page_banner

uutiset

Akkutiedon popularisointi 1: Perusperiaatteet ja paristojen luokittelu

Esittely:

Akut voidaan jakaa laajasti kolmeen luokkaan: kemialliset akut, fyysiset akut ja biologiset akut. Kemiallisia akkuja käytetään yleisimmin sähköajoneuvoissa.
Kemiallinen akku: Kemiallinen akku on laite, joka muuntaa kemiallisen energian sähköenergiaksi kemiallisten reaktioiden kautta. Se koostuu positiivisista ja negatiivisista elektrodeista ja elektrolyyteistä.
Fyysinen akku: Fyysinen akku muuntaa fyysisen energian (kuten aurinkoenergian ja mekaanisen energian) sähköenergiaksi fyysisten muutosten kautta.

Kemiallinen akkuluokitus: Rakenteellisesti se voidaan jakaa kahteen luokkaan: akut (mukaan lukien ensiöakut ja toisioakut) ja polttokennot. Ensisijaiset akut: voidaan käyttää vain kerran, aktiivinen materiaali on peruuttamaton, itsepurkautuminen on pieni, sisäinen vastus on suuri ja massakohtainen kapasiteetti ja tilavuuskapasiteetti ovat korkeat.
Toissijaiset akut: voidaan ladata ja purkaa toistuvasti, aktiivinen materiaali on käännettävissä ja niitä käytetään laajalti erilaisissa latauslaitteissa. Suurin osa markkinoilla olevista malleista käyttää tällä hetkellä toissijaisia ​​ladattavia akkuja ajoneuvon ajamiseen. Toissijaiset akut jaetaan lyijyakkuihin, nikkeli-kadmiumparistoihin, nikkeli-metallihydridiakkuihin ja litiumakkuihin eri positiivisten elektrodimateriaalien mukaan. Tällä hetkellä markkinoilla olevat autoyritykset käyttävät pääasiassalitiumparistot, ja muutamat käyttävät nikkelimetallihydridiakkuja.

Määritelmä litiumakku

Litium akkuon akku, joka käyttää litiummetallia tai litiumseosta positiivisena tai negatiivisena elektrodimateriaalina ja vedetöntä elektrolyyttiliuosta.
Litiumakun lataus- ja purkuprosessi riippuu pääasiassa litiumionien (Li+) liikkeestä positiivisen ja negatiivisen elektrodin välillä. Ladattaessa litiumionit irrotetaan positiivisesta elektrodista ja upotetaan negatiiviseen elektrodiin elektrolyytin kautta, ja negatiivinen elektrodi on runsaasti litiumia sisältävässä tilassa; purkamisen aikana on päinvastoin.

Litiumioniakun sähkökemiallinen periaate
Positiivisen elektrodin reaktiokaava: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe-
Negatiivisen elektrodin reaktiokaava: C + xLi+ + xe- → CLix
Litiumioniakuilla on korkea energiatiheys, pitkä käyttöikä ja alhainen itsepurkautumisnopeus, ja niitä käytetään laajalti matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja sähköajoneuvoissa.

Sovelluskentätlitiumparistotjaetaan pääosin valtaan ja ei-valtaan. Litiumioniakkusovellusten tehoalueita ovat sähköajoneuvot, sähkötyökalut jne.; ei-voimakenttiä ovat kulutuselektroniikka ja energian varastointikentät jne.

litium-akku-li-ion-golf-kärry-akku-kestopo4-akku-lyijy-happotrukki-akku1

Litiumparistojen koostumus ja luokitus

Litiumparistot koostuvat pääasiassa neljästä osasta: positiiviset elektrodimateriaalit, negatiiviset elektrodimateriaalit, elektrolyytit ja akun erottimet. Negatiiviset elektrodimateriaalit vaikuttavat pääasiassa litiumioniakkujen alkutehokkuuteen ja syklin suorituskykyyn. Litiumpariston negatiiviset elektrodit jaetaan pääasiassa kahteen luokkaan: hiilimateriaalit ja ei-hiilimateriaalit. Markkinasuuntautunein sovellus on grafiitti negatiivinen elektrodimateriaali hiilimateriaalien joukossa, joista keinografiitilla ja luonnongrafiitilla on laajamittaisia ​​teollisia sovelluksia. Piipohjaiset negatiiviset elektrodit ovat suurten negatiivisten elektrodien valmistajien tutkimuksen kohteena, ja ne ovat yksi uusista negatiivisten elektrodien materiaaleista, joita käytetään todennäköisimmin suuressa mittakaavassa tulevaisuudessa.

Litium akutluokitellaan litiumkobolttioksidiakkuihin, litiumrautafosfaattiakkuihin, kolmiosaisiin akkuihin jne. positiivisten elektrodien materiaalien mukaan;
Tuotemuodon mukaan ne jaetaan neliömäisiin akkuihin, sylinterimäisiin akkuihin ja softpack-akkuihin;
Sovellusskenaarioiden mukaan ne voidaan jakaa kulutuselektroniikkaan, energian varastointiin ja tehoakkuihin. Niistä kuluttajien litiumparistoja käytetään pääasiassa 3C-tuotteissa; energiaa varastoivia akkuja käytetään pääasiassa kotitalouksien energian varastoinnissa ja hajautettujen itsenäisten voimajärjestelmien energiavarastoissa, kuten aurinkoenergian ja tuulivoiman tuotannossa; tehoakkuja käytetään pääasiassa erilaisissa sähköajoneuvoissa, sähkötyökaluissa ja uusissa energiaajoneuvoissa.

Johtopäätös

Heltec jatkaa populaaritieteellisen tiedon päivittämistälitiumparistot. Jos olet kiinnostunut, voit kiinnittää siihen huomiota. Samalla tarjoamme sinulle laadukkaita litiumakkuja, joita voit ostaa ja tarjota räätälöityjä palveluita tarpeisiisi.

Heltec Energy on luotettava kumppanisi akkupakkausten valmistuksessa. Keskitymme hellittämättömästi tutkimukseen ja kehitykseen sekä kattavaan akkutarvikevalikoimaamme, joten tarjoamme keskitetysti ratkaisuja alan muuttuviin tarpeisiin. Sitoutumisemme huippuosaamiseen, räätälöityihin ratkaisuihin ja vahvaan asiakaskumppanuuteen tekevät meistä akkupakkausten valmistajien ja toimittajien parhaan vaihtoehdon maailmanlaajuisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää, älä epäröiottaa yhteyttä meihin.

Tarjouspyyntö:

Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538

Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313

Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713


Postitusaika: 18.9.2024