Faktory ovplyvňujúce nízkoteplotné charakteristiky lítium-železo-fosfátových batérií

May 31, 2022

Zanechajte správu

Ovplyvňujúce faktory nízkoteplotných charakteristík lítium-železofosfátových batérií


Hoci v porovnaní s inými nabíjateľnými batériami majú lítium-železofosfátové batérie veľké výhody, pokiaľ ide o životnosť systému cyklu a násobky dobíjacích batérií, ale ich charakteristiky sú pri nízkych teplotách mierne znížené. Zlepšenie a zlepšenie nízkoteplotných charakteristík lítium-železnatých fosfátových batérií preto môže rozumnejšie zlepšiť ich konkurencieschopnosť.


Po prvé, materiál kladnej elektródy batérie zvolenej v lítium-železofosfátovej batérii má slabú vodivosť elektronického zariadenia, ktorá je veľmi náchylná na elektrickú polarizáciu, čím sa znižuje objem lítium-iónovej batérie.


Po druhé, záporná úroveň zápornej lítium-iónovej batérie je veľmi škodlivá pre nabíjanie batérie pri nízkej teplote, čo ohrozí bezpečnostný faktor nabíjateľnej batérie.


3. Elektrolyt lítium-iónovej batérie Lítium-železofosfátová batéria pri nízkej teplote, jej vnútorná viskozita elektrolytu lítium-iónovej batérie sa zvyšuje, čo zase zlepšuje charakteristickú impedanciu prenosu lítium-iónovej batérie.


Spôsoby, ako zlepšiť a zlepšiť nízkoteplotné charakteristiky lítium-železofosfátových batérií


1. Tri prvky veľkosti častíc kladnej elektródy, odporu a odporu, z hľadiska kladnej úrovne nabíjateľných batérií s fosforečnanom lítnym, poškodia charakteristiky nabíjateľných batérií pri veľmi nízkych teplotách. Nízkoteplotné charakteristiky nabíjania a vybíjania lítiových batérií sa môžu zlepšiť podľa výrobného procesu v kladnej fáze. Zväčšenie dĺžky osi pôdorysu môže rozšíriť prenosový bezpečnostný kanál lítium-iónovej batérie, čo je výhodné na zvýšenie objemu dobíjacej batérie. Podľa výskumu môžu charakteristiky nabíjania a vybíjania lítium-železofosfátových batérií pri nízkej teplote uvoľniť 914 častíc pri teplote mínus 20 stupňov a veľkosť častíc je 100-200 nm. vybíjacie charakteristiky.


2. Záporná elektróda je škodlivejšia pre lítium-železofosfátovú batériu nabitú nízkoteplotnou batériou a kľúč spočíva v zmene veľkosti častíc negatívnej elektródy a intervalu záporného štádia. Ľudský vysoko čistý grafit je katódový materiál batérie s rôznym rozstupom vrstiev a veľkosťou častíc. Vrstva grafitu s vysokou čistotou častíc s veľkým rozostupom vrstiev má o niečo menšiu charakteristickú impedanciu a charakteristickú impedanciu prenosu kladných iónov z antigénu. Pretože interval umelo syntetizovanej vysokočistej grafitovej vrstvy je zväčšený a veľkosť častíc je znížená, nabíjanie nízkoteplotnej batérie s konštantným prúdom má veľké zlepšenie oproti lítium-železofosfátovej batérii.


3. Keď teplota elektrolytu lítium-iónovej batérie klesne na mínus 20 stupňov alebo menej, elektrolyt lítium-železofosfátovej batérie je náchylný na zamrznutie, zvýšenie viskozity a zhoršenie charakteristík. Experimenty ukazujú, že poškodenie organických rozpúšťadiel pri nízkej teplote dobíjacích batérií sa pohybuje od 70 percent do 90 percent a dosahuje viac ako tucet bodov. Okrem toho, rôzne lítiové soli tiež poškodzujú charakteristiky nabíjania batérie. Experiment zistil, že ak by sa zmenila iba konzervačná látka, konzervačná látka pri nízkej teplote by mohla zvýšiť kapacitu nabíjania a vybíjania nabíjateľnej batérie z 8 percent na 90 percent.


Vyššie uvedené je príkladom niekoľkých aspektov a kľúčových bodov na zlepšenie a zlepšenie nízkoteplotných charakteristík lítium-železofosfátových batérií. Kľúčové je zloženie vnútorných surovín dobíjacej batérie. V skutočnosti, aby sa rýchlo a rýchlejšie zlepšili vlastnosti lítium-železofosfátových batérií pri nižších teplotách, nielenže by sa malo zlepšiť vnútorné zloženie dobíjacej batérie, ale aj podľa rôznych metód, ako sú systémy inteligentného riadenia dobíjacích batérií. , celkový obehový systém atď., aby sa zlepšila jeho vysoká účinnosť.