3.7V锂电池组的分类及应用

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3.7V锂电池组的分类及应用

3.7V锂电池组的分类及应用
3.7v锂电池是一种标称电压为3.7v,满电电压为4.2v的锂电池,其容量从几百到几千毫安时不等。一般应用于各种仪器仪表、检测仪器、医疗仪器、POS机、笔记本电脑等产品上。下面由电池之都为大家讲解3.7V锂电池组的分类及应用:
3.7V锂电池分类:
1> 按照外形分:
圆柱型3.7v锂电池,如32650型、26650型、18650型、14650型等;
方型3.7v锂电池,如103450、523450、653450等;
2> 按照容量分:
1800mAh、2200mAh、2600mAh、4400mAh、 6600mAh等,其中4400mAh、 6600mAh是组合后的容量。
3.7V锂电池容量:
3.7V锂电池容量,单个锂电池体积越大,容量就越大,或者多个锂电池并联得越多,容量就越大,根根电学公式:I总=I1+I2+I3+In。
3.7V锂电池应用范围:
单节3.7V锂电池经过科学的组装可以组合成不同电压、不同容量的锂电池组,基于这些优势;锂电池被广泛的应用于:
1. 锂电池被应用于 通信设备:通信基站,手持路测仪,便携式通信测试仪,单兵通信仪,便携电台等;
2. 锂电池被应用于医疗仪器:监护仪,心电图机,便携式B超,呼吸机,输液泵,口腔光固化机等;
3. 锂电池被应用于工业仪器:水质检测仪,岩土测试仪,激光指向仪,阻车器,探地雷达,军用搜索灯;
4. 锂电池被应用于电动工具:手持式电钻,助力车,高尔夫车等;
5. 锂电池被应用于消费电子:智能吸尘器,手持数据采集器,金融POS机,数码产品等。
3.7V锂电池参数:
组合方式:513048-1S1P
标称电压:3.7V
标称容量: 850mAh
标准放电持续电流:0.2C
最大放电持续电流:1C
工作温度:充电:0~45℃
放电:-20~60℃
产品尺寸:MAX 6*31*52.5 mm
成品内阻:≤200mΩ
引线型号:JST-ZH-2P正向 UL1007/28#,线长30mm
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锂离子电池的定义
锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。
锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池,而真正的锂电池由于危险性大,很少应用于日常电子产品。
锂离子电池容易与下面两种电池混淆:
(1)锂电池:以金属锂为负极。
(2)锂离子电池:使用非水液态有机电解质。
(3)锂离子聚合物电池:用聚合物来凝胶化液态有机溶剂,或者直接用全固态电解质。锂离子电池一般以石墨类碳材料为负极。
影响锂电池性能的因素有哪些
随着人们对于环境的关注,电池行业也向着环保发展,其中锂电池就是其中的代表,如何才能生产出高效、环保的锂离子电池,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。下面由北方滤器为大家讲解影响锂电池性能的因素有哪些:
1、水分
过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成,但在痕量的水分难以除去的同时,痕量的水也可以一定程度上保证电芯的性能。
2、正负极压实
正负极压实过高,虽然可以提高电芯的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能,从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的电芯难以保证较高的保液量,而保液量是电芯完成正常循环或更多次的循环的基础。
3、测试的客观条件
测试过程中的充放电倍率、截止电压、充电截止电流、测试中的过充过放、测试房温度、测试过程中的突然中断、测试点与电芯的接触内阻等外界因素,都会或多或少影响循环性能测试结果,另外,不同的材料对上述客观因素的敏感程度各不相同,统一测试标准并且了解共性及重要材料的特性应该就足够日常工作使用了。
4、负极过量
负极过量的原因除了需要考虑首次不可逆容量的影响和涂布膜密度偏差之外,对循环性能的影响也是一个考量,对于钴酸锂加石墨体系而言,负极石墨成为循环过程中的"短板"一方较为常见,若负极过量不充足,电芯可能在循环前并不析锂,但是循环几百次后正极结构变化甚微但是负极结构被破坏严重而无法完全接收正极提供的锂离子从而析锂,造成容量过早下降。
5、涂布膜密度
单一变量的考虑膜密度对循环的影响几乎是一个不可能的任务,膜密度不一致要么带来容量的差异、要么是电芯卷绕或叠片层数的差异,对同型号同容量同材料的电芯而言,降低膜密度相当于增加一层或多层卷绕或叠片层数,对应增加的隔膜可以吸收更多的电解液以保证循环,考虑到更薄的膜密度可以增加电芯的倍率性能、极片及裸电芯的烘烤除水也会容易些,当然太薄的膜密度涂布时的误差可能更难控制,活性物质中的大颗粒也可能会对涂布、滚压造成负面影响,更多的层数意味着更多的箔材和隔膜,进而意味着更高的成本和更低的能量密度,所以,评估时也需要均衡考量。
6、材料种类
材料的选择是影响锂离子电池性能的第一要素,选择了循环性能较差的材料,工艺再合理、制成再完善,电芯的循环也必然无法保证;选择了较好的材料,即使后续制成有些许问题,循环性能也可能不会差的过于离谱,从材料角度来看,一个全电池的循环性能,是由正极与电解液匹配后的循环性能、负极与电解液匹配后的循环性能这两者中,较差的一者来决定的,材料的循环性能较差,一方面可能是在循环过程中晶体结构变化过快从而无法继续完成嵌锂脱锂,一方面可能是由于活性物质与对应电解液无法生成致密均匀的SEI膜造成活性物质与电解液过早发生副反应而使电解液过快消耗进而影响循环。在电芯设计时,若一极确认选用循环性能较差的材料,则另一极无需选择循环性能较好的材料,浪费。
7、电解液量
电解液量不足对循环产生影响主要有三个原因
一、注液量不足;
二、虽然注液量充足但是老化时间不够或者正负极由于压实过高等原因造成的浸液不充分,三是随着循环电芯内部电解液被消耗完毕。
三、正负极特别是负极与电解液的匹配性的微观表现为致密且稳定的SEI的形成,而右眼可见的表现,既为循环过程中电解液的消耗速度,不完整的SEI膜一方面无法有效阻止负极与电解液发生副反应从而消耗电解液,一方面在SEI膜有缺陷的部位会随着循环的进行而重新生成SEI膜从而消耗可逆锂源和电解液。不论是对循环成百甚至上千次的电芯还是对于几十次既跳水的电芯,若循环前电解液充足而循环后电解液已经消耗完毕,则增加电解液保有量很可能就可以一定程度上提高其循环性能。
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