《锂电池原理》PPT课件.ppt
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1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery,简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery,简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同,锂离子电池使用的是液体电解质,而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。,聚合物锂离子电池可分为三类:1.固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物,这种电池在常温下的离
2、子电导率低,适于高温使用。2.凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,从而提高离子电导率,使电池可在常温下使用。3.聚合物正极材料的锂离子电池。采用导电聚合物作为正极材料,其比能量是现有锂离子电池的3倍,是最新一代的锂离子电池。由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,因此可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而可以提高整个电池的比容量;聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高50以上。基于以上优点,聚合物锂离
3、子电池被誉为下一代锂离子电池,聚合物锂电池的基本组成,正极材料负极材料隔膜电解液外包铝塑膜铝镍复合带,聚合物锂电池的正极材料体系主要分为三种:三元材料:Li(NiCoMn)O2 锰酸锂:LiMyO2钴酸锂:LiCoO2 磷酸铁锂:LiFePO4,锰酸锂材料电池的组成,正极片:LiMyO2、导电剂、粘合剂,铝箔负极片:C、导电剂、粘合剂、铜箔微孔隔膜:聚丙稀/聚乙烯复合膜有机电解液:LiPF6/EC+DEC.外壳及配件:钢壳、铝壳、铝塑膜,铝镍复合带。,电化学反应过程,充电过程:正极反应:LiMO2 xLi+Li1-xMO2+xe-负极反应:xLi+xe-+C6 LixC6放电过程:正极反应:x
4、Li+Li1-xMO2+xe-LiMO2负极反应:LixC6 xLi+xe-+C6 电池反应:LiMO2+C=Li1-xMO2+LixC6,钴酸锂材料电池的组成,正极片:LiCoO2、导电剂、粘合剂,铝箔负极片:C、导电剂、粘合剂、铜箔微孔隔膜:聚丙稀/聚乙烯复合膜有机电解液:LiClO4-PC+DME 外壳及配件:铝壳、铝塑膜,铝镍复合带。,电化学反应过程,充电:LiCoO2Xli+Li1-xCoO2+Xe-Xli+Xe-+C6 LixC6 放电:Xli+Li1-xCoO2+Xe-LiCoO2 LixC6 Xli+Xe-+C6,磷酸铁锂材料电池的组成,正极片:LiFePO4、导电剂、粘合剂,
5、铝箔负极片:C、导电剂、粘合剂、铜箔微孔隔膜:聚丙稀/聚乙烯复合膜有机电解液:EC、DMC、EMC、LiPF6、多种添加剂外壳及配件:钢壳,壳、铝塑膜,铝镍复合带。,对各组成部份材料的要求,对正负极物质的要求1、正极电位超正,负极电位越负2、活性要高(反应快,得胜率高)3、活性物质在电解液中要稳定,自溶速度要小4、活性物质要有良好的导电性能,电阻小5、便于生产,资源丰富,对电解液的要求1、电导率高,扩散效率好,粘度低2、化学成份稳定,挥发性小,易贮存3、正负极活性物质在电液中能长期保持稳定4、便于使用对隔膜要求1、有良好的稳定性2、具有一定的机械强度和抗弯曲能力,有抗拒枝晶穿透能力3、便于使用
6、4、吸水性良好,孔径、孔率符合要求对外壳要求1、有较高的机械强度,承受一般的冲击2、具有耐工艺腐蚀的能力,电池工作原理图,电池结构,柱形电池结构,锂离子电池安全特性,为了确保锂离子电池安全可*的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。隔膜135自动关断保护采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120的情况下,复合膜两侧的PE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*。向电液中加入添加剂在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中
7、其他物质聚合,电池内阻大副增加,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。各种环境滥用试验进行各项滥用试验,如外部短路、过充、针刺、平板冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。同时对电池进行温度冲击试验和振动、跌落、冲击等力学性能试验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。,电池的安全标准,电性能:1、额定容量:0.5C放电,单体电池放电时间不低于2h,电池组放电时间不低于1h54min(95%);2、1C放电容量:1C放电,单体电池放电时间不低于57min(95%),电
8、池组放电时间不低于54min(90%);3、低温放电容量:-20下0.5C放电,单体或电池组放电时间均不低于1h12min(60%);4、高温放电容量:55下0.5C放电,单体电池放电时间不低于1h54min(95%),电池组放电时间不低于1h48min(90%);,5、荷电保持及恢复能力:满电常温下搁置28天,荷电保持放电时间不低于1h36min(80%),荷电恢复放电时间不低于1h48min(90%);6、储存性能:进行贮存试验的单体电池或电池组应选自生产日期不足3个月的,贮存前充5060的容量,在环境温度405,相对湿度4575的环境贮存90天。贮存期满后取出电池组,用0.2C充满电搁置
9、1h后,以0.5C恒流放电至终止电压,上述试验可重复测试3次,放电时间不低于1h12min(60%);7、循环寿命:电池或电池组采用0.2C充电,0.5C放电做循环,当连续两次放电容量低于72min(60%)时停止测试,单体电池循环寿命不低于600次,电池组循环寿命不低于500次;8、高温搁置寿命:应选自生产日期不足三个月的单体电池的进行高温搁置寿命试验,进行搁置前应充入50%5%的容量,然后在环境温度为552的条下搁置7天。7天后将电池取出,在环境温度为205下搁置25h。先以0.5C将电池放电至终止电压,0.5h后按0.2C进行充电,静置0.5h 后,再以0.5C恒流放电至终止电压,以此容
10、量作为恢复容量。以上步骤为1周循环,直至某周放电时间低于72min(60%),试验结束。搁置寿命不低于56天(8周循环)。,安全性能1、持续充电:将单体电池以0.2ItA恒流充电,当单体电池端电压达到充电限制电压时,改为恒压充电并保持28d,试验结束后,应不泄漏、不泄气、不破裂、不起火、不爆炸(相当于满电浮充)。2、过充电:将单体电池用恒流稳压源以3C恒流充电,电压达到10V后转为恒压充电,直到电池爆炸或起火或充电时间为90min或电池表面温度稳定(45min内温差2)时停止充电,电池应不起火、不爆炸(3C10V);将电池组用稳压源以0.5ItA恒流充电,电压达到n5V(n为串联单体电池数)后
11、转为恒压充电,直到电池组爆炸或起火或充电时间为90min或电池组表面温度稳定(45min内温差2)时停止充电,电池应不起火、不爆炸。,3、强制放电(反向充电):将单体电池先以0.2ItA恒流放电至终止电压,然后以1ItA电流对电池进行反向充电,要求充电时间不低于90min,电池应不起火、不爆炸;将电池组其中一只单体电池放电至终止电压,其余均为充满电态的电池,再以1ItA恒流放电至电池组的电压为0V时停止放电,电池应不起火、不爆炸。4、短路测试:将单体电池经外部短路90min,或电池表面温度稳定(45min内温差2)时停止短路,外部线路电阻应小于50m,电池应不起火、不爆炸;将电池组的正负极用小
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