电动车铅酸、石墨烯、黑金、锂电池,到底哪个会更耐用?答案来了
电动车作为以“电”为动力的交通工具,它的核心零部件就是电池,电动车是通过电池来完成充电的时候存储电能,骑车的时候释放电能,电池是电动车的动能的提供者,因此,电池耐不耐用,一定程度上也决定了电动车的品质。
目前被研究的电池类型很多,但真正应用在电动车上,常见的无非是铅酸电池、石墨烯电池、黑金电池、锂电池,其中,锂电池细分为磷酸铁锂电池,三元锂电池、锰酸锂电池,钛酸锂,那么,这些不同种类的电池,到底哪个会更耐用?小行家为您介绍它们的耐用度排名,您就明白想选择更耐用的电池,该如何选了。
耐用度排名的第一位:钛酸锂电池
如果说耐用度,钛酸锂电池是锂电池种类中的佼佼者,锂电池之所以寿命会受到影响,是因为在充放电的过程中,锂离子在嵌入和脱嵌的过程中会影响电池,但钛酸锂电池却是个例外,不会受到影响,因此,这种特性减少了电池容量会大幅衰减,延长了电池的寿命,根据有关数据表现,钛酸锂电池在循环充放电2.5万次,容量还可以保持在80%。
耐用度排名的第二位:磷酸铁锂电池
磷酸铁锂电池由于具有比较长的寿命,而且磷酸铁锂电池耐高温,安全性会更高,除此之外,它也有着较高的循环性能更好的优势,有数据显示,磷酸铁锂电池在循环1600次之后,电池容量还可以达到80%左右,目前应用在电动车上,最长可承诺循环充电3000次,新日、绿源等品牌推出的高续航电池,多采用锰酸锂电池。
耐用度排名的第三位:三元锂电池
三元锂电池是目前应用领域比较广的电池,它由于体积小、重量轻、能量密度高的优势,在不少领域都是成为市场主导,不过,由于它的价格比较贵,在两轮电动车中,常见的是一些高端智能电动车才会常见,如果九号、E客等品牌,会搭载18560三元锂电池,而三元锂电池是不耐高温,但耐低温的电池,一般电池循环充放电次数在1200次左右,比较好的可以达到2000次。
耐用度排名的第四位:石墨烯电池
虽然电动车的石墨烯电池是备受争议,但不得不承认,它是目前非常受追捧的电池类型之一,雅迪、爱玛、台铃等众多大品牌,都推出自己的石墨烯电池的产品,而石墨烯电池,保留了铅酸电池的安全性好的优势,又因为增加了石墨烯元素,提升了电池的寿命,目前市场上石墨烯电池,循环充放电次数可以达到1000次,比如雅迪石墨烯3代电池,爱玛抗衰石墨烯二代电池。
耐用度排名的第五位:锰酸铁锂电池
锰酸铁锂电池是锂电池中,成本比较低的一种,而且在耐低温性和安全性也都比较好,但由于材料的特性,会比较容易分解出气体,导致电池发生鼓包,因此,它的寿命相对比较短,锰酸锂电池循环次数一般可以达到800次以上,500次循环后可保持80%容量。
耐用度排名第六位:黑金电池
黑金电池和石墨烯电池有着“异曲同工之处”,它是通过石墨烯复合改性的三元球形负极材料,进行提升单体电池的能量密度,增强导电性和耐腐蚀性,增强活性物质的导电体的结合能力,达到延长电池寿命的目的,而黑金电池的内核也是铅酸电池的一种,它的循环充放电次数在420次以上,按规定维护使用,循环次数可达700次以上。
耐用度排名的第七位:普通铅酸电池
作为目前电动车占有率非常高的一款电池,铅酸电池的优势是它的价格便宜,可以售后修复,但耐用度其实是它的一个缺点,普通的铅酸电池,充放电次数的极限为500次,比较理想的是350次左右,但大部分情况,是比350次会更少,因此,铅酸电池是常见电池中,耐用度很差的一类电池。
以上就是目前主要电池的耐用度的排名顺序,依次为钛酸锂电池>磷酸铁锂电池>三元锂电池>石墨烯电池>锰酸铁锂电池>黑金电池>普通铅酸电池,当然,在选择电池过程中,耐用度并不是唯一需要考虑的因素,选择电池还要综合价格、安全性、实用性等多个维度去考虑,所以,常常耐用度不高的电池,市占率却更高,比如第7位的铅酸电池,它的市占率就远远高于第一名的钛酸锂电池。
那么,您的电动车电池,搭载的是什么类型的电池呢?耐用度怎么用?也欢迎大家评论交流,关注电动车小行家,每天分享电动车相关资讯和观点。小知识 冬季锂电池容量会变低不耐用,为何锂电池“害怕”低温?
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锂离子电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。锂离子电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题。然而,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。
据报道,在-20℃时锂离子电池放电容量只有室温时的31.5%左右。传统锂离子电池工作温度在-20——+55℃之间。但是在航空航天、军工、电动车等领域,要求电池能在-40℃正常工作。因此,改善锂离子电池低温性质具有重大意义。
制约锂离子电池低温性能的因素
1、低温环境下,电解液的黏度增大,甚至部分凝固,导致锂离子电池的导电率下降。
2、 低温环境下电解液与负极、隔膜之间的相容性变差。
3、 低温环境下锂离子电池的负极析出锂严重,并且析出的金属锂与电解液反应,其产物沉积导致固态电解质界面(SEI)厚度增加。
4、低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(Rct)显著增大。
对于影响锂离子电池低温性能因素的探讨
专家观点一: 电解液对锂离子电池低温性能的影响最大,电解液的成分及物化性能对电池低温性能有重要影响。电池低温下循环面临的问题是:电解液粘度会变大,离子传导速度变慢,造成外电路电子迁移速度不匹配,因此电池出现严重极化,充放电容量出现急剧降低。尤其当低温充电时,锂离子很容易在负极表面形成锂枝晶,导致电池失效。
电解液的低温性能与电解液自身电导率的大小关系密切,电导率大电解液的传输离子快,低温下可以发挥出更多的容量。电解液中的锂盐解离的越多,迁移数目就越多,电导率就越高。电导率高,离子传导速率越快,所受极化就越小,在低温下电池的性能表现越好。因此较高的电导率是实现锂离子蓄电池良好低温性能的必要条件。
电解液的电导率与电解液的组成成分有关,减小溶剂的粘度是提高电解液电导率的途径之一。溶剂低温下溶剂良好的流动性是离子运输的保障,而低温下电解液在负极所形成的固体电解质膜也是影响锂离子传导的关键,且RSEI为锂离子电池在低温环境下的主要阻抗。
专家观点二: 限制锂离子电池低温性能的主要因素是低温下急剧增加的Li+扩散阻抗,而并非SEI膜。
锂离子电池正极材料的低温特性
1、层状结构正极材料的低温特性
层状结构,既拥有一维锂离子扩散通道所不可比拟的倍率性能,又拥有三维通道的结构稳定性,是最早商用的锂离子电池正极材料。其代表性物质有LiCoO2、Li(Co1-xNix)O2和Li(Ni,Co,Mn)O2等。
谢晓华等以LiCoO2/MCMB为研究对象,测试了其低温充放电特性。结果显示,随着温度的降低,其放电平台由3.762V(0℃)下降到3.207V(-30℃);其电池总容量也由78.98mA·h(0℃)锐减到68.55mA·h(-30℃)。
2、尖晶石结构正极材料的低温特性
尖晶石结构LiMn2O4正极材料,由于不含Co元素,故而具有成本低、无毒性的优势。
然而,Mn价态多变和Mn3+的Jahn-Teller效应,导致该组分存在着结构不稳定和可逆性差等问题。
彭正顺等指出,不同制备方法对LiMn2O4正极材料的电化学性能影响较大,以Rct为例:高温固相法合成的LiMn2O4的Rct明显高于溶胶凝胶法合成的,且这一现象在锂离子扩散系数上也有所体现。究其原因,主要是由于不同合成方法对产物结晶度和形貌影响较大。
3、磷酸盐体系正极材料的低温特性
LiFePO4因绝佳的体积稳定性和安全性,和三元材料一起,成为目前动力电池正极材料的主体。磷酸铁锂低温性能差主要是因为其材料本身为绝缘体,电子导电率低,锂离子扩散性差,低温下导电性差,使得电池内阻增加,所受极化影响大,电池充放电受阻,因此低温性能不理想。
谷亦杰等在研究低温下LiFePO4的充放电行为时发现,其库伦效率从55℃的100%分别下降到0℃时的96%和-20℃时的64%;放电电压从55℃时的3.11V递减到-20℃时的2.62V。
Xing等利用纳米碳对LiFePO4进行改性,发现,添加纳米碳导电剂后,LiFePO4的电化学性能对温度的敏感性降低,低温性能得到改善;改性后LiFePO4的放电电压从25℃时的3.40V下降到-25℃时的3.09V,降低幅度仅为9.12%;且其在-25℃时电池效率为57.3%,高于不含纳米碳导电剂的53.4%。
近来,LiMnPO4引起了人们浓厚的兴趣。研究发现,LiMnPO4具有高电位(4.1V)、无污染、价格低、比容量大(170mAh/g)等优点。然而,由于LiMnPO4比LiFePO4更低的离子电导率,故在实际中常常利用Fe部分取代Mn形成LiMn0.8Fe0.2PO4固溶体。
锂离子电池负极材料的低温特性
相对于正极材料而言,锂离子电池负极材料的低温恶化现象更为严重,主要有以下3个原因:
1、低温大倍率充放电时电池极化严重,负极表面金属锂大量沉积,且金属锂与电解液的反应产物一般不具有导电性;
2、从热力学角度,电解液中含有大量C-O、C-N等极性基团,能与负极材料反应,所形成的SEI膜更易受低温影响;
3、碳负极在低温下嵌锂困难,存在充放电不对称性。
低温电解液的研究
电解液在锂离子电池中承担着传递 Li+ 的作用,其离子电导率和 SEI 成膜性能对电池低温性能影响显著。判断低温用电解液优劣,有3个主要指标:离子电导率、电化学窗口和电极反应活性。而这3个指标的水平,在很大程度上取决于其组成材料:溶剂、电解质(锂盐)、添加剂。因此,电解液的各部分低温性能的研究,对理解和改善电池的低温性能,具有重要的意义。
1、EC基电解液低温特性相比链状碳酸酯而言,环状碳酸酯结构紧密、作用力大,具有较高的熔点和黏度。但是、环状结构带来的大的极性,使其往往具有很大的介电常数。EC溶剂的大介电常数、高离子导电率、绝佳成膜性能,有效防止溶剂分子共插入,使其具有不可或缺的地位,所以,常用低温电解液体系大都以EC为基,再混合低熔点的小分子溶剂。
2、锂盐是电解液的重要组成。锂盐在电解液中不仅能够提高溶液的离子电导率,还能降低 Li+ 在溶液中的扩散距离。一般而言,溶液中的Li+浓度越大,其离子电导率也越大。但电解液中的锂离子浓度与锂盐的浓度并非呈线性相关,而是呈抛物线状。这是因为,溶剂中锂离子浓度取决于锂盐在溶剂中的离解作用和缔合作用的强弱。
低温电解液的研究
除电池组成本身外,在实际操作中的工艺因素, 也会对电池性能产生很大影响。
1、 制备工艺
Yaqub等研究了电极荷载及涂覆厚度对 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 /Graphite电池低温性能的影响发现,就容量保持率而言,电极荷载越小,涂覆层越薄,其低温性能越好。
2、 充放电状态
Petzl 等研究了低温充放电状态对电池循环寿命的影响发现放电深度较大时,会引起较大的容量损失,且降低循环寿命。
3、 其它因素
电极的表面积、孔径、电极密度、电极与电解液的润湿性及隔膜等,均影响着锂离子电池的低温性能。另外,材料和工艺的缺陷对电池低温性能的影响也不容忽视。
所以,为保证锂离子电池的低温性能,需要做好以下几点:
(1) 形成薄而致密的SEI膜;
(2) 保证 Li+在活性物质中具有较大的扩散系数;
(3) 电解液在低温下具有高的离子电导率。
此外,研究中还可另辟蹊径,将目光投向另一类锂离子电池——全固态锂离子电池。相较常规的锂离子电池而言,全固态锂离子电池,尤其是全固态薄膜锂离子电池,有望彻底解决电池在低温下使用的容量衰减问题和循环安全问题。
那么,冬季如何正确对待锂电池?
1、请勿在低温环境下使用锂电池
温度对于锂电池的影响还是很大的,温度越低锂电池的活性就越低,直接导致充放电效率大幅降低,所一般而言,锂电池的工作温度为-20度-60度之间。
当温度低于0℃时,注意不要在室外充电,你充了也充不进去,我们可以将电池拿到室内进行充电(注意,一定远离易燃物!!!),当温度低于-20℃,电池会自动进入休眠状态,无法正常使用。所以北方尤为寒冷地方的用户。
实在没有室内充电条件的,要充分利用电池放电时的余热,停车后立即在阳光下充电,以增加充电量,并避免析锂。
2、养成随用随充的习惯
冬季,当电池电量过低时,我们要做到及时充电,养成随用随充的好习惯,记住,永远不要按照正常的电池续航去预估冬季电池电量。
冬天锂电池活性下降,非常容易造成过放过充,轻则影响电池使用寿命,重则引发燃烧事故。因此,冬天更要注意以浅放浅充的方式充电。特别需要指出的是,不要以一直充电的方式长时间停放车辆,避免过充。
3、充电时请勿远离切记不要长时间充电
不要为了图方便,将车辆长期处于充电状态,做到充满即拔就可以。冬季充电环境不要低于0℃,充电时,不要离开太远,以防突发情况发生,及时处理。
4、充电时使用锂电池专用充电器
市场上充斥着大量的劣质充电器,使用劣质充电器会造成电池损坏,甚至引起火灾。不要贪图便宜购买低价无保障产品,更不要使用铅酸电池充电器;如果你的充电器不能正常使用,立即停止使用,切莫因小失大。
5、注意电池寿命,适时换新
锂电池都有寿命,不同规格型号电池寿命不同,加上日常使用方式不当,电池的寿命几个月到三年不等,如果车子出现断电或是续航异常短,不能充电放电时候请及时联系锂电池维修人员处理。
6、留有余电好过冬
为了来年春天能正常使用车辆,如果长期不用电池,记得充入50%——80%的电量,并且从车上卸下存放,并做到定期充电,大概一个月一充。注意:电池存放一定要放在干燥的环境下哦。
7、正确放置电池
不要将电池浸入水中,或者使电池潮湿;不要将电池叠放超过7层,或者倒置电池方向。
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