锂离子电池基础知识ppt课件.ppt
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1、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分锂离子电池基础知识周猛上海大学2017.11.15变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分摘要1
2、 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况2 锂离子电池的原理和特性锂离子电池的原理和特性3 锂离子电池的应用与发展前景锂离子电池的应用与发展前景4 锂离子电池材料锂离子电池材料变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂锂是金属中最轻的元素,且标准电极电位为是金属中最轻的元素,且标准电极电位为-3.045 V,是金,是金属元素中电位最负的一个元素。且锂离子可以在属元素中电位最负的一个元素。且锂离子可以在TiS2和和MoS2等嵌入化合物中嵌入或脱嵌。等嵌入化
3、合物中嵌入或脱嵌。锂离子电池锂离子电池:分别用二个:分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构子的化合物作为正负极构成的二次电池。人们将这成的二次电池。人们将这种靠锂离子在正负极之间种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电的转移来完成电池充放电工作的独特机理的锂离子工作的独特机理的锂离子电池形象地称为电池形象地称为“摇椅式摇椅式电池电池”,俗称,俗称“锂电锂电”。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 电子技术的发展,对高比能量的移动电源需求量加电子技术的发
4、展,对高比能量的移动电源需求量加剧。锂离子电池是一种理想的可移动电源,具有体积小,剧。锂离子电池是一种理想的可移动电源,具有体积小,重量轻,放电电压高,比能量大等优点。自从重量轻,放电电压高,比能量大等优点。自从1990年年SONY公司推出世界上第一只锂离子电池,到公司推出世界上第一只锂离子电池,到2001年为年为止,整个市场每年约止,整个市场每年约4亿只该类电池用于纯消费类电子产亿只该类电池用于纯消费类电子产品。便携式摄像机、移动电话、手提电脑等品。便携式摄像机、移动电话、手提电脑等95以上使以上使用锂离子二次电池作为主要电源。用锂离子二次电池作为主要电源。1 锂离子二次电池的概况锂离子二次
5、电池的概况变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的历史锂离子电池的历史变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的优点锂离子电池的优点1、高能量密度高能量密度: 100 Wh/Kg以上,为镍镉电池的三倍,镍氢电池的两倍;以上,为镍镉电池的三倍,镍氢电池的两倍;2、电压平台高电压平台高:3.6 V,镍
6、基电池为,镍基电池为1.2 V;3、低温下工作优低温下工作优:在:在-2060的温度范围内工作,低温下的工作优于其它电的温度范围内工作,低温下的工作优于其它电池池 ;4、低维护性低维护性:没有记忆效应,无需定期放电,最理想的保存方式,就是在:没有记忆效应,无需定期放电,最理想的保存方式,就是在40%充电后冷藏保存,可以保存达十年之久充电后冷藏保存,可以保存达十年之久 ;5、低自放电率低自放电率:约:约6/月;月;6、长循环寿命长循环寿命(1000次,次,100DOD);7、环保环保:无重金属,无污染。:无重金属,无污染。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成
7、输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的优点锂离子电池的优点镉镍、氢镍、锂离子蓄电池性能对比镉镍、氢镍、锂离子蓄电池性能对比 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的缺点锂离子电池的缺点1、安全性能问题安全性能问题:需复杂的保护线路;:需复杂的保护线路;2、放电倍率低放电倍率低:1 C 2 C;3、易于老化易于老化:存储的锂离子电池照样会容量衰竭;:存储的锂离子电池照
8、样会容量衰竭;4、价格昂贵价格昂贵。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 一般认为,锂离子电池起火爆炸是由于其一般认为,锂离子电池起火爆炸是由于其内部化学原理内部化学原理和和成成分导致的。由于人分导致的。由于人们想在单位密度中储存更多的能量,这就导致了锂离子电池中碳、氧和易燃液体的们想在单位密度中储存更多的能量,这就导致了锂离子电池中碳、氧和易燃液体的含量不断增加。与此同时除了正极、负极以及隔离膜之外,锂离子电池内部还充满含量不断增加。与此同时除了正极、负极以及隔离膜之外,锂离子电池内部还充满了
9、一种非常易燃的液体了一种非常易燃的液体锂盐类电解质。电池充电时,负极的锂离子向正极移动,锂盐类电解质。电池充电时,负极的锂离子向正极移动,电池在使用过程中,锂离子又回到负极以提供能量。在充完电的状态下,失去大部电池在使用过程中,锂离子又回到负极以提供能量。在充完电的状态下,失去大部分离子的负极非常不稳定。这个温度足以使负极分解和释放氧。随着热量积蓄,电分离子的负极非常不稳定。这个温度足以使负极分解和释放氧。随着热量积蓄,电池将会进入池将会进入“热失控热失控”状态。此时电池内部的温度将会极快地升高,最后到达电解状态。此时电池内部的温度将会极快地升高,最后到达电解液的燃点而起火爆炸。在最近导致众多
10、大厂笔记本电脑过热和起火的液的燃点而起火爆炸。在最近导致众多大厂笔记本电脑过热和起火的SONY锂电池锂电池中,正是因为在电池制造过程中混入了过多的金属颗粒,容易在电池使用过程中发中,正是因为在电池制造过程中混入了过多的金属颗粒,容易在电池使用过程中发生短路、产生火花。才导致了这些锂离子电池的不稳定。生短路、产生火花。才导致了这些锂离子电池的不稳定。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的种类锂离子电池的种类按按形状形状分类:圆柱形、方形和扣式分
11、类:圆柱形、方形和扣式( (或钱币形或钱币形) );按按正极材料正极材料分类:氧化钴锂型、氧化镍锂型、氧化锰分类:氧化钴锂型、氧化镍锂型、氧化锰锂型和磷酸铁锂型等;锂型和磷酸铁锂型等;按按电解质材料电解质材料不同分类:液态锂离子电池、聚合物锂不同分类:液态锂离子电池、聚合物锂离子电池离子电池变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的种类锂离子电池的种类相同点相同点:液态锂离子电池和聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂:液态锂离子电池和聚合物锂
12、离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。一般正极使用离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。一般正极使用LiCoO2,负,负极使用各种碳材料如石墨,同时使用铝、铜做集流体。极使用各种碳材料如石墨,同时使用铝、铜做集流体。区别区别:主要区别在于:主要区别在于电解质电解质的不同的不同, 锂离子电池使用的是锂离子电池使用的是液体电解质液体电解质, 而聚而聚合物锂离子电池则以合物锂离子电池则以聚合物电解质(液态有机电解质吸附在聚合物基质上,聚合物电解质(液态有机电解质吸附在聚合物基质上,这种电解质既不是游离电解质也不是固体电解质)这种电解质既不是游离电解质也不是固体
13、电解质)来代替来代替, 这种聚合物可以这种聚合物可以是是“干态干态”的的,也可以是也可以是“胶态胶态”的的,目前大部分采用目前大部分采用聚合物胶体电解质聚合物胶体电解质。电解质电解质壳体壳体/包装包装隔膜隔膜集流体集流体液态锂离子电池液态锂离子电池液态液态不锈钢、铝不锈钢、铝25PE铜箔(负极)铜箔(负极)和铝箔(正和铝箔(正极)极)聚合物锂离子电聚合物锂离子电池池胶体聚合物胶体聚合物铝铝/PP复合膜复合膜没有隔膜或个没有隔膜或个PE铜箔(负极)铜箔(负极)和铝箔(正和铝箔(正极)极)变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统
14、接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的种类锂离子电池的种类聚合物锂离子电池比能量高,电性能优良,不漏液,抗聚合物锂离子电池比能量高,电性能优良,不漏液,抗过充电,结构简单,可以制成任意形状的超薄形电池。聚过充电,结构简单,可以制成任意形状的超薄形电池。聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高能量将会比目前的液态锂离子电池提高50以上。此外以上。此外,聚聚合物锂离子电池在工作电压、充放电循环寿命等方面都比合物锂离子电池在工作电压、充放电循环寿命等方面都比液态
15、锂离子电池有所提高。基于以上优点,聚合物锂离子液态锂离子电池有所提高。基于以上优点,聚合物锂离子电池被誉为下一代锂离子电池。电池被誉为下一代锂离子电池。锂离子电池对聚合物电解质的主要要求是离子电导率高,锂离子电池对聚合物电解质的主要要求是离子电导率高,电化学性能和热性能稳定,机械性能柔韧,机械强度高。电化学性能和热性能稳定,机械性能柔韧,机械强度高。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分1 锂离子二次电池的概况锂离子二次电池的概况锂离子电池的性能锂离子电池的性能(1)电池电动势:在等温等压条件下,
16、当体系发生变化)电池电动势:在等温等压条件下,当体系发生变化时,体系吉布斯自由能的减少等于对外所做的最大膨胀功,时,体系吉布斯自由能的减少等于对外所做的最大膨胀功,如果非膨胀功只有电工,则如果非膨胀功只有电工,则G=-nFE。当电池中的化学能。当电池中的化学能以不可逆方式转变为电能时,两极间的电位差以不可逆方式转变为电能时,两极间的电位差E一定小于一定小于可逆电动势可逆电动势E。(2)电池内阻:电池内阻有欧姆电阻和电极在电化学反)电池内阻:电池内阻有欧姆电阻和电极在电化学反应是所表现出的极化电阻。欧姆电阻、极化电阻之和为电应是所表现出的极化电阻。欧姆电阻、极化电阻之和为电池的内阻。欧姆电阻由电
17、极材料、电解液、隔膜电阻及各池的内阻。欧姆电阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化电阻是指电化学反应时由部分零件的接触电阻组成。极化电阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极化和浓差极化引起的电阻。极化引起的电阻,包括电化学极化和浓差极化引起的电阻。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(3)开路电压和工作电压:开路电压是指外电路没有电)开路电压和工作电压:开路电压是指外电路没有电流流过时电极之间的电位差,一般开路电压小于电池电动流流过时电极之间的电位差,一般开路电
18、压小于电池电动势。工作电压又称为放电电压或负荷电压,是指有电流流势。工作电压又称为放电电压或负荷电压,是指有电流流过外电路时,电池两极间的电位差。工作电压总是低于开过外电路时,电池两极间的电位差。工作电压总是低于开路电压,因为电流流过电池内部时,必须克服极化电阻和路电压,因为电流流过电池内部时,必须克服极化电阻和欧姆电阻所造成的阻力。欧姆电阻所造成的阻力。(4)电池容量和比容量:电池容量是指一定放电条件下)电池容量和比容量:电池容量是指一定放电条件下可以从电池获得的电量,分理论容量、实际容量和额定容可以从电池获得的电量,分理论容量、实际容量和额定容量。比容量是指单位质量或单位体积电池所给出的容
19、量,量。比容量是指单位质量或单位体积电池所给出的容量,称为质量比容量或体积比容量。称为质量比容量或体积比容量。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(5)电池的能量和比能量:电池在一定的条件下对外做)电池的能量和比能量:电池在一定的条件下对外做功所输出的电能叫电池的能量,单位用功所输出的电能叫电池的能量,单位用Wh表示。单位体表示。单位体积或单位质量给出的能量称为电池的比体积能量或比质量积或单位质量给出的能量称为电池的比体积能量或比质量能量。能量。(6)电池的功率和比功率:电池的功率是指在一定的放
20、)电池的功率和比功率:电池的功率是指在一定的放电制度下,单位时间内电池输出的能量,单位为电制度下,单位时间内电池输出的能量,单位为W或或KW。比功率是指单位质量或单位体积电池输出的功率。比功率是指单位质量或单位体积电池输出的功率。(7)贮存性能和自放电:一次电池在开路时,在一定条)贮存性能和自放电:一次电池在开路时,在一定条件下贮存时容量下降。下降的主要原因是由负极腐蚀和正件下贮存时容量下降。下降的主要原因是由负极腐蚀和正极自放电引起的。负极腐蚀:由于负极多为活泼金属,其极自放电引起的。负极腐蚀:由于负极多为活泼金属,其标准电极电位比氢电极负,特别是有正电性金属杂质时,标准电极电位比氢电极负,
21、特别是有正电性金属杂质时,杂质与负电极形成腐蚀微电池。正电极自放电:正极上发杂质与负电极形成腐蚀微电池。正电极自放电:正极上发生副反应时消耗正极活性物质,使电池容量下降。生副反应时消耗正极活性物质,使电池容量下降。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分(8)电池寿命:二次电池的寿命分充、放电寿命和湿搁)电池寿命:二次电池的寿命分充、放电寿命和湿搁置使用寿命。蓄电池经历一次充放电为一个周期。在一定置使用寿命。蓄电池经历一次充放电为一个周期。在一定的放电制度下,电池容量降至规定值之前,电池所受的循的放
22、电制度下,电池容量降至规定值之前,电池所受的循环次数,称为使用周期。环次数,称为使用周期。(9)锂离子电池的性能:锂离子电池的性能包括电池充)锂离子电池的性能:锂离子电池的性能包括电池充放电性能、温度性能、循环寿命、自放电特性、安全性等放电性能、温度性能、循环寿命、自放电特性、安全性等。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2 锂离子电池的原理和特性锂离子电池的原理和特性锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变
23、电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2 锂离子电池的原理和特性锂离子电池的原理和特性锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2 锂离子电池的原理和特性锂离子电池的原理和特性以以LiCoO2体系的锂离子二次电池为例说体系的锂离子二次电池为例说明其工作原理。一般,锂离子二次电池明其工作原理。一般,锂离子二次电池是由是由正极正极、电解液电解液、隔膜隔膜以及以及负极负极构成。构成。充电时,正极中的锂离子从充电时,正极中的锂离子从LiCoO2层状层状结构中脱
24、出,结构中脱出,Co元素的化合价由元素的化合价由升升高到高到,正极材料发生氧化反应,同,正极材料发生氧化反应,同时锂离子经过电解液迁移到电池的负极,时锂离子经过电解液迁移到电池的负极,在负极碳材料的层状结构内和碳化合生在负极碳材料的层状结构内和碳化合生成成LiCX。电池在接上负载时,则两电极。电池在接上负载时,则两电极上所发生的反应分别为充电时发生反应上所发生的反应分别为充电时发生反应的逆反应。隔膜位于正负反应电极之间,的逆反应。隔膜位于正负反应电极之间,隔膜可以透过离子,但却不允许电子透隔膜可以透过离子,但却不允许电子透过,同时当电池正负极发生一定程度的过,同时当电池正负极发生一定程度的微短
25、路时,隔膜还起到阻断保护作用。微短路时,隔膜还起到阻断保护作用。锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2 锂离子电池的原理和特性锂离子电池的原理和特性电电极极反反应应锂离子电池的工作原理锂离子电池的工作原理变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分 锂离子电池的额定电压为锂离子电池的额定电压为3.6V。电池充满时的电压。电池充满时的电压(称为终止充电电压)一般为(称
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