文章摘要: 鼓壳脱落的原因及处理措施锂电池外壳特性锂是最轻的贱金属,原子序数为3,原子量为6.941。为了提高安全性和电压,科学家们开发了石墨和锂钴氧化物等材料来存储锂原子。这些材料的分子结构形成了微小的纳米级电池,可以用来存储锂原子。这样一来,即使外壳破裂
鼓壳脱落的原因及处理措施 锂电池外壳特性 锂是最轻的贱金属,原子序数为3,原子量为6.941。为了提高安全性和电压,科学家们开发了石墨和锂钴氧化物等材料来存储锂原子。这些材料的分子结构形成了微小的纳米级电池,可以用来存储锂原子。这样一来,即使外壳破裂,氧气进入,氧分子也太大,无法装入小电池,从而避免锂原子与氧气接触而爆炸。 电池保护措施 当充电电压高于4.2V时,锂电池开始二次使用。压力越大,风险越大。当锂电池高于4.2V时,只有不到一半的锂原子留在正极材料中,电池经常会崩溃,永久性地下降其容量。如果电池充满电,随后的锂金属就会积聚在材料的表层,因为负极电池已经充满了锂原子。这些锂原子从阴极表层向锂离子生长出树枝状晶体。这些锂晶体将通过膜片纸,使正极和负极短路。有时电池在短路发生之前就会爆炸。这是因为在过充电过程当中,电解质等物质分解生成气体,造成电池外壳或压力阀膨胀和爆炸,让氧气进入并与堆积在负极表层的锂原子发生反应,造成负极爆炸。 因此,在锂电池充电时,必须考虑到电池的寿命、容量和安全性,设置电压上限。充电电压的最佳上限为4.2V。锂电池也必须在较低的电压限制下放电。当电池电压降至2.4V以下时,部分材料开始击穿。而且因为电池会自放电,电压越长越低,因此,最好不要放电到2.4V才停止。锂电池在3.0V到2.4V放电时只能释放约3%的容量。因此,3.0V是理想的放电截止电压。充放电时,除了限制电压外,还需要限制电流。当电流过大时,锂离子没有时间进入蓄电池,堆积在材料表层。 当这些离子获得电子时,它们会在材料表层结晶出锂原子,这和给它们过度充电一样危险。如果电池盒坏了,它就会爆炸。因此,锂电池的保护至少应包括三个部分:充电电压上限、放电电压下限和电流上限。一般情况下,除了锂电池组外,还会有一个保护板,这三个保护板的供应是很重要的。然而,这三个保护板明显不足,锂电池爆炸事件在世界各地继续频繁发生。为了保证电池系统的安全,必须对电池爆炸的原因进行更仔细的分析。 一个锂电池爆炸了 1. 大内部极化; 2. 极片吸收水分,与电解质反应产生气胀; 3.电解液的质量和性能; 4. 注射量不符合技术要求; 5. 激光焊接在安装准备时密封性能差,测量时漏气; 6. 灰尘和极尘容易引起微短路; 7. 正极、阴极板厚度大于工艺范围,不易进入壳体; 8. 注气密封问题;钢球密封性能差,造成气鼓; 9. 壳体壁厚过大,壳体材料无法进入,壳体变形影响厚度; 高环境温度也是引起爆炸的重要原因。 声明:本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请致邮sales@greenway-battery.com删除。
锂电池鼓壳的缘由和处理方法
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