定制热线: 400-678-3556

电池博客

锂电池体系的温度变化由热量的产生和散发有哪两个因素决定?

来源:宝鄂实业    2019-09-27 09:59    点击量:
锂电体系的温度变化由热量的产生和散发两个因素决定,其热量的产生可以通过热分解和(或)电池材料之间的反应所致。

当电池中某一部分发生偏差时,如内部短路、大电流充放电和过充电,则会产生大量的热,导致电池体系的温度增加。

当电池体系达到一定的温度时,就会导致系列分解等反应,使电池受到热破坏。同时由于
锂电池中的液体电解质为有机化合物而易燃,因此体系的温度达到较高时电池会着火。当产生的热量不大时,电池体系的温度不高,此时电池处于安全状态。锂电池内部产生热量的原因主要由以下所述。

(1)电池电解质与负极的反应,虽然电解质与金属锂或碳材料之间有一层界面保护膜,保护膜的存在使得其间的反应受到限制;

(2)电解质中存在的热分解,锂电池体系达到一定温度时,电解质会发生分解并产生热量;

(3)电解质与正极的反应,由于锂电池电解质的分解电压高于正极的电压,因此电解质与正极反应的情况很少发生;

(4)负极材料的热分解;


(5)正极材料的热分解;

(6)正极活性物和负极活性物的焓变;

(7)电流通过内阻而产生热量;

(8)其他,对于锂电池而言,负极电位接近金属锂的电极电位,因此除了上述反应外,与胶黏剂等的反应亦须考虑。

锂电池充电器除了有保护电路外(可保护电池在充电、放电过程中免于过充电、过放电和过热),还能输出电池剩余能量信号(用LCD显示器可形象地显示出电池剩余能量),这样可随时了解电池的剩余能量状态,以便及时充电或更换电池。它主要用于有uC或uP的便携式电子产品中,如手机、摄像机、照相机、医疗仪器或音、视频装置等。