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來看一下鋰電池工作原理

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1285次  |  2019年04月23日  

三星Note7爆炸事件再一次將“使用手機(jī)的生命安全”拉回到了大眾視野,雖然平均每年都會有手機(jī)爆炸事件發(fā)生,但是三星Note7如此高密度的爆炸事件堪稱史無前例,相信也后無來者了,與此同時此事件順便也把鋰電池安全炒到了沸點(diǎn),不禁要問現(xiàn)在的智能手機(jī)真的要成為便攜式炸彈了嗎?


我們先來看一下鋰電池工作原理:


充電的時候,在外加電場的影響下,正極材料LiCoO2分子里面的鋰元素脫離出來,變成帶正電荷的鋰離子(Li),在電場力的作用下,從正極移動到負(fù)極,與負(fù)極的碳原子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成LiC6,于是從正極跑出來的鋰離子就很“穩(wěn)定”的嵌入到負(fù)極的石墨層狀結(jié)構(gòu)當(dāng)中。從正極跑出來轉(zhuǎn)移到負(fù)極的鋰離子越多,這個電池可以存儲的能量就越多。


放電的時候剛好相反,內(nèi)部電場轉(zhuǎn)向,鋰離子(Li)從負(fù)極脫離出來,順著電場的方向,又跑回到正極,重新變成鈷酸鋰分子(LiCoO2)。從負(fù)極跑出來轉(zhuǎn)移到正極的鋰離子越多,這個電池可以釋放的能量就越多。


在每一次充放電循環(huán)過程中,鋰離子(Li)充當(dāng)了電能的搬運(yùn)載體,周而復(fù)始的從正極→負(fù)極→正極來回的移動,與正、負(fù)極材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將化學(xué)能和電能相互轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)了電荷的轉(zhuǎn)移,這就是“鋰離子電池”的基本原理。由于電解質(zhì)、隔離膜等都是電子的絕緣體,所以這個循環(huán)過程中,并沒有電子在正負(fù)極之間的來回移動,它們只參與電極的化學(xué)反應(yīng)。

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

了解了鋰電池的基本工作原理后,我們在返回來看看此次三星Note7的電池為什么會爆炸。


在三星Note7爆炸事件發(fā)生后,有權(quán)威專家(陳立桅)對爆炸電池進(jìn)行了分析,稱這次電池爆炸并不是偶然,而是必然,只不過三星Note7提前敲響了警鐘。并指出,在智能手機(jī)以超薄機(jī)身為主流設(shè)計的當(dāng)下和智能手機(jī)續(xù)航成為最大的制約因素的雙重作用下,大部分廠商會暴力提升續(xù)航能力,在電池體積不變的情況下強(qiáng)行提升電池的體積能量密度,這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是不得不采用了更薄的隔膜材料。


同樣一塊電池,如果隔離膜變薄,減少了這部分的體積,就能多裝一點(diǎn)點(diǎn)正極和負(fù)極材料,可以提升電池能量密度和手機(jī)的續(xù)航時間。但是,越薄的隔膜對工藝的要求越嚴(yán)格,稍微的質(zhì)量瑕疵或電池工藝失誤都有可能造成隔膜缺陷,進(jìn)而導(dǎo)致電池的短路。


同事專家還表示,手機(jī)廠商非常關(guān)注電池的體積能量密度?!皫缀跛袕S商都在追求在有限的體積內(nèi)裝進(jìn)更多的電能,以延長續(xù)航能力?!?/p>


但是,業(yè)內(nèi)共識,電池能量密度的提升需要一個長期的過程。專家解釋:“儲能行業(yè)和電子行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有很大不同:后者是廣為人知的摩爾定律,集成電路芯片中可容納晶體管數(shù)目成指數(shù)增長,大約每18個月就能提高一倍;而電池性能的提升過程是臺階形的,在現(xiàn)有電池材料基礎(chǔ)上,能量密度每年能有2%—3%的提升已經(jīng)相當(dāng)不錯?!币虼耍娮赢a(chǎn)品的性能提升與電池的能量密度提升之間存在一個剪刀差,并且隨著時間不斷擴(kuò)大。

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

專家坦言,目前手機(jī)電池的能量密度已經(jīng)逼近“極限”,廠商為了能在更小的體積內(nèi)提供更多的能量,只能想方設(shè)法擠壓輔助材料所占的空間,給電池“瘦身”??墒?,“瘦身”與“安全”在手機(jī)鋰電池上卻難以兼得。


那么問題來了,上文說的鋰電池密度到底是什么鬼?到底對電池行業(yè)的影響有多大?


電池密度其實(shí)就是電池的平均單位體積或質(zhì)量所釋放出的電能。電池能量密度=電池容量x放電平臺/電池厚度/電池寬度/電池長度。


可以說,能量密度是制約當(dāng)前鋰離子電池發(fā)展的最大瓶頸。不管是手機(jī),還是電動汽車,人們都期待電池的能量密度能夠達(dá)到一個全新的量級,使得產(chǎn)品的續(xù)航時間或續(xù)航里程不再成為困擾產(chǎn)品的主要因素。


針對能量密度成為瓶頸的現(xiàn)狀,全球各國都制訂了相關(guān)的電池產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo),期望引領(lǐng)電池行業(yè)在能量密度方面取得顯著的突破。中、美、日等國政府或行業(yè)組織所制定的2020年目標(biāo),基本上都指向300Wh/kg這一數(shù)值,相當(dāng)于在當(dāng)前的基礎(chǔ)上提升接近1倍。2030年的遠(yuǎn)期目標(biāo),則要達(dá)到500Wh/kg,甚至700Wh/kg,電池行業(yè)必須要有化學(xué)體系的重大突破,才有可能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。


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