湖北软包电池测试仪厂家直销

时间:2021年05月14日 来源:

锂电池加速成长!四大材料大有可为


从中国汽车工业协会获悉,11月,新能源汽车产销量同比双双增长,动力电池的产量同样也增长。


数据显示,11月新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆,同比分别增长75.1%和104.9%,其单月产销第5次刷新了当月历史记录;动力电池产量共计12.7GWh,同比增长40.7%,环比增长29.1%。累计方面,1-11月,我国动力电池产量累计68.3GWh,同比累计下降13.8%。



从细分产品来看,2020年11月,三元电池产量7.3GWh,占总产量57.3%,同比增长35.6%,环比增长32.1%;磷酸铁锂电池产量5.4GWh,占总产量42.5%,同比增长49.3%,环比增长25.1%。


锂电池的应用场景主要分为三类:消费类(消费电子、电动工具等)、动力类(电动汽车)、储能类(通信基站备用电源、电力电网储能、家庭电力储能等)。消费类中,由于钴酸锂LCO的能量密度、成本(采用的贵金属钴多),对电池价格并不敏感的消费电子多数使用钴酸锂LCO。在动力类领域,2009-2016年间,磷酸铁锂LFP凭借着低成本、高安全性,成为乘用车领域(即9座以下)、商用车领域(9座以上,或以载货为主要目的)的主流选择。


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电池测试设备

公司以科技服务为主旨,致力为动力电池行业客户提供整体的测试解决方案。主要面向电池检测机构、科研院所、新能源汽车整车厂、电芯及电池包的生产厂家。自主开发的产品包括:安全类设备:针刺挤压,火烧,翻转,跌落,短路等;产线类设备:圆柱,方形,软包等高效率回馈式自动化成系统; 环境类设备:水冷机,恒温恒湿箱,快速温变箱,高温烤箱,各型步入式温箱。

公司在产品规划时细致入微地了解了应用场景、主流方案、质量管控体系等相关要素与专业需求。产品的设计兼容锂电池各国标准:GB/T31467.3-2015,GB/T31485-2015,ECE R100, QB/T2947.3-2008,UN38.3,GB31241-2014,UL1642/2012,IEC/EN62133-2017,GB/T2423.1-2008,SAEJ2464-2009,GB/T36276-2018,GB/T36972-2018,GJB150.3A-2009,GB/T10592-2008,GB/T5170-2008等国内国际车用、矿用、通讯安全标准。

公司现已同行业内多家**电池企业、第三方检测机构建立了战略合作关系。可依据国内外电池行业**快检测标准和行业趋势为各电池生产企业、检测机构、研究院所提供完整的测试方案及设备。 江苏高精度电池综合测试仪公司锂电池电压检测电路,瑞斯新能源欢迎来电咨询。

燃料电池

燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能,不受卡诺循环效应的限制,因此效率高; 另外,燃料电池用燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是**有发展前途的发电技术

炭黑在干电池中的应用


干电池主要指用得多的锌-二氧化锰电池,简称锌锰电池。锌锰电池是1868年法国人勒克朗谢发明的,1888年加斯纳开始使锌锰电池的液体组分不流动化而制得了干电池,1925年开始在二氧化锰合剂中使用乙炔炭黑,使干电池的放电和贮存性能提高60年代出现了以氢氧化钾(或氢氧化钠)为电解质的碱性锌锰电池。近二三十年来,镍镉电池、锂电池等新型电池的开发应用,虽然在能量密度、贮存性能、电压精度以及可充电性等方面优于锌锰电池,但在价格性能比方面仍不如锌锰电池,故锌锰电池在市场上仍占主导地位。

干电池用炭黑包括乙炔炭黑、重油造气副产炭黑及油炉法炭黑等。

乙快炭黑因其良好的导电性、高吸液性和高纯净度,在干电池应用中占主导地位;重油造气副产炭黑的导电性、吸液性好,但高纯净度的产品价格高昂因此用得不多;油炉法炭黑价格便宜,但吸液性、导电性较差,故用得也不多。


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二氧化锰正极在干电池中通称电芯或碳包,它是由二氧化锰、乙快炭黑、固体氯化铵和电解液混合而成。二氧化锰是正极中参与电化学反应的成分,但它的导电性差,故加入石墨和乙快炭黑等导电组分导电组分并不参加成流反应。石墨和乙炔炭黑皆有导电性,而乙块幾黑还有颗粒细,非常疏松,表观密度小的特点,其比表面积和吸湿能力大。加入石墨和乙快炭黑能使电芯中二氧化锰颗粒之间有良好的电子通道,在孔隙中电解液的扩散也比较畅通,从而提高二氧化锰的利用率。一般电芯粉料中二氧化锰含量在80%~89%之间,乙炔炭黑含量一般为10%以上,此外,还加上一定量的一般为干粉量的

17~19%的固体氯化铵以补充成流反应消耗的氯化铵,保持电解液组成恒定。并加入少量氯化锌,以稳定电芯中的水分,并对电芯的pH值起缓冲作用。加水使电芯水分为17%~18%。水是电芯粉料的粘合剂,并保证电芯微孔有良好的导电能力。但在碱性锌锰电池中,正极的粉料是压成圆环状紧贴于筒体内壁通常用片状石为导电材料以缩小体积池容量。增大二氧化锰用量,提高电池容量。 软包电池实验设备,武汉格瑞斯新能源欢迎来电咨询。武汉高精度电池检测仪

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锂电池放电曲线解析


文章测定电池的放电曲线,是研究电池性能的基本方法之一,根据放电曲线,可以判断电池工作性能是否稳定,以及电池在稳定工作时所允许的最大电流。本文详细地介绍锂离子电池放电曲线的基础知识。由于作者水平有限,文中错误之处,欢迎批评指正。本文较长,10000多字,主要内容包括:


1 电池的电压

1.1 锂离子电池材料的电极电位

1.2 电池的开路电压

1.3 电池极化

1.4 电池的工作电压

2 放电测试基本原理

2.1 放电测试模式

2.2 放电曲线包含的信息

2.3 放电曲线的基本形式

3 放电曲线的微分处理





锂离子电池放电时,它的工作电压总是随着时间的延续而不断发生变化,用电池的工作电压做纵坐标,放电时间,或容量,或荷电状态(SOC),或放电深度(DOD)做横坐标,绘制而成的曲线称为放电曲线。要认识电池的放电特性曲线,首先需要从原理上理解电池的电压。






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