锂离子电池基础知识培训教材

上传人:mg****85 文档编号:53368651 上传时间:2018-08-30 格式:PPT 页数:28 大小:816.50KB
返回 下载 相关 举报
锂离子电池基础知识培训教材_第1页
第1页 / 共28页
锂离子电池基础知识培训教材_第2页
第2页 / 共28页
锂离子电池基础知识培训教材_第3页
第3页 / 共28页
锂离子电池基础知识培训教材_第4页
第4页 / 共28页
锂离子电池基础知识培训教材_第5页
第5页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述

《锂离子电池基础知识培训教材》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锂离子电池基础知识培训教材(28页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、奥德圣电源有限公司 技术部,锂离子电池基础知识,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。,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- = CLi

2、x 电池总反应: LiCoO2 + C = Li1-xCoO2 + CLix 放电时发生上述反应的逆反应。,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,应用领域,Li-ion Battery,锂离子电池结构,正极活性物质(LiCoO2LiMnO2LiNixCo1-xO2)导电剂、溶剂、粘合剂、基体(铝箔) 负极活性物质(石墨、MCMB)粘合剂、溶剂、基体(铜箔) 隔膜(PE、PP/PE/PP) 电解液(LiPF6 + DMC EC EMC) 五金和辅材(铝壳、盖板、极耳、胶纸、隔圈片),铝壳锂离子电池结构图,523450AR 52表示

3、厚度为:5.2mm 34表示宽度为:34mm 50表示高度为:50mm A表示为铝壳 R表示大圆角 r表示小圆角 L表示方角,锂离子电池结构正极,正极基体:铝箔(约0.016mm厚),正面,正极集流体(极耳):铝带(约0.1mm厚),正极物质:主要为钴酸锂,反面,锂离子电池结构负极,负极基体:铜箔(约0.009mm厚),负极物质:主要为石墨,负极集流体(极耳):镍带(约0.07mm厚),正面,反面,锂离子电池结构隔膜,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0.0160.020mm三层一般为0.0200.025mm,锂离子电池结构电解液,性质:无色透明

4、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)。 规格:溶剂组成 DMC:EMC:EC =1:1:1 (重量比)LiPF6浓度 1mol/l 质量指标:密度(25)g/cm3 1.230.03水分(卡尔费休法) 20ppm游离酸(以HF计) 50ppm电导率(25) 10.40.5 mscm,液态锂离子电池生产总工艺流程,配料,组装,注液,检测包装,涂布,制片,化成,激光焊,分容,检验出货,以车间为单位,配料工艺流程,泡胶,正极筛浆料,正极混干粉,正极真空搅拌,泡胶,负极真空搅拌,负极混干粉,负极筛浆料,正极拉

5、浆,负极拉浆,正极,负极,拉浆工艺流程,送 带,上 浆,正、负极浆料,正、负极裁片,烘烤,收 带,制片工艺流程,正极裁大片,辊压,正极裁小片,正极称重分档,正极制片,负极制片,正极焊极耳,负极裁大片,辊压,负极裁小片,负极称重分档,负极铆接极耳,正极片烘烤,负极片烘烤,正极包胶纸(透明胶),负极包胶纸(高温胶),组装,卷绕工艺流程,卷绕,贴底部胶纸,压芯,入壳,正、负极片,刷粉配片,隔膜,隔膜裁剪,套隔圈并固定,负极极耳点焊,离心入壳,压盖帽(板),激光焊,调机,测试,正极极耳超焊,折极耳,激光焊工艺流程,调机(夹具、激光调试),激光焊接长边,注液,激光焊短边,注液-化成工艺流程,真空烘烤,钢

6、珠封口,注液,预处理,抛光,冲水清洗,分容,贴胶纸,扎纸巾,电解液清洗,化成,测电压,活化,下纸巾,点胶,撕胶纸,老化,检测包装工艺流程,充电,返充电,放电,客户,装盒、包装,液态锂离子电池生产所用设备,真空搅拌机 涂布机(拉浆机) 裁切机 辊压机 卷绕机 超声波点焊机 双针点焊机 短路测试仪 激光焊机 真空混烤箱 真空注液机 化成检测柜 分容检测柜 电压内阻测试仪,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,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。

7、常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh)。 电池的容量可以分为理论容量、额定容量、实际容量。 理论容量是把活性物质的质量按法拉第定律计算而得的最高理论值。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。,电压,开路电压电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压

8、等于电池的正极的还原电极电势与负极电极电势之差。工作电压工作电压指电池接通负载后在放电过程中显示的电压,又称放电电压。在电池放电初始的工作电压称为初始电压。电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。,内阻,电流通过电池内部时受到阻力,使电池的电压降低,此阻力称为电池的内阻。 电池的内阻不是常数,在放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变。 电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。 欧姆电阻遵守欧姆定律;极

9、化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对数增大而线性增大。,循环寿命,电池在完全充电后完全放电,循环进行,直到容量衰减为初始容量的75%,此时循环次数即为该电池之循环寿命 循环寿命与电池充放电条件有关 锂离子电池室温下1C充放电循环寿命可达300-500次(行业标准),最高可达800-1000次。,放电平台,锂离子电池完全充电后,放电至3.6V时的容量记为C1,放电至3.0V时的容量记为C0,C1/C0称为该电池之放电平台 行业标准1C放电平台为70%以上,我们现在可以作到83%-85% 放电平台对手机电池使用效果影响最大,关系到手机通话的声音清晰度,自放电,电池完全充电后,放置一个月。然后用1C放电至3.0V,其容量记为C2;电池初始容量记为C0;1-C2/C0即为该电池之月自放电率 行业标准锂离子电池月自放电率小于8%,我们可以做到3%-5% 电池自放电与电池的放置性能有关,其大小和电池内阻结构和材料性能有关,总结,电池是个比较复杂的电化学体系,涉及到电化学、材料、机械、物理等学科 锂离子电池生产流程较长,每个质量控制点都非常重要 大家可以根据自己工作岗位性质有针对性的进行研究、讨论,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号