chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

不同類型的電池的電解質都是什么?

朗凱威電子科技 ? 來源: 朗凱威電子科技 ? 作者: 朗凱威電子科技 ? 2024-02-27 17:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電解質通過促進離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池的電解質由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成。電解質也來自聚合物,如固態(tài)電池,固態(tài)陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。

鉛酸電池

鉛酸電池使用硫酸作為電解質。充電時,隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封形式,也稱為閥控鉛酸(VRLA)或免維護。

硫酸是無色的,略帶黃綠色,可溶于水,并且具有很高的腐蝕性。陽極腐蝕或進入電池組的水可能會生銹,從而導致顏色偏黃。

鉛酸電池具有不同的比重(SG)。深循環(huán)電池使用SG高達1.330的致密電解質來實現(xiàn)高比能量,入門電池的平均SG約為1.265,而固定電池的SG較低,約為1.225,以緩和腐蝕并延長使用壽命。

硫酸具有廣泛的應用范圍,并且在排水管清潔劑和各種清潔劑中也能找到。它還在礦物加工、礦物加工、肥料制造、煉油、廢水處理和化學合成中提供服務。

鎳鎘(NiCd)電池

鎳鎘電池的電解質是一種堿性電解質(氫氧化鉀)。大多數(shù)鎳鎘電池是圓柱形的,其中幾層正負極材料被卷成一個果凍卷。水浸式鎳鎘電池被用作商業(yè)飛機的船用電池,以及在需要頻繁循環(huán)的冷熱氣候條件下運行的UPS系統(tǒng)。鎳鎘的價格比鉛酸貴,但壽命更長。

鎳氫電池(NiMH)

鎳氫使用與鎳鎘相同或相似的電解質,通常是氫氧化鉀。鎳氫電極是獨特的,由鎳、鈷、錳、鋁和稀土金屬組成,這些金屬也用于鋰離子。鎳氫只有密封版本。

氫氧化鉀是一種無機化合物,通式為KOH,俗稱苛性鉀。電解質是無色的,在工業(yè)上有很多應用,如大多數(shù)軟皂和液體皂的成分。


鋰離子(Li-ion)電池

鋰離子電池使用液體、凝膠或干燥的聚合物電解質。液體形式是易燃的有機形式,而不是水性形式,是鋰鹽與類似于碳酸亞乙酯的有機溶劑形成的溶液。將溶液與各種碳酸鹽混合可提供更高的電導率并擴大溫度范圍??梢蕴砑悠渌}以減少放氣并改善高溫循環(huán)。

帶有膠凝電解質的鋰離子接受許多添加劑以增加電導率,鋰聚合物電池也是如此。真正的干聚合物僅在高溫下才具有導電性,該電池已不再用于商業(yè)用途。還添加了添加劑以達到長壽和獨特的特性。配方是分類的,每個制造商都有自己的秘密配方。

電解質應該穩(wěn)定,但是鋰離子卻不是這種情況。鈍化膜在陽極上形成,稱為固體電解質界面(SEI)。該層將陽極與陰極分隔開,但允許離子像隔板一樣通過。本質上,必須形成SEI層才能使電池正常工作。薄膜可穩(wěn)定系統(tǒng)并延長鋰離子電池的使用壽命,但這會導致容量降低。電解質氧化也會發(fā)生在陰極上,從而永久降低容量。

為了防止薄膜變得過于局限,在SEI層形成過程中消耗的電解液中混合了添加劑。在進行檢測評估時,很難甚至不可能追蹤到它們的存在。這使得專有添加劑無論是其成分還是使用量都是商業(yè)機密。

一個著名的添加劑是碳酸乙烯酯(VC)。這種化學物質可以提高鋰離子的循環(huán)壽命,特別是在較高的溫度下,并隨著使用和老化保持較低的內阻。VC還能在陽極上保持穩(wěn)定的SEI膜,電解液氧化對陰極沒有不良副作用(Aurbach等)。據(jù)說,學術界和研究界對添加劑的認識和選擇都落后于電池制造商,因此大有秘訣。

對于大多數(shù)商用鋰離子電池,SEI層會在75–90°C(167–194°F)的電池溫度下分解。電池的類型和充電狀態(tài)(SoC)會影響高溫下的擊穿。如果未正確冷卻,則可能會發(fā)生自熱行為,從而導致熱失控。在18650個電池上進行的實驗室測試表明,這種熱事件可能需要兩天的時間才能形成。

鋰離子電解質的可燃性是進一步關注的問題,并且已經進行了通過添加劑或開發(fā)非有機離子液體來生產不燃或可燃性降低的電解質的實驗,還進行了在低溫下操作鋰離子電池的研究。


審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    261

    文章

    8512

    瀏覽量

    181104
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    826

    瀏覽量

    21132
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    11250

    瀏覽量

    140113
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    突破性固態(tài)聚合物電解質:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質,是當前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動汽車等應用帶來了安全隱患。同時,石墨負極體系也限
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2223次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    鋰離子電池電解質填充工藝:技術原理與創(chuàng)新實踐

    在鋰離子電池的全生命周期中,電解質填充工藝的技術精度直接關聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領域的創(chuàng)新引領者,始終以精密工藝為基石,在電解質填充技術的研發(fā)與應
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?444次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質</b>填充工藝:技術原理與創(chuàng)新實踐

    清華大學:自由空間對硫化物固態(tài)電解質表面及內部裂紋處鋰沉積行為的影響

    全性的全固態(tài)鋰金屬電池的最具潛力的候選電解質材料之一。 盡管如此,仍有大量研究表明,即使在較低的電流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固態(tài)金屬鋰電池中鋰枝晶穿透硫化物固態(tài)電解質層導
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:49 ?635次閱讀
    清華大學:自由空間對硫化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>表面及內部裂紋處鋰沉積行為的影響

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質中的作用。結果表明,VC添加劑顯著提升了電解質的鋰離子電導率和遷移數(shù),同時提高了鋰金屬負極和高
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?1041次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>升級,提升高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質新突破

    研究背景 固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(SSEs)普遍存在離子傳導性差、電極界面穩(wěn)定性不足等問題,極大地限制了其實
    的頭像 發(fā)表于 01-06 09:45 ?1886次閱讀
    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>新突破

    鎂合金犧牲陽極與電解質接觸不良的原因

    一、埋設深度不足 鎂陽極的埋設深度決定了其與周圍電解質的接觸面積和接觸質量。如果埋設深度不足,陽極可能與電解質的接觸不良,導致保護電流分布不均,影響保護效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區(qū)域
    的頭像 發(fā)表于 01-02 21:00 ?453次閱讀
    鎂合金犧牲陽極與<b class='flag-5'>電解質</b>接觸不良的原因

    Li3MX6全固態(tài)鋰離子電池固體電解質材料

    ? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態(tài)鋰離子電池固體電解質材料。與現(xiàn)有的硫化物固體電解質相比,它們具有更高的化學穩(wěn)定性和更寬的電化學穩(wěn)定窗口
    的頭像 發(fā)表于 01-02 11:52 ?1473次閱讀
    Li3MX6全固態(tài)鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>固體<b class='flag-5'>電解質</b>材料

    一種薄型層狀固態(tài)電解質的設計策略

    研 究 背 景 用固態(tài)電解質(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:21 ?1225次閱讀
    一種薄型層狀固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    半互穿網絡電解質用于高電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應性顯著增強,這會催化正極與電解質界面之間的有害副反應
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?1408次閱讀
    半互穿網絡<b class='flag-5'>電解質</b>用于高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對鋰金屬電池固態(tài)電解質界面的精準調控

    (-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,鋰金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關鍵的問題是鋰枝晶的生長和副反應的發(fā)生。這些問題不僅會導致電池壽命急劇下降,還會引發(fā)嚴重的安全隱患,如短路和熱失控。 固態(tài)電解
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?1376次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質</b>界面的精準調控

    一種創(chuàng)新的超薄固體聚合物電解質

    傳統(tǒng)液態(tài)電解質在鋰離子電池中的應用,盡管廣泛,但在極端環(huán)境條件下可能不可避免地面臨泄漏、燃燒乃至爆炸的風險,這些安全隱患顯著制約了其更為廣泛的部署。
    的頭像 發(fā)表于 11-01 10:31 ?1570次閱讀
    一種創(chuàng)新的超薄固體聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>

    固態(tài)電池中復合鋰陽極上固體電解質界面的調控

    采用固體聚合物電解質(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?1376次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質</b>界面的調控

    固態(tài)電池的生產工藝流程

    固態(tài)電池的生產工藝流程主要包括以下步驟: 一、前期準備 制備基板 :為電池提供一個穩(wěn)定的支撐結構。 二、電解質與電極材料制備 電解質合成 : 原料預處理 :對
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:34 ?5249次閱讀

    固態(tài)電池技術的最新進展

    的核心在于使用固態(tài)電解質代替?zhèn)鹘y(tǒng)的液態(tài)電解質。這種固態(tài)電解質不僅能夠提供離子傳輸?shù)耐ǖ溃€能防止電池內部的短路,從而提高電池的安全性。固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:18 ?2745次閱讀

    固態(tài)電池的優(yōu)缺點 固態(tài)電池與鋰電池比較

    固態(tài)電池是一種使用固態(tài)電解質代替?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)電解質電池技術。這種電池技術因其在安全性、能量密度和循環(huán)壽命等方面的潛在優(yōu)勢而受到廣泛關注。以下是
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:12 ?9318次閱讀