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鋰離子電池的組成,鋰離子電池的短路保護

鉅大LARGE  |  點擊量:1330次  |  2019年08月26日  

鋰離子電池(Li-ionBatteries)是鋰電池發展而來。在介紹Li-ion之前,應先介紹鋰電池。舉例來講,以前照相機里用的扣式電池就屬于鋰電池。鋰電池的正極材料是二氧化錳或亞硫酰氯,負極是鋰。電池組裝完成后電池即有電壓,不需充電。這種電池也可能充電,但循環性能不好,在充放電循環過程中,容易形成鋰枝晶,造成電池內部短路,所以一般情況下這種電池是禁止充電的。


后來,日本索尼公司發明了以炭材料為負極,以含鋰的化合物作正極,在充放電過程中,沒有金屬鋰存在,只有鋰離子,這就是鋰離子電池。當對電池進行充電時,電池的正極上有鋰離子生成,生成的鋰離子經過電解液運動到負極。而作為負極的碳呈層狀結構,它有很多微孔,達到負極的鋰離子就嵌入到碳層的微孔中,嵌入的鋰離子越多,充電容量越高。同樣,當對電池進行放電時(即我們使用電池的過程),嵌在負極碳層中的鋰離子脫出,又運動回正極?;卣龢O的鋰離子越多,放電容量越高。


我們通常所說的電池容量指的就是放電容量。在Li-ion的充放電過程中,鋰離子處于從正極→負極→正極的運動狀態。Li-ionBatteries就像一把搖椅,搖椅的兩端為電池的兩極,而鋰離子就象運動員一樣在搖椅來回奔跑。所以Li-ionBatteries又叫搖椅式電池。


鋰離子電池的組成:

鋼殼/鋁殼/圓柱/軟包裝系列:


(1)正極活性物質一般為錳酸鋰或者鈷酸鋰,鎳鈷錳酸鋰材料,電動自行車則普遍用鎳鈷錳酸鋰(俗稱三元)或者三元+少量錳酸鋰,純的錳酸鋰和磷酸鐵鋰則由于體積大、性能不好或成本高而逐漸淡出。導電極流體使用厚度10--20微米的電解鋁箔。


(2)隔膜一種經特殊成型的高分子薄膜,薄膜有微孔結構,可以讓鋰離子自由通過,而電子不能通過。


(3)負極活性物質為石墨,或近似石墨結構的碳,導電集流體使用厚度7-15微米的電解銅箔。


(4)有機電解液溶解有六氟磷酸鋰的碳酸酯類溶劑,聚合物的則使用凝膠狀電解液。


(5)電池外殼分為鋼殼(方型很少使用)、鋁殼、鍍鎳鐵殼(圓柱電池使用)、鋁塑膜(軟包裝)等,還有電池的蓋帽,也是電池的正負極引出端。


隔膜?Separator


目前?在制造鋰離子電池用的所有的原材料中?只有隔膜還需要進口?其余材料國內都有生產。所以?這里我們首先介紹以下有關隔膜的知識。


在鋰離子電池中,隔膜的作用是:


1、正極和負極隔開,避免兩個電極接觸因而發生短路;


2、給鋰離子提供足夠多的孔隙,使電池在充電時鋰離子從正極的活性材料解嵌出來,經過隔膜向負極流動;而在放電時則讓鋰離子從負極解嵌經過隔膜流向正極。為此,隔膜上要有空隙。


由于鋰離子電池不斷向大的容量,小型化和輕量化方向發展,因此要求隔膜要滿足下列要求:


從提高傳導鋰離子的能力上要求:


(1)隔膜要有足夠大的空隙率,以利于鋰離子從孔隙中通過?孔隙率一般在30-60%?


(2)隔膜材料對于電解質溶液具有一定的親合能力?以便容納電解質溶液,以上兩點都是為了降低電池的內阻?以有利于鋰離子流動,從而降低電池內阻;


從電池的安全性上要求:


(3)孔隙不可過大,避免發生微短路;


(4)有足夠大的抗穿刺的能力,避免被一些顆粒刺穿隔膜,引起局部短路;


(5)隔膜材料具有足夠的化學穩定性,和電解液不發生化學作用;


(6)隔膜要有閉合孔隙的功能(shutdown),在電池遇到意外事故而升溫時,隔膜的空隙受熱而熔化閉合,阻止鋰離子流動,亦即切斷了電流,防止有著火和爆炸等更大的事故發生;


(7)隔膜的熱收縮率和變形性要盡可能?。?/p>

從電池的容量考慮:


(8)隔膜要盡可能薄以減少隔膜在電池內占有的空間;一般隔膜厚度在10-50μm,從保障安全考慮,鋰離子電池的容量越大,所使用的隔膜越厚。例如:一般手機用電池可以采用16μm的隔膜,18650電池采用25μm的隔膜,動力電池采用40μm的隔膜。


從加工性能上考慮:


(9)?有足夠大的拉伸強度,以便在組裝電池時隔膜不會被拉斷或撕裂。


制造鋰離子電池隔膜的難點在于?上述種種要求中有不少是相互矛盾的。例如:為了降低內阻,要求隔膜的孔隙率要高,但隔膜的孔隙率越高,隔膜的強度越差,越容易發生短路,同樣,為了提高容量,隔膜要盡可能薄,但越薄強度越差。


鋰離子電池的短路保護:

鋰離子電池由于材料體系及制成工藝等諸多方面因素的影響,存在發生內短路的風險。雖然鋰離子電池在出廠時都已經經過嚴格的老化及自放電篩選,但由于過程失效及其他不可預知的使用因素影響,依然存在一定的失效概率導致使用過程中出現內短路。對于動力電池,其電池組中鋰離子電池多達幾百節甚至上萬節,大大放大了電池組發生內短的概率。由于動力電池組內部所蘊含的能量極大,內短路的發生極易誘發惡性事故,導致人員傷亡和財產損失。


對于并聯的鋰離子動力電池模組,當其中一節或幾節電池發生內短時,電池模組中的其他電池會對其放電,電池組的能量會使內短電池溫度急速升高,極易誘發熱失控,最終導致電池起火爆炸。如示意圖1所示


圖1:模組中單節電池內短示意


常規的溫度探測在電池升溫時,雖然可以告知IC切斷主回路,但無法阻止并聯電池模組內部的持續放電,并且由于主回路切斷,電池模組所有的能量都集中于內短路電池,反而增加了熱失控發生的幾率。


理想的方案是,在發現某節電池發生內短而升溫時,可以切斷該節電池與模組中其他電池的連接回路。如圖2所示,在單節電池上組裝TEppTC或者MHp-TA系列產品,當內短路發生時TE保護器件可以有效地阻斷內短路電池與模組內其他電池的聯系,防止惡性事故的發生。對于單體電池數量大的動力電池組,配組時對電池及器件內阻一致性要求較高,而MHp-TA由于其內部雙金屬結構,器件電阻的一致性非常好,可以極大地滿足對于電池內阻的要求。


圖2:電池內短路保護解決方案


鋰離子動力電池的系統組成及實際路況復雜,被動器件的防護是必不可少的。


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