sidbanner

nyheter

Popularisering av batterikunskap 1: Grundprinciper och klassificering av batterier

Introduktion:

Batterier kan i stort sett 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 anordning som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi genom kemiska reaktioner. Det består av positiva och negativa elektroder och elektrolyter.
Fysiskt batteri: Ett fysiskt batteri omvandlar fysisk energi (såsom solenergi och mekanisk energi) till elektrisk energi genom fysiska förändringar.

Kemisk batteriklassificering: Ur strukturell synvinkel kan de delas in i två kategorier: ackumulatorer (inklusive primärbatterier och sekundärbatterier) och bränsleceller. Primärbatterier: kan endast användas en gång, det aktiva materialet är irreversibelt, självurladdningen är liten, det inre motståndet är stort och den massspecifika kapaciteten och volymspecifika kapaciteten är höga.
Sekundärbatterier: kan laddas och urladdas upprepade gånger, det aktiva materialet är reversibelt och används ofta i olika laddningsenheter. De flesta modellerna på marknaden använder för närvarande sekundära laddningsbara batterier för att driva fordonet. Sekundärbatterier delas in i blybatterier, nickelkadmiumbatterier, nickelmetallhydridbatterier och litiumbatterier enligt olika positiva elektrodmaterial. För närvarande använder biltillverkarna på marknaden huvudsakligenlitiumbatterier, och ett fåtal använder nickelmetallhydridbatterier.

Definition av litiumbatteri

Litiumbatteriär ett batteri som använder litiummetall eller litiumlegering som positivt eller negativt elektrodmaterial och vattenfri elektrolytlösning.
Laddnings- och urladdningsprocessen för ett litiumbatteri är huvudsakligen beroende av litiumjoners (Li+) rörelse mellan de positiva och negativa elektroderna. Vid laddning avskiljs 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 gäller vid urladdning.

Elektrokemisk princip för litiumjonbatteri
Formel för positiv elektrodreaktion: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
Reaktionsformel för negativ elektrod: 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 kraft och icke-kraft. Kraftområdena för litiumjonbatteriapplikationer inkluderar elfordon, elverktyg etc.; icke-kraftområden inkluderar konsumentelektronik och energilagringsområden etc.

litiumbatteri-li-jon-golfbilsbatteri-lifepo4-batteri-blysyra-gaffeltrucksbatteri1

Sammansättning och klassificering av litiumbatterier

Litiumbatterier består huvudsakligen av fyra delar: positiva elektrodmaterial, negativa elektrodmaterial, elektrolyter och batteriseparatorer. Negativa elektrodmaterial påverkar främst litiumjonbatteriers initiala effektivitet och cykelprestanda. Negativa elektroder i litiumbatterier delas huvudsakligen in i två kategorier: kolmaterial och icke-kolmaterial. Den mest marknadsorienterade tillämpningen är negativa elektroder i grafit bland kolmaterialen, bland vilka artificiell grafit och naturlig grafit har storskaliga industriella tillämpningar. Kiselbaserade negativa elektroder är i fokus för forskning av stora tillverkare av negativa elektroder och är ett av de nya negativa elektrodmaterialen som sannolikt kommer att användas i stor skala i framtiden.

Litiumbatterierklassificeras i litiumkoboltoxidbatterier, litiumjärnfosfatbatterier, ternära batterier etc. enligt de positiva elektrodmaterialen;
Beroende på produktformen är de indelade i fyrkantiga batterier, cylindriska batterier och mjukpacksbatterier;
Enligt tillämpningsscenarier kan de delas in i konsumentelektronik, energilagring och kraftbatterier. Bland dem används litiumbatterier för konsumenter huvudsakligen i 3C-produkter; energilagringsbatterier används huvudsakligen i hushållsenergilagring och energilagring i distribuerade oberoende kraftsystem såsom solenergi och vindkraft; kraftbatterier används huvudsakligen i olika elfordon, elverktyg och nya energifordon.

Slutsats

Heltec kommer att fortsätta uppdatera den populärvetenskapliga kunskapen omlitiumbatterierOm du är intresserad kan du vara uppmärksam på det. Samtidigt förser vi dig med högkvalitativa litiumbatteripaket som du kan köpa och erbjuder anpassade tjänster för att möta dina behov.

Heltec Energy är din betrodda partner inom tillverkning av batteripaket. Med vårt obevekliga fokus på forskning och utveckling, i kombination med vårt omfattande utbud av batteritillbehör, erbjuder vi helhetslösningar för att möta branschens ständigt föränderliga behov. Vårt engagemang för excellens, skräddarsydda lösningar och starka kundrelationer gör oss till det självklara valet för batteritillverkare och leverantörer över hela världen.

Om du har några frågor eller vill veta mer, tveka inte attkontakta oss.

Begäran om offert:

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


Publiceringstid: 18 sep-2024