動力電池放電倍率
01
動力電池與普通電池最大的差別,在于其放電功率大,比能量高。由于動力型電池主要用途為車用能源供給,所以相較于普通電池要有更高的放電功率。
我們知道在新能源車輛中我們談充電樁的充電速度,是以每小時可以充幾度電的方式來理解的,不過在業(yè)界里,不管是談動力電池或儲能電池,你更常聽到的會是「幾C」。這C是什么意思呢?
C:用來表示電池充放電電流大小的比率,即倍率。充放電倍率=充放電電流/額定容量,如1200mAh的電池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率)。
我們用一個例子先理解它的算法,例如:一顆100Ah的電池,1C放電,代表用100A的電流放電,2C代表電池用200A電流放電;0.5C(或1/2C)代表電池用50A電流放電,0.2C(或1/5)代表電池用20A電流放電,充電時相同,所以這個C就是代表一般電池的充放電電流的大小。
解了C,充放電的倍率就可以用公式理解,用上面的例子代表分別是一小時、半小時和兩小時。雖然許多時候1C可以當(dāng)成是一小時,但當(dāng)電池有特別標(biāo)示電池額定容量的倍率定義時,則實(shí)際充放的電流大小,須以該標(biāo)稱容量的倍率為準(zhǔn)。
例如:12Ah的電池,標(biāo)示12Ah(C20)的C20指的是=12/20=0.6A,代表這個電池用0.6A電流放電,所以它放電時間為20小時。
動力電池
02
鋰離子電池 (Lithium-ion battery)是一種可重復(fù)充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動來工作。鋰離子電池使用一個嵌入的鋰化合物作為一個電極材料。目前用作鋰離子電池的正極材料主要常見的有: 鋰鈷氧化物(LiCoO 2 )、錳酸鋰(LiMn2O 4 )、鎳酸鋰(LiNiO 2 )及磷酸鐵鋰(LiFePO 4 ) 。
此外,鋰離子電池容易與下面兩種電池混淆:
一、 鋰電池(Lithium battery) :雖然常常用作為鋰離子電池的簡稱,但嚴(yán)格意義的鋰電池是鋰原電池,內(nèi)含純態(tài)的鋰金屬,為一次性使用、不可充電。
二、 鋰離子聚合物電池(Lithium-ion polymer batteries,也常稱為“鋰聚合物電池”) :大致上其實(shí)也是鋰離子電池,是普通鋰離子電池的改良,利用膠態(tài)或固態(tài)聚合物取代液態(tài)有機(jī)溶劑的可充電鋰離子電池,其安全性較好不會爆炸,且可以塑造各種不同形狀的電芯,成為了現(xiàn)在的主流形式電池。
鋰離子電池的優(yōu)點(diǎn)
1、電壓高:單體電池的工作電壓高達(dá)3.7-3.8V(磷酸鐵鋰的是3.2V、,是Ni-Cd、Ni-MH電池的3倍。
2、比能量大:能達(dá)到的實(shí)際比能量為555Wh/kg左右,即材料能達(dá)到150mAh/g以上的比容量(3-4倍于Ni-Cd,2-3倍于Ni-MH、,已接近于其理論值的約88%。
3、循環(huán)壽命長:一般均可達(dá)到500次以上,甚至1000次以上,磷酸鐵鋰的可以達(dá)到8000次。對于小電流放電的電器,電池的使用期限,將倍增電器的競爭力。
4、安全性能好:無公害,無記憶效應(yīng)。作為Li-ion前身的鋰電池,因金屬鋰易形成枝晶發(fā)生短路,縮減了其應(yīng)用領(lǐng)域:Li-ion中不含鎘、鉛、汞等對環(huán)境有污染的元素;部分工藝(如燒結(jié)式、的Ni-Cd電池存在的一大弊病為“記憶效應(yīng)”,嚴(yán)重束縛電池的使用,但Li-ion根本不存在這方面的問題。
5、自放電?。菏覝叵鲁錆M電的Li-ion儲存1個月后的自放電率為2%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni-MH的30-35%。
6、快速充電:1C充電30分鐘容量可以達(dá)到標(biāo)稱容量的80%以上,磷鐵電池可以達(dá)到10分鐘充電到標(biāo)稱容量的90%。
7、工作溫度:工作溫度為-2545°C,隨著電解液和正極的改進(jìn),期望能擴(kuò)寬到-4070°C。
鋰離子電池的缺點(diǎn)
1、衰老:與其它充電電池不同,鋰離子電池的容量會緩慢衰退,與使用次數(shù)有關(guān),也與溫度有關(guān)。這種衰退的現(xiàn)象可以用容量減小表示,也可以用內(nèi)阻升高表示。因?yàn)榕c溫度有關(guān),所以在工作電流高的電子產(chǎn)品更容易體現(xiàn)。用鈦酸鋰取代石墨似乎可以延長壽命。
2、回收率:大約有1%的出廠新品因種種原因需要回收。
3、不耐受過充:過充電時,過量嵌入的鋰離子會永久固定于晶格中,無法再釋放,可導(dǎo)致電池壽命短。
4、不耐受過放:過放電時,電極脫嵌過多鋰離子,可導(dǎo)致晶格坍塌,從而縮短壽命。
鋰離子電池的種類
根據(jù)正極所用的金屬材料的不同,鋰離子電池分為幾個種類。最初鋰離子電池的正極所用的金屬材料是鈷。不過鈷的產(chǎn)量幾乎與鋰同樣少,也是稀有金屬,制造成本高。因此開始使用廉價且環(huán)境負(fù)荷小的材料,例如錳、鎳、鐵等金屬。鋰離子電池按其所使用的材料而分類,下面來看看各種類分別都有哪些特點(diǎn)
鈷系鋰離子電池:
正極使用鈷酸鋰。鈷酸鋰比較容易合成,便于使用,因而鋰離子電池最早量產(chǎn)的是鈷酸鋰離子電池。但由于鈷是稀有金屬,價格昂貴,幾乎沒有被用于汽車零件。
錳系鋰離子電池:
正極使用錳酸鋰。優(yōu)點(diǎn)是電壓能與鈷系鋰離子電池差不多,而且制造成本廉價。缺點(diǎn)是充放電中錳可能會熔化于電解質(zhì),縮短電池的壽命。
磷酸鐵系鋰離子電池
正極使用磷酸鐵鋰。磷酸鐵系鋰離子電池的優(yōu)點(diǎn)在于即使內(nèi)部發(fā)熱結(jié)構(gòu)也難以損壞,安全性高,而且以鐵為原料,制造成本比錳系更低。但是電壓比其他的鋰離子電池低。
三元系鋰離子電池
三元系鋰離子電池是為了減少鈷的用量,使用鈷、鎳、錳三種材料制造的電池?,F(xiàn)在三元系鋰離子電池大多鎳的比例較高。雖然電壓比鈷系、錳系略低,但能減少制造成本。不過雖說如此,各個材料的合成制備較難,穩(wěn)定性低等。
鋰離子電池的電化學(xué)
和所有化學(xué)電池一樣,鋰離子電池也由三個部分組成:正極、負(fù)極和電解質(zhì)。習(xí)慣上,鋰離子進(jìn)入正極材料的過程叫“嵌入”,離開的過程叫“脫嵌”;鋰離子進(jìn)入負(fù)極材料的過程叫“插入”,離開的過程叫“脫插”。
正極半反應(yīng)是:
負(fù)極半反應(yīng)是:
總體反應(yīng)有局限性。過放電supersaturates鋰鈷氧化物,導(dǎo)致產(chǎn)生的氧化鋰,可能是由以下的不可逆反應(yīng)
鋰離子電池的產(chǎn)生電的工作原理
電池里有使用金屬材料的正電極(正極)和負(fù)電極(負(fù)極),借由離子而導(dǎo)電的物質(zhì)(電解質(zhì))充滿在正負(fù)極之間。金屬電極被電解質(zhì)熔化,分為離子和電子,電子從負(fù)極向正極移動產(chǎn)生電流,這時便產(chǎn)生電。二次電池是在開始使用電池之前通過充電,預(yù)先將電子儲蓄在負(fù)極,使用電池時儲蓄的電子向正極移動從而產(chǎn)生電。
鋰離子電池是預(yù)先在正極使用含鋰金屬化合物,負(fù)極使用能吸儲鋰的碳(石墨)。通過這樣的結(jié)構(gòu),無須如傳統(tǒng)電池一般由電解質(zhì)熔化電極就能發(fā)電,從而減緩了電池本身的老化,不僅能儲蓄更多的電,充放電的次數(shù)也得以增加。此外,鋰是非常小而輕的物質(zhì),從而能使電池具有小型輕量化等各種優(yōu)點(diǎn)。
鋰離子電池中的電解液可以是凝膠體、聚合物(鋰離子/鋰聚合物電池)、或凝膠體與聚合物的混合物。因?yàn)槟壳吧形窗l(fā)現(xiàn)能夠在室溫條件下有效運(yùn)送鋰離子的聚合物,所以大多數(shù)的“塑膠封袋”鋰離子/ 鋰聚合物電池事實(shí)上都是結(jié)合凝膠體和聚合物的混合型電池。
正極或負(fù)極必須具有類似海綿的物理結(jié)構(gòu),以釋放或接收鋰離子。在放電時,鋰離子從負(fù)極材料移出至電解液,再像水進(jìn)入海綿一樣地進(jìn)入正極材料,這個過程被稱為嵌入(Intercalation)。充電的過程則完全相反。
正極
正極材料:可選的正極材料很多,目前主流產(chǎn)品多采用鋰鐵磷酸鹽。不同的正極材料對照:
正極反應(yīng):放電時鋰離子嵌入,充電時鋰離子脫嵌。
充電時:LiFePO4 → Li1-xFePO4 + xLi+ + xe?
放電時:Li1-xFePO4 + xLi+ + xe? → LiFePO4
負(fù)極
負(fù)極材料:多采用石墨。新的研究發(fā)現(xiàn)鈦酸鹽可能是更好的材料。
負(fù)極反應(yīng):放電時鋰離子脫插,充電時鋰離子插入。
充電時:xLi+ + xe? + 6C → LixC6
放電時:LixC6 → xLi+ + xe? + 6C
電解質(zhì)溶液
溶質(zhì):常采用鋰鹽,如高氯酸鋰(LiClO4)、六氟磷酸鋰(LiPF6)、四氟硼酸鋰(LiBF4)。
溶劑:由于電池的工作電壓遠(yuǎn)高于水的分解電壓,因此鋰離子電池常采用有機(jī)溶劑,如乙醚、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯等。有機(jī)溶劑常常在充電時破壞石墨的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其剝脫,并在其表面形成固體電解質(zhì)膜(solid electrolyte interphase,SEI)導(dǎo)致電極鈍化。有機(jī)溶劑還帶來易燃、易爆等安全性問題。
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