鉅大LARGE | 點擊量:610次 | 2023年02月27日
鈦酸鋰離子電池和鋰電池的結構及工作原理
鈦酸鋰離子電池和鋰離子電池的結構及工作原理。鈦酸鋰離子電池是一種用作鋰離子電池負極材料-鈦酸鋰,可與錳酸鋰、三元材料或磷酸鐵鋰等正極材料組成2.4V或1.9V的鋰離子二次電池。鋰離子電池工作原理充電時正極的Li+和電解液中的Li+向負極集中,得到電子,被還原成Li鑲嵌在負極的碳素材料中。
鈦酸鋰離子電池的結構組成
正極:磷酸鐵鋰、錳酸鋰或三元材料、鎳錳酸鋰。
負極:鈦酸鋰材料。
隔膜:以碳作負極的鋰離子電池隔膜。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
電解液:以碳作負極的鋰離子電池電解液。
電池殼:以碳作負極的鋰離子電池殼。
鈦酸鋰離子電池的工作原理
鈦酸鋰離子電池由正、負極板(正極活性物質(zhì)為三元鋰,負極為鈦酸鋰)、隔膜、電解質(zhì)、極耳、不銹鋼(鋁合金)外殼等組成。正負極板是電化學反應的區(qū)域,隔膜、電解質(zhì)供應Li+的傳輸通道,極耳起到引導電流的用途。
電池充電時,Li+從三元鋰材料中遷移到晶體表面,從正極板材料中脫出,在電場力的用途下,進入電解液,穿過隔膜,再經(jīng)電解液遷移到負極鈦酸鋰晶體的表面,然后嵌入負極鈦酸鋰尖晶石結構材料中。與此同時,電子流通過正極的鋁箔,經(jīng)極耳、電池極柱、負載、負極極柱、負極耳流向負極的鋁箔電極,再經(jīng)導電體流到鈦酸鋰負極,使電荷達至平衡。
電池放電時,Li+從鈦酸鋰尖晶石結構材料中脫嵌,進入電解液,穿過隔膜,再經(jīng)電解質(zhì)遷移到三元鋰晶體的表面,然后重新嵌入到三元鋰材料中。與此同時,電子經(jīng)導電體流向負極的鋁箔電極,經(jīng)極耳、電池負極柱、負載、正極極柱、正極極耳流向電池正極的鋁箔電極,然后再經(jīng)導電體流到三元鋰正極,使電荷達至平衡。
鈦酸鋰離子電池基本原理,就是在充、放電的過程中,對應的鋰離子在正負極之間來回的嵌脫,完成電池的充放電和向負載的供電。鈦酸鋰離子電池具有體積小、重量輕、能量密度高、密封性能好、無泄露、無記憶效應、自放電率低、充放電迅速、循環(huán)壽命超長、工作環(huán)境溫度范圍寬、安全穩(wěn)定綠色環(huán)保等特點,所以在通信電源范疇具有非常廣泛的使用前景。
鋰離子電池的結構組成
鋰離子電池由正極鋰化合物、中間的電解質(zhì)膜及負極碳組成。
當電池充電時,鋰離子從正極中脫嵌,在負極中嵌入,放電時反之。一般采用嵌鋰過渡金屬氧化物做正極,如LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O4。
做為負極的材料則選擇電位盡可能接近鋰電位的可嵌入鋰化合物,如各種碳材料包括天然石墨、合成石墨、碳纖維、中間相小球碳素等和金屬氧化物,包括SnO、SnO2、錫復合氧化物SnBxPyOz等。
電解質(zhì)采用LiPF6的乙烯碳酸脂、丙烯碳酸脂和低粘度二乙基碳酸脂等烷基碳酸脂搭配的高分子材料。
隔膜采用聚烯微多孔膜如PE、PP或它們復合膜,采用PP/PE/PP三層隔膜優(yōu)勢是熔點較低,具有較高的抗穿刺強度,起到了過熱保險用途。外殼采用鋼或鋁材料,具有防爆的功能。
鋰離子電池工作原理
鋰離子電池是一種充電電池,它重要依賴鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電池時,Li+從正極脫嵌,經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負極,負極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。是現(xiàn)代高性能電池的代表。
鋰離子電池的充放電過程,就是鋰離子的嵌入和脫嵌過程。在鋰離子的嵌入和脫嵌過程中,同時伴隨著與鋰離子等當量電子的嵌入和脫嵌。在充放電過程中,鋰離子在正、負極之間往返嵌入/脫嵌和插入/脫插,被形象地稱為“搖椅電池”。
以上就是鈦酸鋰離子電池和鋰離子電池的結構組成及工作原理,鋰離子電池重要由電極、電解液、隔離層和容器四個基本部分組成。鈦酸鋰離子電池由正、負極板(正極活性物質(zhì)為三元鋰,負極為鈦酸鋰)、隔膜、電解質(zhì)、極耳、不銹鋼(鋁合金)外殼等組成。