隨著二十一世紀微電子技術的開展,小型化的設備日益增加,對電源提出了很高的請求。鋰電池隨之進入了大范圍的適用階段。
鋰離子電池,簡稱鋰電池。它是在原先的鋰電池技術根底上,由日本索尼公司研討獲得打破性停頓而創造的。鋰離子電池以炭資料為負極,以含鋰的化合物作正極的鋰電池,在充放電過程中,沒有金屬鋰存在,只要鋰離子,這就是鋰離子電池。
當對電池停止充電時,電池的正極上有鋰離子生成,生成的鋰離子經過電解液運動到負極。而作為負極的碳呈層狀構造,它有很多微孔,到達負極的鋰離子就嵌入到碳層的微孔中,嵌入的鋰離子越多,充電容量越高。同樣,當對電池停止放電時(即我們運用電池的過程),嵌在負極碳層中的鋰離子脫出,又運動回正極。回正極的鋰離子越多,放電容量越高。我們通常所說的電池容量指的就是放電容量。在Li-ion的充放電過程中,鋰離子處于從正極→負極→正極的運動狀態。
如今,鋰離子電池大量應用在手機、筆記本電腦、電開工具、電動車、路燈備用電源、航燈、家用小電器上,能夠說是大的應用群體。目前開發的大容量鋰離子電池已在電動汽車中開端試用,估計將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一,并將在人造衛星、航空航天和儲能方面得到應用。
含水量的重要性:
由于鋰金屬的化學特性很生動,使得鋰金屬的加工、保管、運用,對環境請求十分高,所以鋰電池消費要在不一樣的環境條件下停止。
目前的消費制造過程中,鋰離子電池制造商的消費車間受控環境通常的露點請求為-35℃~ -40℃ 范圍內。但是有大量的工作人員在電池消費線上,他們分發出的濕氣需及時的用枯燥氣體予以除去,因而我們需求用準確控制在-50℃~ -60℃露點的氣體對消費區域停止連續吹掃。
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