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如何提高锂离子电池系统的能量密度?提高电池系统能量密度是一个系统工程,可以从开发新材料、优化电池结构、改进制造工艺等入手。 1. 强化锂电池材料采用不同的有机化学管理系统,可以改变比能量。
例如在锂离子电池正极材料中,调整镍、钴、锰元素的占有率,提高镍的利用率,从而提高锂离子电池的配比。 在锂离子电池正极材料上,硅/碳聚合物材料的体积比容量可达4200mAh/g,而锂离子电池的基本理论容量只有372mAh/g。 另外,很多锂离子电池在电池的整个充电过程中都会出现体积损伤,还有一部分锂离子电池的损伤是在整个循环系统中发生的,因此,对锂离子电池或者锂离子电池电解液锂元素的填充技术也是针对新型电池进行研究的目标。
2. 优化排列,大部分电池包都是各种固定卡在各个固定电池包内,支撑部件的结构方式,很多结构件的体积和质量都很大,大大降低了整体集成的效率。 调整电池组的排列结构,简化各类安装支撑点结构,使锂离子电池组在相对有限的室内空间内拥有较大的体积。
今年的CTP(CELLTOPACK)改变了过去锂离子触摸电池组的结构,通过几个大空间的锂离子电池组形成一个标准化的电池组,再智能地堆叠成一个更大的电池控制模块。 这些方案不仅减少了元件总数,而且大大提高了空间利用率和对比性。 因此简化充电电池组的结构,形成锂离子电池组的二次集成方式,成为众多公司的技术方向。
3. 改变充电电池的规格改变充电电池的规格也是扩展的一个可取方面。 例如,通过改变充电电池的长度和总宽度,使锂离子电池变得更加扁平、更窄,方便锂离子电池在电池组中的整体布置,可以提高动力锂离子电池的空间利用率,电池组比能量。
这种平面设计方式还可以让锂离子电芯拥有较大的总排气面积,使得锂离子电芯能够立刻将内部的热量传导至外界,内部热量散发出去,更好的配合更高的容量。 因此,基于电池规格的变化究竟会怎样,充电电池的具体性也是该公司所希望的内容。 4.
轻量化原材料的使用在原材料的使用上,除了锂离子电池材料的升级外,电池组材料的改进也是衡量能量比重和充电电池系统软件的重要指标。 目前电池箱体材料采用铝合金材料、高强度钢材料及聚合物材料。 铝合金型材相对密度较小,不过只有钢材的三分之一,使用铝合金型材可大幅降低电池净重,同时铝合金型材表面会不断加工出一层高密度、稳定的氧化气膜,具有耐腐蚀性,是优质的电池轻质原材料;高强度钢,高强度钢制成的充电电池外壳可使重量更轻,而且成本也较低,优于传统的高碳钢原材料;热塑性聚合物材料不能重复使用,且成本低、延时性好,是理想的电池外壳原材料,目前已在电池组中得到广泛应用。