Page_banner

Nyheter

Batterikunnskap popularisering 1: Grunnleggende prinsipper og klassifisering av batterier

Introduksjon:

Batterier kan bredt deles inn i tre kategorier: kjemiske batterier, fysiske batterier og biologiske batterier. Kjemiske batterier er de mest brukt i elektriske kjøretøyer.
Kjemisk batteri: Et kjemisk batteri er en enhet som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi gjennom kjemiske reaksjoner. Den består av positive og negative elektroder og elektrolytter.
Fysisk batteri: Et fysisk batteri konverterer fysisk energi (for eksempel solenergi og mekanisk energi) til elektrisk energi gjennom fysiske endringer.

Kjemisk batteriklassifisering: Fra et strukturelt synspunkt kan det deles inn i to kategorier: lagringsbatterier (inkludert primære batterier og sekundære batterier) og brenselceller. Primære batterier: Kan bare brukes en gang, det aktive materialet er irreversibelt, selvutladningen er liten, den indre motstanden er stor, og den massespesifikke kapasiteten og volumspesifikk kapasitet er høy.
Sekundære batterier: Kan lades og utskrives gjentatte ganger, det aktive materialet er reversibelt og brukes mye i forskjellige ladeenheter. De fleste av modellene på markedet bruker for tiden sekundære oppladbare batterier for å kjøre kjøretøyet. Sekundære batterier er delt inn i bly-syre-batterier, nikkel-kadmiumbatterier, nikkel-metallhydridbatterier og litiumbatterier i henhold til forskjellige positive elektrodematerialer. For tiden bruker bilfirmaene i markedet hovedsakeliglitiumbatterier, og noen få bruker nikkel-metallhydridbatterier.

Definisjon av litiumbatteri

Litiumbatterier et batteri som bruker litiummetall eller litiumlegering som positivt eller negativt elektrodemateriale og ikke-vandig elektrolyttløsning.
Lading og utslippsprosess av litiumbatteri er hovedsakelig avhengig av bevegelse av litiumioner (Li+) mellom de positive og negative elektrodene. Ved lading blir litiumioner deintercalert fra den positive elektroden og innebygd i den negative elektroden gjennom elektrolytten, og den negative elektroden er i en litiumrik tilstand; Det motsatte er sant når du slipper ut.

Elektrokjemisk prinsipp for litium-ion-batteri
Positiv elektrode reaksjonsformel: LICOO2 → Li1-XCOO2 + XLI + + XE-
Negativ elektrode reaksjonsformel: C + XLI + + Xe- → Clix
Litium-ion-batterier har høy energitetthet, lang levetid og lav selvutladningshastighet, og er mye brukt i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og elektriske kjøretøyer.

Applikasjonsfeltene tillitiumbatterierer hovedsakelig delt inn i makt og ikke-kraft. Kraftfeltene til litium-ion-batteri-applikasjoner inkluderer elektriske kjøretøyer, elektroverktøy osv.; Ikke-kraftfelt inkluderer forbrukerelektronikk og energilagringsfelt, etc.

Litium-battery-li-ion-golf-cart-battery-Lifepo4-battery-lead-syre-gorklift-battery1

Sammensetning og klassifisering av litiumbatterier

Litiumbatterier er hovedsakelig sammensatt av fire deler: positive elektrodematerialer, negative elektrodematerialer, elektrolytter og batteriseparatorer. Negative elektrodematerialer påvirker hovedsakelig den første effektiviteten og syklusytelsen til litium-ion-batterier. Litiumbatteri-negative elektroder er hovedsakelig delt inn i to kategorier: karbonmaterialer og ikke-karbonmaterialer. Den mest markedsorienterte applikasjonen er grafitt-negativ elektrotmateriale blant karbonmaterialer, blant dem kunstig grafitt og naturlig grafitt har industrielle applikasjoner i stor skala. Silisiumbaserte negative elektroder er fokuset for forskning fra store negative elektrodeprodusenter og er et av de nye negative elektrodematerialene som mest sannsynlig blir brukt i stor skala i fremtiden.

Litiumbatterierklassifiseres i litiumkoboltoksydbatterier, litiumjernfosfatbatterier, ternære batterier, etc. i henhold til de positive elektrodematerialene;
I henhold til produktformen er de delt inn i firkantede batterier, sylindriske batterier og mykpakkebatterier;
I følge applikasjonsscenariene kan de deles inn i forbrukerelektronikk, energilagring og strømbatterier. Blant dem brukes forbrukerlitiumbatterier hovedsakelig i 3C -produkter; Energilagringsbatterier brukes hovedsakelig i husholdningens energilagring og distribuert uavhengig kraftsystem energilagring som solenergi og vindkraftproduksjon; Kraftbatterier brukes hovedsakelig i forskjellige elektriske kjøretøyer, elektriske verktøy og nye energikjøretøyer.

Konklusjon

Heltc vil fortsette å oppdatere den populære vitenskapskunnskapen omlitiumbatterier. Hvis du er interessert, kan du ta hensyn til det. Samtidig gir vi deg litiumbatteripakker av høy kvalitet som du kan kjøpe og tilby tilpassede tjenester for å imøtekomme dine behov.

Heltc Energy er din pålitelige partner innen batteripakkeproduksjon. Med vårt nådeløse fokus på forskning og utvikling, kombinert med vårt omfattende utvalg av batteritilbehør, tilbyr vi one-stop-løsninger for å imøtekomme bransjens utvikling. Vårt engasjement for dyktighet, skreddersydde løsninger og sterke kundepartnerskap gjør oss til valg for batteripakkeprodusenter og leverandører over hele verden.

Hvis du har spørsmål eller vil lære mer, ikke nøl med åNå ut til oss.

Forespørsel om anførselstegn:

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


Post Time: Sep-18-2024