低溫電池不耐用的原因是什么?
低溫電池不耐用的原因主要可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn):
一、電池內(nèi)部化學(xué)反應(yīng)減緩
溫度對(duì)化學(xué)反應(yīng)的影響:電池內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)需要一定的溫度來(lái)支持。當(dāng)溫度降低時(shí),化學(xué)反應(yīng)速度會(huì)明顯減緩,導(dǎo)致電池產(chǎn)生的電能減少。例如,實(shí)驗(yàn)證明在0℃以下的環(huán)境中,一般的堿性電池容量將減少約20%至40%。
電解液變化:低溫下,電池內(nèi)部的液態(tài)電解質(zhì)會(huì)變得黏稠,制約了電池內(nèi)部電子和離子的移動(dòng),從而增加了電池的電阻。電阻的增加會(huì)導(dǎo)致電池的能量密度減少,更快地釋放出能量,但同時(shí)也會(huì)降低電池的放電效率。
二、正負(fù)極材料活性降低
材料活性與溫度:低溫環(huán)境下,電池的正負(fù)極材料活性降低,帶電離子的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)能力變差,穿越電極與電解液的鈍化膜變得困難,導(dǎo)致電池性能下降。
容量衰減:低溫下正極材料活性降低,使得能夠發(fā)生移動(dòng)帶來(lái)放電電流的鋰離子數(shù)量下降,是容量下降的根本原因。
三、電解液導(dǎo)電能力降低
導(dǎo)電率變化:低溫條件下,電解液的導(dǎo)電率會(huì)下降,帶電離子在電池內(nèi)的穿梭變得困難,進(jìn)一步影響電池的放電性能。
四、電池內(nèi)阻增加
內(nèi)阻與溫度的關(guān)系:低溫下,電池的內(nèi)阻會(huì)顯著增加。放電過(guò)程中,大量的電能會(huì)消耗在內(nèi)阻發(fā)熱上,導(dǎo)致庫(kù)倫效率下降,電池的有效使用時(shí)間減少。
解決方案
針對(duì)低溫環(huán)境下電池不耐用的問(wèn)題,目前已有一些技術(shù)解決方案:
電池預(yù)熱:在低溫環(huán)境下對(duì)電池進(jìn)行預(yù)熱,以提高電池的工作溫度,從而恢復(fù)其正常性能。電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載的電池管理系統(tǒng)(BMS)通常具有電池加熱功能,包括外部加熱(如空氣加熱、液體加熱等)和內(nèi)部加熱(如交流加熱)兩種方式。
優(yōu)化充電策略:在低溫環(huán)境下,適當(dāng)延長(zhǎng)充電時(shí)間,特別是涓流充電階段的時(shí)間,可以為電池充入更多電量,減少放電速度,從而提高續(xù)航里程。
選擇適宜的充電環(huán)境:避免在過(guò)低溫度下進(jìn)行充電,選擇溫暖的環(huán)境進(jìn)行充電,有利于提高充電效率和電池性能。
電池保溫措施:為電池提供保溫措施,如使用保溫材料包裹電池,以減少電池在低溫環(huán)境下的熱量散失。
另外格瑞普突破技術(shù)局限,創(chuàng)新推出超低溫鋰聚合物電池,專(zhuān)為克服傳統(tǒng)化學(xué)電源在-40℃至60℃極端溫度下的性能缺陷而設(shè)計(jì)。該電池融合前沿設(shè)計(jì)理念、尖端配方體系與材料,配合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に?,成功跨越技術(shù)難關(guān),實(shí)現(xiàn)了低溫環(huán)境下的卓越性能。格瑞普的軟包低溫鋰聚合物電池,不僅輕薄靈活,還能根據(jù)需求實(shí)現(xiàn)任意面積與形狀的定制,展現(xiàn)了極高的設(shè)計(jì)自由度。特別定制的超低溫版本,更能在低至-50℃下高效放電,-20℃下穩(wěn)定充電,放電效率高企,廣泛應(yīng)用于深海探索、醫(yī)療科技、航空航天及極地科考等嚴(yán)苛低溫環(huán)境,展現(xiàn)了其無(wú)可比擬的應(yīng)用潛力與價(jià)值。
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