




影响锂离子电池安全性的内部因素:材料。
(1)正电极材料的热稳定性及其与电解质的反应性。大多数正极材料在放电状态下具有良好的热稳定性,在充电状态下具有热不稳定性。在不与电解液接触的情况下,充电正极材料放热的原因主要是由于晶体形状的改变。充电正极与有机电解液接触后,与电解液发生反应,使电解液氧化,释放出大量的热量。(2)阳极材料的安全性。阳极材料应化学稳定,能与电解液形成SEI,不与电解液发生反应等,否则反应产生的大量热量会导致电池。(3)电解质组成。电解液进行转移电荷的作用在电池正极和负极电极之间,需要高导电性、和电解质的化学性质必须稳定,以减少电解质之间的电化学反应速率和活性物质界面存储期间,18650锂电池组供应商,因此电池的自放电容量损失小。目前,锂电池电解液中会含有一定量的酸HF,正电极材料很可能被溶解侵蚀,溶解的正电极材料,会增加电池的内阻,热稳定性差容易造成安全隐患。(4)隔膜的选择。当电池内部温度接近聚合物膜的熔点时,聚合物基体离子将聚合物膜熔解,使孔被堵塞,成为无孔的绝缘层。电池的内阻迅速上升,通过电池的电流是有限的。当温度继续上升超过聚合物膜的熔点时,聚合物膜进一步熔化,导致正极和负极直接接触,导致内部短路,秦皇岛18650锂电池组,终导致电池。因此,在选择隔膜时应考虑隔膜的熔点、厚度和孔隙率。
锂离子电池正极材料分类有哪些?理想的锂离子电池正极材料应该能够容纳大量的锂离子,具有高的离子电导率和电子电导率,以及良好的稳定性。现有的阳极材料很难同时满足上述要求。因此,研究开发具有更好电化学性能的新型负极材料以及对现有材料的改性一直是锂离子电池负极材料领域的研究热点。目前,阳极材料可分为三种类型:嵌入式阳极材料、合金阳极材料和转化阳极材料。
锂电池串联充电
目前锂电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂电池之间在容量、
内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂电池组串联充电时,电池组中容量小的那只单体锂电池将先充满电,而此时,其
他电池还没有充满电,如果继续串联充电,则已充满电的单体锂电池就可能会被过充电。
而锂电池过充电会严重损害电池的性能,甚至可能会造***员伤害,因此,为了防止出现单体锂电池过充电,锂电池组使用时一
般配有电池管理系统(Battery Management System,简称BMS),通过电池管理系统对每一只单体锂电池进行过充电等保护。串联充电时
,如果有一只单体锂电池的电压达到过充保护电压,电池管理系统会将整个串联充电电路切断,停止充电,以防止这只单体电池被过充电
,18650锂电池组定制,而这样会造成其他锂电池无法充满电。
锂电池并联充电
锂电池并联充电时,每节锂电池都应保证均衡充电,否则使用过程中会影响整组锂电池的性能和寿命。常用的均衡充电技术有:恒定分流
电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降低电压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。
锂电池并联充电需要注意几个问题:
有保护板和没有保护板的锂电池不能并联充电。没有保护板的电池容易过充电损坏。
并联充电的电池通常都需要去掉电池自带的保护板,统一使用一个电池保护板。
并联充电的电池如果没有锂电池保护板,充电电压一定要限制在4.2V,不能使用5V的充电器。
锂电池并联后会有一个充电保护芯片对锂电池进行充电保护,锂电池生产厂家在制作并联锂电池时已经充分考虑了锂电池并联后的变化特
点,也是按照上述要求进行电流设计和电芯选择的,所以,使用者需要按照并联锂电池的说明书按部就班地进行充电,避免不正确的充电
对电池可能造成的损害。
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