也是有正極材料、負極材料,只不過正極材料可以用現有的正極材料,也可以用不含鋰的正極材料,負極材料也可以用現在的石墨,也可以不用,用金屬鋰做負極材料。金屬鋰的容量是石墨容量的10倍,所以這就是為什么的能量密度比現在的要高,達到500瓦時/公斤,中間的電解質不是液態,是固態,就沒有燃燒的問題了。能量密度可以大于和等于500瓦時/公斤,不燃燒,不爆炸。這是目前國際上已經運行的,大概已經有4000多輛車,電池是磷酸鐵鋰做正極,金屬鋰做負極,中間是聚合物的固態電池
容量衰減失效:“標準循環壽命測試時,循環次數達到500次時放電容量應不低于初始容量的90%。或者循環次數達到1000次時放電容量不應低于初始容量的80%”,容量衰減失效的根源在于材料的失效,同時與電池制造工藝、使用環境等客觀因素有緊密聯系。正極材料的結構失效:正極材料結構失效包括正極材料顆粒破碎、不可逆相轉變、材料無序化等。LiMn2O4在充放電過程中會因Jahn-Teller效應導致結構發生畸變,甚至會發生顆粒破碎,造成顆粒之間的電接觸失效。
發生熱失控主要是由于內部產熱遠高于散熱速率,在的內部積攢了大量的熱量,從而引起了連鎖反應,導致電池起火和爆炸。1、過熱觸發熱失控導致動力電池過熱的原因來自于電池的選型和熱設計的不合理,或者外短路導致電池的溫度升高、電纜的接頭松動等,應該從電池設計和電池管理兩個方面來解決。過充電觸發的熱失控”是指電池管理系統本身對過充電的電路安全功能缺失,導致電池的BMS已經失控卻還在充電導致的。
為了減小鋰離子電池離散度的負面影響,最大限度滿足電池組均勻性的要求,需要從以下制作和使用角度進行改善:1、生產過程中,鋰電池設計保證符合大規模機械化生產的要求,尋找控制產品質量的工藝方法,保證鋰離子電池在材料和內部結構上的均勻性。2、使用中,首先要優化分選匹配技術,使得鋰電池組在使用初期的一致性得以滿足;3、測試電池組表面溫度和流速,選擇合理、科學的通風結構,使整個電池組的表面溫度均勻,保證電池組使用時每只電池處于相同的溫度環境中。
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