动力型18650锂离子电池的过充电性能
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18650充不进电,测量其电压只有1.1V用稳压电源激活瞬间短路,是电池坏了吗?从题主描述可以看出,该电池并没有损坏。
题主用稳压电源激活的时候,瞬间电流会很大,会超过2安,部分电源会保护!所以题主认为电池是短路了!要注意的是,电池有1.1V的电压。
所以说电池并没有短路,只是过度放电导致电压降低太多,这时候可以用恒流恒压充电电源慢慢把电池充满即可。
如果用普通的恒压电源,其电流难以控制,尤其像这种电压很低的电池,如果用恒压充电,那么起始电流非常大,接近短路,过大的电流对电池有伤害,电池发热,寿命缩短。
如果用可调电源激活,可以把电压调到2v左右,电流不超过500ma为宜,电池电压逐步上升以后电流会减小,那么继续调高电源电压使电流不超过500ma,直到电压调整到4.2伏,电流归零,既可以认为充满电。
其实上面手动调节电源电压为电池充电的过程就是恒流过程。
恒流的原理就是不断地调节负载两端的电压,以保证负载电流的恒定。
为了保证电池不过充,通常还需要一个恒压来限制。
到了恒压值,恒流电路自动停止调节电压,保持设定电压。
上面的电路图就是一个简易的恒流源,有兴趣者可以自己动手制作。
其实现在恒流恒压电路板非常容易得到,不到20元的价格,恒流恒压可调。
用来制作简易的稳压电源,锂电池充电器,在合适不过了!实在是没有必要自己动手制作,浪费时间,成本也不会比买成品便宜。
如果想学习原理的可以买来套件自己动手制作。
平时DIY的,只需要明白原理就行了!上面的板子使用很简单,输入电压在5-36伏之内,输出1.25-32伏可调。
最主要的是可以调整电压,电流。
也就是说可以把输出电压定在4.2v,电流定在500ma,为18650电池充电的时电流就会保持在500ma,随着电池电量增加,电源板也会调高输出电压,使电流保持在500ma或者小于500ma,而电压调整到4.2v的时候便不再升高,电流也会慢慢的归零,这时候锂电池便充满电了!18650锂电池型号代表的意义是:18指电池的直径是18毫米,65指电池的长度是65毫米,0指电池是圆形的。
质量很棒的18650电池以及如何避免用到不合格的18650电池18650是一种可充电锂离子电池。
锂离子电池彻底改变了便携式设备。
从我们的智能手机和相机到婴儿监视器,健身小工具和手电筒,它们无所不在。
随着电池技术的成熟,曾经供设备制造商使用的电池(如18650)已进入消费者手中。
但是,这些新的锂电池还没有像在超市中的可充电AAA那样标准化。
您必须确保购买真正的18650电池才能工作,并且应该知道如何避免使用假电池。
什么是18650电池?18650电池是18mm x 65mm的电池。
名称为18650仅指锂离子电池的尺寸,但即使在此处也可能有微小的变化。
18650已成为可更换和可充电电池的新标准。
它们具有锂离子电池的性能,容量在1800mAh至3500mAh左右,输出功率为3.7伏。
它们被用于从笔记本电脑到激光笔以及万向节和滑条等相机附件的各种设备中。
18650电池在所有消费级可充电电池中均具有最佳性能。
尽管它们会以与智能手机电池相同的速率退化,但是在完全放电之前,它们不易受到充电损坏的影响(就像旧的镍镉电池一样)。
您不能仅通过单独查看容量(以毫安小时或mAh为单位)购买现成的18650电池。
正确的选择电池完全取决于您需要使用的电池种类。
选择合适的18650电池18650不是标准电池。
它们的构建方式不尽相同。
查看18650电池时要考虑的最重要特征是连续放电额定值(CDR),也称为安培容量。
CDR是从电池中拉出电流而不会使其过热的速率(以安培(A)为单位)。
为了找出适合您的电池,您需要将电池的CDR与设备相关的功耗相匹配。
如果您选择了错误的电池,电池将变得过热。
热量会损坏电池,从而缩短电池的使用寿命。
过热甚至可能导致电池爆炸,泄漏或损坏设备。
幸运的是,CDR(A)和电池容量(mAh)之间存在直接关系。
容量越高,CDR越低。
这意味着消耗较少功率的设备可以利用更高容量的电池。
小型设备将需要使用容量较低的电池以安全地吸收更多电流。
锂电池过充标准
锂电池的过充标准通常是将电压充到高于界限B(4.20V),也被称为过充。
不过,过充也有程度的大小,一般认为在4.24V以下可以不算是过充,或称为"可接受"的微过充。
此外,如果电池被充电到高于4.24V而低于4.35V的电压范围,这被称为中度过充。
处于这个电压范围的锂离子电池,其放电容量会高于正常的锂离子电池。
请注意,过充和过放都会对锂电池的寿命产生影响。
过充可能会造成thermal runaway(热失控),严重的会引起涨泡、漏液、起火爆炸等。
而过放则可能严重影响电池寿命。
在使用锂电池时,应严格遵循充电限制电压,以避免出现过充和过放的情况。
3.7v锂电池参数3.7V锂电池图片 3.7V锂电池参数三洋Sanyo18650电芯产品名称:三洋锂电池UR18650F(2600mAh)电池型号:UR18650F标称容量:2500mAh标称电压:3.7V平均容量:2600mAh充电限制电压:4.2V工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:直径18×高度65mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:浅蓝色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:三洋锂电池UR18650W(1600mAh)电池型号:UR18650W 标称容量:1500mAh标称电压:3.7V 平均容量:1600mAh充电限制电压:4.2V 工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:直径18×高度65mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:粉红色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:三洋锂电池UR18650F(2400mAh)电池型号:UR18650F 标称容量:2300mAh标称电压:3.7V 平均容量:2400mAh充电限制电压:4.2V 工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:直径18×高度65mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:绿色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:三洋锂电池UR18650A(2200mAh)电池型号:UR18650A 标称容量:2150mAh标称电压:3.7V 平均容量:2200mAh充电限制电压:4.2V 工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:直径18×高度65mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:深紫色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:三洋锂电池UF103450P电池型号:UF103450P 标称容量:1880mAh标称电压:3.7V 平均容量:1900mAh充电限制电压:4.2V 工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:厚10*宽34*高50mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:白色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:三洋锂电池UF103450P(With Fuse)电池型号:UF103450P(With Fuse)标称容量:1880mAh标称电压:3.7V平均容量:1900mAh充电限制电压:4.2V工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤100mΩ尺寸:厚10*宽34*高50mm外包装膜:红色半透明绝缘垫:白色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs带保险丝:2A 92℃三星SAMSUNG电芯产品名称:三星18650 1500mAh动力电池电芯型号:三星INR18650-15R电芯品牌:三星/SAMSUNG标称电压:3.6v 标称容量:1500mAh内阻:≤60mΩ重量:46.0g 外形尺寸:Max18.25*65.00mm充电方式:恒压+恒流充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电限制电压:4.25V 放电终止电压:2.45V标准放电电流:0.5C(750mA)最大放电电流:20C(30A)充电电流:750mA(标准)or 1500mA(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:三星18650 2400mAh锂电池(ICR18650-24F)电芯型号:三星ICR18650-24F电芯品牌:三星/SAMSUNG标称电压:3.7v 标称容量:2400mAh 内阻:≤60mΩ重量:46.0g 外形尺寸:Max18.25*65.00mm充电方式:恒压+恒流充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电限制电压:4.25V 放电终止电压:2.45V标准放电电流:0.2C(480mA)最大放电电流:1C(2400mA)充电电流:1200mA(标准)or 2400mA(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:三星18650 2800mAh电池(ICR18650-28A)电芯型号:三星ICR18650-28A电芯品牌:三星/SAMSUNG标称电压:3.75v 标称容量:2800mAh 内阻:≤70mΩ重量:48.0g 外形尺寸:Max18.25*65.00mm充电方式:恒压+恒流充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电限制电压:4.35V 放电终止电压:2.75V标准放电电流:0.2C(560mA)最大放电电流:1C(2800mA)充电电流:1400mA(标准)or 2800mA(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:三星电池ICR18650-26F 2600mAh电池型号:三星ICR18650-26F(原装正品)品牌:SAMSUNG标称电压:3.7v 标称容量:2600mAh 直径:18.4mm 高度:65.0mm内阻:≤100mΩ重量:47g充电方式:恒压+恒流(4.2V)外形尺寸:Max18.25*65.00mm充电温度:0°C~45°C放电温度:-20°C ~ +60°C最大充电电流:1CmA(2600mA)最大放电电流:2CmA(5200mA)充电电流:1300mAh(标准) or 2600mAh(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:三星ICP103450S 2000mAh 锂电池电芯电芯型号:三星ICP103450S电芯品牌:三星/SAMSUNG标称电压:3.7v 标称容量:2000mAh 外形尺寸:10.4×33.9×48.7mm充电方式:恒压+恒流充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电限制电压:4.2V 放电终止电压:2.75V最大充电电流:0.85CmA(1700mA)最大放电电流:1CmA(2000mA)充电电流:1000mA(标准)or 1700mA(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:三星18650电池2200mAh 电池型号:三星ICR18650-22F(原装正品)品牌:SAMSUNG标称电压:3.6v 标称容量:2200mAh 直径:18.4mm 高度:65.0mm内阻:≤100mΩ重量:46 g充电方式:恒压+恒流(4.2V)外形尺寸:Max18.25*65.00mm充电温度:0°C~45°C放电温度:-20°C ~ +60°C最大充电电流:1CmA(2200mA)最大放电电流:2CmA(4400mA)充电电流:1100mAh(标准) or 2200mAh(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)LG电芯产品名称:LG18650锂电池2400mAh-ICR18650 A4电芯型号:LG ICR18650 A4电芯品牌:韩国LG标称电压:3.7v 标称容量:2400mAh内阻:≤70mΩ重量:48g外形尺寸:18.25mm×65.00mm充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 ±0.05 V放电终止电压:2.75V最大充电电流:1200mA 最大放电电流:4800mA充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:1200mA(标准) or2.4A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:LG锂电池ICR18650 B4(2600mAh)电池型号:ICR18650 B4标称容量:2600mAh标称电压:3.6V充电限制电压:4.2V工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤70mΩ尺寸:直径18mm×高度65mm外包装膜:灰色绝缘垫:白色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs产品名称:LG锂电池ICR18650 S3(2200mAh)电池型号:ICR18650 S3标称容量:2200mAh标称电压:3.6V充电限制电压:4.2V工作电压: 2.75-4.2V内阻:≤80mΩ尺寸:直径18mm×高度65mm外包装膜:天蓝色绝缘垫:白色标准充电:CC转CV模式0.5CA充电约4hrs松下电芯产品名称:松下18650 2900mAh锂电池(NCR18650)电芯型号:松下NCR18650电芯品牌:松下/Panasonic标称电压:3.6v 标称容量:2900mAh内阻:≤65mΩ重量:45g外形尺寸:Max18.6mm×65.2mm充电方式:恒压+恒流充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电限制电压:4.25V放电终止电压:2.45V标准放电电流:550mA最大放电电流:3300mA充电电流:413mA(标准) or825mA(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)2450mAh-CGR18650DA电芯型号:松下CGR18650DA电芯品牌:松下/Panasonic标称电压:3.6v 标称容量:2450mAh 内阻:≤65mΩ重量:45g外形尺寸:18.6mm×65.20mm充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 V 放电终止电压:2.75V最大充电电流:2150mA 最大放电电流:4300mA充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃ ~ +60℃充电电流:1200mA(标准) or2.4A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)2250mAh电芯电芯型号:松下CGR18650CG电芯品牌:松下/Panasonic标称电压:3.6v 标称容量:2250mAh 内阻:≤65mΩ重量:44g外形尺寸:18.6mm×65.2mm 充电方式:恒压+恒流充电限制电压:4.25V 放电截止电压:3.0V最大充电电流:1.5A 最大放电电流:2.5A充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:430mA(标准) or1.5A(快速) 充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)倍率型锂电池电芯电芯型号:松下CGR18650CH电芯品牌:松下/Panasonic标称电压:3.6v 标称容量:2250mAh 内阻:≤32mΩ重量:44.5g外形尺寸:18.15mm×65.1mm 充电方式:恒压+恒流充电限制电压:4.25V 放电终止电压:3.0V最大充电电流:1500mA(0.67C)最大放电电流:10A(5C)充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:430mA(标准) or1.5A(快速) 充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)索尼18650锂电池产品名称:索尼18650动力电池1500mAh电芯型号:索尼US18650TV动力电芯品牌:索尼/Sony标称电压:3.7V 标称容量:1600mAh内阻:≤50mΩ重量:48g外形尺寸:18.25mm×65.00mm 充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 ±0.05 V 放电终止电压:2.75V最大充电电流:3000mA 最大放电电流:15A(10C)充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:750mA(标准) or1.5A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)产品名称:索尼18650 -US18650GR G7 2400mAh电芯型号:索尼US18650GR G7电芯品牌:索尼/Sony标称电压:3.7v 标称容量:2400mAh 内阻:≤70mΩ重量:48g外形尺寸:18.25mm×65.00mm充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 ±0.05 V 放电终止电压:2.75V最大充电电流:1200mA 最大放电电流:4800mA充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:1200mA(标准) or2.4A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)-US18650GR 8A 2600mAh电芯型号:索尼US18650GR 8A电芯品牌:索尼/Sony标称电压:3.7v 标称容量:2600mAh 内阻:≤70mΩ重量:48g外形尺寸:18.25mm×65.00mm充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 ±0.05 V放电终止电压:2.75V最大充电电流:2600mA 最大放电电流:5200mA充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:1300mA(标准) or2.6A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)-US18650GR G5 2200mAh电芯型号:索尼US18650GR G5电芯品牌:索尼/Sony标称电压:3.7v 标称容量:2200mAh 内阻:≤70mΩ重量:45g外形尺寸:18.25mm×65.00mm充电方式:恒压-恒流充电限制电压:4.2 ±0.05 V放电终止电压:2.75V最大充电电流:2200mA 最大放电电流:4400mA充电温度:0℃~45℃放电温度:-20℃~ +60℃充电电流:1100mA(标准) or2.2A(快速)充电时间:3hrs(标准) or 2.5hrs(快速)。
18650锂电池与软包锂电池的区别18650锂电池与软包锂电池从外观看的话最直观的区别就是18650锂电池是圆柱形的钢壳电池,大小尺寸基本是一样的,而软包锂电池是可以是任意形状和尺寸的外形,外壳是铝塑膜包装的电池。
18650锂电池与软包锂电池的区别从内在来看的话就是使用的材料如电解液、导电剂、电极配方比例等方面是不同的,同时在生产工艺方面也是不同的。
一、18650锂电池与软包锂电池电解质的区别18650锂电池与软包锂电池虽然外形和内部结构有所不同,但是这两种电池的原理基本一样。
两种电池都有正极、负极以及电解液,正极材料一般为钴酸锂、镍钴锰酸锂(三元材料)、磷酸铁锂或锰酸锂等,负极材料一般为石墨,电解液则为六氟磷酸锂溶液。
作为目前市场上两种主流的锂电池,18650锂电池和锂聚合物软包电池按外壳封装材质而区分。
18650锂电池一般是钢外壳封装(18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池),内部电极片与隔膜的结构是卷绕式。
锂聚合物软包电池外包装使用的是铝塑膜,内部电极片与隔膜是层叠式(一层一层堆叠起来)。
18650锂电池与软包锂电池主要的区别在于电池内部材料电解质的形态不同:锂聚合物软包电池内部的电解质采用的是聚合物,一般为凝胶或者固态,而18650锂电池内部的电解质一般是液态。
二、18650锂电池与软包锂电池的优缺点和应用领域不同18650锂电池和锂聚合物软包电池各有优缺点。
目前,18650锂电池生产自动化程度高,电池的一致性、安全性均达到了较高水准,加上电池本身体积小、重量轻,使其在系统开发的模块化以及标准化程度上均具有独特优势。
很多人认为,采用18650锂电池作为新能源电动汽车的动力之源,在现阶段是更优的选择。
与18650锂电池相比,锂聚合物软包电池单体容量较高,而且具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点(可以制作出0.33mm、0.50mm等型号的超薄电池),其主要缺点在于一致性较差、机械强度差。
《18650锂离子电池在机械滥用下的安全性能研究》篇一摘要:随着新能源技术的发展和环保理念的深入人心,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点在众多领域得到广泛应用。
其中,18650锂离子电池以其稳定的性能和适中的成本成为许多设备的首选电源。
然而,在机械滥用的情况下,其安全性能的表现尤为关键。
本文通过实验研究,探讨了18650锂离子电池在机械滥用条件下的安全性能,为电池的安全使用提供理论依据。
一、引言随着电子设备的快速发展和广泛应用,对电源的性能和安全性能要求日益提高。
18650锂离子电池以其高能量密度、长寿命和环保特性,在移动电源、电动汽车、储能系统等领域得到广泛应用。
然而,锂离子电池在极端条件下可能出现的安全问题也备受关注。
机械滥用作为一种潜在的极端条件,对电池的安全性能提出了更高的要求。
因此,对18650锂离子电池在机械滥用下的安全性能进行研究具有重要意义。
二、研究方法本研究采用实验研究法,通过模拟机械滥用条件,对18650锂离子电池的安全性能进行测试。
实验中,我们采用了不同品牌和容量的18650电池,通过短路、过充、挤压、针刺等手段模拟机械滥用情况,并记录电池的电压、温度、形变等数据,分析其安全性能。
三、实验结果与分析1. 短路实验:在短路条件下,18650锂离子电池的内部温度迅速升高,并伴随有明显的热失控现象。
然而,大部分电池能够通过内部安全阀迅速泄压,防止了热失控的进一步发展。
2. 过充实验:过充条件下,电池的电压和温度持续上升。
部分电池出现了热失控现象,并伴随有气体释放和外壳膨胀。
这表明过充是导致电池失效和安全问题的主要因素之一。
3. 挤压实验:在挤压条件下,电池的形变程度与挤压程度成正比。
当形变达到一定程度时,电池内部可能出现短路现象,导致热失控和气体释放。
4. 针刺实验:针刺实验中,针刺对电池的破坏程度较大,几乎所有被针刺的电池都出现了热失控现象,并伴随有明显的形变和气体释放。
四、结论通过本实验研究,我们得出以下结论:在机械滥用条件下,18650锂离子电池的安全性能受到不同程度的挑战。
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动力型160锂离子电池的过充电性能58唐琛明,王兴威沙永香,朱亚萍,沈涛,(1.江苏省新动力电池及其材料_程技术研究中心,T江苏启东2602202江苏海四达化学电源公司,苏启东260.江220)摘要:过对采用不同正极材料、能电解液制成的动力型160锂离子样品电池进行过充电性能实验,现不同条通功85发件制作的电池过充时具有不同的温度、压变化特性曲线,究分析了影响动力型160锂离子电池的过充性能的各电研85种因素,现几种条件下制作的动力电池可以在过充时不发生起火、炸,过充电压升到一定值后电池已不能再正发爆但常使用。
要确保动力电池的安全可靠使用,还需要在盖帽及电池外部加强安全保护措施。
关键词:力型;85锂离子电池;充电性能动160;过中图分类号:M929T1.文献标识码:A文章编号:0207X20)108~310~8(071~850Ovrcaghrceitcfhg-or160Liinbteise—hrecaatrsisoih-we5-oatre-p8-TANGerig,ANGi-e,HAChn-nuWXngwiSYonxan,g-igZHUapig,HENoY-nSTa(1inswPwrtrdMarlniergTcnlgeerhCnr,iogJagu220Cia.aguNeoetyatigneiehooyRsacetQdnis60,hn;JBaeneaEnen22JnsgsrecloeoreC.t,iog]ns220Cia).aguHitmiaPwrSuco,dQdnigu260,hnihaChLaAbtc:gpwe160iobtrsmpewidieetoiveetdmaeiladuntnlsrtHihor5L-inatyaa8elsthfrnpstelcrefiotrsnfciaaoeetltsweersaceyoe-hgetiwaonhtsmperprdudrdfrnodtnalcryereerhdbvrcarets,tosfudtaalspeaeneieetnioshdcidfrneieettmprtrsadvlghrceitufeauenotecaatricwe.TefcostafcehvrcaghrceitsOascshatrhtftdteoe~hrecaatifaercshghpwe60L-oatrrnlzdadterslhwhttepweatrrprdudrsmeior15iinbtyweeaayenheutsotahorbtypeaeneo8esecnioswintaiefeadepoinwhlvrcagdbthatrlnteueymoewhnteodtnlorinxlsoioe~hre。
Panasonic High Capacity 18650 Benchmarking Report松下 18650 高容量电池是毛博士送样的, 是一组完整的 2 并 3 串笔记本电池, 共六个,该报告是对这组电池进行分析的。
一、 常规性能测试电池编号 直径/mm 电压/V 内阻/mΩ 重量/g 0.2C 容量/mAh 0.5C 容量/mAh 1C 容量/mAh1 2 3 4 5 6平均值 方差18.20 18.21 18.23 18.24 18.20 18.20 18.210.013.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53041.7 41.8 40.7 41.8 39.9 42.1 41.30.6944.2 44.1 44.2 44.1 44.0 44.1 44.10.12828.5 2831.3 2836.0 2829.9 2820.4 2827.7 2829.03.42751.3 2752.3 2788.5 2759.8 2757.3 2761.6 2761.88.92729.0 2735.0 2776.6 2738.8 2748.8 2751.2 2746.612.3表 1,松下高容 18650 常规性能测试数据:充电方式:0.2C 充到 4.2V,恒压到电流为 10mA 。
从容量上看 0.2C 放电的 发挥相当好,达到 2829mAh,0.5C、1.0C 放电容量比 0.2C 相差 70-80mAh。
作 为一组笔记本电池,其一致性也不错。
二、一致性测试取 1#、2#电池同时做 0.2C 充放电,然后对其放电数据作曲线。
这两条曲线 几乎重叠在一起,一致性很好。
图 1,松下高容 18650 0.2C 放电曲线Panasonic 18650 0.2C discharge curve4.25 4 3.75 3.5 Voltage(V) 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 Capacity(mAh)Panasonic 2# Panasonic 1#三、 小倍率放电曲线取 1#电池进行 0.2 充电 0.02C 小倍率放电,结果显示容量达到 2903.7mAh。
18650型锂离子动力电池热特性研究冯能莲;马瑞锦;陈龙科【摘要】To research the thermal security of lithium-ion power battery used in electric vehicles, with 3.2 Ah lithium-ion power battery as the research object, a three-dimensional mathematical model was built to analyse the thermal characteristic of lithium-ion power battery in the state of different discharge rates and different ambient temperature by the simulation and experiment temperature on the thermal characteristics of lithium-ion power battery were investigated. The results illustrate that temperature rising curve of the lithium-ion battery is nonlinear, the temperature rise rate increases obviously at the end of discharge; the temperature rising and temperature rising rate increase with the increasing of the charge/discharge rate; their temperature variation trends are basically the same, so the mathematical model can accurately describe the thermal behavior of the lithium-ion battery. The simulation and experimental analysis of thermal characteristics of lithium-ion battery could provide abundant data basis for studying temperature rising of battery pack and design of thermal management system.%针对电动汽车用锂离子动力电池热特性,以3.2Ah锂离子动力电池为研究对象,建立了锂离子动力电池的热模型.分别对锂离子单体电池在不同放电倍率、不同环境温度下的热特性进行了仿真和实验.结果表明,锂离子电池温升呈现非线性特征,在放电末期温升速率明显增大;锂离子电池的温升和温升速率随着放电倍率的增大而增大;仿真温度和实验温度变化趋势基本一致,说明所建立的数学模型能够较准确地描述锂离子单体电池放电过程热行为.进行锂离子单体电池热特性仿真和分析,可以为热管理系统设计提供依据.【期刊名称】《电源技术》【年(卷),期】2019(043)004【总页数】4页(P564-567)【关键词】电动汽车;锂离子动力电池;数学模型;热特性;热管理【作者】冯能莲;马瑞锦;陈龙科【作者单位】北京工业大学环境与能源工程学院,北京 100124;北京工业大学环境与能源工程学院,北京 100124;新能科技香港有限公司,中国香港 999077【正文语种】中文【中图分类】TM912锂离子电池具有工作电压高、能量密度高、能量效率高、自放电率小、循环寿命长、无记忆效应等优点[1-2],广泛应用于电动汽车。
锂离子电芯规格书SpecificationForLithium-ion Rechargeable Cell电芯型号: H18650CQCell Type : H18650CQContents 目录1Preface 前言2Definition 定义2.1Standard charge method 标准充电方式2.2Standard discharge method 标准放电方式2.3Rate discharge method 倍率放电方式2.4Nominal capacity 标称容量3Cell type and dimension 电芯型号及尺寸3.1Description and type 电芯说明及型号3.2Cell dimension电芯尺寸4Cell characteristics 电芯特性5Technical requirements 技术要求5.1Cell usage conditions 电芯使用环境5.2Cell testing conditions 电芯实验环境5.3Requirement of the testing equipment测量仪表要求5.4 Electrochemical characteristics 电化学特性5.5 Environmental characteristics and safety characteristics 环境适应性能与安全性能6Package picture 包装图片7Shipment 出货8Warranty 质量保证9Storage and shipment requirement 存储及运输要求10Warning and cautions in handling the lithium-ion cell 电芯使用时警告事项及注意事项11The restriction of the use of hazardous substances 有害物质控制要求12Contact information 联系方式13Version history 修订履历1Preface 前言This specification describes the type, dimension, performance, technical characteristics, warnings and cautions of the lithium-ion rechargeable cell. The specification only applies to H18650CQ fresh cells supplied by Shenzhen BAK Power Battery Co., Ltd and Zhengzhou BAK Battery Co., Ltd.本标准描述了圆柱型锂离子电芯的型号、尺寸、特性、技术要求及注意事项。
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动力型160锂离子电池的过充电性能58唐琛明,王兴威沙永香,朱亚萍,沈涛,(1.江苏省新动力电池及其材料_程技术研究中心,T江苏启东2602202江苏海四达化学电源公司,苏启东260.江220)摘要:过对采用不同正极材料、能电解液制成的动力型160锂离子样品电池进行过充电性能实验,现不同条通功85发件制作的电池过充时具有不同的温度、压变化特性曲线,究分析了影响动力型160锂离子电池的过充性能的各电研85种因素,现几种条件下制作的动力电池可以在过充时不发生起火、炸,过充电压升到一定值后电池已不能再正发爆但常使用。
要确保动力电池的安全可靠使用,还需要在盖帽及电池外部加强安全保护措施。
关键词:力型;85锂离子电池;充电性能动160;过中图分类号:M929T1.文献标识码:A文章编号:0207X20)108~310~8(071~850Ovrcaghrceitcfhg-or160Liinbteise—hrecaatrsisoih-we5-oatre-p8-TANGerig,ANGi-e,HAChn-nuWXngwiSYonxan,g-igZHUapig,HENoY-nSTa(1inswPwrtrdMarlniergTcnlgeerhCnr,iogJagu220Cia.aguNeoetyatigneiehooyRsacetQdnis60,hn;JBaeneaEnen22JnsgsrecloeoreC.t,iog]ns220Cia).aguHitmiaPwrSuco,dQdnigu260,hnihaChLaAbtc:gpwe160iobtrsmpewidieetoiveetdmaeiladuntnlsrtHihor5L-inatyaa8elsthfrnpstelcrefiotrsnfciaaoeetltsweersaceyoe-hgetiwaonhtsmperprdudrdfrnodtnalcryereerhdbvrcarets,tosfudtaalspeaeneieetnioshdcidfrneieettmprtrsadvlghrceitufeauenotecaatricwe.TefcostafcehvrcaghrceitsOascshatrhtftdteoe~hrecaatifaercshghpwe60L-oatrrnlzdadterslhwhttepweatrrprdudrsmeior15iinbtyweeaayenheutsotahorbtypeaeneo8esecnioswintaiefeadepoinwhlvrcagdbthatrlnteueymoewhnteodtnlorinxlsoioe~hre。
uebtywiosdanrehilsretelbcagotgnraeoacriale.SnodroasrhaeadrlbeapiainoaeyjihrevleicesstetnvuaaOiresueteSfneilpltfbrr.tStaconcsaosrnteaepoetnotietecpadbtr.eesrttghnsfrtciusdhanatyyeoeKywodpwe;60ioae:vrcaghrceitsers:or15;L-inbrroe-hrecaatri8ysc锂离子电池在过充条件下的安全性是一大问题。
锂离子电池过充时。
电池电压随极化增大而迅速上升,引起正极活会(MP)适当比例混匀。
N按搅拌成浆料均匀地涂在铝箔上;负极材料选用人造石墨中问相碳微球(MB)粘结剂、电MC与导性物质结构的不可逆变化及电解液的分解,生大量气体,产放出大量的热,电池温度和内压急剧增加,在爆炸、烧等使存燃隐患。
剂、甲基吡咯烷酮(MP)N.N按适当比例混匀,拌成浆料均搅匀地涂在铜箔上。
别选用不同型号的电解液,涂覆好的正分将负极片分别碾压切片与clad20egr30隔膜通过卷绕、壳、l装焊接、干燥、注液、口、封化成等工艺制成动力型160锂离子电85池。
动力型锂离子电池,通常是多支串、联使用,并电池的总能量较大,在充电过程中存在单支电池过充或因充电器故障导致整组过充的隐患,其安全性能更被人们所注意。
为防止过充电通常采用专用的充电电路、防爆组合盖帽、正温度系数电阻器(T、PC)专用隔膜、添加添加剂和选用安全的电池正极材料等措施,提高电池的过充电安全性能。
本文通过相关实验,动力型l60锂离子电池的防过充电性能进行了研究。
对8512实验方法.化成后实验电池容量在15Ah左右,在1C充放电0m3条件下循环两次后,电池外壳接热电偶放人防爆测试箱中,用广州擎天BS9630二次电池性能检测装置,设置1电流.A3充电至l转恒压充电,录电池电压及电池表面温度随时0v记间的变化,时记录电池是否发生爆炸、火及发生爆炸、同起起火的时间。
1实验11电池的制备.分别选用不同生产厂家的钻酸锂、锰酸锂、三元材料等活性材料作为正极材料,粘结剂、电剂、与导N.甲基吡咯烷酮收稿日期:070~320—42作者简介:唐琛明(9O)江苏省人,16一,男,高级工程师,主要研究方向为电池及其材料。
BorpyTGe-n(90-)maesnonierigah:ANChnmig16-,l,eirgne.e2结果与讨论21不同正极材料的过充性能.211钻酸锂..对正极材料为钴酸锂的电池进行过充性能实验,分别用耐过充、耐高温、电流、酸锂专用、大锰三元材料专用耐过充、三元材料专用大电流等不同功能的电解液制备的G系列样885201V0.No1071131.1濠技品电池,号为1234、6号。
样品电池进行l编、、、5、对C过充试其反应,以也发生起火、所爆炸等现象。
不同的样品电池温度上升速度有所不同,内部连接点拉开后即起火爆炸。
虽然,使用耐过充性能的功能电解液可以提高电池起火爆炸时的最高电压,改善其耐过充性能,但不能解决1过充电的安全隐0v患问题。
212三元材料..验,观察电池的电压、温度变化及实验整个过程现象。
果,结所有样品电池在过充过程中全部发生爆炸、火现象。
起电压及温度变化见图l图2、。
用A公司、B公司三元材料作为正极材料,分别用不同的电解液制备S系列样品电池。
正极材料采用A公司的,电解液采用耐过充、大电流电解液的样品,电池分别编号为l2、号;正极材料采用B公司的,电解液分别采用耐过充、电流大电解液的样品,电池分别编号为34号。
、对样品电池进行过充电测试。
过充实验时的电压及温度变化见图3图4、。
tmi/n图1钴酸锂材料不同电解液过充电压变化曲线Fi1Cureecarevlgecnsftucatg.vsofovrhgotahageorlhimoblioxdewifeeteetoltitdirnlcryesh』/).—J一/一24—3? 一~ltmi/n图3三元材料不同电解液过充电压变化曲线Fi.Curefoerhagolghgorerrg3vsovcrevtecanesfnayatmaeilwiieetlcrletrstdfrnetysaheottmi/n图2钴酸锂材料不同电解液过充温度变化曲线Fg.Curevchretmpauecansftumi2vsoferageoertrhgelhioricbtoiewiiertecryeoalxdtdfenhelttsol从上面的测试结果可以看出,钴酸锂的耐10V过充性能全部不合格。
不同功能的电解液对电池的过充性能有所影响,使用耐过充功能电解液的样品电池过充电压最高,而使用大电流电解液的样品电池过充电压最低。
观察电池在爆炸前tmi/n的现象可以看到,当过充电压上升到一定程度后,电池帽的保护功能开始作用,盖帽与电极之间连接点断开,电被迫终使充止,电池两端电压较快降至零。
这时电池内部已达到较高的但温度,生了热失控。
长时间后,帽上的防爆膜爆开。
细发不盖仔图4三元材料不同电解液过充温度变化曲线Fg.Cureecareti4vsofovrhgempatrhageoreayeruecnsfmrtmaeiswifeeteetoyetrtdirnlcrltsalh从实验结果看出,同的电解液对正极采用三元材料的不样品电池过充性能影响很大,采用大电流功能电解液,当过充时,电池的电压与温度变化曲线与采用钴酸锂为正极材料的电池基本相似,也发生起火、爆炸。
采用耐过充电液的样品电池,在过充时电池外壳的表面温度基本没有明显的上升,电池分析l2号样品电池的过充电电压温度曲线,、当充电超过40mi,n后电压上升速度明显加快,同时电池壳外表温度也开始急剧上升。
虽然电压上升到一定值后出现一拐点,有所下降,但温度依然上升。
这时,电池内部已经有短路发生,消耗的电能已大于充人的电能,以电压两端电压已开始下降,所当电池内部进一步恶化时,内压上升至防爆膜破裂。
由于钴酸锂材料富含锂,过充时LCO:io的反应为:LCO一C02i+eio2o+L()1的两端电压可以上升到5v以上。
电压升到一定值后,但电压很快急速下降。
际是因为电池帽的保护功能开始作用,实使盖帽与电极之间连接点断开,电被迫终止。
充这时由于充电已经终止,有新的能量进入,没而电池内部温度较低,没有微短路等自放电现象发生,电池内部的压力不足以使防爆膜破裂,电池没有发生起火、炸。
爆CO是一种极不稳定的物质,易分解放出氧气,电解液o容且中存在大量游离的金属锂及可燃有机物并随爆破时的气流冲出,发生起火、爆炸。
尽管耐过充电解液中含有抑制CO分o解的添加剂,但钻酸锂过充时CO含量较高,能完全抑制o不三元材料中镍、钻含量比钴酸锂低,虽然在过充时有CO、O等不稳定物质的生成,由于其量比钴酸锂少,oNi但当有添加剂的电解液抑制了CO、O的分解反应时,充电停oNi20.Vf1N.071O.O1131886止后,电池内部温度、压力就不再上升,电池不发生起火、爆炸。
213锰酸锂..加剂,可以提高电池的过充电压。
耐过充功能电解液制作正用极为钴酸锂的G系列样品电池,测试得过充电时的最高电压在48.V之间,.~51与用其他电解液制成的电池比,耐过充电性能有所改善,不能通过5V(l耐过充电时不起但或0V)火、不爆炸的要求。
我们用耐过充功能电解液制作正极为三元材料的S系列样品电池,测试得到过充电时的最高电压在51.V之间。
与用其他电解液制成的电池比,.~58过充电时最高电压有所提高,而且在过充电测试过程中电池没有发生起用C公司、D公司、E公司提供的锰酸锂作为正极材料,采用锰酸锂专用电解液制备成M系列样品电池,分别编号为123号。
对样品电池进行1、、0V过充性能实验,实验结果全部合格,电压及温度变化见图5图6、。