关于艾诺斯蓄电池
早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲及至世界工业电池的权威。在1982年利用其专利注册的R.E.(Recombination Electrolyte)再化合技术成功生产了阀控式密封铅酸蓄电池。这一技术的引进不仅提升了电池的性能,还增强了产品的环保特性,因为这种密封设计减少了电池在使用过程中对环境的污染。此外,艾诺斯的产品如NexSys®, Odyssey® 和 Genesis® 等都采用了高端技术来满足不同客户的需要。
阀控式密封铅酸蓄电池简介?
1.工作原理
a.充放电原理:电池的基本反应是铅(pb),二价铅(pb2+),四价铅(pb4+)之间的转化
放电负:pb----pb2+(氧化),正: pb4+----pb2+(还原)
充电正: pb2+----pb(还原),正: pb2+ ----pb4+ (氧化)
总反应为:PbO2+2H2SO4+Pb = 2PbSO4+2H2O
在铅酸蓄电池中,硫酸与其它电池中电解液不同,它是参与化学反应的。硫酸浓度,质量等参数对反应都有影响进行。
为什么冬天锂电池容量会变低?
锂离子电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。锂离子电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题。然而,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。据报道,在-20℃时锂离子电池放电容量只有室温时的31.5%左右。传统锂离子电池工作温度在-20~+55℃之间。但是在航空航天、军工、电动车等领域,要求电池能在-40℃正常工作。因此,改善锂离子电池低温性质具有重大意义。
胶体(GEL)蓄电池特点?
1) 优点:胶体电池采用富液设计,深放电的恢复性能较好,较好的,电解液干涸,由于胶体的固定作用,胶体电池几乎不存在电解液分层现
象,较高环境温度下,胶体电池有更长的使用寿命,富液式设计,不易产生热失控
2) 缺点:使用初期,氧复合率低,酸雾排出较多,胶体电池对电池充电较为敏感,如电池倾斜或卧放,是胶的质量不稳定时,电池内胶体可能会流出。不适合快充电和高倍率放电,低温环境下不适合薄型板设计
阴吸收式VRLA电池与胶体电池的比较:
1)使用初期无气体逸出,胶体电池在使用初期需排风装置
2)电池内阻小,大电流放电特性优于胶体电池。
3)电池的一致性和均一性好,因电解液的扩散性和均匀性优于胶体电池。
4)、胶体电池,(是管状电)使用寿命较长,不易热失控
阴吸收式(AGM)电池与胶体(GEL)电池的比较,AGM蓄电池特点?
1)自放电率小≤2%;
2)有较好的充电率;
3)机群采用紧装配,内阻较小,适合大电流放电
4)采用贫液式设计,气体复合效率较高,一般≥9.8%,无酸雾溢出
5)初始容量较高,第三次循环周期即可达到100%以上的容量
6)有较好的低温放电性能
7)与富液式电池及GEL蓄电池相比,其高温条件下使用寿命较低
8)易产生热失控及早期容量损失
锂离子电池正材料的低温特性是怎么样的?
层状结构,既拥有一维锂离子扩散通道所不可比拟的倍率性能,又拥有三维通道的结构稳定性,是早商用的锂离子电池正材料。其代表性物质有LiCoO2、Li(Co1-xNix)O2和Li(Ni,Co,Mn)O2等。谢晓华等以LiCoO2/MCMB为研究对象,测试了其低温充放电特性。结果显示,随着温度的降低,其放电平台由3.762V(0℃)下降到3.207V(–30℃);其电池总容量也由78.98mA·h(0℃)锐减到68.55mA·h(–30℃)。尖晶石结构正材料的低温特性,尖晶石结构LiMn2O4正材料,由于不含Co元素,故而具有成本低、性的优势。然而,Mn价态多变和Mn3+的Jahn-Teller效应,导致该组分存在着结构不稳定和可逆性差等问题。彭正顺等指出,不同制备方法对LiMn2O4正材料的电化学性能影响较大,以Rct为例:高温固相法合成的LiMn2O4的Rct明显高于溶胶凝胶法合成的,且这一现象在锂离子扩散系数上也有所体现。究其原因,主要是由于不同合成方法对产物结晶度和形貌影响较大。