版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
锂离子电池原理与关键材料技术任务1:分析物质构成项目2:探究锂离子电池工作原理
情景导入技能应用总结提升情景导入理实探究某电池材料企业接到生产任务,需制备1吨磷酸铁锂(LiFePO4)正极材料,用于新型动力电池的研发项目。物质是有什么构成,怎么表示物质的构成?技术员小孙需要核算出碳酸锂(Li2CO3)原料的理论用量,为采购部门提前备料提供依据。碳酸锂情景导入技能应用总结提升理实探究目录理实探究1.组成微粒2.定量表示3.晶体类型情景导入技能应用总结提升1.组成微粒理实探究原子的直径非常小,数量级为埃(10−10米),是构成我们周围一切物质的基础原子的表示方式可以用汉字,也可以用符号表示,像锂原子的化学符号是Li,铁原子的化学符号是Fe。锂原子结构示意图原子由位于中心的原子核和绕核运动的电子组成,原子核又由带正电的质子和不带电的中子组成。
(1)原子情景导入技能应用总结提升理实探究原子受到外界能量影响时,核外电子可能获得能量脱离原子,或原子捕获额外的电子,从而打破电荷平衡,形成带有电荷的粒子,这便是离子。钴酸锂、三元锂、磷酸铁锂和锰酸锂等正极材料均由离子构成在锂离子电池中,离子的作用贯穿了能量存储与释放的全过程。锂离子的迁移速率、嵌入与脱出的难易程度,直接决定了电池的充放电速度、容量和循环寿命。1.组成微粒
(2)离子情景导入技能应用总结提升理实探究分子是原子通过共价键结合而成的微观粒子,是保持物质化学性质的最小单位。锂离子电池中使用的有机溶剂、聚偏氟乙烯粘结剂、聚乙烯隔膜、聚丙烯隔膜以及含有特定功能的小分子添加剂也是由分子构成的。分子之间存在相互作用力,这种力虽然比化学键弱,但对物质有很大的影响。碳酸乙烯酯(EC)和碳酸二甲酯(DMC)是锂离子电池常用的溶剂,它们的分子间作用力不同,导致黏度和离子导电率有着显著的区别。1.组成微粒
(3)分子情景导入技能应用总结提升理实探究化学式是用元素符号和数字的组合来表示物质组成的式子,就像物质的“身份证”,表达了组成物质的元素和元素原子之间的数量关系。碳酸乙烯酯的化学式是C3H4O3,表明其是由碳元素、氢元素和氧元素构成的,而每个碳酸乙烯酯分子又是由3个碳原子、4个氢原子和3个氧原子组成。2.定量表示
(1)化学式情景导入技能应用总结提升理实探究若为原子直接组成的物质,用元素符号作为其化学式,如金属锂的化学式是Li。若为分子构成的单质,在元素符号右下角标注数字表明分子所含原子个数,如O₂。若为离子化合物,如LiFePO4、Li2CoO2,化学式根据阴阳离子的电荷平衡确定。若为共价化合物,如H2O、CH4,需要依据分子中原子的实际结合情况书写。2.定量表示
(1)化学式情景导入技能应用总结提升理实探究化合价是元素在形成化合物时表现出来的一种性质,反映了元素的一个原子得失电子的能力。在化合物中,各元素正负化合价的代数和为零。这一规律既是计算化合物中未知元素化合价的依据,也是根据元素化合价书写化学式的准则。以LiFePO4为例,已知锂元素的化合价为+1,磷元素的化合价是+5,氧元素的化合价是-2,如果设铁元素的化合价为Y,则1×1+1×Y+1×5+1×(-2)=0,那么计算获得铁元素的化合价是+2。2.定量表示
(2)化合价元素名称元素符号常见化合价锂离子电池中的典型化合物锂Li+1(恒定)LiCoO₂、LiMn₂O₄、LiFePO₄、LiPF₆镍Ni+2,+3LiNiₓCoyMnzO₂:为+2和+3的混合态,平均价态高于+2钴Co+3(主)LiCoO2锰Mn+2,+3,+4LiMn₂O₄:Mn平均为+3.5;LiFexMn1-xPO₄:主要为+2铁Fe+2,+3+2:LiFePO₄;+3:FePO₄铝Al0,+30:Al(铝箔);+3:Al2O3(隔膜涂层)氧O-2(绝大多数)LiCoO₂、LiMn₂O₄、C3H4O3碳C+4,+2,-4,0+4:EC;0:石墨、导电炭黑磷P+5LiFePO₄、LiFexMn1-xPO₄、LiPF₆氟F-1LiPF6、PVDF[-(CH₂CF₂)ₙ-]情景导入技能应用总结提升理实探究2.定量表示
(2)化合价表1典型元素的化合价情景导入技能应用总结提升理实探究元素的质量分数,是某元素的质量与组成该物质的各元素总质量之比。在数值上,它等于该元素一个原子的相对原子质量乘以其原子个数,与该物质相对分子质量的比值,通常用百分数表示。2.定量表示
(3)元素质量分数LiCoO₂相对分子质量:(Li)+1(Co)+2(O)=1×7+1×59+2×16=98锂元素的质量分数:1(Li)/98×100%=7/98×100%=7.14%设需要用到的锂辉石质量为Y,根据质量守恒,则:1×7.14%=Y×8.03%×14/30,得Y=1.9吨制备1t的钴酸锂(LiCoO₂),理论上需要多少锂辉石呢(LiAlSi₂O₆,理论Li₂O含量约为8.03%)?锂辉石情景导入技能应用总结提升理实探究1克金属锂中含有8.6×1022个锂原子,如果把这些原子想象成直径仅0.3纳米的微小球体,它们并排排列的长度可绕地球赤道超过400万圈。基于微观粒子在空间排列的差异,人们把固体物质划分为晶体和非晶体。晶体的内部微粒,无论是原子、离子还是分子,在三维空间里按一定规律周期性重复排列。常见的晶体有:金属单质、金刚石、雪花、石英等非晶体内部的微粒排列毫无规律可言。常见的非晶体有:玻璃、石蜡、橡胶和沥青3.晶体类型
(1)分类情景导入技能应用总结提升理实探究在适宜的条件下,晶体能自发地呈现封闭而规则的多面体外形,且这种外形常伴随一定的对称性。“六出飞花入户时”,“六出”对应了雪花晶体六瓣对称的形态“石英六稜锐首”则说明石英晶体规则的六棱外形3.晶体类型
(2)晶体特征情景导入技能应用总结提升理实探究晶体的另一重要特征是各向异性,即物理性质(导热性、导电性、折射率、硬度等)在不同方向上存在差异。3.晶体类型
(2)晶体特征案例:锂离子电池的负极材料石墨晶体,层内碳原子间强烈的共价键使电子易于在同一层内移动,赋予石墨良好的导电性;但层间作用力较弱,电子难以在层间移动,导致石墨在垂直方向上的导电性较差。石墨晶体结构示意图情景导入技能应用总结提升理实探究X射线衍射仪(X-RayDiffraction,即XRD):科学准确地验证一种物质是否为晶体。X射线衍射仪原理:X射线的波长与原子间距相差不多,约0.01-10纳米。当用X射线照射晶体时,原子中的电子会散射X射线,散射波在满足布拉格方程的方向上产生相长干涉,形成规则的衍射斑点或衍射峰。LiFePO4的X射线衍射图谱应用:在锂离子电池行业,XRD主要用于正负极材料的研发和生产质检,例如,通过分析衍射图谱,就能判断物质是不是晶体,以及它的物相纯度。3.晶体类型
(3)检测仪器情景导入技能应用总结提升用量核定理实探究核算过程:磷酸铁锂相对分子质量:7+56+31+64=158磷酸铁锂中锂质量分数:7÷158×100%≈4.43%所需锂元素质量:1吨
×4.43%=0.0443吨所需碳酸锂质量:0.0443吨
÷18.8%≈0.236吨情景导入技能应用总结提升总结提升理实探究📘
知识总结🚀
思维提升⚛
组成微粒:原子、离子、分子🔗
微观认知:物质由微粒构成,决定化学性质📐
定量表示:化学式、化合价、质量分数🧮
计量思维:用化学计算精准核算原料,实现规划🔬
晶体类型:晶体(规则、各向异性)与非晶体🧩
结构决定性质:微观排列直接决定电池材料性能📌
岗位能力跃迁:识微粒→会计算→判晶体→精配料表2总结提升谢谢!希望本次课程对你有所启发!锂离子电池原理与关键材料技术任务2:拆解性能指标
项目2:探究锂离子电池工作原理
情景导入技能应用总结提升情景导入理实探究某新能源科技公司接到一批家庭储能系统订单,用户要求电池包具备
“安全可靠、使用寿命长、性价比高”的特点。性能指标磷酸铁锂电芯三元锂电芯单位能量密度160240Wh/kg循环寿命4000次(80%容量保持率)2000次(80%容量保持率)次工作温度范围-20℃~60℃-10℃~50℃℃热稳定性600℃以上才分解200℃左右开始分解—针刺实验不起火、不爆炸起火—相对成本低中高—倍率性能1C充放2C充放—低温性能-20℃容量保持率70%-20℃容量保持率85%—表1公司产品指标情景导入技能应用总结提升情景导入理实探究怎么评价锂离子电池的性能,有哪些指标?技术员小孙需要初步确定该批家庭储能系统是使用三元锂电芯还是磷酸铁锂电芯?情景导入技能应用总结提升理实探究目录理实探究1.电位2.电压8.一致性3.容量4.能量5.倍率6.内阻7.自放电9.寿命情景导入技能应用总结提升1.电位理实探究电位:也可以被称为电势,定义为电场中某点的电势能与所带电荷的比值,也等于将单位正电荷从零势能面移到该点所做的功。相间电位:当两种不同的相,如固体与液体、两种不同液体,相互接触时,由于界面处的离子、电子或偶极子分布不均匀,会产生电位差。电极电位:是一种关键的相间电位,具体指金属浸入溶液后,金属表面的原子发生溶解或吸附,使界面两侧聚集不同电荷,形成稳定的双电层结构,由此产生的电位差即为电极电位。情景导入技能应用总结提升2.电压理实探究电压:电位的差值,它是衡量电场中两点间电位高低差异的物理量,单位为伏特(V)。电池电压:本质上就是正极的电极电位与负极的电极电位的差值,根据不同的应用场景和测量条件,电池电压又可以划分为括电动势、开路电压、工作电压和截止电压。电压电动势:指电池在热力学平衡状态下,正负极之间的最大电位差,反映了电池将化学能转化为电能的本领。情景导入技能应用总结提升2.电压理实探究开路电压:电池在未接入外电路时,正负极之间的电位差,表征电池在静置状态下的电压。工作电压:电池在接入外电路正常工作时,正负极之间的电位差。4.1~4.2V2.5~3.0V满电放电2.5V4.2V工作电压放电终止充电终止截止电压:为保证电池安全性和使用寿命而设定的电压临界值。充电截止电压是电池充满电时的最高电压,放电截止电压是电池放电结束时的最低电压。情景导入技能应用总结提升3.容量理实探究容量:在一定的放电条件下可以从电池获得的电量,单位一般为Ah或mAh,1Ah=1000mAh,包括额定容量、实际容量和理论容量。额定容量:反映了电池储存电量的能力,在电池出厂时会明确标注这一参数。水池电池情景导入技能应用总结提升3.容量理实探究实际容量:电池恒流或恒阻放电时,实际放出的电量。恒流放电时,实际容量通过式:C=It恒阻放电时,实际容量可通过式:理论克容量:假设电极材料全部参与电化学反应提供的容量和活性物质的质量之比,单位为mAh/g。拉第常数(F)为每摩尔电子所携带的电荷,单位是C/mol,大小约是96485.34Li计量个数为化学式中锂离子的个数情景导入技能应用总结提升4.能量理实探究能量:电池在一定放电条件下对外做功所输出的电能,广泛用于描述电池的产量和储能能力。单位:Wh、KWh、MWh和GWh(,且1GWh=103MWh=106KWh=109Wh能量密度:也被称为比能量,指单位体积或单位重量的电池能够输出的能量。体积能量密度等于电池的能量除以体积,单位是Wh/L。质量能量密度等于电池的能量除以质量,单位是Wh/kg。情景导入技能应用总结提升5.倍率理实探究倍率:实际充放电电流与额定容量的比值。单位一般为C(C-rate的简写),如1/10C、1/5C、1C、5C、10C等。某电池的额定容量是6Ah,用12A的电流放电,其放电倍率就是2C。换个角度来看,如果用2C的倍率、12A的电流进行放电,0.5小时放电完毕。时率:以一定的放电电流放完电池额定容量所需的时间,单位为小时(h),和倍率互为倒数。情景导入技能应用总结提升6.内阻理实探究内阻:电流流过电池内部所受到的阻力,包括欧姆电阻和极化电阻,单位是Ω,常用mΩ。欧姆电阻:一是电解液、电极材料、集流体、隔膜、极耳等各部件自身的本体电阻;二是各固体部件之间的电子接触电阻。极化电阻:电化学反应时由极化引起的电阻,与电极和电解液界面的电化学反应速度及反应离子的迁移速度有关。充电极化放电极化情景导入技能应用总结提升7.自放电理实探究自放电:在未接入外电路时,电量也会发生损耗,用容量保持率来表示。锂离子电池的自放电程度非常小,优质产品的月容量保持率在98%以上。先以0.2C倍率充满电,在20℃±5℃温度下搁置28天,再以0.2C的倍率放电测定容量,最后搁置后的容量与原容量的比值即为容量保持率。情景导入技能应用总结提升8.一致性理实探究一致性:由于生产工艺上的不同以及工作环境的差异,电池包中单体电池的容量、电压和内阻等性能难免会出现差异。主动均衡:采用能量转移方式,通过特定电路将容量较高的单体电池中的能量定向转移到容量较低的单体电池中,以此实现更精准的均衡。被动均衡:又称能量耗散型均衡,在单体电池上并联电阻来分流,使电量较多的电池通过电阻消耗多余能量,从而实现均衡。情景导入技能应用总结提升9.寿命理实探究使用寿命是电池容量降至规定值前,反复充放电过程中累积的可放电时间总和。(1)循环寿命以次数为单位表征电池循环充放电次数,指理想温湿度、额定充放电电流下,深度充放电至容量衰减到额定容量80%时的循环次数。(3)存储寿命是电池在不工作状态下,容量降至规定值的时间(2)情景导入技能应用总结提升选型评估理实探究综合考虑家庭储能的核心需求(安全第一、寿命优先、成本可控),磷酸铁锂电芯在安全性、循环寿命、成本三个关键指标上均占优势,虽然能量密度和倍率性能略逊于三元锂,但这些指标对家庭储能场景影响较小。因此,建议选用磷酸铁锂电芯。指标磷酸铁锂三元锂选型倾向安全性优一般磷酸铁锂循环寿命优一般磷酸铁锂成本低高磷酸铁锂能量密度一般优三元锂倍率性能一般优三元锂低温性能一般优三元锂表2产品评估情景导入技能应用总结提升总结提升理实探究📘
知识总结🚀
思维提升⚡
电位与电压:开路、工作、截止电压🔋
电压定义:电位差驱动力,决定输出范围📊
容量与能量:额定/实际/理论容量,能量密度🎯
核心指标:决定续航,重中之重🏃
倍率与内阻:倍率表征快充能力,内阻影响发热⚙
性能约束:倍率越高,对内阻要求越严🔄
自放电与一致:自放电损失寿命,一致性是成组前提🛡
品质风控:一致性影响电池包整体寿命⏳
寿命:循环寿命与日历寿命📈
经济评估:寿命长则全生命周期成本低📌
岗位能力跃迁:懂指标→会拆解→能选型表3总结提升谢谢!希望本次课程对你有所启发!锂离子电池原理与关键材料技术任务3:探究充放电机制项目2:探究锂离子电池工作原理
情景导入技能应用总结提升理实探究目录理实探究1.基础知识2.充电过程3.放电过程4.工作模型情景导入技能应用总结提升情景导入理实探究某锂离子电池企业售后部接到一起重大安全投诉:一位用户的智能手机在夜间充电时突然起火爆炸,引燃了床头柜和床上用品,造成家中数万元财产损失,所幸未造成人员伤亡。技术主管指派技术员小刘负责本次事故的深度分析。经现场初步核查:涉事手机搭载的正是该企业生产的钴酸锂电池;用户使用的是手机原装充电器和数据线;事故发生时手机已连续充电约14小时,处于严重过充状态;电池管理系统未能在电池充满后及时切断充电电源。锂离子电池充电过程的微观本质,有什么注意事项?情景导入技能应用总结提升1.基础知识理实探究化学能与电能的相互转换,并非简单的能量形式切换,而是通过氧化还原反应实现。氧化还原反应的核心在于电子的转移,宏观上表现为元素化合价的升降。
(1)氧化还原反应情景导入技能应用总结提升理实探究钴和氧以共价键结合成层锂离子以静电力平衡于钴氧层间锂离子可逆的嵌入和脱除钴氧锂CoO2-Li+锂失去电子变成Li+钴氧原子团得到电子变成CoO2-晶体结构1.基础知识
(2)正极钴酸锂结构情景导入技能应用总结提升理实探究碳原子以共价键结合形成石墨烯层锂离子进入石墨烯层形成层间化合物(GIC)锂离子可逆的嵌入和脱除石墨烯层以较弱的范德华力结合r(Li+):0.07nm六个碳原子组成一个环0.34nmr(Li):0.15nm0.14nm1.基础知识
(3)负极石墨结构情景导入技能应用总结提升理实探究e-1.氧化反应:Co被氧化3.LiCoO2xe--Li1-xCoO2xLi++2.脱锂正极:LiCoO23.xLi+xe-+6C+LixC6负极:石墨1.还原反应2.嵌锂/插锂6CLixC6充电LiCoO2Li1-xCoO2++总反应:+-0<x<1,百分比2.充电过程
(1)充电机理情景导入技能应用总结提升理实探究电能转化成化学能的过程是非自发的,电池制成后,并不能直接使用。化成:对电池进行小电流充电,把内部正负极物质激活。化成时,锂离子、电解液和石墨发生不可逆反应,生成SEI膜。SEI膜对电池性能和寿命非常关键,但会消耗部分锂离子,导致电池容量损失。这部分容量属于“初始不可逆容量”,因发生在出厂前的化成阶段,所以用户首次充电时看到的容量已是化成后的有效容量。全自动化成机2.充电过程
(2)化成情景导入技能应用总结提升理实探究充电阶段:锂离子需经正极脱嵌、电解液迁移、负极嵌入三步完成充电,各步骤都影响充电速度。正极脱嵌阶段:正极表层锂离子快速抽离,内部锂离子补充不及时,导致浓度分布不均。理论上,外界充电功率越高,充电时间越短,然而过快的充电速度会带来负面影响:电解液迁移阶段:电解液中锂离子迁移速度跟不上,会形成浓度差,增加阻力。负极嵌入阶段:石墨嵌入速度有限,多余锂离子会在表面沉积成锂枝晶。2.充电过程
(3)过程阶段情景导入技能应用总结提升理实探究2.充电过程e-+-过充导致钴氧层塌陷,晶体结构被破坏电池容量减少、失效甚至爆炸超过50%的锂离子被释放
(4)过充情景导入技能应用总结提升理实探究e-e-e-+-1.还原反应:Co被还原2.嵌锂/插锂正极:LiCoO2xLi+xe-LiCoO23.Li1-xCoO2++负极:石墨1.氧化反应2.脱锂xLi+xe-+-6C3.LixC6总反应:放电LixC6Li1-xCoO26CLiCoO2++3.放电过程情景导入技能应用总结提升理实探究e-+-e-e-e-+-充电和放电过程中,锂离子总是从高浓度流向低浓度,因此也被称为浓差电池。4.工作模型情景导入技能应用总结提升理实探究e-e-+-在充放电时,锂离子在正负极之间来回穿梭,因此被形象地称为摇椅式电池。4.工作模型情景导入技能应用总结提升事故分析理实探究充电阶段正常充放电反应过充状态下的异常反应引发的安全风险正极脱嵌阶段锂离子缓慢、均匀地从LiCoO₂晶体层间脱出,钴元素化合价从+3升至+4当充电量超过100%后,超过50%的锂离子被强制脱嵌,钴氧层失去锂离子的支撑正极晶体结构发生不可逆塌陷,释放大量热量和氧气电解液迁移阶段锂离子在电解液中平稳迁移,浓度分布均匀持续大电流充电导致电解液中锂离子浓度差急剧增大,产生浓差极化电池内阻骤增,发热加剧,温度快速升高至80℃以上负极嵌入阶段锂离子有序嵌入石墨层间,形成稳定的LiₓC₆化合物石墨层间已被锂离子填满,无法继续嵌入,多余锂离子在负极表面沉积形成尖锐的锂枝晶,不断生长最终刺穿隔膜,导致正负极直接短路表1过充分析
这三个阶段的异常反应叠加,最终引发了电池的热失控,导致起火爆炸。而这次事故的直接原因,就是管理系统失效,未能及时切断充电电源,让电池进入了严重过充状态。情景导入技能应用总结提升总结提升理实探究📘
知识总结🚀
思维提升⚛
氧化还原:电子转移,化合价升降🔋
能量转换:化学能与电能的相互转化🔄
充电过程:Li⁺脱正极→经电解液→嵌负极🧠
三步机理:每步都限制充电速度🔁
放电过程:Li⁺脱负极→经电解液→回正极⚖
逆向过程:自发放电,对外做功🪑
工作模型:摇椅电池(来回穿梭)+浓差电池(浓度驱动)🎯
形象认知:两个比喻助记核心原理📌
岗位能力跃迁:懂机理
→
析事故
→
控过程
→
保安全表2总结提升谢谢!希望本次课程对你有所启发!锂离子电池原理与关键材料技术任务4:运用仿真优化安全项目2:探究锂离子电池工作原理
情景导入技能应用总结提升情景导入理实探究哪些原因引起锂电池物爆炸?如何通过仿真提升锂电池安全性?某动力电池企业新开发电芯针刺试验已三次烧毁,单次电芯损失超1000元,还拖累研发进度。技术员小刘提议先电脑模拟针刺过程、预测风险、优化设计后再做实物验证,获主管赞同,被要求尽快掌握电池安全仿真技术,设计虚拟仿真替代方案。针刺试验情景导入技能应用总结提升理实探究目录理实探究1.锂枝晶2.热失控3.虚拟仿真情景导入技能应用总结提升1.锂枝晶理实探究形成:锂离子从正极脱出并嵌入负极,锂以锂离子的形式储存在负极。不过当一些异常状况发生时,锂离子获得电子在负极表面生成金属锂,即锂枝晶。危害:锂枝晶生长刺穿隔膜致电池内部短路,短路产热使溶剂汽化燃烧,高温促使正极材料分解释氧加剧燃烧,形成恶性循环,若外壳无法承受内部压力则引发爆炸。
(1)形成和危害锂枝晶SEM示意图情景导入技能应用总结提升理实探究负极插入位点不足时,锂离子难嵌入,会在其表面堆积还原为金属锂,形成锂枝晶。(1)低温环境下,负极溶锂能力下降,锂离子易在表面沉积,锂枝晶形成风险显著增。(2)充电倍率过高时,锂离子在负极表面还原速度快于内部扩散速度,易形成锂枝晶。(3)1.锂枝晶
(2)原因情景导入技能应用总结提升理实探究电池制造中原料不纯、电极涂布不均、环境粉尘等也可能引发锂枝晶产生。(4)负极压实密度过高会导致部分石墨无法参与嵌锂,锂离子在表面沉积,促进锂枝晶形成。(5)1.锂枝晶
(2)原因情景导入技能应用总结提升理实探究优化电池设计,确保负极有足够的插入位点,让锂离子顺畅嵌入。采用新型负极材料,如硅碳复合材料,其更高比表面积和锂离子容纳能力,可降低锂枝晶风险。控制充电过程,避免过倍率充电,防止锂离子在负极表面聚集。严格把控电池制造工艺,防止原材料杂质、涂布不均匀和环境粉尘等因素引发锂枝晶。1.锂枝晶
(3)解决方法情景导入技能应用总结提升理实探究电池遇热滥用且散热差时,易引发内部热反应,持续升温反应加剧,累积热量与气体;反应超临界条件,会短时间释放大量热量、有毒可燃气体,引发燃烧甚至爆炸。2.热失控
(1)定义电池爆炸情景导入技能应用总结提升理实探究输出电能时会产热,热量累积使电池升温至75℃,SEI膜分解,裸露负极与电解液反应。(1)2.热失控
(2)原因电池的温度在135℃上下,隔膜就开始分解,造成内部短路,放热更加剧烈。(3)输出电能时会产热,热量累积使电池升温至75℃,SEI膜分解,裸露负极与电解液反应。(1)电池温度继续升高到115℃左右,LixC6和电解液中的有机溶剂反应,释放热量。(2)情景导入技能应用总结提升理实探究温度进一步上升至230℃,正极活性物质发生分解,产生的氧气促使反应加速。三元材料分解时产生的氧气多、热量也大,所以稳定性远低于磷酸铁锂。(4)2.热失控PVDF和LixC6反应温度在约260℃,反应放热可达1500J/g。(5)
(2)原因情景导入技能应用总结提升理实探究方法:从电池结构设计、制造工艺、原料选择以及电池组管理等途径来考虑预防热失控。2.热失控
(3)方法情景导入技能应用总结提升理实探究《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- T/INFOCA 26-2024全景视频云制作交互功能要求
- 2025-2026年老年照护职业技能综合测试习题集
- 2025-2026年浙江省北师大版高三生物第12课生物信息学练习题
- 2025-2026年人教版九年级英语上册第9单元阅读理解专项训练习题
- 2025-2026年四川省人教版高一英语第一章听力练习题
- 2025-2026年广东省人教版高二地理第9课单元检测卷
- 2025-2026年药师资格考试药学综合知识备考习题集
- 2026年司法考试法律职业资格考试冲刺模拟题库
- 2025-2026年社交媒体营销策略模拟试卷
- 2025-2026年四川省人教版初中美术第10单元美术鉴赏模拟试卷
- 教师Excel培训课件
- 电力技术监督培训
- 小儿脓毒症课件
- 手术室静脉血栓栓塞症预防与护理专家共识
- GB/T 18166-2025架空游览车类游乐设施通用技术条件
- 《四川省预拌混凝土及砂浆企业试验室技术标准》
- 2025年上海咖啡消费趋势报告
- 水利工程施工单位技术员、资料员做施工资料指南
- 《绿化市容专用轮式作业机具作业性能与安全要求》
- 第45届世界技能大赛福建省选拔赛美容项目评分表
- 第3讲矿石管理
评论
0/150
提交评论