色透明液体,无悬浮物、沉淀和杂质。
2. 密度:电解液的密度应符合产品规格要求,一般介于1.10-1.20g/cm³之间。
3. 粘度:电解液的粘度应适中,以确保良好的离子传导性能。
4. 电导率:电解液的电导率应不小于一定值,以保证电池的离子传导性能。
5. 化学稳定性:电解液应具有良好的化学稳定性,能在电池的工作温度范围内保持稳定。
6. 闪点:电解液的闪点应高于一定值,以降低火灾风险。
7. 挥发性:电解液的挥发性应适中,以确保电池在使用过程中的安全性。
二、电化学性能
1. 循环性能:电解液应能提供良好的离子传输,以提高电池的循环寿命。
2. 容量保持率:电解液应能提高电池的容量保持率,以提供更长的电池使用时间。
3. 充放电性能:电解液应具有良好的充放电性能,以提供快速的充电和放电速度。
4. 高温性能:在高温环境下,电解液应能保持稳定的化学性质,以防止电池过热而失效。
5. 低温性能:在低温环境下,电解液应能保持稳定的离子传输性能,以确保电池在寒冷地区的使用效果。
6. 荷电状态下的稳定性:电解液应能在电池的荷电状态下保持稳定,以防止电池自放电过大。
7. 腐蚀性:电解液应对电池的阳极和阴极材料具有良好的兼容性,以防止电池内部腐蚀。
三、安全性能
1. 燃烧性:电解液应具有较低的燃烧性,以降低电池在遇到火源时的燃烧风险。
2. 毒性:电解液应无毒或低毒,以降低对人体和环境的风险。
3. 皮肤刺激性:电解液应对皮肤无刺激或低刺激,以确保使用过程中的安全性。
4. 电池安全性:电解液应与电池的其他组件兼容,以确保电池在使用过程中的安全性。
5. 环境安全性:电解液应易于降解,以降低对环境的影响。
6. 静电安全性:电解液应具有较低的静电荷,以降低在生产和使用过程中的风险。
7. 可燃性物质含量限制:电解液中可燃性物质的含量应符合一定标准,以确保电池的安全性。
8. 有害物质限制:电解液中不应含有对人体和环境有害的物质。
9. 重金属限制:电解液中重金属的含量应符合一定标准,以降低对环境和人体健康的影响。
10. 微生物限制:电解液中微生物的含量应符合一定标准,以确保使用过程中的安全性。
11. 过充电保护:电解液应能提供过充电保护功能,以防止电池过充而损坏。
12. 过放电保护:电解液应能提供过放电保护功能,以防止电池过放而损坏。
13. 使用寿命:电解液的使用寿命应与电池其他组件相匹配,以确保电池在使用过程中的稳定性。