ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ທ່ານຮູ້ຫຼັກການຂອງການດໍາເນີນງານແລະການກໍ່ສ້າງຫມໍ້ໄຟ li-polymer ບໍ?

2021-06-26
ແບດເຕີຣີ້ Li-Polymer ເປັນເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ປະຈໍາວັນ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼັກການຂອງການດໍາເນີນງານແລະການກໍ່ສ້າງຫມໍ້ໄຟ Li-polymer?

ຫຼັກການຂອງການດໍາເນີນງານແລະການກໍ່ສ້າງຫມໍ້ໄຟ Li-polymer ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຫມໍ້ໄຟ Li-ion. ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດໂດຍຫຼັກການຂອງ deintercalation ແລະ intercalation ຂອງ lithium ions ຈາກວັດສະດຸ electrode ບວກກັບວັດສະດຸ electrode ລົບ. ໃຫ້ພວກເຮົາທົບທວນຄືນຂະບວນການຜະລິດຫມໍ້ໄຟ li-polymer ກ່ອນ.

ຈຸລັງຄ້າຍຄື sandwich (ຮູບ 2) ປະກອບດ້ວຍ electrode graphite (ລົບ), electrode ໂລຫະ lithium oxide (ບວກ), ແລະຊັ້ນແຍກ. ການອອກໄຊຂອງໂລຫະ lithium ແມ່ນອີງໃສ່ສານປະກອບ manganese, nickel ຫຼື cobalt oxide ຫຼືປະສົມຂອງພວກມັນ.

ໃນບາງຈຸລັງທີ່ມີລະດັບແຮງດັນຕ່ໍາ, ທາດເຫຼັກຟອສເຟດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນທາງເລືອກໃນຮູບແບບຂອງຈຸລັງ Li-iron phosphate. ອົງປະກອບຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງຫມໍ້ໄຟແລະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ຜະລິດແລະຊັ້ນຮຽນທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

Fig. 2. ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງຈຸລັງ Li-ion. ແຜນວາດ: © University of Siegen

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາແນກຫມໍ້ໄຟ Li-polymer ຈາກປະເພດອື່ນໆຂອງເຊນ:

ຈຸລັງ oLi-ion ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຄົງທີ່ໃນສະແຕນເລດຫຼືອາລູມິນຽມ. ທີ່ຢູ່ອາໄສມັກຈະເປັນຮູບທໍ່ກົມ ('ຈຸລັງມົນ'). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບສີ່ຫລ່ຽມແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ຂໍ້ເສຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງມືຂ້ອນຂ້າງສູງສໍາລັບການຜະລິດທີ່ຢູ່ອາໄສ; ຂະຫນາດຈໍາກັດ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບ: ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະທໍາລາຍ. ຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະເລເຊີປິດເຊລ.

ຈຸລັງ Li-polymer, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ຈຸລັງອ່ອນ ຫຼື ຖົງຖົງ, ມີທີ່ຢູ່ອາໄສບາງ ແລະ 'ອ່ອນ' ຄ້າຍຄືຖົງ - ເຮັດຈາກແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ແຕ້ມເລິກ. ທີ່ຢູ່ອາໄສ prismatic ສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ງ່າຍແລະລາຄາຖືກກວ່າກໍລະນີແຂງຂອງຈຸລັງ Li-ion. ອົງປະກອບອື່ນໆ, ໃນ foils ຊັ້ນບາງໆ wafer (< 100 µm) ຍັງສາມາດຜະລິດມະຫາຊົນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ.

ຈຸລັງມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ບາງແລະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຂອບເຂດກວ້າງຂອງຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດ. ທັງສອງຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມສູງຫນ້ອຍກວ່າ 1 ມມສາມາດບັນລຸໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸລັງຕ້ອງການການຈັດການກົນຈັກຢ່າງລະມັດລະວັງ.

foil ທີ່ຢູ່ອາໃສແມ່ນເຄືອບທັງສອງດ້ານດ້ວຍພາດສະຕິກ. ພາຍໃນ: polyolefins, ທົນທານຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂອງເຊນ. ພາຍນອກ: polyamide, ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ. laminate ກັນນ້ໍານີ້ຖືກເຊື່ອມແລະອ້ອມຮອບຈຸລັງປະກອບດ້ວຍ cathode, anode, ແລະຕົວແຍກ.

ການປະຕິບັດຂອງ deflector ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງ terrace ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນ. ມີ foil ເພີ່ມເຕີມທີ່ເຊື່ອມກັບ deflector ເພີ່ມການຜະນຶກໃນພື້ນທີ່ຂອງການເຊື່ອມໂລຫະຂອງ 'ທີ່ຢູ່ອາໄສ'.

o ຊຸດ electrode: ໃນແບດເຕີຣີ Li-polymer, ຊຸດ electrode ປະກອບດ້ວຍສານປະກອບກາກບອນ (graphite + additives) ວາງລົງໃສ່ແຜ່ນຮອງໂລຫະ. cathode ປະກອບດ້ວຍສາມມິຕິ, lithiated cobalt oxides ຫຼື nickel / manganese / cobalt (NMC) ຜຸພັງປະສົມ, ຍັງ pasted ໃສ່ substrate ໂລຫະ. Deflectors ມີຢູ່ໃນທັງສອງ electrodes. ພວກມັນຖືກບາດແຜຢູ່ຮອບຫຼັກຮ່ວມກັບຕົວແຍກ, ປົກກະຕິແລ້ວເປັນ polyolefin ສາມຊັ້ນ. ຫຼັກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍ pin ຮາບພຽງຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອສ້າງ winding ສີ່ຫລ່ຽມ. winding ນັ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ foil pouch ໄດ້, ເຊິ່ງບາງສ່ວນແມ່ນ folded ແລະວາງໄວ້ໃນໄລຍະ winding ໄດ້. ປະທັບຕາໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການເຊື່ອມໂລຫະ foil.

o ການອອກແບບ: ຂໍ້ໄດ້ປຽບແມ່ນຂະຫນາດແລະຮູບແບບທີ່ເກືອບບໍ່ຈໍາກັດເນື່ອງຈາກການຂາດຕົວເຮືອນເຫຼັກແຂງແລະການກໍ່ສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກແບບຈຸລັງຮາບພຽງຫຼາຍກໍານົດເຕັກໂນໂລຢີຫມໍ້ໄຟ Li-polymer ແຍກຕ່າງຫາກ. ຫມໍ້ໄຟດັ່ງກ່າວສາມາດບາງກວ່າ 1 ມມ.

ນີ້ເຮັດໃຫ້ເສລີພາບໃນການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ຂະຫນາດສ່ວນບຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບຂະຫນາດ batch ຂະຫນາດນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.

o ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູງກວ່າປະເພດອື່ນໆ. ທຽບກັບນ້ໍາຫນັກລວມຂອງພວກມັນ, ຈຸລັງ Li-polymer ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າຈຸລັງ Li-ion ເລັກນ້ອຍ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແບດເຕີລີ່ Li-ion, ພວກເຂົາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ງ່າຍໃນຂະຫນານເພື່ອໃຫ້ຄວາມສາມາດສູງຂຶ້ນ.

o ການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງ: ປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຂອງຈຸລັງ LiPo ແມ່ນອັດຕາການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກການ overcharge, ການໄຫຼເລິກແລະອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍໄປ.

o ການອະນຸມັດ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຈຸລັງ Li-polymer ໃນຕະຫຼາດຢືນຢັນຂໍ້ດີແລະການຍອມຮັບຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້. ຈຸລັງຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຈຸລັງສະເພາະ, ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບວ່າມັນມີການອະນຸມັດຫຼືບໍ່ແລະຜູ້ຜະລິດມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດບໍ?

VTC Power Co.,ltd, ຫມໍ້ໄຟ Lithium polymer, ຫມໍ້ໄຟ Li-polymer, ຫມໍ້ໄຟ li-polymer, ຈຸລັງ Li-ion, ຫມໍ້ໄຟ Li-polymer, ຫມໍ້ໄຟ lithium ກໍາຫນົດເອງ

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy