锂离子电池

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   锂离子电池示意图

Lithium Ion Battery Diagram

   电解液分析

HF Electrolyte Analysis

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常见问题解答

1. 锂离子电池的优点有哪些?

可对锂离子电池充电上百次,并且更加稳定。与其他充电电池相比,它们的能量密度、电压容量较高,自放电率较低。

 

2. 锂离子电池的使用寿命为多长?

锂离子电池的正常寿命为两到三年或者300到500次充电循环,以最先到达者为准。

 

3. 锂离子电池的安全工作温度为多少?

当在0 °C与45°C之间充电时,锂离子电池的性能最佳。最佳使用温度为–20 °C至60 °C。

 

4. 锂离子电池内的水分会产生怎样的影响?

锂离子电池内的水分与电解液发生反应,会产生诸如氢氟酸(HF)之类的有害产物。这些化学品会造成电极降解、干扰总体功能并且最终降低容量。另外,水分还会导致热失控,造成电池爆炸。

 

5. 需要对哪些电池组件进行水分检测?

在将电池组件放入电池内之前,需要对所有电池组件进行水分检测。通过电解液相互接触的所有组件。

 

6. 在将电解液注入电池之前,是否应当检测其存在水分与氢氟酸?

众所周知,氢氟酸(HF)会对电池的性能产生不利影响。电解液与水发生反应会形成此物质。这种反应有可能在电池内部发生,也有可能在电解液生产过程中发生。因此,在将电解液注入电池壳体之前,不仅需要检测电解液内是否出现水分,还应检测是否出现氢氟酸。

 

7. 检测电解液是否存在水分的首选方法是什么?

库仑法卡尔费休(KF)滴定法是测定电解液等样品中水分含量是否低的首选方法。这种分析法快速、可靠,并且无需任何样品制备。将电解液样品注入滴定容器内,然后在——2分钟后获得结果。

 

8. 采用哪种方法来检测固体阴极、阳极与隔膜是否存在水分?

不会将固体样品直接注入到卡尔费休滴定容器内。因此,首先需要使用气相萃取炉萃取水分。InMotion KF加热炉将固体样品自动加热至高温,然后干燥氮气流将蒸发水分送入库仑法滴定杯内,并在其中对其检测。此分析完全自动进行。将电极放入瓶内,然后使用OneClick™开始此方法。

 

9. 是否应当检验电解液的密度?

液体密度取决于其成分。水分与其他杂质会改变电解液的密度。快速检验电解液的密度可发现污染物以及质量低下的产品。

 

10. 热分析对锂离子电池安全性测试有多大作用?

热重分析法(TGA)与差示扫描量热法(DSC)是确定不同电池组分的热稳定性以及分解特性的重要工具。还可在正常与极端情况下研究电池的热失控。

 

11. 如何通过同步热分析研究石墨烯阳极材料的合成?

一种简单廉价的石墨烯制备方法是还原氧化石墨烯,而氧化石墨烯很容易从石墨中获得。用TGA/DSC可以很容易地跟踪氧化石墨烯的逐步还原过程。

 

12. 为什么隔膜关闭很重要?如何进行检测?

出于安全目的,在开始熔融之前,务必确保隔膜关闭(即:孔封闭)。这可以通过热机械分析(TMA)得到证实,该方法表征隔膜的收缩和熔融行为。

 

13. 腐蚀性材料是否会对配方浆状批次采用的测量设备造成伤害?

称重模块与称重传感器通常安装在料罐或混合器的外部,因此测量设备不会直接接触高温、低温、腐蚀性或易爆材料。此外,这些传感器的准确度与形状、表面、介电性、雷诺数、粘度或物料的其他材料特性无关。

 

14. 如何校准机器与生产系统内的工业电子秤?

集成于机器与生产系统的称重传感器与称重模块是必须安全准确运行的重要组件。梅特勒托利多为每种量程的料罐称重提供量身定制的秤校准服务,帮助确保一致的结果和可靠的性能。这些服务包括校验砝码校准、校验砝码与材料替代校准、RapidCal™液压校准以及采用POWERCELL®的CalFreePlus无砝码校准。

 

15. 基于重量的电解液灌装的优点是什么?

在称重设备顶部直接灌装电解液可实现传感器与灌装设备之间的闭环操作。这意味着您可以在整个生产期间始终调节灌装设备,从而消除不确定性因素以及确保电池质量始终一致。

 

16. 测量电解液灌装过程的准确性如何?

在选择用于电解液灌装的称重技术时,可读性、重复性与灵敏度等重要参数一定是首先应考虑的因素。最重要的是,避免将分辨率作为唯一选择标准,因为仅凭这一项并不能保证获得稳定的结果或高质量。

 

17. 是否可以使用工业电子秤检测到电池模块内隐藏的部件?

可在电池模块装配结束时,进行所谓的皮重与重量交叉检查。通过这一程序,您能够检验是否所有产品在位,以及在装配期间无任何物件落入模块中。此外,光亮的铝表面不会对称重产生影响。

 

18. 在PCAM生产过程中为何精准控制过程pH值非常重要?

过程pH值会直接影响颗粒粒径和形态,进而影响电池性能:充电/放电。

 

19. 如何避免结晶设备中的PCAM降解?

在PCAM合成过程中,反应器中氧气的存在很容易导致形成不需要的NCM氧化物;因此,在反应器顶部空间保持惰性气氛很重要。连续的原位氧气测量可立即通知空气进入或氮气覆盖不足。

 

20. 在PCAM煅烧过程中,如何确保氧气浓度达到所需水平?

由于高温、潮湿和灰尘,测量 PCAM 煅烧炉排气管中的 O2 非常棘手。GPro 500原位(或抽取式)氧气分析仪可耐受此类条件,并提供准确的测量结果,以实现快速过程控制。