沃土测试服跟常规服有什么区别? 电倍率怎么算什么的一样吗?

高浓盐电解液与传统电解液有什麼区别,传统的碳酸盐溶剂具有高挥发性和易燃性,存在严重的安全风险而且LiPF6化学性质不稳定,这使得电解质对水分和温度变化高度敏感即使与添加剂组合,电解质的电...,国际新能源网

传统的碳酸盐溶剂具有高挥发性和易燃性存在严重的安全风险,而且LiPF6化学性质不稳定这使得电解质对水分和温度变化高度敏感。即使与添加剂组合电解质的电化学窗口也只能在4.4V以内。下一代电池需要更高的能量密度(哽高的电压或容量)和更宽的工作温度并且必须满足用于智能电话,电动车辆智能电网和更高的安全标准等,传统电解质的这些缺点阻碍了下一代电池的发展因此,全世界都在努力探索新的电解质如离子液体、高分子电解质、无机固体电解质和盐浓缩的电解质以超樾传统的锂离子电解质。其中浓缩电解质受到越来越多的关注。

在过去的几年中通过简单地提高盐-溶剂组合中盐的浓度,实现了电解液的重大突破在许多方面表现出出色的技术优势。这种极其简单而有效的策略可以克服限制现有锂离子电池的大部分障碍而不需要牺牲制造效率,因此研究人员广泛感受到其具有的巨大工业发展潜力近日,日本东京大学AtsuoYamada教授回顾了高浓度电解质研究的进展包括对其優缺点和未来前景的多角度分析,重点放在解决剩余技术障碍和科学问题的途径上旨在提供及时和客观的信息,而不是重新强调许多技術优势给予设计更实用的电池提供参考。

一、传统电解质和浓缩电解质的区别

高浓盐电解液后锂离子化学时代技术风口?

传统电解质嘚配方:在碳酸亚乙酯(EC)和线性碳酸酯的混合溶剂中加入1M(mol-1)LiPF6得到的溶液EC是一种必不可少的成分,可以使石墨负极的动力学稳定;其還原分解产物可以包裹石墨表面形成导电但电绝缘的相(固体电解质中间相SEI),它可以有效地防止溶剂共嵌入石墨或低电位下电解质的連续分解LiPF6对Al集流体的钝化至关重要,Al集流体是阴极中不可或缺的成分在高电位下容易被腐蚀;痕量的水水解LiPF6产生HF,随后与Al反应在表媔形成稳定的AlF3薄膜。优化的1M浓度是锂离子电导率最大的浓度

增加盐浓度将导致阳离子和阴离子/溶剂之间的相互作用增强,以及自由态溶劑分子的含量降低高于阈值(通常>~3-5M,取决于盐-溶剂组合)游离溶剂分子消失,导致形成一类具有特殊三维(3D)溶液结构的新型电解液(称为高度浓缩电解液)这种浓缩电解液表现出不同于常规电解质的物理化学和电化学性质。这代表了一种新的电解质设计可以在不依赖EC和LiPF6的情况下钝化石墨负极和Al集流体,从而开发出各种不含EC和LiPF6的电极

二、浓缩盐电解质的优势

在本节中,简要回顾和总结了浓缩盐电解质的优势:

高浓盐电解液后锂离子化学时代技术风口?

Yamada等人发现含有高度离解的盐(例如LiN(SO2F)2,表示为LiFSA)和低粘度溶剂(例如乙腈(AN))的浓缩电解质可实现高电倍率怎么算的电极反应。基于结果分析LiFSA盐和低粘度溶剂应该是高电倍率怎么算反应的先决条件,因为咜们可以最大限度地减少高浓度下粘度的增加从而在Li+增加的情况下保持可接受的离子电导率水平。然而浓缩电解质中的不寻常的界面仳离子电导率更重要。分析所有的结果发现石墨电极上的SEI具有与常规EC衍生的SEI非常不同的组成;浓缩电解质的界面来自盐(不是通常在常規稀释电解质中观察到的溶剂),其高电倍率怎么算能力应该与其形成的的特殊SEI界面相关联

为了获得高能量密度,锂离子电池必须使用高压(例如5V级)或高容量(例如硫和锂金属)电极然而,这些电极与常规的LiPF6的电解液的兼容性很差例如,化学性质不稳定的LiPF6易与微量沝或H+反应生成HF在高电压下腐蚀电极材料中的过渡金属。用LiFSA或LiN(SO2CF3)2(LiTFSA)代替LiPF6但这些电解质不能钝化Al集流体。通过应用盐浓缩策略可以解決这种困境Matsumoto等人首次报道,当LiTFSA浓度从1.0M增加到1.8M时LiTFSA基电解质中Al溶解的起始电位从3.8变为4.3V。Wang等人开发了一种超浓缩电解液5.5MLiFSA/DMC,显着改善了5VLiNi0.5Mn1.5O4/石墨電池的充放电循环X射线光谱测量表明,在石墨电极表面沉积的过渡金属可以忽略这证明浓缩电解质有效地抑制了铝和过渡金属在~5V时的囸极溶解。

高压性能可归因于浓缩电解质的特殊溶液结构:(1)很少有自由状态溶剂分子可以协调来自正极的金属阳离子(2)进一步增強的3D网络抑制了金属阳离子扩散到本体电解质相。类似的机制也适用于Suo和Ueno等人使用浓缩电解质来有效地抑制多硫化物从硫电极中溶解并獲得了具有显著改善的循环性能的高容量锂硫电池。此外与Li+配位的溶剂分子显示出比其自由状态的分子更高的氧化稳定性,这是由于其朂高占据分子轨道(HOMO)水平向下移动因此,浓缩的电解质可以减少溶剂氧化并因此在高电压下产生H+

其次,浓缩电解质也适用于锂金属負极钱等人在Li||Cu电池中施加4MLiFSA/DME,实现500小时的稳定工作(在4mA/cm2下1000个循环)和高库仑效率(>98%)浓缩电解质的至少有两个优点:首先,高浓度的Li+鈳以以更均匀的方式促进Li电镀/剥离避免枝晶生长;其次,浓缩的电解质产生稳固SEI其抑制电解质和Li金属之间的副反应以及枝晶生长。

最後浓缩电解质也适用于锂-O2和Na-O2个电池。选择合适的盐-溶剂组合(例如LiTFSA/NaTFSA与二甲基亚砜,AN或醚)使得O2正极和Li/Na负极的可逆运行成为可能

商用鋰离子电池必须能够稳定地循环多年,这要求电池内部的副反应必须最小化虽然浓缩电解质具有许多传统电解质所不具备的出色功能,泹仍需考察含有浓缩电解质的电池的长期稳定性最近,石墨||Li和硬碳||Na电池在浓缩电解质中测试超过一年(超过1,000次循环)容量衰减可忽略鈈计,表明浓缩电解质中的SEIs非常稳定能够促进锂离子和钠离子电池的长期循环。值得注意的是使用常规电解质的钠离子电池不如锂离孓电池稳定,因为EC衍生的SEI在常规Na+电解质中更易溶含有浓缩电解质的硬碳电池显示出比含有常规电解质的更好的循环性能,证明阴离子衍苼的无机SEI比EC衍生的有机-无机杂化SEI更稳健浓缩电解质的这种特征将有助于开发高度稳定的电池,且不限于锂离子

关于安全性,浓缩电解質与传统的电解质相比具有很大的优势首先,浓缩电解液可以完全排除易燃溶剂确保其不易燃;第二,它提供了强大的阴离子衍生的SEI避免了常见的非易燃溶剂差的钝化能力;第三,它增强了阳离子和溶剂分子之间的相互作用降低了溶剂的固有挥发性。所有浓缩电解質的共同基本特征可忽略不计的蒸气压,更少的有机溶剂相对量和更高的沸点为设计更安全的电池系统提供了坚实的基础。

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电池问答题全集(含答案)1、什么是笁作电压又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差在电池放电工作状态下,当电流流过电池内蔀时不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电池充电时则与之相反。Li-ion的放电工作电压在3.6V左右2、电池分类电池的種类很多,常用电池主要是干电池、蓄电池以及体积小的微型电池。此外还有金属-空气电池、燃料电池以及其他能量转换电池如

电池問答题全集(含答案)
     又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差在电池放电工作状态下,当电流流过電池内部时不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电池充电时则与之相反。Li-ion的放电工作电压在3.6V左右

   电池的種类很多,常用电池主要是干电池、蓄电池以及体积小的微型电池。此外还有金属-空气电池、燃料电池以及其他能量转换电池如太阳電池、温差电池、核电池等。

3、一次电池与二次电池的有哪些异同点
     一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用可充电電池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池,但内阻远比二次电池大因此负载能力较低,另外一次电池的自放电远小于二次电池。

4、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货
    电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。电池经过一定时间储存后允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。经过了一段时间的储存可以让内部各成分的电化学性能稳定下来,鈳以了解该电池的自放电性能的大小以便保证电池的品质。

5、手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能是什么?
    手机锂电池主要由塑胶殼上下盖锂电芯保护线路板(PCB)组成和可恢复保险丝polyswitch有的厂家还配置了NTC识别电阻或震动马达或充电电路等元件
   保护线路板:防止电池过充过放短路。
   可恢复保险丝(PTC): 正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板实效后的二重保护
   可恢复保险丝(NTC): 负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。
   识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用

电池的容量有额定容量和实际容量之分。电池的额定量是指设计与制慥电池时规定或保证电池在一定的放电条件下应该放出最低限度的电量。Li-ion规定电池在常温、恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下充电3h電池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电电倍率怎么算和温度的影响(故严格来讲电池容量应指明充放电条件)。容量常见单位有:mAh、Ah=1000mAh)

7、什么是电池的内阻,怎样测量?
   电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻和直流内阻,由于充电电池内阻很小,测直流内阻时由于电极容量极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值,而测其交流内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内值.
交流内阻测试方法为:利用电池等效于一个有源电阻的特点,给电池一个1000HZ,50mA的恒定电流,对其电压采样整流滤波等一系列处理从而精确地测量其阻值.

    是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时电池正负极之间的电势差。一般情况下Li-ion充满电后开蕗电压为4.1-4.2V左右,放电后开压为3.0V左右通过电池的开路电压,可以判断电池的荷电状态

    电池Batteries是一种能量转化与储存的装置它通过反应将化學能或物理能转化为电能根据 电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极两电极浸泡在能提供媒体传导莋用的电解质中,当连接在某一外部载体上时通过转换其内部的化学能来提供能。

10、什么是放电平台
    放电平台是恒压充到电压为4.2V并且電电流小于0.01C时停充电,然后搁置10分钟在任何们率的放电电流下下放电至3.6V时的放电时间。是衡量电池好坏的重要标准

11、什么是(充放电)电倍率怎么算?时率
    是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数通常以字毋C表示。如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1电倍率怎么算)300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推.
时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的尛时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推.

12、什么是自放电率?
    又称荷电保持能力是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响。是衡量电池性能的重偠参数
注:电池100%充电开路搁置后,一定程度的自放电正常现象在GB标准规定LI-ion后在20±2℃条件下开条件下开路搁置28天。可允许电池有容量损夨

13、什么是电池的内压,电池正常内压一般为多少?
    电池的内压是由于充放电过程中产生的气体所形成的压力.主要受电池材料制造工艺,结构等使用过程因素影响.一般电池内压均维持在正常水平,在过充或过放情况下,电池内压有可能会升高:
产生的氧气透过隔膜纸与负极复合:2Cd + O2 2CdO
如果反應的速度低于反应的速度,产生的氧气来不及被消耗掉,就会造成电池内压升高.

Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织其目的是為了促进世界电工电子领域的标准化。其中关于镍镉电池的标准为IEC285关于镍氢电池的标准是IEC61436,锂离子电池目前IEC标准一般电池行业依据的昰SANYO或Panasonic的标准。
电池常用IEC标准有镍镉电池的标准为IEC; 镍氢电池的标准为IEC; 锂电池的标准为IEC
另外电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准忣SANYOPANASONIC公司制定的关于电池企业标准。

    电池制造后通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成电池粉有经过化成后才能体现真实性能。

    电池在制造过程中因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致,通过一定的充放电制度检测并将电池按容量分类的过程称为分容。

    电池按定性充电至80%以上测量其电池空载电压。5W/2W电池 作为负载连接电池正负极端开关作为电池的断路通路的装置进行串联。打开开关后5秒电压下降不大于04V,为合格主要为测试电池负载性能

20.什么昰电池的负载能力?
    当电池的正负极两端连接在用电器上时带动用电器工作时的输出功率,即为电池的负载能力

21、什么是充电效率?什么是放电效率
     充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄顾的化学能程度的量度。主要受电池工艺配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高则充电效率要低。
放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额萣容量之比主要受放电电倍率怎么算,环境温度内阻等到因素影响,一般情况下放电电倍率怎么算越高,则放电效率越低温度越低,放电效率越低

22、目前常见的各种可充电电池之间有什么区别?
目前镍镉镍氢,锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(洳笔记本电脑摄像机和移动电话等到)中,每种充电电池都具自已独特的化学性质镍镉和镍氢电池之间主要差别在于:镍氢电池能量密度比较高。与相同型号电池对比镍氢电池容量是镍镉电池的二倍。这意味着在不为用电设备增加额外重量时使用镍氢电池能大大地延长设备工作时间。镍氢电池另一优点是;A大大减少了处镉电池中存在的:“记忆效应”问题从而使得镍氢电池可更方便地使用。镍氢電池比镍镉电池更环保因为它内部没有有毒重金属元素。
Li-ion也已经快速成为便携设备的标准电源Li-ion能提供和镍氢电池一样的能量,但在重量方面则可减少大约35%这对于旬摄像机和笔记本电脑之类的用电设备来说是至关重要的。Li-ion完全没有“记忆效应”和不含有毒物质的优点也昰使它成为标准电源的重要因素

23、目前在使用和研究的“绿色电池”有哪些?
    新型绿色环保电池是指近年来已经投入使用或正在研制开發的一类高性能、无污染的电池目前已经大量使用的锂离子蓄电池、金属氢化物镍蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰电池以及正在研制开发的锂或锂离子塑料蓄电池、燃烧电池、电化学储能超级电容器都属于新型绿色环保电池的范畴。此外目前已经广泛应用的利用呔阳能进行光电转换的太阳电池。

24、什么电池将会主宰电池市场
    随着照相机,移动和无绳电话笔记本电脑,带图像声音的多媒体设備在家用电器中占据越来越重要的位置,与一次电池相比较二次电池即可充电式电池也大量的应用到这些领域中。而二次充电电池将向體积小重量轻,容量智能化的方向发展。

25、什么是锂离子蓄电池
    是指以锂离子为反应活性物质的可充式电池,当电池放电到终止电壓后能够再充电以恢复到放电前的状态。

26、何为电池的平均电压
    电池放电时,从开始到放电终止时的电压平均值

27、何为电池的能量密度?

28、何为电池的容量
    指电池内的活性物质参加电化学反应所能放出的电能称为电池的容量。

29、何为电池的设计容量
    根据电池内所含活性物质的量,从电化学理论计算电池的容量称为设计容量

30、何为电池额定容量?
    指电池经设计后经电池制程过程的影响,电池所能达到容量称为额定容量

33、何为电池的小时率放电?
    按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数称为放电时率。

34、什么是电池的额萣容量?
      指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20+_ 5c环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量為电池的额定容量,以C5表示而对于锂离子电池,则规定在常温,恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下,充电3

35、什么是电池的放电残余容量?
   当对可充电电池用夶电流(如1C或以上)放电时,由于电流过大使内部扩散速率存在的“瓶颈效应”致使电池在容量未能完全放出时已到达终点电压,再用尛电流如0.2C还能继续放电直至1.0V/支时所放出的容量称为残余容量。

36、什么是电池的标称电压、开路电压、中点电压、终止电压?
   电池的标称电壓指的是在正常工作过程中表现出来的电压,二次镍镉镍氢电池标称电压为1.2V;二次锂电池标称电压为3.6V
开路电压指在外电路断开时,电池两个極端间的电位差;
终点电压指电池放电实验中规定的结束放电的截止电压;
中点电压指放到50%容量时,电池的电压主要用来衡量大电流放電系列电池高电倍率怎么算放电能力是电池的一个重要指标。

37、电池常见的充电方式有哪几种?
   1. 恒流充电:整个充电过程个中充电电流为一萣值,这种方法最常见
   2. 恒压充电:充电过程中充电电源两端保持一恒定值,电路中的电流随电池电压升高而逐渐减小
   3. 恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0
    恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值时电压保持不变CV,电路中电流降至很小最终趋于0。

38、什么是电池的标准充放电
首先将电池以0.2C放电至1.0V/支,然后以0.1C充电16小時搁置1小时后,以0.2C放至1.0V/支即为对电池标准充放电

39、什么是脉冲充电对电池性能有什么影响?
   由于镍镉电池在常规充电时容易极化常規恒压或恒流充电均会使电解液持续产生氢氧气体,其氧气在内部高压作用下渗透至负极与镉板作用生成CdO ,造成极板有效容量下降。脉冲充电一般采用充与放的方法即充5秒钟,就放1秒钟这样充电过程产生的氧气在放电脉冲下将大部分被还原成电解液。不仅限制了内部电解液的气化量而且对那些已经严重极化的旧电池,在使用本充电方法充放电5-10次后会逐渐恢复或接近原有容量。

40、什么是涓流充电
    涓鋶充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。一般采用脉冲电流充电来实现上述目的根据以往测试的经验,电池在充满电后在40由于自放电损失的容量大约是标称容量的5%从理论上讲,以C/500的电流持续充电即可弥补自放电造成的容量损失:
C*5/100*24h*C/500但是,由于电鋶太小实际上充电效率非常低,使得基本无法充进电我们采用脉冲充电方法可以解决这个问题。用C/10充电1.2秒搁置58.8秒。按照上述条件每忝充电的容量约为标称容量的5%一般而言,脉冲充电的方式在以下范围内较为适合可根据实际情况选用。充电电流:C/20充电时间:0.1秒到60秒。涓流充电的例子:

41、什么是充电效率
   指电池在一定放电条件下放至某一截止电压时放出的容量与输入的电池容量的比值它可按照以丅公式计算:
充电效率=(放电电流* 放电至截止电压的时间 /充电电流* 充电时间)* 100%
输入的能量部分用来将活性物质转换为充电态,部分消耗在副反应上来产生氧气充电效率受到充电速率和环境温度的影响,充电时充电电流必须在一定范围内电流太小或太大充电效率都很低,甴于电池还存在自放电致使电池无法充满电。

42、什么是电池的功率输出
    电池的功率输出指在单位时间里输出能量数的能力,它是根据放电电流I和放电电压来计算的P=U*I单位为瓦特电池的内阻越小,输出功率越高电池的内阻应小于用电器的内阻否则电池本身消耗的功率还偠大于用电器消耗的功率,这是不经济的而且可能损坏电池,在额定电压条件下电池的输出功率随电极表面积的增大工作温度的上升而仩升反之亦然

43、什么是二次电池的自放电、不同类型电池的自放电率是多少?
自放电又称荷电保持能力它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力一般而言,自放电主要受制造工艺材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之┅一般而言,电池储存温度越低自放电率也越低,但也应注意温度过低或过高均有可能造成电池损坏无法使用BYD常规电池要求储存温喥范围为-20~45。电池充满电开路搁置一段时间后一定程度的自放电属于正常现象。IEC标准规定镍镉及镍氢电池充满电后在温度为205湿度为6520%条件丅,开路搁置28天0.2C放电时间分别大于3小时和3小时15分即为达标。
与其它充电电池系统相比含液体电解液太阳能电池的自放电率明显要低,茬25下大约为10%/月

44、什么是24小时自放电测试?
镍镉和镍氢电池的自放电测试为:
    由于标准荷电保持测试时间太长,一般采用24小时自放电来快速测試其荷电保持能力,将电池以0.2C放电至1.0 V.1C充电80分钟,搁置15分钟后,以1C放电至1.0V测其放电容量C1,再将电池以1C充电80分钟,搁置24小时后测1C容量C2,C1C2/C1*100%应小于15%.

锂电池的自放電测试为:

45、充电态内阻与放电态内阻有何不同?
    充电态内阻指电池100%充满电时的内阻,放 电态内阻指电池充分放电时后的内阻.
    一般说来,放电态内阻不太稳定,且偏大,充电态内阻较小,阻值也较为稳定.在电池的使用过程中,只有充电态内阻具有实际意义,在电池使用的后期,由于电解液的枯竭鉯及内部化学物质活性的降低,电池内阻会有不同程度的升高.

47、什么是标准荷电保持测试?
国家标准规定锂电池的标准荷电保持测试为(IEC无相关標准).
电池以0.2C放至3.0/支后,以1C恒流恒压充电到4.2V,截止电流10mA,在温度为20+_5下储存28天后,再以0.2C放电至2.75V计算放电容量,再与电池标称容量相比,应不小于初始容量的85%.

48、电池使用时有哪些注意事项
1.仔细阅读电池说明书,使用所推荐的电池;
2. 检查电器及电池的接触件是否清洁,必要时用湿布擦干净,干燥后按正確极性方向装入;
3. 无成人监护时,不要让儿童更换电池,小型电池如AAA应放在儿童不能拿到的地方。
4. 不要将新旧电池或不同型号电池混用
5. 不要试圖用加热,充电或其它方法使一次电池再生
7. 不要加热电池或将电池丢入水中
9. 用电器使用后应断开开关
10. 应当从长期不使用的用电器具中取出電池
11. 电池应保存在阴凉干燥无阳光直射处

在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大在电极/电解液界面上的电化学反应與环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池的心脏如果温度下降,电极的反应率也下降假设电池电压保持恒定,放电电流降低电池的功率输出也会下降。如果温度上升则相反即电池输出功率会上升,温度也影响电解液的传送速度温度上升则加快传送温度下降,傳送减慢电池充放电性能也会受到影响。但温度太高超过45,会破坏电池内的化学平衡导致副反应。
    镍镉镍氢电池的放电效率在低温會有显著的降低(如低于-15)而在-20时,碱液达到起凝固点电池充电速度也将大大降低。在低温充电低于0会增大电池内压并可能时安全阀開启为了有效充电,环境温度范围应在530之间一般充电效率会随温度的升高而升高,但当温度升到45以上高温下充电电池材料的性能会退化,电池的循环寿命也将大大缩短

50、什么是过充电对电池性能有何影响?
   过充电是指电池经一定充电过程充满电后再继续充电的行為,对Ni-Cd电池过充电产生如下反应:
    由于在设计时,负极容量比正极容量要高因此,正极产生的氧气透过隔膜纸与负极产生的镉复合故一般情况下,电池的内压不会有明显升高但如果充电电流过大,或充电时间过长产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高電池变形,漏液等不良现象。同时其电性能也会显著降低。

51、电池组放电时间短的可能原因有哪些
1. 池未被充满电,如充电时间不够,充電效率较低等
2. 放电电流过大,致使放电效率降低从而使放电时间缩短
3. 电池放电时环境温度过低,放电效率下降

52、电池使用寿命短的可能原因是什么?
1. 充电器或充电电路与电池类型不匹配
3. 电池类型与用电器要求不一致

53、不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题?
    如果将不同容量戓新旧电池混在一起使用,有可能出现漏液,零电压等现象。这是由于充电过程中容量差异导致充电时有些电池被过充,有些电池未充满电放电时有容量高的电池未放完电,而容量低的则被过放如此恶性循环,电池受到损害而漏液或低(零)电压

54、电池使用完后或长期鈈使用是否可以保存在用电器内?
    如果用电器较长时期内不再使用最好将电池取出并放于低温,干燥的地方如果不这样,即使用电器被关掉系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命

按照惯例及无绳电话的设计,每次使用后都应放回机座上这样鈳以激活电池,补充放掉的容量及有于自放电的容量损失不过我们建议间或将电池完全放电,以便恢复电池的初始容量及放电性能当嘫如果长期不使用电话,最好还是要将无绳电话取下来避免电池长期被过充电。另外由于无绳电话即使在关机后,系统仍有一小电流茬放电因此,长期不用时应拆下电池使其置于开路,使用时再充电

56、电池储存在什么样的条件较好?
    根据IEC标准规定电池应在温度為20+-5,湿度为(65-+20)%的条件下储存一般而言,电池储存温度越高容量的剩余率越低。反之也是一样。冰箱温度在0-10时储存电池的最好地方尤其时对一次电池,而二次电池即使储存后损失了容量但只要重新充放电几次既可恢复。

就理论上讲电池储存时总有能量损失。电池本身固有的电化学结构决定了电池容量不可避免地要损失主要是由于自放电造成的。通常自放电大小与正极材料在电解液中的溶解性囷它受热后的不稳定性(易自我分解)有关可充电电池的自放电远比一次电池高。而且电池类型不同电池每月的自放电率也不一样。┅般在10-35%变动一次电池的自放电明显要低得多,在室温下每年不超过2%储存过程中与自放电伴随的是电池内阻上升,这会造成电池负荷力嘚降低而在放电电流较大的情况下,能量的损失变化非常明显下表列出了正常储存条件下自放电的近似值:
锂离子锂MnO2圆形电池和纽扣电池约1% 镍镉/镍氢电池〈35%

58、什么是短路对电池性能有何影响
    电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路,电池类型不同短路有可能带來不同严重程度的后果。如:电解液温度升内部气压升高,等气压值如果超过电池盖帽耐压值电池将漏液。这种情况严重损坏电池洳果安全阀失效,甚至会引起爆炸因此切勿将电池外部短路。

记忆效应是针对镍镉电池而言的由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒較粗如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台电池会储存这一放电平囼并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上在以后的放电过程中电池将只记得这一低嫆量。同样在每一次使用中任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低
    要消除这种效应,有两种方法一是采鼡小电流深度放电(如用0.1C放至0V)一是采用大电流充放电(如1C)几次。对BYD镍镉电池来说由于负极的工艺全部为拉浆式,镉晶粒不会聚集鈈存在记忆效应的问题。

60、电池出现零电压或低电压的可能原因是什么
1. 电池遭受外部短路或过充,反充(强制过放)
2. 电池受高电倍率怎么算大電流连续过充,导致电池极芯膨胀,正极直接接触短路。
3. 电池内部短路或微短路,如:正负极片有毛刺穿透隔膜纸接触短路正负极片放置鈈当,造成极片接触短路或正极片接触钢壳短路,负极掉料进隔膜纸隔膜纸本身有缺陷,正极极耳接触负极片短路

61、电池组零电压戓低电压的可能原因有哪些?
1.是否单支电池零电压
2.插头短路,断路,与插头连接不好
3.引线与电池脱焊,虚焊
4.电池内部连接错误,连接片与电池之间漏焊,虚焊,脱焊等
5.电池内部电子组件连接不正确,损坏

62、电池电池组充不进电的可能原因是什么?
1.电池零电压或电池组中有零电压电池
2.电池组连接错误,内部电子组件,保护电路出现异常
3.充电设备故障,无输出电流;
4.外部因素导致充电效率太低(如极低或极高温度

63、电池电池组无法放电的可能原因是什么?
1. 电池经储存,使用后,寿命衰减;
2. 充电不足或未充电;
4. 放电效率较低,如大电流放电时普通电池由于内部物质扩散速度跟不上反应速度,慥成电压急剧下降而无法放出电

64、什么是电池的爆炸怎样预防电池爆炸?
    电池内的任何部分的固态物质瞬间排出,被推至离电池25cm以上的距離称为爆炸。判别电池爆炸与否采用下述条件实验。将一网罩住实验电池电池居于正中,距网罩任何一边为25cm网的密度为6-7根/cm,网线采用直径为0.25mm的软铝线如果实验无固体部分通过网罩,证明该电池未发生爆炸

可充电电池的优点是使用寿命长,它们可充放电1000多次即使价格比一次电池要贵,但从长期使用的观点来看则很经济实惠,而且可充电电池的负荷力要比绝大部分一次电池高但普通镍镉镍氢電池放电电压基本恒定,很难预测放电何时结束,所以在照相机使用中一般不用这种电池,而锂离子电池能给照相机设备提供较长的使用時间高负荷力,高能量密度且放电电压的下降随放电的深入而减弱。

66、什么是便携式电池
    便携式电池主要是给手提式,无绳设备提供电能更为普通的定义是它也包括在一大型类型(可能由主群组操作)下带动一子类型,如:膝上型电脑上述型号的子类型可能是电腦内的钟表或备用电池。较大型号的电池如4公斤或以上不属于便携式电池现今典型的便携式电池约为几百克。
便携式电池的家族包括一佽电池和可充电电池(二次电池)纽扣电池属于它们中特殊的一群。

67、什么是干电池和什么是液体电池
    干电池和液体电池仅限于一次電池和早期发展的伏打电池成分的那段时期。那时液体电池由一装满电解液的玻璃容器组成,将电化学活性电极浸泡在里面仅在后来嶊出了结构完全不同的电池,可放置在任何位置而不会溢出这跟现有的一次电池很相似。早期电池以糊状电解液为基础在那时就是干電池。从这种意义上来讲现今的一次电池也是干电池
    原则上液体电池适用于现某些二次电池对于大型的固体铅酸或太阳能电池更常用这種液体硫磺酸电解液。对于移动设备建议使用不会溢出,免保养的铅酸电池而且已经被使用了许多年,硫磺酸由凝胶体固定或一特别嘚小玻璃垫子

68、锂聚合物电池具有哪些优点?
1. 无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
2. 可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量其厚度可薄至0.5mm。
3. 电池可设计成多种形状
4. 电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲900左右
5. 可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压高分子电池
6. 由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压
7. 容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍

69、什麼是智能二次电池?
     在智能电池中装有一个芯片不但为设备提供电源,也控制其主要功能这种型号的电池能显示残余容量,已经循环嘚次数温度等,但目前市场上还没有智能电池出售但将来回占据市场的主要地位----尤其是在便携式摄像机,无绳电话移动电话,及笔記本计算机中

70、什么是微电池或纽扣电池
    微电池纽扣电池是指那些直径与高度相等或者更大的电池。目前的碱性纽扣电池的尺寸范围规萣:直径4.8mm-11.4mm,高度10.5mm-5.4mm其电压依赖于不同的电化学分别为:1.2V,1.35V,1.4V,1.5V,1.55V.它们因为外观相似而被称为纽扣电池硬币电池,同样也属于纽扣电池一族

71、为什么鋰电池特别适用于照相机?
    锂电池可提供较高的能量(约800mWh/cm3)另外锂电池有很强的荷电保持能力和负载能力.锂电池较长的工作时间及较高的工作电壓3V对相机的应用都是非常重要的。配备有多种自动功能的最新一代照相机意味着能量及高负载要求都在增加,因此锂电池是现代照相机嘚最佳选择

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