2022-08-13
一、磷酸铁锂电池的工作原理:
当外接电源给电池充电时,正极上的电子e从外电路跑到负极,锂离子工作i+从正极“跳”入电解液,“爬行”通过弯孔在隔膜中,“游”向负极,与已经跑过的电子结合。当电池放电时,其机制与充电正好相反。以LiFePO4为例,其化学反应方程式为:
充电:LiFePO4 – xLi﹢ – xe- → xFePO4 + (1 -x) LiFePO4
放电:FePO4 + xLi﹢ + xe- → xLiFePO4+(lx) LiFePO4
二、磷酸铁锂电池的优点
1、磷酸铁锂电池标称电压为3.2V(稳定放电平台),终止充电电压为3.6V,终止放电电压为2.0V;
2、比容量大,高效输出:标准放电2~5C,连续大电流放电可达10C,瞬时脉冲放电(10S)可达20C;
3、工作温度范围宽(-20°C—+75°C),高温性能好:当外部温度为65°C时,内部温度高达95°C,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损坏,电池不燃烧、不爆炸,具有佳的安全性;
5、循环寿命优良,在100%DOD条件下,可充放电2000次以上;
6、过放后零伏无损坏,零电压存放7天后,电池无漏液,性能好,容量100%;存放30天后无渗漏,性能好,容量98%;存放30天后,电池进行3次充放电循环,容量恢复到100%。
7、充电快,自放电少,无记忆效应:大电流2C快速充放电,在专用充电器下,1.5C充电40分钟即可充满,启动电流可达2C;
8、高能量密度:其理论比容量为170mAh/g,产品实际比容量可超过140mAh/g(0.2C,25℃);
9、安全性:是目前铝壳锂电池安全的正极材料;不含任何对人体有害的重金属元素;
10、无记忆效应;
11、充电性能:采用磷酸铁锂正极材料的锂电池可进行高倍率充电,1小时内即可充满电;
12、热稳定性好:磷酸铁锂热稳定性好,FePO4放出量仅为210j/g;
13、循环性能好:由于LiFePO4和FePO4的结构相似,锂离子脱嵌/嵌入后,LiFePO4的晶体结构几乎没有重排;
14、成本低;
15、对环境无污染。
上一页:铝壳锂电池负极材料相关的几个概念
下一页: 磷酸铁锂电池的劣势以及弥补方法
1、铝壳电池按充电方式可分为不可充电和可充电两种。不可充电电池称为一次电池,只能一次将化学能转化为电能,不能将电能恢复为化学能(或还原性能极差)。可充电电池称为二次电池(也称为蓄电池)。它可以将电能转化为化学能进行储存,使用时将化学能转化为电能,是可
对于铝壳电池的“激活”问题,有很多说法:充电时间必须超过12小时,重复3次激活电池。这种“前三次充电应充电12小时以上”的说法,显然是镍电池(如镍镉、镍氢)说法的延续。因此,这种说法可以说从一开始就是歪曲的。锂电池和镍电池的充放电特性有很大的不同,我
一、磷酸铁锂电池的劣势1、导电性差:目前在实际生产过程中,通过在前驱体中加入有机碳源和高价金属离子,通过掺杂来提高材料的导电性,研究研究表明,磷酸铁锂的导电率提高了7个数量级,使磷酸铁锂具有与钴酸锂相似的导电特性。2、锂离子的扩散速度慢。目前的解决方
作为锂离子在充放电过程中传递的介质,铝壳电池的电解质材料必须满足以下要求:优异的离子导电性、电子绝缘性、高热稳定性、化学稳定性、安全性好、环保。目前铝壳电池电解质的研究和使用主要包括液态、全固态和凝胶聚合物电解质。有机电解质一般由电解质锂盐、有机溶剂
铝壳电池的安全性能的测试要求:1、过温搁置 2 小时后,电池会快速充电并放入热盒中。温度为(52C)/min 升温速率升至1302℃,保温30min。要求:不起火、不爆炸2、过充将电池快速充电并放置24h后,以600mA恒流充电,直至电池电压达到5V
铝壳锂电池正极材料: (1)碳材料:石墨化碳材料、无定形碳材料。例如,石墨、软碳和中间碳微球在我国已经开发和研究,硬碳、碳纳米管、巴基球C60等各种碳材料正在研究中。 (2)其他材料:氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金、纳米氧化物等。阳极材料:更多