一、电池盖帽的作用与原理 (1)正或负极引出端 (2)温度保护作用:PTC (电阻骤增,切断电流) (3)断电保护功能:CID 电流断开装置 (内压上升→Vent翻转→CID焊点拉断) (4)泄压保护功能:Vent (内压上升→Vent翻转→CID焊点拉断→压力持续上升→ Vent破裂) (5)密封功能:防水、气入侵、防电解液蒸发 二、盖帽的保护机制 (1)正常状态 (2)CID 断裂和Vent翻转 (3)Vent 破裂 三、盖帽压力设计 (1)内部压力推动 vent 翻转 (2)Vent 翻转拉断 CID 焊点 (3)控制点: (1) vent 翻转压力,(2) CID 焊点拉力 CID 断开压力 =Vent 翻转压力+ CID焊点拉力的等效压力 CID焊点拉力转换为等效压力:CID焊点拉力的等效压力(MPa)=CID 焊点拉力(N)/78.5 四、盖帽翻转示例 监控增加压力后vent 翻转高度;Vent 在 0.75MPa 翻转。 五、盖帽拉断与翻转关系 2.1 CID 焊接拉力希望越小越好? 对 Vent 翻转影响小 2.2 焊接拉力太小可能出现的问题? 振动导致CID焊点断开,然而CID 重量约0.1g, 0.1N 焊接拉力能抵抗100G 振动,因此我们可以忽略它的影响。 六、 焊接拉力对CID影响 实验数据表明焊接拉力在[16N,32N ],对应CID断开压力在[ 0.2MPa,0.4MPa]。说明焊接拉力对CID 断开影响较小, CID断开主要与Vent 翻转压力关系较大。 七、盖帽设计要点 (1)减小盖帽高度 (2)Vent双面刻痕优化为单面刻痕,Vent的爆破翻转一致性更好 (3)利用硬铝CID应用,Vent刻痕不易拉伸变形其爆破一致性更好
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三元聚合物锂电池是指正极材料使用锂镍钴锰或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中磷酸铁锂作为正极材料的电池充放电循环寿命长,但其缺点是能量密度、高低温性能、充放电倍率特性均存在较大差距,且生产成本较高,磷酸铁锂电池技术和应用已经遇到发展的瓶颈;锰酸锂电池能量密度低、高温下的循环稳定性和存储性能较差,因而锰酸锂仅作为
锂离子电池的正极材料必须有能够接纳锂离子的位置和扩散路径,目前应用 合物,如 Li Coo2, LIINIO2以及尖晶石结构的LiMn2O等,这些正极材料的插 般采用溶解有锂盐LIP。、 LIASP6的**溶液。典型的锂离子蓄电池体系由碳 负极(焦炭、石墨)、正极氧化钻锂( Li, Coo2)和**电解液三部分组成。 锂离子电池实际上是一个锂离子浓差电池,正负电极由两种不同的锂离子嵌 入化合物构。
自放电的重要性 目前锂电池在类似于笔记本,数码相机,数码摄像机等各种数码设备中的使用越来越广泛,另外,在汽车,移动基站,储能电站等当中也有广阔的前景。在这种情况下,电池的使用不再像手机中那样单独出现,而更多是以串联或并联的电池组的形式出现。 电池组的容量和寿命不仅与每一个单个电池有关,更与每个电池之间的一致性有关。不好的一致性将会较大拖累电池组的表现。 自放电的一致性是影响因素的一个重要部分,自放
常见的锂离子电池有(1)液态锂离子电池(电解液为液态,一般采用铝壳、钢壳包装)和(2)聚合物锂离子电池(采用聚合物作为电解质的锂离子电池,电解液为固态货凝胶态,一般采用铝塑膜软包装)。而目前市场上主要的聚合物锂离子电池有:磷酸铁锂电池(动力型)、三元材料锂电池(动力型)、锰酸锂电池和钴酸锂电池。锂离子电池的优点:1、能量密度高,已达到460-600Wh/kg,是铅酸电池的约6-7倍;锂离子电池的重
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