Ličio baterijų pramonės terminija ir paaiškinimai: 3 dalis

Dec 10, 2024 Palik žinutę

644

 

 

Maišelio įtampa:Minkšto paketo ličio akumuliatoriaus kraštinė įtampa, konkrečiai nurodanti aliuminio sluoksnio įtampą tarp minkšto paketo ličio akumuliatoriaus teigiamo elektrodo antgalio ir aliuminio-plastiko plėvelės. Teoriškai šie sluoksniai turėtų būti izoliuoti 0 įtampa. Tačiau apdorojimo metu vidinis PP sluoksnis gali būti pažeistas, dėl to gali atsirasti vietinis laidumas ir susidaryti mikrobaterijos, todėl gali atsirasti skirtumų. Krašto įtampos standartas skiriasi priklausomai nuo gamintojo, bet dauguma riboja iki žemiau 1.{3}}V, atsižvelgiant į aliuminio ličio lydinių tirpimo potencialą. Akumuliatoriaus kraštinė įtampa: ličio jonų akumuliatoriaus pakuotėje kraštinė įtampa paprastai reiškia vieno akumuliatoriaus elemento įtampą įkrovimo ir iškrovimo metu, ty įtampos skirtumą tarp teigiamo ir neigiamo akumuliatoriaus elektrodų. Ši įtampa gali atspindėti akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir būklę bei yra vienas iš svarbių parametrų matuojant akumuliatoriaus būklę ir veikimą.

 

 

DC varža:paprastai reiškia bendrą akumuliatoriaus vidinę varžą nuolatinės srovės sąlygomis, įskaitant ominę varžą ir poliarizacijos varžą. Ominė vidinė varža daugiausia susideda iš akumuliatoriaus medžiagų, elektrolitų ir elektrodų varžos, o poliarizacijos vidinė varža yra susijusi su elektrocheminės reakcijos procesu akumuliatoriaus viduje.

 

 

kintamosios srovės varža:Jis matuoja akumuliatoriaus sistemos reakciją į mažos amplitudės sinusinės bangos potencialo (arba srovės) trikdžių signalą, taikomą akumuliatoriui, ir analizuoja vidinius parametrus, tokius kaip varža, talpa, induktyvumas, taip pat dinaminę baterijos vidinės informacijos informaciją. struktūra ir cheminės reakcijos.

 

 

Viršįtampa:reiškia, kad įtampa abiejuose akumuliatoriaus galuose viršija maksimalią įtampą normaliam veikimui arba saugos taisyklėms. Šio tipo viršįtampis gali būti momentinis arba nuolatinis ir turi didelę įtaką akumuliatoriaus veikimui, eksploatavimo trukmei ir saugai.

 

 

Mokesčio išlaikymas:reiškia akumuliatoriaus gebėjimą išlaikyti tam tikromis sąlygomis sukauptą elektros energijos kiekį, paprastai vadinamą savaiminio išsikrovimo galimybe. Tai reiškia akumuliatoriaus gebėjimą išlaikyti sukauptą galią tam tikromis aplinkos sąlygomis esant atviros grandinės būsenai. Paprasčiau tariant, tai reiškia, kiek laiko baterija gali išlaikyti savo vidinę sukauptą elektros energiją be reikšmingo sumažėjimo, kai ji nenaudojama.

 

 

Talpos išlaikymas:Trumpai tariant, tai reiškia, kaip akumuliatorius išlaiko savo talpą, palyginti su pradine talpa ilgalaikio naudojimo metu. Tai atspindi akumuliatoriaus veikimo pablogėjimą po kelių įkrovimo ir iškrovimo ciklų.

 

 

Lygiagretus ryšys:reiškia dviejų ar daugiau baterijų teigiamų ir neigiamų polių sujungimą, kad būtų sudaryta lygiagreti grandinė. Taikant šį prijungimo būdą, bendra akumuliatoriaus įtampa išlieka pastovi, o bendra srovė ir bendra talpa yra lygi kiekvienos baterijos srovės ir talpos sumai.

 

 

Lygiagretus nuoseklus ryšys:Tai būdas nuosekliai sujungti kelias baterijas iš teigiamos ir neigiamos pusės, kad būtų sudaryta ištisinė grandinė. Pagrindinis šio prijungimo būdo tikslas – padidinti bendrą akumuliatoriaus bloko įtampą, o srovės ir talpos pokyčiai priklauso nuo konkrečių apkrovos sąlygų.

 

Baterijos patvarumas:reiškia akumuliatoriaus gebėjimą atsispirti ilgalaikei žalai, kurią sukelia jo paties ir išoriniai aplinkos veiksniai, pasireiškiančia kaip laikas, kurį baterija gali toliau veikti, arba jo tarnavimo laikas.

 

 

Laikymo testas:Tai svarbi priemonė vertinant baterijų laikymo trukmę ir stabilumą. Jo pagrindinis tikslas – įvertinti akumuliatorių veikimo pokyčius ilgalaikio saugojimo metu, įskaitant talpos praradimą, įtampos pokyčius, vidinės varžos pokyčius ir kt., siekiant numatyti baterijų laikymo trukmę ir stabilumą bei pateikti svarbias nuorodas baterijų projektavimui ir pasirinkimas.

 

 

Tarnavimo laikas:reiškia laiką arba ciklų skaičių, kurį baterija gali tiekti energiją įprastomis naudojimo sąlygomis. Tai priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant akumuliatoriaus cheminę sudėtį, dizainą, gamybos kokybę, naudojimą ir įkrovimo būdą. Įvairių tipų akumuliatoriai (pvz., ličio jonų akumuliatoriai, švino rūgšties akumuliatoriai ir kt.) turi skirtingą tarnavimo laiką.

 

 

Švino rūgšties akumuliatorius:Tai akumuliatoriaus tipas, kurio elektrodai daugiausia pagaminti iš švino ir jo oksidų, o elektrolitas yra sieros rūgšties tirpalas. Teigiamo elektrodo medžiaga yra švino dioksidas (PbO ₂), neigiamas elektrodas yra švinas (Pb), o elektrolitas yra vandeninis sieros rūgšties tirpalas (H ₂ SO 4). Šio tipo akumuliatoriai cheminių reakcijų metu paverčia cheminę energiją į elektros energiją ir kaupia ją įkrovimo proceso metu.

 

 

Padidinimo mokestis:Tai įkrovimo būdas, galintis gerokai sutrumpinti įkrovimo laiką didinant įkrovimo srovę ir įtampą, taip pat naudojant efektyvius įkrovimo lustus ir protokolus.

 

 

Nuolatinis srovės įkrovimas:Tai plačiai naudojamas įkrovimo būdas, nurodantis įkrovimo būdą, kai įkrovimo proceso metu srovė išlieka pastovi. Principas pagrįstas akumuliatoriaus charakteristikomis ir įkroviklio valdymo mechanizmu. Įkroviklis pirmiausia nustato akumuliatoriaus būseną, įskaitant akumuliatoriaus tipą, talpą, akumuliatoriaus įtampą ir kt., o tada pagal šią informaciją nustato pastovią išėjimo srovės vertę. Įkrovimo proceso metu įkroviklis dinamiškai koreguoja išėjimo įtampą pagal akumuliatoriaus įkrovimo būseną ir vidinės varžos pokyčius, kad išlaikytų pastovią įkrovimo srovę. Kai akumuliatorius pasiekia reikiamą įkrovimo būseną arba įkrovimo laikas viršija tam tikrą slenkstį, įkroviklis baigs nuolatinės srovės įkrovimą ir pereis į kitą įkrovimo etapą (pvz., nuolatinės įtampos įkrovimą arba plūduriuojantį įkrovimą) arba sustabdys įkrovimą.

 

 

Pastovios įtampos įkrovimas:Įkrovimo būdas, kai įkrovimo proceso metu įtampa tarp dviejų akumuliatoriaus polių palaikoma pastovi. Įkraunant nuolatinę įtampą, įkrovimo maitinimo šaltinio įtampa išlieka pastovi per visą įkrovimo laiką. Palaipsniui didėjant įtampai akumuliatoriaus gnybte, įkrovimo srovė palaipsniui mažės. Taip yra todėl, kad leistina akumuliatoriaus srovės talpa palaipsniui mažėja vykstant įkrovimo procesui. Kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia nustatytą įkrovimo įtampą, įkroviklis automatiškai reguliuos išėjimo srovę, kad ji palaipsniui mažėtų, kol akumuliatoriaus įtampa pasieks stabilią būseną.

 

 

Iškrovimas:taip pat žinomas kaip palaikomasis įkrovimas arba trumpalaikis įkrovimas, daugiausia naudojamas kompensuoti talpos praradimą, kurį sukelia savaiminis akumuliatoriaus išsikrovimas po to, kai jis visiškai įkrautas. Šis įkrovimo būdas papildo akumuliatorių energija per mažas impulsines sroves, užtikrindamas, kad akumuliatorius ilgą laiką išlaikytų aukštą įkrovimo lygį, ruošiantis išsikrovimui.

 

 

Įkrovimo būsena (SOC):Tai pagrindinis parametras, apibūdinantis likusią energijos kaupimo įrenginių, pvz., baterijų ar ličio baterijų, įkrovimo būseną po naudojimo arba ilgalaikio nenaudojimo. Tai rodo likusios akumuliatoriaus talpos ir jos talpos, kai ji visiškai įkrauta, santykį, paprastai išreiškiamas procentais (%), o diapazonas yra 0100 % (arba 01, kai išreiškiamas dešimtainiu tikslumu). Kai SOC=0, tai rodo, kad baterija visiškai išsikrovusi; Kai SOC=100% (arba SOC=1), tai rodo, kad baterija visiškai įkrauta.

 

 

Įkrovimo pabaigos įtampa:Didžiausia leistina akumuliatoriaus įtampa paskutinės įkrovimo fazės metu. Kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia arba viršija šią vertę, įkrovimą reikia nedelsiant nutraukti, kad akumuliatorius nebūtų perkrautas. Svarbu: pagrįstas įkrovimo pabaigos įtampos nustatymas gali veiksmingai užkirsti kelią akumuliatoriaus pažeidimui dėl perkrovimo, tuo pačiu užtikrinant, kad akumuliatorius gali būti visiškai įkrautas ir prailginamas jo tarnavimo laikas.

 

645

 

Maitinimas:Tai itin svarbus procesas gaminant ličio jonų baterijas. Tai konkrečiai reiškia teigiamų arba neigiamų elektrodų žaliavų (įskaitant aktyviąsias medžiagas, laidžiąsias medžiagas, rišiklius ir kt.) į maišymo įrangą įvedimo procesą per dozavimo sistemą pagal nustatytą santykį. Šis procesas yra labai svarbus tolesnių baterijų veikimui ir nuoseklumui.

 

 

Maišymas:Tai tolygiai sumaišoma veikliosios medžiagos milteliai, rišiklis, laidus agentas ir tirpiklis tam tikra tvarka ir tam tikromis sąlygomis, kad susidarytų stabili suspensija. Gaminant ličio jonų baterijas, maišymas, kaip pirmasis procesas, atlieka lemiamą vaidmenį kokybiškai užbaigiant vėlesnius dengimo, valcavimo ir kitus procesus. Tikslas yra užtikrinti, kad įvairios žaliavos būtų kruopščiai ir tolygiai sumaišytos, suformuojant stabilią srutą, taip užtikrinant akumuliatoriaus veikimą ir nuoseklumą.

 

 

Danga:reiškia vienodo pastos, pavyzdžiui, polimero, išlydyto polimero ar polimero tirpalo padengimo ant pagrindo (pvz., vario folijos arba aliuminio folijos) procesą, kad būtų pagaminta kompozicinė plėvelė. Ličio jonų akumuliatoriams padengtas substratas dažniausiai yra vario folija arba aliuminio folija, kuri yra padengta elektrodų pasta.

 

 

Riedėjimas:reiškia ličio akumuliatoriaus elektrodų, kurie buvo padengti ir iki tam tikro laipsnio išdžiovinti, sutankinimo per du plieninius volelius su tam tikru tarpu ir slėgiu. Pagrindiniai ritininio presavimo tikslai yra šie: elektrodų lakštų tankinimo tankio didinimas, lupimo stiprumo gerinimas, akumuliatoriaus energijos tankio didinimas, ciklo eksploatavimo ir saugumo gerinimas.

 

 

Pjaustymasreiškia elektrodų lakštų (teigiamų arba neigiamų), kurie buvo padengti, išdžiovinti, valcuoti ir kitus procesus pagal projektavimo specifikacijas ir reikalavimus, pjovimo procesą, siekiant gauti elektrodų lakštus, atitinkančius elementų surinkimui reikalingą dydį ir formą. Šis žingsnis yra labai svarbus siekiant užtikrinti akumuliatoriaus veikimą, saugą ir gamybos efektyvumą.

 

 

Apvija:reiškia padalinto teigiamo elektrodo, separatoriaus ir neigiamo elektrodo suvyniojimą į cilindrinius ar kitos nurodytos formos akumuliatoriaus elementus pagal tam tikrą tvarką ir įtempimo reikalavimus naudojant specialią mechaninę įrangą ir procesus. Šis žingsnis turi didelę įtaką konstrukciniam stabilumui, energijos tankiui, vidinei varžai ir vėlesniam akumuliatoriaus elemento elektrocheminiam veikimui.

 

 

Krovimas:reiškia atskirų elektrodų lakštų (teigiamų elektrodų lakštų, neigiamų elektrodų lakštų) ir separatorių, pagamintų pjovimo procese, sukrovimo procesą tam tikra tvarka ir būdu, kad būtų suformuota akumuliatoriaus elemento struktūra. Pagrindiniai žingsniai: elektrodo paruošimas, membranos paruošimas, laminuotas surinkimas, elektrolitinis padengimas, karšto preso pakavimas, pjovimas ir formavimas.

 

 

Karštas presavimas:reiškia karšto presavimo ir plikų ląstelių formavimo procesą, nustatant pagrįstus parametrus, tokius kaip laikas, temperatūra ir slėgis. Pagrindinis jo tikslas yra kontroliuoti pliko elemento storį, kad po apvijos būtų fiksuota laisva pliko elemento forma, taip užkertant kelią santykiniam teigiamo ir neigiamo elektrodų poslinkiui vėlesnio naudojimo metu, užtikrinant akumuliatoriaus veikimą ir saugumą.

 

Plokščiasis presavimas:paprastai reiškia baterijų arba jų komponentų (pvz., elementų, elektrodų ir kt.) apdorojimą slėgiu, siekiant pagerinti jų fizinę formą, pagerinti veikimą arba atitikti specifinius gamybos reikalavimus. Šis apdorojimas gali apimti nelygių paviršių išlyginimą, slėgio paskirstymo akumuliatoriaus viduje reguliavimą ir akumuliatoriaus konstrukcijos stabilumo didinimą.

 

 

Kepimas vakuume:Dėl griežtos drėgmės kontrolės ličio baterijose drėgmė turi didelę įtaką ličio baterijų veikimui, įskaitant įtampą, vidinę varžą, savaiminį išsikrovimą ir kitus rodiklius. Per didelis drėgmės kiekis gali sukelti gaminio laužą, pablogėti kokybę ir netgi sprogti. Todėl atliekant kelis ličio baterijų gamybos procesus, reikia kelis kartus kepti vakuume, kad teigiamų ir neigiamų elektrodų plokštės, baterijų elementai ir baterijos pašalintų kuo daugiau drėgmės.

 

 

Lazerinis suvirinimas:Tai didelio tikslumo ir didelio efektyvumo suvirinimo technologija, plačiai naudojama baterijų gamybos srityje, ypač gaminant ličio baterijas.

 

 

Maišelio formavimas:Taip pat žinomas kaip štampavimo arba perforavimo procesas, daugiausia naudojamas skylei išmušti ant aliuminio-plastiko plėvelės, kurioje gali tilpti akumuliatoriaus ritės šerdis. Šiuo žingsniu siekiama užtikrinti, kad akumuliatoriaus elementus būtų galima saugiai įdėti į aliuminio-plastiko plėvelę, kad būtų užtikrintas tolesnis pakavimas ir akumuliatoriaus veikimas.

 

 

Nuotėkio testas:Tai labai svarbus žingsnis gaminant ir naudojant baterijas, kurios daugiausia naudojamos siekiant užtikrinti, kad baterijos vidus nebūtų užterštas ir nepatektų į nešvarumus, pvz., dulkes ir vandens garus iš išorinės aplinkos, taip išvengiant saugos nelaimingų atsitikimų, tokių kaip trumpasis jungimas ir sprogimai.

 

 

Formavimas:reiškia pradinį akumuliatoriaus elemento įkrovimo procesą, dar vadinamą pradiniu įkrovimu arba formavimu. Šio proceso metu akumuliatoriaus viduje esančios teigiamos ir neigiamos elektrodų medžiagos įkraunamos ir vyksta elektrocheminės reakcijos, kurios stabilizuoja cheminių reakcijų sistemą akumuliatoriaus viduje ir sudaro SEI plėvelę (kieto elektrolito sąsają), taip užtikrinant gerą akumuliatoriaus veikimą ateityje. .

 

 

Įvertinimas:reiškia akumuliatoriaus talpos, vidinės varžos ir kitų parametrų tikrinimo procesą atliekant įkrovimo ir iškrovimo testus, siekiant nustatyti jo veikimą ir kokybės lygį. Šis procesas yra labai svarbus siekiant kontroliuoti naujų baterijų kokybę prieš išleidžiant jas iš gamyklos ir įvertinant senų baterijų veikimą prieš pakartotinai naudojant.

 

 

Burr:reiškia aštrias metalines šiukšles, susidarančias baterijos gamybos proceso metu, ypač elektrodo arba įpurškimo angos krašte. Šias įdubas gali sukelti įvairios priežastys, įskaitant, bet neapsiribojant, įrankių nusidėvėjimą, įrangos gedimą, netinkamą veikimą ir medžiagų problemas. Akumuliatoriaus įbrėžimų buvimas turi didelę įtaką baterijų veikimui, saugai ir gamybos sąnaudoms.

 

 

Dalelių dydis:reiškia dalelių dydį ir teigiamų ir neigiamų elektrodų medžiagų pasiskirstymą baterijoje. Dalelių dydžio dydis ir pasiskirstymas tiesiogiai veikia akumuliatoriaus porų struktūrą, aktyviųjų medžiagų kiekį, ličio jonų difuzijos kelią ir atsparumą, todėl turi įtakos elektrocheminėms savybėms, energijos tankiui ir akumuliatoriaus ciklo trukmei.

 

 

Tvirtas turinys:reiškia kietųjų medžiagų, esančių kiekviename akumuliatoriaus suspensijos komponente, dalį bendroje suspensijos masėje, įskaitant priedus, tokius kaip rišikliai, ištirpinti tirpikliuose. Konkretus diapazonas ir reikalavimai kietųjų medžiagų kiekiui gali skirtis skirtingų tipų akumuliatoriams ir skirtingoms srutų sudėtims.

 

 

Paviršiaus tankis:reiškia baterijos tam tikro sluoksnio (pvz., teigiamo ir neigiamo elektrodo) masę ploto vienetui, paprastai išreiškiamą gramais kvadratiniam metrui (g/m²). Paviršiaus tankio dydis turi didelę įtaką akumuliatoriaus talpai, energijos tankiui, vidinei varžai, ciklo trukmei ir saugai.

 

 

Patalpa žmogaus kūno valymui:taip pat žinomas kaip oro dušas, švaraus oro dušas, išgryninto oro dušas ir kt., yra būtinas praėjimas norint patekti į švarias patalpas (įskaitant baterijų gamybos aplinką). Jis dideliu greičiu purškia švarų orą ant personalo ar prekių paviršiaus, kad pašalintų prie jų prilipusias dulkių daleles, efektyviai blokuodamas arba sumažindamas dulkių šaltinių patekimą į švarią zoną ir užtikrindamas gamybos aplinkos švarą.

 

 

Ličio dendritai:yra dendritinis metalinis litis, susidarantis redukuojant ličio jonus ličio baterijų įkrovimo proceso metu. Kai neigiamo elektrodo pusėje atsiranda ličio, jo forma nebūtinai gali būti ličio dendritai, bet bendrai jis vadinamas ličio nusodinimu. Ličio dendritų susidarymas yra dažna ličio jonų akumuliatorių problema, kuri gali turėti rimtos įtakos akumuliatoriaus veikimui ir saugai.

 

 

Terminis bėgimas:reiškia rimtą saugos problemą, kai naudojant ar įkraunant akumuliatoriaus vidinė temperatūra smarkiai pakyla dėl įvairių priežasčių, todėl ją sunku efektyviai valdyti arba vėsinti, o galiausiai akumuliatorius perkaista, užsidega ir netgi sprogsta.

Siųsti užklausą