Terminológia a vysvetlenie priemyslu lítiových batérií: 3. časť

Dec 10, 2024 Zanechajte správu

644

 

 

Napätie vrecka:Okrajové napätie lítiovej batérie v mäkkom balení, konkrétne sa vzťahuje na napätie hliníkovej vrstvy medzi kladným elektródovým výstupkom lítiovej batérie a hliníkovo-plastovým filmom. Teoreticky by tieto vrstvy mali byť izolované napätím 0. Počas spracovania však môže dôjsť k poškodeniu vnútornej vrstvy PP, čo vedie k lokálnej vodivosti a tvorbe mikrobatérií, čo vedie k rozdielom potenciálov. Norma okrajového napätia sa líši od výrobcu k výrobcovi, ale väčšina ju obmedzuje na menej ako 1.{3}}V na základe rozpúšťacieho potenciálu zliatin hliníka a lítia. Okrajové napätie v súprave batérií: V lítium-iónovej batériovej súprave sa okrajové napätie zvyčajne vzťahuje na napätie jedného článku batérie počas procesu nabíjania a vybíjania, to znamená rozdiel napätia medzi kladnými a zápornými elektródami batérie. Toto napätie môže odrážať stav nabitia a zdravie batérie a je jedným z dôležitých parametrov na meranie stavu a výkonu batérie.

 

 

DC impedancia:sa zvyčajne vzťahuje na celkový vnútorný odpor batérie v podmienkach jednosmerného prúdu vrátane ohmického odporu a polarizačného odporu. Ohmický vnútorný odpor sa skladá hlavne z odporu materiálov batérie, elektrolytov a elektród, zatiaľ čo vnútorný polarizačný odpor súvisí s procesom elektrochemickej reakcie vo vnútri batérie.

 

 

AC impedancia:Meria odozvu batériového systému na signál sínusového potenciálu (alebo prúdu) s malou amplitúdou aplikovaný na batériu a potom analyzuje vnútorné parametre, ako je odpor, kapacita, indukčnosť, ako aj dynamické informácie o interných údajoch batérie. štruktúra a chemické reakcie.

 

 

Prepätie:označuje napätie na oboch koncoch batérie, ktoré prekračuje maximálnu hodnotu napätia pre normálnu prevádzku alebo bezpečnostné predpisy. Tento typ prepätia môže byť okamžitý alebo nepretržitý a má významný vplyv na výkon, životnosť a bezpečnosť batérie.

 

 

Udržanie poplatku:sa týka schopnosti batérie udržať si množstvo elektriny uloženej za špecifických podmienok, bežne známej ako schopnosť samovybíjania. Vzťahuje sa na schopnosť batérie udržiavať uloženú energiu za určitých podmienok prostredia v stave otvoreného obvodu. Zjednodušene povedané, hovorí o tom, ako dlho si batéria dokáže udržať vnútornú uloženú elektrickú energiu bez výrazného zníženia, keď sa nepoužíva.

 

 

Udržanie kapacity:Stručne povedané, vyjadruje mieru, do akej si batéria zachováva svoju kapacitu v porovnaní s jej počiatočnou kapacitou počas dlhodobého používania. Odráža zníženie výkonu batérie po viacerých cykloch nabitia a vybitia.

 

 

Paralelné pripojenie:sa týka spojenia kladných a záporných pólov dvoch alebo viacerých batérií na vytvorenie paralelného obvodu. Pri tomto spôsobe pripojenia zostáva celkové napätie batérie konštantné, pričom celkový prúd a celková kapacita sa rovnajú súčtu prúdu a kapacity každej batérie.

 

 

Paralelné sériové pripojenie:Je to metóda postupného spájania viacerých batérií pozitívnym až negatívnym spôsobom, aby sa vytvoril súvislý obvod. Hlavným účelom tohto spôsobu pripojenia je zvýšenie celkového napätia akumulátora, pričom zmeny prúdu a kapacity závisia od konkrétnych podmienok zaťaženia.

 

Výdrž batérie:sa vzťahuje na schopnosť batérie odolávať dlhodobému poškodeniu vlastnými a vonkajšími faktormi prostredia, ktoré sa prejavuje ako dĺžka doby, počas ktorej môže batéria pokračovať v prevádzke, alebo dĺžka jej životnosti.

 

 

Test úložiska:Je to dôležitý prostriedok na hodnotenie skladovateľnosti a stability batérií. Jeho hlavným účelom je posúdiť zmeny výkonu batérií počas dlhodobého skladovania, vrátane straty kapacity, zmien napätia, zmien vnútorného odporu atď., s cieľom predpovedať životnosť a stabilitu batérií a poskytnúť dôležité referencie pre dizajn batérií a výber.

 

 

Životnosť:označuje čas alebo počet cyklov, počas ktorých môže batéria poskytnúť energiu za normálnych podmienok používania. Závisí to od rôznych faktorov, vrátane chemického zloženia, dizajnu, kvality výroby, použitia a spôsobu nabíjania batérie. Rôzne typy batérií (ako sú lítium-iónové batérie, olovené batérie atď.) majú rôznu životnosť.

 

 

Olovená batéria:Ide o typ batérie, ktorej elektródy sú vyrobené hlavne z olova a jeho oxidov a ktorého elektrolytom je roztok kyseliny sírovej. Materiál kladnej elektródy je oxid olovnatý (PbO ₂), materiál zápornej elektródy je olovo (Pb) a elektrolyt je vodný roztok kyseliny sírovej (H 2 SO 4). Tento typ batérie premieňa chemickú energiu na elektrickú energiu prostredníctvom chemických reakcií a ukladá ju počas procesu nabíjania.

 

 

Zvýšenie nabíjania:Ide o metódu nabíjania, ktorá dokáže výrazne skrátiť dobu nabíjania zvýšením nabíjacieho prúdu a napätia, ako aj použitím efektívnych nabíjacích čipov a protokolov.

 

 

Konštantný prúd:Je to široko používaná metóda nabíjania, ktorá sa týka spôsobu nabíjania, pri ktorom zostáva prúd počas procesu nabíjania konštantný. Princíp je založený na charakteristike batérie a ovládacom mechanizme nabíjačky. Nabíjačka najskôr zistí stav batérie, vrátane typu batérie, kapacity, napätia batérie atď., a na základe týchto informácií potom nastaví konštantnú hodnotu výstupného prúdu. Počas procesu nabíjania nabíjačka dynamicky upravuje výstupné napätie na základe stavu nabitia batérie a zmien vnútorného odporu, aby udržala konštantný nabíjací prúd. Keď batéria dosiahne požadovaný stav nabitia alebo čas nabíjania prekročí určitú hranicu, nabíjačka ukončí nabíjanie konštantným prúdom a prejde do ďalšej fázy nabíjania (ako je nabíjanie konštantným napätím alebo udržiavacie nabíjanie) alebo nabíjanie zastaví.

 

 

Nabíjanie konštantným napätím:Spôsob nabíjania, pri ktorom sa napätie medzi dvoma pólmi batérie počas procesu nabíjania udržiava na konštantnej hodnote. Počas nabíjania konštantným napätím zostáva napätie nabíjacieho zdroja konštantné počas celej doby nabíjania. Ako sa napätie na svorke batérie postupne zvyšuje, nabíjací prúd bude postupne klesať. Prijateľná prúdová kapacita batérie sa totiž s postupujúcim procesom nabíjania postupne znižuje. Keď napätie batérie dosiahne nastavené nabíjacie napätie, nabíjačka automaticky upraví výstupný prúd tak, aby sa postupne znižoval, kým napätie batérie nedosiahne stabilný stav.

 

 

Udržiavacie nabíjanie:tiež známe ako udržiavacie nabíjanie alebo udržiavacie nabíjanie, sa používa hlavne na kompenzáciu straty kapacity spôsobenej samovybíjaním batérie po jej úplnom nabití. Tento spôsob nabíjania dopĺňa energiu do batérie prostredníctvom malých impulzných prúdov, čím sa zaisťuje, že batéria si dlho udrží vysokú úroveň nabitia ako prípravu na vybitie.

 

 

Stav nabitia (SOC):Ide o kľúčový parameter, ktorý popisuje zostávajúci stav nabitia zariadení na ukladanie energie, ako sú batérie alebo lítiové batérie, po období používania alebo dlhodobého nepoužívania. Predstavuje pomer zostávajúcej kapacity batérie k jej kapacite pri plnom nabití, zvyčajne vyjadrený v percentách (%), s rozsahom 0100% (alebo 01, ak je vyjadrený ako desatinné číslo). Keď SOC=0, znamená to, že batéria je úplne vybitá; Keď SOC=100% (alebo SOC=1), znamená to, že batéria je úplne nabitá.

 

 

Napätie na konci nabíjania:Maximálne napätie povolené pre batériu počas záverečnej fázy nabíjania. Keď napätie batérie dosiahne alebo prekročí túto hodnotu, nabíjanie by sa malo okamžite zastaviť, aby sa zabránilo prebitiu batérie. Dôležitosť: Rozumné nastavenie koncového napätia nabíjania môže účinne zabrániť poškodeniu batérie v dôsledku prebitia a zároveň zabezpečiť, že batériu bude možné plne nabiť a predĺžiť jej životnosť.

 

645

 

Kŕmenie:Ide o kľúčový proces pri výrobe lítium-iónových batérií. Špecificky sa vzťahuje na proces privádzania surovín pre kladné alebo záporné elektródy (vrátane aktívnych materiálov, vodivých činidiel, spojív atď.) do miešacieho zariadenia prostredníctvom dávkovacieho systému podľa nastaveného pomeru. Tento proces je rozhodujúci pre výkon a konzistenciu nasledujúcich batérií.

 

 

Miešanie:Je to proces rovnomerného miešania prášku účinnej látky, spojiva, vodivého činidla a rozpúšťadla v určitom poradí a za určitých podmienok, aby sa vytvorila stabilná suspenzia. Pri výrobe lítium-iónových batérií zohráva miešanie ako prvý proces rozhodujúcu úlohu pri kvalitnom dokončení následného lakovania, valcovania a iných procesov. Účelom je zabezpečiť, aby sa rôzne suroviny dôkladne a rovnomerne premiešali, čím sa vytvorila kaša so stabilným výkonom, čím sa zabezpečí výkon a konzistencia batérie.

 

 

Náter:sa týka procesu rovnomerného nanášania pasty ako polyméru, roztaveného polyméru alebo roztoku polyméru na substrát (ako je medená fólia alebo hliníková fólia) za vzniku kompozitného filmu. Pre lítium-iónové batérie je potiahnutým substrátom zvyčajne medená fólia alebo hliníková fólia, ktorá je potiahnutá elektródovou pastou.

 

 

Rolovanie:sa vzťahuje na proces zhutňovania elektród lítiovej batérie, ktoré boli potiahnuté a vysušené do určitého stupňa cez dva oceľové valce s určitou medzerou a tlakom. Medzi hlavné účely valcového lisovania patrí: zvýšenie hustoty zhutnenia elektródových plátov, zlepšenie pevnosti v odlupovaní, zvýšenie hustoty energie batérie, zlepšenie životnosti cyklu a bezpečnosti.

 

 

Rezaniesa vzťahuje na proces rezania elektródových plátov (pozitívnych alebo negatívnych), ktoré prešli poťahovaním, sušením, valcovaním a inými procesmi podľa konštrukčných špecifikácií a požiadaviek, s cieľom získať elektródové pláty, ktoré spĺňajú veľkosť a tvar požadovaný na zostavenie článku. Tento krok je rozhodujúci pre zabezpečenie výkonu, bezpečnosti a efektívnosti výroby batérie.

 

 

Navíjanie:sa týka procesu navíjania rozdelenej kladnej elektródy, separátora a zápornej elektródy do valcových alebo iných špecifikovaných tvarov batériových článkov podľa určitého poradia a požiadaviek na napätie prostredníctvom špecifických mechanických zariadení a procesov. Tento krok má významný vplyv na štrukturálnu stabilitu, energetickú hustotu, vnútorný odpor a následný elektrochemický výkon batériového článku.

 

 

Stohovanie:Termín "skladanie" jednotlivých elektródových plátov (pozitívnych elektródových plátov, negatívnych elektródových plátov) a separátorov vyrobených v procese vysekávania v určitom poradí a spôsobom na vytvorenie štruktúry batériového článku. Hlavné kroky: príprava elektródy, predúprava membrány, laminovaná montáž, nanášanie elektrolytu, balenie lisovaním za tepla, rezanie a tvarovanie.

 

 

Lisovanie za tepla:sa týka procesu lisovania za tepla a tvarovania holých buniek nastavením primeraných parametrov, ako je čas, teplota a tlak. Jeho hlavným účelom je kontrolovať hrúbku holého článku tak, aby sa voľný tvar holého článku po navinutí zafixoval, čím sa zabráni relatívnemu posunutiu kladných a záporných elektród pri následnom použití, čím sa zabezpečí výkon a bezpečnosť batérie.

 

Ploché lisovanie:sa zvyčajne vzťahuje na tlakovú úpravu batérií alebo ich komponentov (ako sú články, elektródy atď.) s cieľom zlepšiť ich fyzickú formu, zvýšiť výkon alebo splniť špecifické výrobné požiadavky. Toto ošetrenie môže zahŕňať sploštenie nerovných povrchov, úpravu rozloženia tlaku vo vnútri batérie a zvýšenie stability konštrukcie batérie.

 

 

Vákuové pečenie:Vďaka prísnej kontrole obsahu vlhkosti vo vnútri lítiových batérií má vlhkosť významný vplyv na výkon lítiových batérií vrátane napätia, vnútorného odporu, samovybíjania a ďalších indikátorov. Nadmerný obsah vlhkosti môže viesť k šrotu produktu, zníženiu kvality a dokonca k výbuchu produktu. Preto vo viacerých výrobných procesoch lítiových batérií je potrebné viacnásobné vákuové pečenie pre platne kladných a záporných elektród, články batérií a batérie, aby sa odstránilo čo najviac vlhkosti.

 

 

Laserové zváranie:Je to vysoko presná a vysoko účinná technológia zvárania široko používaná v oblasti výroby batérií, najmä pri výrobe lítiových batérií.

 

 

Formovanie vrecka:tiež známy ako proces razenia alebo dierovania, sa používa hlavne na prerazenie otvoru na hliníkovo-plastovej fólii, do ktorej sa zmestí jadro cievky batérie. Tento krok má zabezpečiť, aby sa články batérie mohli bezpečne umiestniť do hliníkovo-plastovej fólie, čím sa zabezpečí následné balenie a výkon batérie.

 

 

Skúška tesnosti:Je to zásadný krok pri výrobe a používaní batérií, ktorý sa používa hlavne na to, aby sa zabezpečilo, že vnútro batérie nebude kontaminované alebo preniknuté nečistotami, ako je prach a vodná para z vonkajšieho prostredia, čím sa zabráni bezpečnostným nehodám, ako sú skraty a výbuchy.

 

 

Formácia:sa týka procesu počiatočného nabíjania batériového článku, tiež známeho ako počiatočné nabíjanie alebo lisovanie. Počas tohto procesu sa kladné a záporné elektródové materiály vo vnútri batérie nabíjajú a podliehajú elektrochemickým reakciám, ktoré stabilizujú systém chemickej reakcie vo vnútri batérie a vytvárajú SEI film (rozhranie pevného elektrolytu), čím sa zaisťuje dobrý výkon batérie pri budúcom použití. .

 

 

Klasifikácia:sa vzťahuje na proces testovania kapacity, vnútorného odporu a iných parametrov batérie prostredníctvom testov nabíjania a vybíjania s cieľom určiť jej výkon a úroveň kvality. Tento proces je rozhodujúci pre kontrolu kvality nových batérií predtým, ako opustia továreň a hodnotenie výkonu starých batérií pred ich opätovným použitím.

 

 

Burr:sa vzťahuje na ostré kovové úlomky vytvorené počas procesu výroby batérie, najmä na okraji elektródy alebo vstrekovacieho otvoru. Tieto otrepy môžu byť spôsobené rôznymi príčinami, okrem iného vrátane opotrebovania nástroja, zlyhania zariadenia, nesprávnej prevádzky a problémov s materiálom. Prítomnosť otrepov batérií má významný vplyv na výkon, bezpečnosť a výrobné náklady batérií.

 

 

Veľkosť častíc:sa týka veľkosti častíc a distribúcie materiálov kladných a záporných elektród v batérii. Veľkosť a distribúcia veľkosti častíc priamo ovplyvňuje štruktúru pórov batérie, obsah aktívnych materiálov, cestu difúzie a odpor lítiových iónov, a tým ovplyvňuje elektrochemický výkon, hustotu energie a životnosť batérie.

 

 

Pevný obsah:Výraz "rozpúšťadlo" označuje podiel pevných látok v každej zložke kalu z batérie v celkovej hmotnosti kalu, vrátane aditív, ako sú spojivá rozpustené v rozpúšťadlách. Špecifický rozsah a požiadavky na obsah pevných látok sa môžu líšiť pre rôzne typy batérií a rôzne zloženie kalov.

 

 

Hustota povrchu:sa vzťahuje na hmotnosť na jednotku plochy určitej vrstvy (ako sú kladné a záporné elektródy) v batérii, zvyčajne vyjadrená v gramoch na meter štvorcový (g/m²). Veľkosť povrchovej hustoty má významný vplyv na kapacitu, hustotu energie, vnútorný odpor, životnosť a bezpečnosť batérie.

 

 

Priestor na čistenie ľudského tela:tiež známy ako vzduchová sprcha, sprcha čistého vzduchu, sprcha čistého vzduchu atď., je nevyhnutným priechodom pre vstup do čistých priestorov (vrátane prostredia výroby batérií). Rozprašuje čistý vzduch vysokou rýchlosťou na povrch personálu alebo tovaru, aby sa odstránili prachové častice na nich prichytené, čím sa účinne blokuje alebo obmedzuje vstup zdrojov prachu do čistého priestoru a zabezpečuje sa čistota výrobného prostredia.

 

 

Lítiové dendrity:sú dendritické kovové lítium vytvorené počas redukcie lítiových iónov počas procesu nabíjania lítiových batérií. Keď sa lítium objaví na strane zápornej elektródy, jeho forma nemusí byť nevyhnutne dendrity lítia, ale súhrnne sa to označuje ako zrážanie lítia. Tvorba lítiových dendritov je bežným problémom v lítium-iónových batériách, čo môže mať vážny dopad na výkon a bezpečnosť batérie.

 

 

Tepelný únik:sa týka vážneho bezpečnostného problému, pri ktorom vnútorná teplota batérie prudko stúpa z rôznych dôvodov počas používania alebo nabíjania, čo sťažuje efektívnu kontrolu alebo chladenie a v konečnom dôsledku vedie k prehriatiu, spaľovaniu a dokonca k výbuchu batérie.

Zaslať požiadavku