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时间:2021年01月18日 来源:

锂电池各种状态估计之间的关系

锂电池系统庞大,需要电池管理系统的监督和优化,以维护其安全性、耐久性和动力性。

  电池状态估计

  电池状态包括电池温度、SOC(荷电状态估计)、SOH(健康状态估计)、SOS(安全状态估计)、SOF(功能状态估计) 及SOE(可用能量状态估计)。各种状态估计之间的关系如图4所示。电池温度估计是其他状态估计的基础,SOC 估计受到SOH 的影响,SOF 是由SOC、SOH、SOS 以及电池温度共同确定的,SOE 则与SOC、SOH、电池温度、未来工况有关。

    

  电池温度估计

  温度对电池性能影响较大,目前一般只能测得电池表面温度,而电池内部温度需要使用热模型进行估计。常用的电池热模型包括零维模型(集总参数模型)、一维乃至三维模型。零维模型可以大致计算电池充放电过程中的温度变化,估计精度有限,但模型计算量小,因此可用于实时的温度估计。一维、二维及三维模型需要使用数值方法对传热微分方程进行求解,对电池进行网格划分,计算电池的温度场分布,同时还需考虑电池结构对传热的影响(结构包括内核、外壳、电解液层等)。一维模型中只考虑电池在一个方向的温度分布,在其他方向视为均匀。


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纽扣电池封口机

电动扣式封口机实验设备主要应用于实验室电池材料研发的样本制作进行纽扣电池,电容器科研封口,也可用于工厂少批量试产。采用电动方式省力,配置不同的模具还可用于干粉压片,湿粉压片,压制成型,铆接等作业。

配置模具:

      标准配置可用于20系列扣式电池。也可更换部分模具配件后封装2450、2430等扣式电池﹑拆卸模具。

主要特点:

      1.触摸屏操作,参数易设置,自动程度高;

      2.可设置﹑显示封口压力值。

      3.手套箱Φ360过渡仓如无障碍物(滑板),可直接从过渡仓通过,体积小,操作方便;

      4.采用电动式驱动,电池封口无振动,无漏液;

      5.精密的模具设计保证封口成型的精确可靠,牢固的钢结构设计,使用稳定安全;

      6.体积小,操作方便,可置于手套箱内操作;

      7.外形美观,维护简便具有体积小,操作方便,成型精确等优点;

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中国垄断锂电池,欧洲想摆脱依赖:远没那么容易


中国垄断锂电池产能

动力电池的种类很多,锂电池是重要的一类。



1983年,日本化学家吉野彰造出了世界个可充电锂离子电池的原型,开启了锂电池时代,也因此获得了2019年诺贝尔化学奖。



1991年,日本索尼与旭化成株式会社共同推出了全球块商业化的锂离子电池,并成功实现量产。



靠着技术和产业上的先发优势,在锂电池领域,日本长期占据着世界。



2005年开始,中国、韩国开始追赶。2014年,中国的锂电池产量超过了日本、韩国,跻身世界,直至。




中国锂动力电池市场占有率



数据显示,2019年初,全球锂电池制造能力达316千兆瓦时(GWh)。其中,中国锂电池产能位居世界**,占73%。排名第二的美国,只有12%。



具体到企业市场份额,全球锂电池生产企业,中国占据6家。




前锂电池企业市场份额



说中国垄断了锂电池产能,并不为过。




02欧洲想摆脱依赖

欧洲想摆脱锂电池靠进口的现状,有着长远的打算和现实的需求。



长远的打算,指的是环保考量。




锂电池充电电路及保护电路方案设计


锂电池特性




首先,芯片哥问一句简单的问题,为什么很多电池都是锂电池?



锂电池,工程师对它都不会感到陌生。在电子产品项目开发的过程中,尤其是遇到电池供电的类别项目,工程师就会和锂电池打交道。



这是因为锂电池的电路特性决定的。



众所周知,锂原子在化学元素周期表中排在第三位,包含3个质子与3个电子,其中3个电子在锂原子核内部的分布对它的化学与物理特性起到决定性作用。


元素周期表



锂原子核外层的3个电子,只有外层的1个电子是自由电子,另外2个电子不属于自由电子,也就是不参与锂原子的电子性能。



为什么会选用锂元素作为电池的材料呢?



这是因为,锂原子虽然外层只有1个电子,但它的相对原子质量却只有7。换句话说,在相同的质量密度条件下,锂原子所带的电能是多的。



以铝元素为例进行对比,可以直观的得出结论。



铝元素,在元素周期表排在13位,外层自由移动的电子数是3,相对原子质量是27。

也就是如果用质量为27的铝元素制造电池,它的电能是3;



如果用相同质量为27的锂元素制造电池,它的电能是27*(1/7),大约为3.86。



显然,在电能方面,锂元素的3.86是要超过铝元素的3。这就是为什么锂电池如此受欢迎的原因理论解释。



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炭黑在干电池中的应用


干电池主要指用得多的锌-二氧化锰电池,简称锌锰电池。锌锰电池是1868年法国人勒克朗谢发明的,1888年加斯纳开始使锌锰电池的液体组分不流动化而制得了干电池,1925年开始在二氧化锰合剂中使用乙炔炭黑,使干电池的放电和贮存性能提高60年代出现了以氢氧化钾(或氢氧化钠)为电解质的碱性锌锰电池。近二三十年来,镍镉电池、锂电池等新型电池的开发应用,虽然在能量密度、贮存性能、电压精度以及可充电性等方面优于锌锰电池,但在价格性能比方面仍不如锌锰电池,故锌锰电池在市场上仍占主导地位。

干电池用炭黑包括乙炔炭黑、重油造气副产炭黑及油炉法炭黑等。

乙快炭黑因其良好的导电性、高吸液性和高纯净度,在干电池应用中占主导地位;重油造气副产炭黑的导电性、吸液性好,但高纯净度的产品价格高昂因此用得不多;油炉法炭黑价格便宜,但吸液性、导电性较差,故用得也不多。


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干电池的构造及应用炭黑的部位

锌-二氧化锰电池是以锌为负极,二氧化锰为正极,并与适宜的隔膜及电解液组成的一种原电池,目前应用的筒式锌锰电池可分为

四类。

类是传统的勒克朗谢型电池。其正极活性物质是天然二氧化

锰(MnO2含量70%~75%),电池隔膜是淀粉浆糊隔离层,电解液是以N日,C为主体的NH1Cl、2nC2的水溶液,负极是锌简。这种类型的

电池称“糊式锌锰电池”,因为电解液是不流动的,故又称干电池。它

的性能较差,R20型电池的比能量0.08W・h/cm3。

第二类电池称为“高性能电池”。这种电池从1960年开始生产,它与类电池无甚区别,主要是正极活性物质采用了电解二氧化锰

(MnO2含量91%~93%),放电时间是类电池的1.5~2.0倍,R20比量达0.12WV・h/cm³述一类电池的电池表达式可表示为(一) Zn NH4, CI+ZnCl2/MO2

电池反应如下

负极: Zn+2NH4CL-2e→ZN(NH3 )2 Cl2 +2H+

正极:2MnO2+2H+2e→2 MNOOH

电反应Zn+2MnO2+2NH4CL→2MnOOH+Zn(NH3)2CL2↓ 天津软包电池综合测试仪供应商

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