Mwandishi:Iflowpower- Leverandør av bærbar kraftstasjon
Η αρχή της μπαταρίας ιόντων λιθίου Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι σημαντική από το θετικό ηλεκτρόδιο, το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το διάφραγμα και τον ηλεκτρολύτη. Το στρώμα θετικού και αρνητικού ηλεκτροδίου τυλίγονται σφιχτά μεταξύ τους και το στρώμα διαχωρίζεται από το στρώμα και το θετικό και το αρνητικό βυθίζεται στον ηλεκτρολύτη. Οι κυλινδρικές μπαταρίες και οι τετράγωνες μπαταρίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως μπαταρία δομής ιόντων λιθίου, η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικές ενώσεις λιθίου-ένθετα, είναι θετική και αρνητική.
Το υλικό του κόμβου είναι σημαντικό για οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, οξείδια μετάλλων, θειούχα μετάλλων και τα παρόμοια. Εμπορικά υλικά Θετικών ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά ανόδου για οξείδια μετάλλων μεταπτώσεως σημαντικά ανόργανα μη μεταλλικά υλικά, μεταλλικά-μη μεταλλικά σύνθετα υλικά, οξείδια μετάλλων και παρόμοια. Το υλικό ηλεκτροδίου που σχηματίζεται στο αγώγιμο υλικό καθορίζει την τάση και την χωρητικότητα του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας ως σημαντικό μέρος της μπαταρίας ιόντων λιθίου και παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση ρεύματος κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση της μπαταρίας.
Προκειμένου να αποφευχθεί η βύθιση του θετικού και αρνητικού υλικού ηλεκτροδίων στον ηλεκτρολύτη λόγω του άλλου, διαχωρίζεται το θετικό και το αρνητικό ηλεκτρολυτικό διάφραγμα. Η δευτερεύουσα μπαταρία ιόντων λιθίου είναι στην πραγματικότητα μια μπαταρία που είναι φτωχή σε συγκέντρωση ιόντων λιθίου. φόρτιση Το LI λαμβάνεται από το θετικό ηλεκτρόδιο και το αρνητικό ηλεκτρόδιο ενσωματώνεται στο αρνητικό ηλεκτρόδιο, το θετικό ηλεκτρόδιο είναι σε κατάσταση λιθίου, το φορτίο αντιστάθμισης των ηλεκτρονίων παρέχεται από το εξωτερικό κύκλωμα για να διασφαλιστεί η ισορροπία του φορτίου.
Η εκκένωση σχετίζεται με την εκκένωση και το Li αφαιρείται από το αρνητικό ηλεκτρόδιο και ενσωματώνεται στο υλικό της καθόδου από τον ηλεκτρολύτη. Υπό κανονικές συνθήκες φόρτισης και εκφόρτισης, τα ιόντα λιθίου ενσωματώνονται και αφαιρούνται μεταξύ υλικών από στρώμα άνθρακα και δομών με στρώματα, κάτι που συνήθως προκαλεί μόνο αλλαγές στην απόσταση του στρώματος υλικού χωρίς να βλάπτει την κρυσταλλική τους δομή. Κατά τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης, η χημική δομή του υλικού του αρνητικού ηλεκτροδίου είναι βασικά αμετάβλητη.
Η εξίσωση αντίδρασης ιόντων είναι όλο και πιο αδύνατο να προστεθούν μέτρα ασφαλείας μέσα στην μπαταρία, καθώς τώρα επιδιώκει μεγαλύτερη χωρητικότητα για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Από το 1991, η μπαταρία ιόντων λιθίου διατίθεται στο εμπόριο μέχρι σήμερα, η χωρητικότητα ισχύος των μπαταριών ιόντων λιθίου έχει προσθέσει τέσσερις ή πέντε φορές τον μηχανισμό έκρηξης μπαταριών ιόντων λιθίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς λειτουργεί, ώστε να καταλάβουμε τι προκαλείται από τα ιόντα λιθίου.
Έκρηξη μπαταρίας. Η φόρτιση και η εκφόρτιση της μπαταρίας ανάπτυξης κρυστάλλων διακλάδωσης λιθίου είναι η μεταφορά επιστροφής ιόντων λιθίου. Κατά τη φόρτιση, τα ιόντα λιθίου μειώνονται σε μεταλλικό λίθιο που είναι ενσωματωμένο στο αρνητικό ηλεκτρόδιο.
Γενικά, το λίθιο μπορεί να ενσωματωθεί στη δομή του ενδιάμεσου στρώματος, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου λόγω της αβεβαιότητας ανάπτυξης, και το στρώμα ανάπτυξης έχει την ίδια δομή με μαχαίρι με τον κλάδο, γεγονός που μπορεί να βλάψει το διάφραγμα της μπαταρίας, με αποτέλεσμα βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας. Και έκρηξη μπαταρίας. Εάν υπάρχει ελάττωμα στην μπαταρία, τα μεταλλικά σωματίδια συνδέουν το θετικό αρνητικό ηλεκτρόδιο μέσω του μονωτικού στρώματος της μπαταρίας, αλλάζουν την κατεύθυνση του ρεύματος, προκαλώντας την υποβάθμιση του εσωτερικού υλικού, ενεργοποιώντας τη χημική αντίδραση, απελευθερώνει περισσότερη θερμότητα, ανάβει την μπαταρία της μπαταρίας Φόρτιση της τρέχουσας μπαταρίας έχει ένα σύστημα προστασίας που ανατροφοδοτεί την τάση της μπαταρίας για να αποτρέψει υπερφόρτιση της μπαταρίας. ιόντα λιθίου που έχουν απομείνει στο υλικό της καθόδου Συνεχίστε να αφαιρούνται και να ενσωματώνονται στο υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου.
Εάν το μέγιστο λίθιο είναι ενσωματωμένο στο αρνητικό ηλεκτρόδιο άνθρακα, η περίσσεια λιθίου θα αποτεθεί στο υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου με τη μορφή μετάλλου λιθίου, μειώνοντας σημαντικά την απόδοση σταθερότητας της μπαταρίας. Ακόμη και η έκρηξη σχετίζεται με την μπαταρία ιόντων λιθίου, όχι μόνο η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι βελτίωση, αλλά η απόδοση ασφάλειας δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τώρα ορισμένοι κατασκευαστές μπαταριών έχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ακόμη και για την ανίχνευση μπαταριών.
Καταλαβαίνουμε ότι όταν το καρφί διεισδύσει στην μπαταρία, θα συνδεθεί απευθείας στο θετικό αρνητικό, το οποίο θα προκαλέσει εσωτερικά βραχυκυκλώματα. Ο ηλεκτρολύτης γέλης και ο ηλεκτρολύτης πολυμερούς βρίσκονται επίσης σε περαιτέρω διερεύνηση, ειδικά για την ανάπτυξη του ηλεκτρολύτη πολυμερούς, δεν υπάρχει εξάτμιση υγρού οργανικού ηλεκτρολύτη στην μπαταρία, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια της μπαταρίας.