聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,哪主要区别是什么?
电池的主要性能
1.能量密度
锂-二氧化锰电池的电压高达3V以上,是普通电池的两倍,这对用电器来说,就意味着可节省电源空间和减轻重量。
2.放电性能
即使经过长期的放电,它仍保持稳定的工作电压,这大大地改善了用电器的可靠性使用电器达到免维护(基本不必更换电池)的程度。
3.温度特性
优质、导电性能良好的有机电解质溶液的应用,使电池能在-20℃~60℃温度范围内正常地工作,经过特殊工艺及配方,还可以满足-40~80℃的工作温度要求。
4.防漏性能
可靠的密封结构和采用优质的电液及正、负极活性物质,使电池具有良好的防漏性能。
5.工作特性
由于有机物与锂的作用,在锂负极的表面上形成一保护膜层,这是锂电池能长时间保持其性能不变的根本原因,再加上精密、可靠的电池密封结构以及高稳定性活性物质的使用,使电池自放电的年容降率能控制在低于2%的水平。
CR扣式电池常规型号锂锰电池
CR扣式电池常规型号锂锰电池
二.电池的应用
锂锰扣式电池广泛地适应用于计算机主机板、移动通信、C-MOS、S-RAM及电子记忆系统。作为支撑电源,应用在手表、照相机、电话机、电饭煲、计算器、打卡机、电子记事簿、血糖测试仪、耳温枪、遥控器、电子闪光产品、电子闪光波鞋灯等日常电子产品。
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂—碳层间化合物LixC6,典型的电池体系为:
(-)C|LiPF6—EC+DEC|LiCoO2(+)
正极反应(还原反应):Li1-xCoO2+xLi++xe-=LiCoO2-----------(2.1)
负极反应(氧化反应):LixC6-xe-=6C+xLi+-----------(2.2)
电池总反应:Li1-xCoO2+LixC6=LiCoO2+6C-----------(2.3)
聚合物锂离子电池的原理与液态锂相同,主要区别是电解液与液态锂不同。电池主要的构造包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是说在这三种主要构造中至少有一项或一项以上使用高分子材料做为主要的电池系统。而在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于正极及电解质。正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂离子电池所采用的无机化合物,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液,一般锂离子技术使用液体或胶体电解液,因此需要坚固的二次包装来容纳可燃的活性成分,这就增加了重量,另外也限制了尺寸的灵活性。
新一代的聚合物锂离子电池在形状上可做到薄形化(ATL电池最薄可达0.5毫米,相于一张卡片的厚度)、任意面积化和任意形状化,大大提高了电池造型设计的灵活性,从而可以配合产品需求,做成任何形状与容量的电池,为设备开发商在电源解决方案上提供了一些设计灵活性和适应性,以最大化地优化其产品性能。同时,聚合物锂离子电池的单位能量比目前的一般锂离子电池提高了20%,其容量、与环保性能等方面都较锂离子电池,有一些改善。
一重视短路情况
聚合物锂离子电池,在充电过程中很容易发生短路情况。包括:内部短路,外部短路等情况。
虽然,现在大多数锂离子电池都带有防短路的保护电路,还有防爆线,但很多情况下,这个保护电路在各种情况下不一定会起作用,防爆线能起的作用也很有限。
二充电不要过充
聚合物锂离子电池,如果充电时间过长,发生膨胀的可能性就会加大。
锂的化学性质非常活泼,很容易燃烧,当电池充放电时,电池内部持续升温,活化过程中所产生的气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度,如外壳有伤痕,即会破裂,引起漏液、起火,甚至爆炸。而聚合物锂离子电池只会膨胀。
大家在使用时候,一定要注意安全。
切忌亏电存放
亏电状态指电瓶使用后没及时充电,容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电瓶容量下降。亏电状态闲置时间越长,电瓶损坏越严重。电瓶闲置不用时,应每月充电一次,这能保持电瓶健康状态。
勿大电流放电
电动车在起步、载人、上坡时,请用脚蹬助力,尽量避免瞬间大电流放电。
掌握充电时间
一般情况下蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电最佳。
防止高温暴晒
温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电瓶限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电瓶的失水量,而电瓶过度失水必然引发电瓶活性下降,加速极板软化,充电时壳体发热,壳体起鼓、变形等致命损伤。
要定期检验
在使用过程中,如电动车的续行里程在短时间内突然下降,应及时到专业电瓶修复机构进行检查、修复或配组。