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正极材料是锂离子电池的重要来源。当锂离子从阳极上去除时,为了保持材料的电中性状态,金属元素不可避免地会被氧化为高度氧化状态,并伴随着组分的变化,元素的转变容易导致相变和体相结构的变化。电极材料的相变会引起晶格参数的变化和晶格失配。诱导应力会导致材料的晶粒断裂和裂纹扩展,进而导致材料结构的机械损伤,从而导致锂离子电池电化学性能的下降。
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通信业的迅猛发展带动了网络规模的不断扩大,磷酸铁锂电池组凭借其出色的特性(能量密度高/安全性强/高温性能优异/高功率输出/长循环寿命/环保),已逐渐走入人们的视野。其产品形式主要为12V、48V电池模块,容量等级多数集中在10AH~150AH。
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锂电池包PACK结构设计需要考虑的六大因素:1、锂电池包结构PACK设计涉及到许多层面:比如机械结构设计,要考虑强度,抗震,散热/加热,防水,防尘等;要考虑电气设计,要考虑安规,EMC安规等;还要考虑锂电池管理系统设计,要考虑过冲,过放,过温,检测精度,电池均衡等,要确保电池安全可靠都是要经过合理设计和市场印证的。
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其实,在特斯拉的推动之下,充电几乎已经成为了大多数市场参与者的共识,然而,在广汽埃安2020年的时候曾宣称的一则号称“8分钟充满80%电池,NEDC续航1000公里”的全新动力电池科技海报引发市场高度关注和热切讨论,但很快就被打脸,在当年的中国电动汽车百人会论坛上,中科院院士欧阳明高表示:“如果有人告诉你,这个车能跑1000公里,几分钟能充满电,还很安全,成本又很低。以目前的技术来讲,他一定是骗子。”
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数码设备的厂商会标识充电可以充达几百次,实际上这里是在深放电的环境下检测而来,即是将电池用光后再充到满电,以此循环,连续的深放电对于电池来说有影响。
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电池的自放电现象是指电池处于开路搁置时,其容量自发损耗的现象,也称为荷电保持能力。自放电一般可分为两种:可逆自放电和不可逆自放电。损失容量能够可逆得到补偿的为可逆自放电,其原理跟电池正常放电反应相似。损失容量无法得到补偿的自放电为不可逆自放电,其重要原因是电池内部发生了不可逆反应,包括正极和电解液反应、负极和电解液反应、电解液自带杂质引起的反应,以及制成时所携带杂质造成的微短路引起的不可逆反应等。自放电的影响因素如下文所述。
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