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電池技術(shù)具體有什么呢?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:1970次  |  2020年10月31日  

1、蓄電池技術(shù)


蓄電池技術(shù)是最早被發(fā)明的,目前重要有鉛酸蓄電池和膠體蓄電池兩種,都屬于比較笨重類的電池,目前市場上的電動(dòng)自行車使用的電池大多數(shù)是鉛酸蓄電池。


鉛酸蓄電池技術(shù)


蓄電池基礎(chǔ)研究(包括正極、負(fù)極、板柵)


其它研究熱點(diǎn)(比如起停和微混、輕型自行車等)


用于正極活性物質(zhì)的納米二氧化鉛的電化學(xué)性能正極活性物質(zhì)(PbO2)的微觀結(jié)構(gòu)及形貌對蓄電池的電化學(xué)性能有很大的影響。納米二氧化鉛有微球結(jié)構(gòu)。


制備:方法很簡單,即用十六烷基三甲基溴化銨作為結(jié)構(gòu)導(dǎo)向劑。測試:測試蓄電池的薄正電極是將納米二氧化鉛微球涂在鉛合金片上制成的。進(jìn)行測試的電極的放電容量為101.8毫安克1(即活性物質(zhì)利用率為45%),并顯示出良好的循環(huán)壽命。


結(jié)論:特殊形式的二氧化鉛形態(tài)關(guān)于放電性能的提升起到了至關(guān)重要的用途。


鉛酸蓄電池負(fù)極板炭添加劑


炭添加劑關(guān)于減少負(fù)極板的硫酸鹽化用途和提高循環(huán)性能以及充放電接受能力有顯著的改善,無論是閥控密封式電池還是富液電池。


然而,其它的性質(zhì)如高倍率充放電和水損失會(huì)因?yàn)樘刻砑觿┑牟煌康奶砑佣阅芙档汀?shí)驗(yàn)證明高倍率充放電性能降低和水損失是由于部分木素磺化鹽吸附在活性炭表面。這將會(huì)限制負(fù)極活性物質(zhì)的鉛表面木素磺化鹽的利用率。鉛表面木素磺化鹽的存在關(guān)于硫酸鉛多孔層的形成起決定用途。當(dāng)負(fù)極板的木素磺化鹽的濃度被適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié),高速率放電性能和水的損失都可以恢復(fù)到可接受的水平。


鉛酸蓄電池負(fù)極板的四堿式硫酸鉛晶種


眾所周知,調(diào)整活性物質(zhì)的孔徑和晶體大小可以改善正極板的性能。


這一原理也被應(yīng)用到負(fù)極板來嘗試調(diào)節(jié)孔徑。


PENOX公司已經(jīng)開發(fā)復(fù)合膨脹劑,混合TBLS+(專有的四元的硫酸鉛種子),能夠修飾孔徑,提高充電接受值,并且冷啟動(dòng)電流沒有任何損失。


復(fù)合板柵技術(shù)現(xiàn)有成果:高級(jí)電池板柵沖孔技術(shù)


一種新的制造工藝工業(yè)試驗(yàn)線已在OTA表面技術(shù)和設(shè)備制造中心(柏林)建立及執(zhí)行。


已生產(chǎn)各種客戶指定的合金條進(jìn)行電池生產(chǎn)及測試。


測試電池循環(huán)的研究已經(jīng)由電池制造商在全球范圍內(nèi)完成。


結(jié)果表明,新增的能量和功率密度,以及更長的電池壽命,均能夠?qū)崿F(xiàn)。


制造成本:復(fù)合板柵的制造成本與傳統(tǒng)合金板柵差不多。


復(fù)合板柵技術(shù)能提高電池性能


一種新的生產(chǎn)蓄電池板柵的技術(shù)包括多層復(fù)合材料。這種產(chǎn)品依據(jù)于持續(xù)電沉積的原理,在一條生產(chǎn)制造線上面持續(xù)進(jìn)行指定金屬層的電沉積。


此種技術(shù)的優(yōu)點(diǎn):相比傳統(tǒng)的板柵合金,復(fù)合板柵材料每一個(gè)單獨(dú)的層都可以目的性的選擇,從而獲得性能優(yōu)異的板柵。如:新增強(qiáng)度的硬化層,中間的銅層可以有更好的導(dǎo)電性,由純鉛和錫層提高耐腐蝕性能。


廣泛的電池實(shí)驗(yàn)測試表明其有強(qiáng)大的操作參數(shù)、嚴(yán)格選定材料的特性以及可以顯著改善板柵的性能。


株治稀土合金中的錫、鈣、鋁等成分與天能鉛鈣合金相同,大批量生產(chǎn)電動(dòng)汽車用電池和電動(dòng)自行車用電池,100%深放電測試表明,株冶稀土合金所制造的電池循環(huán)壽命比天能鉛鈣合金的電池循環(huán)壽命平均要多80次以上。


(2)膠體蓄電池技術(shù)


膠體電池原材料是由鹵硅烷在氫氧焰中高溫水解縮聚而制得的一種白色、無定形、無毒和無污染的無機(jī)納米粉體材料,具有粒徑小、比表面積大、表面活性高以及高純度等特性。納米硅纖維在膠體蓄電池中重要是利用其優(yōu)異的增稠觸變性能。其增稠觸變機(jī)理是由于納米硅纖維表面具有許多硅羥基(Si-OH),硅羥基與二氧化硅中的氧以氫鍵結(jié)合變成三維結(jié)構(gòu)聚集體使介質(zhì)粘度新增,有外力(剪切力、電場力等)時(shí),三維結(jié)構(gòu)就被破壞,介質(zhì)變稀,外力一旦消失,三維結(jié)構(gòu)會(huì)慢慢恢復(fù),即這種觸變性是可逆的。圖1為納米硅纖維增稠觸變示意圖。當(dāng)電池被充電時(shí),由于電解質(zhì)中的硫酸濃度新增使之增稠并伴有裂隙出現(xiàn),充電后期的電解水反應(yīng)使正極出現(xiàn)的氧氣通過這無數(shù)的裂隙被負(fù)極所吸收,并進(jìn)一步還原成水從而實(shí)現(xiàn)蓄電池密封循環(huán)反應(yīng)。放電時(shí)電解質(zhì)中的硫酸濃度降低使之變稀,又但是由于納米硅纖維表面硅羥基極其活躍,粒子表面羥基相互間在電池充放電過程中容易脫水,內(nèi)部結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)特別不穩(wěn)定,在電池充放電循環(huán)中這些粒子聚集成團(tuán)干裂,不能形成平衡穩(wěn)定可逆的羥鍵網(wǎng)絡(luò),因此要添加一些特殊的固體穩(wěn)定劑等添加劑。


膠體電解液的重要成份為一種粒徑近乎于納來級(jí)的功能化合物,流變性較好,容易執(zhí)行對蓄電池的配液灌裝。膠體電解液進(jìn)入蓄電池內(nèi)部或充電若干小肘后,會(huì)逐漸發(fā)生膠凝,使液態(tài)電解質(zhì)轉(zhuǎn)態(tài)為膠狀物,膠體中添加有多種表面活性劑,有助于灌裝蓄電池前抗膠凝,而且有助于灌裝蓄電池后防止極板硫酸鹽化,減小對板柵的腐蝕,提高極板活性物質(zhì)的反應(yīng)利用率。


2、鋰離子電池技術(shù)


(1)聚合物鋰離子電池技術(shù)


真聚合物


聚合物鋰離子電池LIP:凝膠態(tài)聚合物鋰離子電池、多孔態(tài)聚合物鋰離子電池、干態(tài)聚合物鋰離子電池;


假聚合物


聚合物鋰離子電池之液態(tài)軟包裝ALB;


正極材料


鋰正極材料:重要有LiCoO2、LiNiO2和LilMnO22)聚合物正極材料:重要是雜環(huán)聚合物如聚礎(chǔ)咯(Ppy)、聚噻吩(PTh)及其衍生物


負(fù)極材料


碳材料:要為天然石墨、焦碳和碳纖維等(2)基于氧化錫的負(fù)極材料:利用SnO、SiO2和少量的A1203、B203、P203等的混合物在氬氣氛圍下逐漸升溫到1000℃或略高溫度下加熱12h,可制得含二價(jià)錫的混合氧化物。


電解質(zhì)


最近的20年,離子傳導(dǎo)性較高的高分子材料倍受關(guān)注。1973年,Wright等首次發(fā)現(xiàn)了聚氧乙烯(PEO)與堿金屬鹽配位具有離子導(dǎo)電性。1978年,Armand提出PEO/堿金屬鹽配合物作為帶有堿金屬電極的新型可充電電池的離子導(dǎo)體,這一建議使得高分子固體電解質(zhì)成為高分子研究領(lǐng)域20年來非常重要的方向。


聚合物電解質(zhì)及隔膜研究進(jìn)展:


高導(dǎo)電性與高強(qiáng)度聚合物電解質(zhì)膜的研究;


納米無機(jī)填料的應(yīng)用研究,如納米SiO2和TiO2等;


改性聚合物骨架的研究,以提高膜的室溫電導(dǎo)率;


各種新型添加劑的研究,提高應(yīng)用范圍。


阻燃型聚合物電解質(zhì)膜的開發(fā)


多元電解質(zhì)鹽復(fù)合應(yīng)用的研究。


其它材料研究進(jìn)展


各種添加劑研究,如電解液的成膜添加劑,改善安全性添加劑;改善電極導(dǎo)電性能的超級(jí)碳黑添加劑;改善膜結(jié)構(gòu)與機(jī)械強(qiáng)度的填料等。


超級(jí)導(dǎo)電氣相碳纖維材料的研究;


集流體的研究,如薄型化與網(wǎng)格分布優(yōu)化等。


聚合物多孔隔膜的研究在國內(nèi)正在起步


電解液與電極相容性的研究也是一個(gè)研究熱點(diǎn)


3、核電池技術(shù)


直接轉(zhuǎn)換核電池


直接轉(zhuǎn)換核電池是基于輻射伏特效應(yīng),接觸電衰變能轉(zhuǎn)換為電能。


直接轉(zhuǎn)換核電池分為P-N結(jié)核電池、接觸電勢差核電池、二次電子發(fā)射核電池和y核電池。


間接轉(zhuǎn)換核電池


間接轉(zhuǎn)換核電池是用兩級(jí)換能方式將放射性同位素的衰變能轉(zhuǎn)換為電能的一種電源裝置。在這種電池中,首先粒子或粒子與輻射發(fā)光材料(磷光體)相互用途將其動(dòng)能轉(zhuǎn)換為光能,然后光能通過光伏換能器轉(zhuǎn)換為電能。


4、燃料動(dòng)力電池技術(shù)


燃料動(dòng)力電池,是一種重要通過氧或其他氧化劑進(jìn)行氧化還原反應(yīng),把燃料中的化學(xué)能轉(zhuǎn)化成電能的電池。豐田燃料動(dòng)力電池車上市腳步漸近,把燃料動(dòng)力電池技術(shù)的應(yīng)用再次帶進(jìn)人們的視野。


燃料動(dòng)力電池有多種類型,但是它們都有相同的工作模式。它們重要由三個(gè)相鄰區(qū)段組成:陽極、電解質(zhì)和陰極。兩個(gè)化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在三個(gè)不同區(qū)段的接口之間。兩種反應(yīng)的凈結(jié)果是燃料的消耗、水或二氧化碳的出現(xiàn),和電流的出現(xiàn),可以直接用于電力設(shè)備。


燃料動(dòng)力電池按燃料類型可分為直接型、間接型和再生型;按電解質(zhì)種類又可分為堿性燃料動(dòng)力電池(AFC)、磷酸鹽型燃料動(dòng)力電池(PAFC)、熔融碳酸鹽型燃料動(dòng)力電池(MCFC)、固體氧化物型燃料動(dòng)力電池(SOFC)和質(zhì)子交換膜燃料動(dòng)力電池(PEMFC)。


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