sidebanner

nyheder

Popularisering af batterividen 1: Grundlæggende principper og klassificering af batterier

Indledning:

Batterier kan groft sagt opdeles i tre kategorier: kemiske batterier, fysiske batterier og biologiske batterier. Kemiske batterier er de mest anvendte i elbiler.
Kemisk batteri: Et kemisk batteri er en enhed, der omdanner kemisk energi til elektrisk energi gennem kemiske reaktioner. Det består af positive og negative elektroder og elektrolytter.
Fysisk batteri: Et fysisk batteri omdanner fysisk energi (såsom solenergi og mekanisk energi) til elektrisk energi gennem fysiske ændringer.

Kemisk batteriklassificering: Fra et strukturelt synspunkt kan de opdeles i to kategorier: akkumulatorer (inklusive primære batterier og sekundære batterier) og brændselsceller. Primære batterier: Kan kun bruges én gang, det aktive materiale er irreversibelt, selvafladningen er lille, den indre modstand er stor, og den massespecifikke kapacitet og volumenspecifikke kapacitet er høj.
Sekundærbatterier: Kan oplades og aflades gentagne gange, det aktive materiale er reversibelt og anvendes i vid udstrækning i forskellige opladningsenheder. De fleste modeller på markedet bruger i øjeblikket sekundære genopladelige batterier til at drive køretøjet. Sekundærbatterier er opdelt i blybatterier, nikkel-cadmium-batterier, nikkel-metalhydrid-batterier og lithium-batterier i henhold til forskellige positive elektrodematerialer. I øjeblikket bruger bilproducenterne på markedet primærtlitiumbatterier, og nogle få bruger nikkel-metalhydrid-batterier.

Definition af litiumbatteri

Lithiumbatterier et batteri, der bruger lithiummetal eller lithiumlegering som positivt eller negativt elektrodemateriale og ikke-vandig elektrolytopløsning.
Opladnings- og afladningsprocessen for et lithiumbatteri er primært afhængig af bevægelsen af ​​lithiumioner (Li+) mellem de positive og negative elektroder. Ved opladning deinterkaleres lithiumioner fra den positive elektrode og indlejres i den negative elektrode gennem elektrolytten, og den negative elektrode er i en lithiumrig tilstand; det modsatte gælder ved afladning.

Elektrokemisk princip for lithium-ion-batteri
Reaktionsformel for positiv elektrode: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
Reaktionsformel for negativ elektrode: C + xLi+ + xe- → CLix
Litium-ion-batterier har høj energitæthed, lang levetid og lav selvafladningshastighed og bruges i vid udstrækning i mobiltelefoner, bærbare computere og elbiler.

Anvendelsesområderne forlitiumbatterierer hovedsageligt opdelt i effekt og ikke-effekt. Effektområderne for lithium-ion-batteriapplikationer omfatter elbiler, elværktøj osv.; ikke-effektområder omfatter forbrugerelektronik og energilagring osv.

lithium-batteri-li-ion-golfvogn-batteri-levetid-po4-batteri-blysyre-gaffeltruck-batteri1

Sammensætning og klassificering af lithiumbatterier

Lithiumbatterier består hovedsageligt af fire dele: positive elektrodematerialer, negative elektrodematerialer, elektrolytter og batteriseparatorer. Negative elektrodematerialer påvirker primært den indledende effektivitet og cyklusydelse af lithium-ion-batterier. Negative elektroder i lithiumbatterier er hovedsageligt opdelt i to kategorier: kulstofmaterialer og ikke-kulstofmaterialer. Den mest markedsorienterede anvendelse er grafit-negativt elektrodemateriale blandt kulstofmaterialerne, hvoraf kunstig grafit og naturlig grafit har storstilede industrielle anvendelser. Siliciumbaserede negative elektroder er fokus for forskning fra store producenter af negative elektroder og er et af de nye negative elektrodematerialer, der sandsynligvis vil blive brugt i stor skala i fremtiden.

Litiumbatterierklassificeres i lithium-koboltoxidbatterier, lithium-jernfosfatbatterier, ternære batterier osv. i henhold til de positive elektrodematerialer;
I henhold til produktformen er de opdelt i firkantede batterier, cylindriske batterier og soft-pack-batterier;
I henhold til anvendelsesscenarierne kan de opdeles i forbrugerelektronik, energilagring og strømbatterier. Blandt dem anvendes forbrugerlithiumbatterier hovedsageligt i 3C-produkter; energilagringsbatterier anvendes hovedsageligt i husholdningsenergilagring og energilagring i distribuerede uafhængige strømsystemer såsom solenergi og vindkraftproduktion; strømbatterier anvendes hovedsageligt i forskellige elbiler, elværktøj og nye energikøretøjer.

Konklusion

Heltec vil fortsætte med at opdatere den populærvidenskabelige viden omlitiumbatterierHvis du er interesseret, kan du være opmærksom på det. Samtidig tilbyder vi dig lithium-batteripakker af høj kvalitet, som du kan købe, og vi tilbyder skræddersyede tjenester, der opfylder dine behov.

Heltec Energy er din betroede partner inden for fremstilling af batteripakker. Med vores utrættelige fokus på forskning og udvikling, kombineret med vores omfattende udvalg af batteritilbehør, tilbyder vi komplette løsninger, der imødekommer branchens skiftende behov. Vores engagement i ekspertise, skræddersyede løsninger og stærke kundepartnerskaber gør os til det foretrukne valg for batteripakkeproducenter og -leverandører verden over.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, så tøv ikke med atkontakt os.

Anmodning om tilbud:

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


Opslagstidspunkt: 18. september 2024