page_banner

nyheter

Popularisering av batterikunskap 1: Grundläggande principer och klassificering av batterier

Introduktion:

Batterier kan grovt delas in i tre kategorier: kemiska batterier, fysiska batterier och biologiska batterier. Kemiska batterier är de mest använda i elfordon.
Kemiskt batteri: Ett kemiskt batteri är en enhet som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom kemiska reaktioner. Den består av positiva och negativa elektroder och elektrolyter.
Fysiskt batteri: Ett fysiskt batteri omvandlar fysisk energi (som solenergi och mekanisk energi) till elektrisk energi genom fysiska förändringar.

Kemisk batteriklassificering: Ur en strukturell synvinkel kan den delas in i två kategorier: lagringsbatterier (inklusive primärbatterier och sekundära batterier) och bränsleceller. Primära batterier: kan endast användas en gång, det aktiva materialet är irreversibelt, självurladdningen är liten, det interna motståndet är stort och den massspecifika kapaciteten och volymspecifika kapaciteten är hög.
Sekundära batterier: kan laddas och laddas ur upprepade gånger, det aktiva materialet är reversibelt och används ofta i olika laddningsenheter. De flesta av modellerna på marknaden använder för närvarande sekundära uppladdningsbara batterier för att köra fordonet. Sekundärbatterier delas in i blybatterier, nickel-kadmiumbatterier, nickelmetallhydridbatterier och litiumbatterier enligt olika positiva elektrodmaterial. För närvarande använder bilföretagen på marknaden främstlitiumbatterier, och ett fåtal använder nickel-metallhydridbatterier.

Definition av litiumbatteri

Litiumbatteriär ett batteri som använder litiummetall eller litiumlegering som positivt eller negativt elektrodmaterial och icke-vattenhaltig elektrolytlösning.
Laddnings- och urladdningsprocessen för litiumbatterier bygger huvudsakligen på rörelsen av litiumjoner (Li+) mellan de positiva och negativa elektroderna. Vid laddning deinterkaleras litiumjoner från den positiva elektroden och bäddas in i den negativa elektroden genom elektrolyten, och den negativa elektroden är i ett litiumrikt tillstånd; det motsatta är sant vid urladdning.

Elektrokemisk princip för litiumjonbatteri
Reaktionsformel för positiv elektrod: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
Negativ elektrodreaktionsformel: C + xLi+ + xe- → CLix
Litiumjonbatterier har hög energitäthet, lång livslängd och låg självurladdningshastighet och används ofta i mobiltelefoner, bärbara datorer och elfordon.

Användningsområdena förlitiumbatterierär huvudsakligen indelade i makt och icke-makt. Kraftfälten för litiumjonbatteriapplikationer inkluderar elfordon, elverktyg etc.; icke-effektfält inkluderar hemelektronik och energilagringsfält etc.

litium-batteri-li-jon-golfvagn-batteri-livslängdpo4-batteri-bly-syra-gaffeltruck-batteri1

Sammansättning och klassificering av litiumbatterier

Litiumbatterier består huvudsakligen av fyra delar: positiva elektrodmaterial, negativa elektrodmaterial, elektrolyter och batteriseparatorer. Negativa elektrodmaterial påverkar huvudsakligen den initiala effektiviteten och cykelprestanda för litiumjonbatterier. Litiumbatteriets negativa elektroder är huvudsakligen indelade i två kategorier: kolmaterial och icke-kolmaterial. Den mest marknadsorienterade applikationen är grafit negativ elektrodmaterial bland kolmaterial, bland vilka konstgjord grafit och naturlig grafit har storskaliga industriella tillämpningar. Kiselbaserade negativa elektroder är i fokus för forskning av stora negativa elektrodtillverkare och är ett av de nya negativa elektrodmaterial som med största sannolikhet kommer att användas i stor skala i framtiden.

Litiumbatterierklassificeras i litiumkoboltoxidbatterier, litiumjärnfosfatbatterier, ternära batterier, etc. enligt de positiva elektrodmaterialen;
Enligt produktformuläret är de uppdelade i fyrkantiga batterier, cylindriska batterier och mjuka batterier;
Enligt applikationsscenarierna kan de delas in i hemelektronik, energilagring och kraftbatterier. Bland dem används konsumentlitiumbatterier främst i 3C-produkter; energilagringsbatterier används huvudsakligen i hushållens energilagring och distribuerade oberoende kraftsystem energilagring såsom solenergi och vindkraftproduktion; kraftbatterier används främst i olika elfordon, elverktyg och nya energifordon.

Slutsats

Heltec kommer att fortsätta uppdatera den populärvetenskapliga kunskapen omlitiumbatterier. Om du är intresserad kan du uppmärksamma det. Samtidigt förser vi dig med högkvalitativa litiumbatterier som du kan köpa och tillhandahåller skräddarsydda tjänster för att möta dina behov.

Heltec Energy är din pålitliga partner inom tillverkning av batteripaket. Med vårt obevekliga fokus på forskning och utveckling, tillsammans med vårt omfattande utbud av batteritillbehör, erbjuder vi en enda lösning för att möta branschens föränderliga behov. Vårt engagemang för spetskompetens, skräddarsydda lösningar och starka kundpartnerskap gör oss till det bästa valet för tillverkare och leverantörer av batteripaket över hela världen.

Om du har några frågor eller vill veta mer, tveka intenå ut till oss.

Offertförfrågan:

Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538

Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313

Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713


Posttid: 2024-09-18