动力型锂离子电池安全性问题分析课件.pptx
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1、动力型锂离子电池安全性问动力型锂离子电池安全性问题分析题分析锂离子电池的几代变革第一代锂离子电池:负极:锂金属,工作电压高达3.7V。由于直接以极其活泼的金属锂作为负极,安全隐患太大已经被淘汰。第二代:低功率液态锂离子电池。负极:C的同素异形体材料,工作电压有所降低,为3.6V。它避免了直接以金属锂作为负极的安全隐患,一般用于笔记本电脑,摄像机等。第三代:聚合物锂离子电池。电解液是不流动的固体凝胶物,可做成任意形状、尺寸。容量大但不可大电流放电,为手机,MP3等功率较小的IT产品市场所青睐。第四代:高功率动力型锂离子电池。容量大,且适合大电流(功率)放电。作为电动自行车及电动汽车等高功率用电池
2、。锂电池的优势1.锂是自然界最轻的金属,比重仅及水的1/2,所以锂离子电池的质能比很高。一般是镉-镍电池的23倍、氢-镍电池的12倍 2.锂原子/离子半径较小,体积比氢-镍电池小30%,它的体积比能量也很高。一般是镉-镍电池的2倍、氢-镍电池的1.5倍。3.第三,锂又具有最低的电负性,标准电极电位为-3.045 V(以氢电极为参比而言)。所以,只要找到合适的正极材料,就可获得较高的电动势,目前它的工作电压为34伏,是镉-镍,氢-镍电池的3倍。4.与大部分化学电源采用水溶液作电解液不同,锂离子电池采用有机溶剂作电解液。因此,锂离子电池往往具有宽广的温度使用范围,一般2060,尤其适合低温使用。而
3、水溶液电池在接近0时,即因电解液凝固而完全报废。5.锂离子电池不含重金属元素(比如:铅酸电池中的Pb)和有毒元素(比如:镉-镍电池中的Ge),不会对环境造成污染,因而被称为绿色电池。6.锂离子电池的放电电压平坦,无记忆效应,自放电小,循环寿命长,也是它强有力的优势。锂电池的安全隐患 从何而来?(1)锂离子电池的核心元素:活泼的金属元素Li。在非正常情况下(如过充),Li+可能负极得到电子,作为金属锂析出,并聚集成锂枝晶,刺破隔膜,连通正负极,引起电池内部短路。另外,在遇到空气或水分时,析出的金属锂,也极其不安全的因素。(2)锂离子电池的电解液:电导性差,可燃性、氧化还原性溶液。锂电池的工作电压
4、达34 V,传统水溶液的理论电解电压为1.23 V,在锂电池的高电压下水早被电解了。因此,锂电池只能采用高抗压,高沸点的有机电解液。有机溶液普遍具有电导性差的缺点(即电阻大),在短路和超负荷的工作下,大电流将快速引起电池内部放热,引发电解液燃烧;而在过充、过放的情况下,电解液被氧化或还原,产生大量气体,使密封的锂离子电池甚至有爆炸的危险!另外,电池内部升温与电池反应的加剧是一对正反馈恶性循环,导致电池短时间内燃烧或爆炸。动力型锂离子电池的安全性要求比一般的锂离子电池更高(1)大容量对安全性要求更高 动力型锂离子电池的电容量却在7.5Ah,10Ah,15Ah,30Ah,甚至更高,是一般锂离子电池
5、的几十倍。容量大在微观上表现为锂离子电池的正负极材料脱嵌/嵌入的锂离子数目多,这将增大它的安全隐患。(2)大功率放电对安全性要求更高 低功率锂离子电池,它们活跃在功率较小的IT产品市场;而动力型锂离子电池却是用在电力驱动车和军用驱动上。后者放电的功率远大于前者,即电池内部承受的电流远大于前者,而如前所述,在有机电解液中通过强大的电流(一般高达几安,甚至几十安),同样也是锂离子电池的危险因素之一。(3)使用条件苛刻对安全性要求更高 动力型锂离子电池通常使用在苛刻的条件下,比如:作为电动车用电源,它们工作在户外,承受着环境温度的变化对它的冲击,同时还要接受颠簸和急停、加速等外在动力的考验。因此,动
6、力型锂离子电池的安全性问题比一般的锂离子电池更突出,要求更高。如何解决这一问题,得从材料、结构、保护电路入手。最后再通过科学的检测与权威的认证,如此才能把高效、安全的动力型锂离子电池,交到客户的手中。安全性问题如何解决?材料入手 A 选用安全性更高的锰酸锂,磷酸铁锂等正极材料B 合理的负极材料C 选用更好温度特性的隔膜材料D 选用更好温度特性,更高耐压,导电更好的电解液配方E 合理的正负极材料比例结构保证A 采用层叠的极片和隔膜组合方式B 采用更可靠的安全阀结构C 减少电芯串并联的级数可靠的外围电路A 设计上保证外围电路的可靠性,作好失效分析,减少电芯极限条件工作的概率,使电芯工作在合理的条件
7、下B 从工艺和材料上保证电路的可靠性严格的检测和监控材料篇:目前使用的正极材料种类u钴酸锂(LiCoO2)u锰酸锂(LiMn2O4)u磷酸铁锂(LiFePO4)u镍钴锰酸锂(LiCoxNiyMnzO2)影响正极材料安全性的重要指标:A 容易不容易形成枝晶?(耐过充能力,过充会不会形成枝晶扎穿隔膜)B 氧化-还原性强不强?(容易不容易燃烧?)C 承受大电流、高电压的能力?(是否适用于高功率大电压情况)材料篇:钴酸锂正极材料的分子结构和充放电的模型材料篇:钴酸锂的充电物理反应模型 充电化学反应式:LiCoO20.5Li+Li0.5CoO2 实验证明,钴酸锂(LiCoO2)电池在正常充电结束后(即充
8、电至截止电压4.2 V左右),LiCoO2正极材料中的Li 还有剩余。此时若发生过充等异常情况,LiCoO2正极材料中的Li+将 会继续脱嵌,游向负极,而此时负极材料中能容纳Li+的位 置已被填满,Li+只能以金属的形式在其表面析出,聚结成 锂枝晶,埋下了使电池内部短路的安全隐患。镍钴锰酸锂也因存在同样的问题,因而不具有耐过充的性能。锰酸锂反应式可写作:LiMn2O4Li+2MnO2 正常充电结束后,所有的Li都已经从正极嵌入了负极。即使电池进入了过充状态,正极材料已没有Li可以脱嵌,因此而完全避免了锂枝晶的形成 材料篇:锰酸锂的充电物理反应模型磷酸铁锂(LiFePO4)也因此具有耐过充的性能
9、 我公司的锰酸锂正极材料采用经过铝离子表面修饰的正尖晶石结构,有效解决了锰酸锂正极材料过充分子结构塌陷的问题,同时提高了导电性,使之更适用于动力型的场合。LiCoO2LiMn2O4LiFePO4LiCoxNiyMnzO2氧 化 温度1 5 0 左右2 5 0 左右4001 5 0 左右材料篇:几种正极材料的氧化温度比较 由上表可知钴酸锂(LiCoO2)电池的氧化温度最低,即氧化性能最活泼。因此,以钴酸锂(LiCoO2)作为动力型锂离子电池的正极材料,它的危险性是最高的。钴酸锂小功率电池,比如手机电池,尚且存在爆炸隐患,更不要说把它用在大功率动力型锂离子电池上了。而锰酸锂(LiMn2O4)和磷酸
10、铁锂(LiFePO4)则因氧化温度高,而被视为安全。材料篇:大电流高电压对正极材料的考验u电流越大正极材料工作条件越苛刻u大电流的产生将对电池电解液的耐热、耐氧化性提出考验;同时,也对正极材料能否承受大数量锂离子的嵌入与脱嵌提出挑战。电流越大则电池工作条件越残酷!u高电压对正极材料的严峻考验u高压对锂离子电池存在两个严峻的考验:其一,高电压将引起有机电解液的分解,生成的大量气体将危害电池的安全;其二,高电压将导致正极材料中金属Li的析出,电池又一安全隐患因而产生。因此,耐高压越高则电池的安全性越有保障。材料篇:几种正极材料的综合比较 钴酸锂锰酸锂磷酸铁锂镍钴锰酸锂耐过充氧化性很强一般弱强过充极
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