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动力电池通过化学反应储存和释放电能。以锂离子电池为例,其工作原理基于锂离子在正负之间的移动。在充电时,锂离子从正脱出,通过电解质移动到负;在放电时,锂离子从负脱出,通过电解质回到正,同时电子通过外部电路从负流向正,为车辆的电动机提供电能。动力电池的主要参数包括电压、容量、内阻、能量和功率、能量密度、循环寿命、自放电率、放电倍率等。这些参数直接反映了电池的性能和质量。例如,能量密度是衡量电池储存能量能力的重要,高能量密度意味着电池在相同体积或质量下能储存更多能量;循环寿命则指电池可以承受的充放电循环次数,循环次数越多,电池的使用寿命越长。
电池类型:不同类型的动力电池具有不同的寿命特性。例如,锂离子电池因其高能量密度和长寿命而被广泛应用,但其具体寿命仍受到制造工艺、材料质量等因素的影响。
使用条件:动力电池的使用条件对其寿命有显著影响。高温环境、频繁的深度放电、不恰当的充电方式等都会加速电池的老化和容量衰减。
充电方式和频率:合理的充电方式和频率对延长电池寿命。过度充电、过度放电或长期保持低电量状态都会损害电池性能。
电池组装工艺与技术
按照锂电池的结构设计和设计参数,如何制备出所选择的电池材料并将其有效地组合在一起,并组装出符合设计要求的电池,是电池生产工艺所要解决的问题。由此可见,电池的生产工艺是否合理,是关系到所组装电池是否符合设计要求的关键,是影响电池性能最重要的步骤。
参考AA型Cd/Ni、MH/Ni电池的生产工艺过程,结合对AA型锂离子电池的结构设计和锂离子电池材料的性能特点及反复的试验,来确定的AA型锂离子电池生产工艺过程。
AA型锂离子电池生产工艺过程涉及四个工序:正负极片的制备;电芯的卷绕;组装;封口。这与传统的AA型Cd/Ni电池的生产过程并无太大区别,但在工艺上,锂离子电池要复杂得多,并且对环境条件的要求也要苛刻得多。锂离子电池的制造工艺技术非常严格、
要求复杂。下表列出了石墨/LiCoO2系圆柱形锂离子电池制造工艺有关参数。
其中正负电极浆料的配制、正负极片的涂布、干燥、辊压等制备工艺、电芯的卷绕对电池性能影响,是锂离子电池制造技术中最关键的步骤。下面对这些工艺过程作简要的介绍。
小型二次电池使用较多的有镍镉、镍氢和锂离子电池,镍镉电池中的镉是严格控制的重金属元素之一,锂离子电池中的有机电解质,镍镉、镍氢电池中的碱和制造电池的辅助材料铜等重金属,都构成对环境的污染。小型二次电池目前国内的使用总量只有几亿只,且大多数体积较小, 废电池利用价值较低,加上使用分散,大部分作生活垃圾处理,其回收存在着成本和管理方面的问题,再生利用也存在一定的技术问题。 (1) 锌锰电池 锌锰干电池的危害,主要是其中所含的汞和酸、碱等电解质溶液在废弃后可能进入环境中所造成的危害。重金属汞能够引发系统疾病,是日本"水俣病"的罪魁祸首。
免维护蓄电池因其便捷性、性和经济性而得到了广泛应用。它们不仅被用于汽车、摩托车等交通工具中,还广泛应用于太阳能储能系统、电力系统备用电源、微型电子设备电源以及船舶和飞机用电系统等多个领域。免维护蓄电池在生产和使用过程中对环境的影响较小。它们不会产生有害的废气和废液,符合现代理念的要求。虽然免维护蓄电池在使用过程中无需频繁维护,但仍需注意以下几点:
定期检查电池的外观和接线情况,确保无损坏和松动现象。
注意电池的充电方式和充电时间,避免过充或过放对电池造成损害。
在电池出现故障或性能下降时,应及时进行更换或维修。
为防止金属锂在负极集体流上铜部位析出而引起安全问题,需要对极片进行工艺改进,铜箔的两面需用碳浆涂布。锂离子电池的工艺流程的主要工序如下。
制浆用专用的溶剂和黏结剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。
涂装将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正、负极极片。
装配按正极片一隔膜一负极片一隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕制成电池芯,再经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池的装配过程,制成成品电池。