锂电池的存放与搁置注意
电池是一种易耗品,其寿命是一定的(充放电次数通常为800-2000次),因此掌握正确的使用方法是电池“延年益寿”的秘诀。锂电马工为你分享锂电故事。
为了保证二次电池在充放电时的安全性和达到其设计的性能要求,使用时的注意事项、技巧总结有以下几条:
1)、合适的使用和存贮环境
不管是镍电还是锂电,其在使用或存贮时对环境的温度和湿度均提出了严格的要求,在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池的心脏。如果温度下降,电极的反应率也下降,假设电池电压保持恒定,放电电流降低,电池的功率输出也会下降。如果温度上升则相反,即电池输出功率会上升,温度也影响电解液的传送速度温度上升则加快,传送温度下降,传送减慢,电池充放电性能也会受到影响。但温度太高,超过45℃,会破坏电池内的化学平衡,导致副反应。过高的环境湿度会使电池的自放电速度加快,不利于电池的长期保存甚至短路。
二次电池的有较宽的适用温湿度范围-20°C~65℃ 65±20%,但在环境温湿度为10°C~30℃ 65±20%条件下使用时其充放电效率最佳 ,不合适的温湿度环境可导致以下问题出现:
1、过低环境温度有可能造成电池无电压输出,导致不能开机。
2、充放电温度在-10°C以下和45°C以上时,电池的充电效率会下降,因而数字报的电池放电时也不能达其设计容量。甚至出现因性能劣化导致的电池漏液。
短期储存:将电池储存在干燥、无腐蚀性气体、温湿度在-20°C~35℃ 65±20%之间的地方,高于或低于此温湿度会使电池金属部件生锈或电池出现泄漏。
长期储存 :由于长期储存会加速电池自放电和活性物质钝化,环境温湿度为10°C~30℃ 65±20%之间比较合适,同时为降低电池长期储存(如一年以上)造成的自放电和活性物质钝化带来的负影响,电池每三个月需做一次充放电循环,以恢复其原有性能。
2)、正确的使用方法
电池是一种易耗品,其寿命是一定的(充放电次数通常为800-2000次),因此掌握正确的使用方法是电池“延年益寿”的秘诀。
不同类型的电池有不同的充电要求,镍氢电在充电中容易出现发热及高温的问题,如热量无法及时散出,极易造成电池性下降或不可逆的损坏甚至爆炸。一般来说按说明书之要求用电池附带之充电器(或原装充电器)对电池进行充电即可达到要求,忌长时间不间断充电和用不符合要求的充电器进行充电(特别是低档的充电器无保护功能),以免造成损坏或发生危险,正确的做法应是用合格的或原装充电器进行充电,达到充满时间后即取下。
通常锂电池有比较完备的保护功能(带有保护板),对电池充电时没有太多的其它要求,但为防止保护板过充保护功能失效造成的安全问题,也不建议长时间的充电,电池充饱后即取出,另外充电时必须使用原装或电池所附带的充电器,并按说明进行操作和使用,否则可能损坏电池甚至发生危险;锂电池过热爆炸着火的几率比其他类型的电池高很多;另外,充电时电池或充电器附不要有易燃易爆物品,如:报纸杂志等。
电池使用前需检查是否满足负载的要求,在不能达到负载要求的或大电流的(超过1C)情况下使用会使电池损坏或寿命缩短,严禁将专用电池用于其他设备上。
3)、良好的使用习惯
1、用合适的电池
在更换电池时,要弄清机器所用的电池型号和尺寸,尽可能换用相同电池型号。
2、清洁正负极触点
由于灰尘和污物会影响导电的效果,你需要偶尔清洁电池槽内的正负极金属触点。
3、及时取出及更换
在看到提示“电量不足”时就要及时充电,不要将放完电的电池取下放置而不充电,由此可造成电池因过放而导致永久损坏;如果用电器较长时期内不再使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,否则即使用电器被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命。
4、低温使用及存放
在极度寒冷的天气下尽量避免电池户外出现,注意电池外面的温度;电池低温环境中存放可以减缓电池的自身放电率,但要注意在使用前避免露水。
5、防止短路
电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路,电池类型不同,短路有可能带来不同严重程度的后果。如:电池无法使用、漏液、爆炸等,请勿将电池放入潮湿的环境,且不能与导体混放,如口袋中同时放入钥匙、电池,均可能会造成短路。
电池的合理使用,规范储存是电池产品延年益寿的前提条件,在新闻报道中也经常看到不规范的使用和储存导致电池引发安全事故。提前了解一点点电池的属性,生活更便利。
锂电池负极材料孔隙度的研究
石墨的表面孔隙结构是决定电池嵌锂能力的一个重要因素。石墨材料表面微孔的存在可以增加Li+的扩散通道,减小Li+的扩散阻力,从而有效提高材料的倍率性能。
将石墨置于强碱(KOH)水溶液中蚀刻,后在氮气气氛中800℃下退火处理,使其表面产生纳米孔隙。这些纳米孔隙可作为Li+的入口, 使Li+不仅可以从石墨端面进入,也可以从基面嵌入,缩短了迁移路径。经测试,以3C的速率充放电,经KOH蚀刻的石墨负极有93%的容量保持率,高于原始石墨(85%);在6C的速率下,可达到74%的容量保持率。
比较了原始石墨、KOH蚀刻-退火石墨及80℃条件下KOH蚀刻石墨等几种负极材料的容量保持率,证明在80℃下蚀刻石墨的容量保持率最好,蚀刻-退火石墨次之,产生这种情况的原因是高温退火破坏了晶体的结构。通过阻抗分析,50次循环后,蚀刻石墨的Li+扩散阻力仅为原始石墨的60%,进一步解释了其倍率性能的优化。也有学者采用气相沉积法在石墨表面原位生长高导电性的碳纳米管,使石墨的首次充放电效率>95%,循环528次后容量保持率>92%。
由此可见,石墨表面孔隙结构的优化,可以增加Li+的扩散通道,降低Li+的扩散阻力,是提高石墨倍率性能及循环稳定性的有效手段。
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