關(guān)于艾諾斯蓄電池
早在1891年就開始生產(chǎn)各種蓄電池,是世界上最早的電池制造商之一。經(jīng)過逾百年的發(fā)展,已成為歐洲及至世界工業(yè)電池的權(quán)威。在1982年利用其專利注冊的R.E.(Recombination Electrolyte)再化合技術(shù)成功生產(chǎn)了閥控式密封鉛酸蓄電池。這一技術(shù)的引進不僅提升了電池的性能,還增強了產(chǎn)品的環(huán)保特性,因為這種密封設(shè)計減少了電池在使用過程中對環(huán)境的污染。此外,艾諾斯的產(chǎn)品如NexSys®, Odyssey® 和 Genesis® 等都采用了高端技術(shù)來滿足不同客戶的需要。
蓄電池的基本概念是什么?
閥控密封式蓄電池:蓄電池正常使用時保持氣密和液密狀態(tài)。當(dāng)內(nèi)部氣壓超過預(yù)定值時,閥自動開啟,釋放氣體。當(dāng)內(nèi)部氣壓降低后,閥自動閉合使其密封,外部空氣進入蓄電池內(nèi)部。蓄電池在使用壽命期間,正常使用情況下無需補加電解液。鉛酸蓄電池:電主要由鉛制成,電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。開路電壓:電池充滿電無負(fù)載接入時的端電壓。閉路電壓:電池工作時電壓。?容量:蓄電池能輸出的能量。規(guī)定放電條件下蓄電池所放出的電量。通常以單位容積的容量或以單位重量的容量進行比較。理論容量-----電池理論上活性物質(zhì)進行轉(zhuǎn)化所能放出的容量額定容量-----在設(shè)計電池時,規(guī)定電池在一定放電制度下應(yīng)能放出的容量,實際容量-----制造出來的電池,在一定放電制度下,電池實際放出的容量
充放電電流對鋰電池性能有何影響?
我們都知道,鋰電池隨著充放電次數(shù)的增加,電池容量SOH會越來越少,直接表現(xiàn)就是鋰電池的性能越來越差。影響鋰電池容量的影響因素很多,使用溫度、充放電電流(充放電率倍率)、充放電截止電壓等因素都會影響鋰離子電池的衰減速度。造成鋰電池容量衰減的機理可以分為三類:內(nèi)阻和化增加、正負(fù)活性物質(zhì)損失、Li損失。此次我們主要分享下充放電電流(充放電率倍率)對鋰電池性能的影響。在此之前,我們先來了解下鋰電池的充放電倍率如何計算?充放電倍率是指電池在充放電過程中所承受的電流與其額定容量之比。單位為C,量綱為1/h,即“時”的倒數(shù),此參數(shù)表示電池充放電能力、充放電快慢,計算公式如下:
充/放電倍率=充/放電電流(A)/電池額定容量(Ah)
低溫電解液的研究?
電解液在鋰離子電池中承擔(dān)著傳遞 Li+ 的作用,其離子電導(dǎo)率和 SEI 成膜性能對電池低溫性能影響顯著。判斷低溫用電解液優(yōu)劣,有3個主要:離子電導(dǎo)率、電化學(xué)窗口和電反應(yīng)活性。而這3個的水平,在很大程度上取決于其組成材料:溶劑、電解質(zhì)(鋰鹽)、添加劑。因此,電解液的各部分低溫性能的研究,對理解和改善電池的低溫性能,具有重要的意義。EC 基電解液低溫特性相比鏈狀碳酸酯而言,環(huán)狀碳酸酯結(jié)構(gòu)緊密、作用力大,具有較高的熔點和黏度。但是、環(huán)狀結(jié)構(gòu)帶來的大的性,使其往往具有很大的介電常數(shù)。EC 溶劑的大介電常數(shù)、高離子導(dǎo)電率、佳成膜性能,有效溶劑分子共插入,使其具有的,所以,常用低溫電解液體系大都以EC為基,再混合低熔點的小分子溶劑。
蓄電池的工作原理?
鉛蓄電池由正板群、負(fù)板群、電解液和容器等組成。充電后的正板是棕褐的二氧化鉛(PbO2),負(fù)板是灰的絨狀鉛(Pb),當(dāng)兩板放置在濃度為27%~37%的硫酸(H2SO4)水溶液中時,板的鉛和硫酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),二價的鉛正離子(Pb2+)轉(zhuǎn)移到電解液中,在負(fù)板上留下兩個電子(2e-)。由于正負(fù)電荷的引力,鉛正離子聚集在負(fù)板的周圍,而正板在電解液中水分子作用下有少量的二氧化鉛(PbO2)滲入電解液,其中兩價的氧離子和水化合,使二氧化鉛分子變成可離解的一種不穩(wěn)定的物質(zhì)——氫氧化鉛〔Pb(OH)4)。氫氧化鉛由4價的鉛正離子(Pb4+)和4個氫氧根〔4(OH)-〕組成。4價的鉛正離子(Pb4+)留在正板上,使正板帶正電。由于負(fù)板帶負(fù)電,因而兩板間就產(chǎn)生了一定的電位差,這就是電池的電動勢。當(dāng)接通外電路,電流即由正流向負(fù)。在放電過程中,負(fù)板上的電子不斷經(jīng)外電路流向正板,這時在電解液內(nèi)部因硫酸分子電離成氫正離子(H+)和硫酸根負(fù)離子(SO42-),在離子電場力作用下,兩種離子分別向正負(fù)移動,硫酸根負(fù)離子到達負(fù)板后與鉛正離子結(jié)合成硫酸鉛(PbSO4)。在正板上,由于電子自外電路流入,而與4價的鉛正離子(Pb4+)化合成2價的鉛正離子(Pb2+),并立即與正板附近的硫酸根負(fù)離子結(jié)合成硫酸鉛附著在正上。