秒懂锂电池不一致性的危害及如何应对!
动力锂电池,已经稳稳占据了电动汽车电源江湖老大的地位。使用寿命长,能量密度高,还极具改进潜力。安全性可以改,能量密度可以继续上升。在可预见的时间里就可以赶上燃油车的续航能力和性价比,步入电动汽车的第一个成熟阶段。然而锂电池也有锂电池的烦恼。 为什么锂电池多数都是小个子 我们看到的锂电池,圆柱电池,软包电池、方形电池,一般都长相清秀,完全找不到传统铅酸电池那样的大块头,这是为什么? […]
动力锂电池,已经稳稳占据了电动汽车电源江湖老大的地位。使用寿命长,能量密度高,还极具改进潜力。安全性可以改,能量密度可以继续上升。在可预见的时间里就可以赶上燃油车的续航能力和性价比,步入电动汽车的第一个成熟阶段。然而锂电池也有锂电池的烦恼。 为什么锂电池多数都是小个子 我们看到的锂电池,圆柱电池,软包电池、方形电池,一般都长相清秀,完全找不到传统铅酸电池那样的大块头,这是为什么? […]
在电动汽车使用初期,性能体现最明显的是动力电池的放电性能,在车辆上主要的表现为动力性能和续航。随着时间的推移,电池的其他特性才逐渐被车辆用户看到。继前面讨论了电池放电性能、电芯寿命、成本和内阻以后,今天我们再看看电芯的充电和自放电特性。 1 充电特性 电池包的充电特性,尤其充电时间,是用户关注的一个焦点。而动辄充电几个小时,是传统车诟病电动汽车的一个重要槽点。但是,不同类型的车型应用,实际上并不需 […]
在电动汽车使用初期,性能体现最明显的是动力电池的放电性能,在车辆上主要的表现为动力性能和续航。随着时间的推移,电池的其他特性才逐渐被车辆用户看到。继昨天专门讨论了电池放电性能以后,今天我们再看看电芯寿命、成本和内阻。 1循环寿命 循环寿命,必然的是一个重要参数,除了与用车体验相关联,更是形成电池成本的一大决定性因素。循环寿命一般用下面图中的曲线来表示,电池可用容量伴随循环次数的变化趋势。循环寿命, […]
作为一个动力电池包设计者,你可能属于电池厂家的工程技术部门,也可能是独立的第三方电池包设计公司,还可能是主机厂的员工。如果是后两种情形,你就很有可能遇到题目中的问题,面对一个特定车型的需求,需要选取怎样的电芯加以排列,才能恰到好处的满足车辆的全部工况需求呢?我们先来选对于工作表现最重要的电芯放电性能。 放电特性可以主要的拆分成3个要点来看:放电曲线趋势,放电倍率和脉冲特性。 1 放电曲线趋势 放电 […]
国际电工委员会(IEC)新版电池安全标准IEC62133-2017 据IEC官网新消息,2017年2月7日国际电工委员会(IEC)对现行的IEC62133:2012进行重大升级和修订。预计此次标准更新后,未来许多国家将会相应升级电池标准。 下面我们就来简单看看新旧标准的差异有哪些: 新版本的IEC 62133分成适用镍系电池的IEC62133-1:2017和适用锂电池的IEC62133-2:201 […]
环境湿度对锂电池高镍正极材料的影响 高镍正极配硅碳负极已经被行业内公认为高比能量锂离子动力电池的技术路线。而高镍正极面临很多问题,其中原材料的保存、电池生产环境要求高是巨大的挑战。本文简单总结下环境因素,特别是湿度对高镍正极材料特性的影响,理解错误之处请大家批评指正。 对于镍基材料,颗粒表面会发生自发反应,Ni3+转变为Ni2+,释放O2-,当镍含量高的材料(NMC622、NMC811、NCA等 […]
SEI 是什么?对锂电池影响这么大 SEI英文全称是Solid Electrolyte Interphase,也就是大家常说的固体电解质界面膜。 SEI是如何形成的? 锂离子电池在首次充放电时,电解液中少量极性非质子溶剂在得到部分电子后发生还原反应,与锂离子结合反应生成一种厚度约100-120nm的界面膜,这个膜就是SEI。SEI通常形成于电极材料与电解液之间的固液相界面。 当锂离子电池开始充放电 […]
锂离子电池化成原理及SEI膜的形成 为什么要化成? 电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成。 什么是化成? 锂电芯的化成是电池的初使化,使电芯的活性物质激活,即是一个能量转换的过程。 锂电芯的化成是一个非常复杂的过程,同时也是影响电池性能很重要的一道工序,因为在Li+第一次充电时,Li+第一次插入到石墨中,会在电池内发生电 […]
电池内阻异常影响因素及原因分析 锂离子电池内阻的组成 影响因素 参数与电阻可测量性 等效电阻可计算性 电池内阻 离子电阻 隔膜内部的电解液 电解液电导率,隔膜面积,厚度、孔率、曲折系数(Gurley) 隔膜电阻可测量 等效电阻可根据参数计算 正极内部的电解液 电解液电导率,正极厚度、面积、孔率、曲折系数 个别参数不易测量 等效电阻可根据参数计算 负极内部的电解液 电解液电导率,负极厚度、面积、孔率 […]
在25±2℃环境温度下,针对LFP磷酸铁锂电池的DCIR测试流程: 1,静止5min; 2,1C恒流充电(CC)至3.65V,恒压放电(CV)到0.05C; 3,静止5min; 4,1C恒流放电(DC )30min(调整至相应的SOC) 5,静止60min; 6,4C(标称)恒流放电(DC)30S; 7,静止5min.