s's profilehous999PhotosBlogLists Tools Help

Blog


    December 27

    电池芯的组成机密问答

    1、 一次电池和充电电池有什么区别?
    电池内部的电化学性决定了该类型的电池是否可充,根据它们的电化学成分和电极的结构可知,真正的可充电电池的内部结构之间所发生反应是可逆的。
    理论上,这种可逆性是不会受循环次数的影响,既然充放电会在电极体积和结构上引起可逆的变化,那么可充电电池的内部设计必须支持这种变化,既然,一次电池仅做一放电,它内结构简单得多且不需要支持这种变化,因此,不可以将一次电池拿来充电,这种做法很危险也很不经济,如果需要反复使用,应有尽有选择真正的循环次数在1000次左右的充电电池,这种电池也可称为一次电池或蓄电池。
    2、 一次电池和二次电池还有其他的区别吗?
    另一明显的区别就是它们能量和负载能力,以及自放电率,二次电池能量远比一次电池高,然而他们的负载能力相对要小。
    3、 可充电便携式电池的优缺点是什么?
    充电电池寿命较长,可循环1000次以上,虽然价格比干电池贵,但如果经常使用的话,是比较划算的。充电电池的容量比同规格的碱锰电池或锌碳电池低,比如,他们放电较快。
    另一缺点是由于他们 几近恒定的放电电压,很难预测放电何时结束。当放电结束时,电池电压会突然降低。假如在照相机上使用,突然电池放完了电,就不得不终止。
    但另一方面可充电电池能提供的容量比太部分一次电池高。
    但Li-ion电池却可被广泛地用照相器材中,因为它容量高,能量密度大,以及随放电深度的增加而逐渐降低的放电电压。
    4、 充电电池是怎样实现它的能量转换?
    每种电池都具有电化学转换的能力,即将储存的化学能直接转换成电能,就二次电子(也叫蓄电池)而言(另一术语也称可充电使携式电池),在放电过程中,是将化学能转换成电能;而在充电过程中,又将电能重新转换成化学能。这样的过程根据电化学系统不同,一般可充放电500次以上,而我司产品li-ion可重复充放电1000次以上。Li-ion是一种新型的可充电便携式电池。它的额定电压为3.6V,它的放电电压会随放电的深度逐渐衰退,不象其他充电电池一样,在放电未,电压突然降低。
    5、 什么是Li-ion电池?
    Li-ion是锂电池发展而来。所以在介绍Li-ion之前,先介绍锂电池。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池。锂电池的正极材料是锂金属,负极是碳。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在Li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。Li-ion就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。所以Li-ion又叫摇椅式电池。
    6、Li-ion电池有哪几部分组成?
    (1)电池上下盖 (2)正极——活性物质为氧化锂钴 (3)隔膜——一种特殊的复合膜
    (4)负极——活性物质为碳 (5)有机电解液 (6)电池壳(分为钢壳和铝壳两种)
    7、Li-ion电池有哪些优点?哪些缺点?
    Li-ion具有以下优点:
    1) 单体电池的工作电压高达3.6-3.8V:
    2) 比能量大,目前能达到的实际比能量为100-115Wh/kg和240-253Wh/L(2倍于Nl-Cd,1.5倍于Ni-MH),未来随着技术发展,比能量可高达150Wh/kg和400 Wh/L
    3) 循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1000次.对于小电流放电的电器,电池的使用期限 将倍增电器的竞争力.
    4) 安全性能好,无公害,无记忆效应.作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺(如烧结式)的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但Li-ion根本不存在这方面的问题。
    5) 自放电小
    室温下充满电的Li-ion储存1个月后的自放电率为10%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni、MH的30-35%。Li-ion也存在着一定的缺点,如:
    1) 电池成本较高。主要表现在LiCoO2的价格高(Co的资源较小),电解质体系提纯困难。
    2) 不能大电流放电。由于有机电解质体系等原因,电池内阻相对其他类电池大。故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在0.5C以下,只适合于中小电流的电器使用。
    3) 需要保护线路控制。
    A、 过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使电解液分解,内部压力过高而导致漏液等问题;故必须在4.1V-4.2V的恒压下充电;
    B、 过放保护:过放会导致活性物质的恢复困难,故也需要有保护线路控制。
    8、什么是锂离子制造过程?
    1) 配料
    用专门的溶液和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。
    2) 涂漠
    将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。
    3) 装配
    按正极片——隔膜——负极片——隔膜自上而下的 顺序放好,经卷绕制成电池极芯,在经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池装配过程。制成成品电池。
    4) 化成
    用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测。筛选出合格的成品电池,待出厂。
    9、锂离子安全特性是如何实现的?
    为了确保Li-ion安全可靠的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全性能设计,以达到电池安全考核指标。
    1) 隔膜135℃自动关断保护
    采用国际先进的Celgars2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,PE复合膜两侧的膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
    2) 向电解液中加入添加剂
    在电池过充,电池电压高于4.2V的条件下,电解液添加剂与电解液中其他物质聚合,电池内阻大幅度增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。
    3) 电池盖复合结构
    电池盖采用刻痕防爆球结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。
    4) 各种环境滥用测试
    进行各项滥用实验,如外部短路、过充、针刺、冲击、焚烧等,考察电池安全性能。同时对电池进行温度冲击实验和振动、跌落、冲击等力学性能实验,考察电池在实际使用环境焉的性能情况。
    9、什么充电限制电压?额定容量?额定电压?终止电压?
    A、充电限制电压
    按生产厂家规定,电池由恒流充电转入恒压充电时的电压值。
    B、 额定容量
    生产厂家标明的电池容量,指电池在环境温度为20℃±5℃条件下,以5h率放电至终止电压时所应提供的电量,用C5表示,单位为Ah(安培小时)或mAh(毫安小时)。
    C、 标称电压
    用以表示电池电压的近似值。
    D、 终止电压
    规定放电终止时电池的负载电压,其值为n*2.75V(锂离子单体电池的串联只数用“n”表示)。
    10、为什么恒压充电电流为逐渐减少?
    因为恒流过程终止时,电池内部的电化学极化然保持再整个恒流中相同的水平,恒压过程,再恒定电
    场作用下,内部Li+的浓差极化在逐渐消除,离子的迁移数和速度表现为电流逐渐减少。
    11、什么是电池的容量?
    电池的容量有额定容量和实际容量之分。电池的额定量是指设计与制造电池时规定或保证电池在一定的放电条件下,应该放出最低限度的电量。Li-ion规定电池在常温、恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下充电3h,电池的实际容量是指电池在一定的放电条件下所放出的实际电量,主要受放电倍率和温度的影响(故严格来讲,电池容量应指明充放电条件)。容量常见单位有:mAh、Ah=1000mAh)。
    12、什么是电池内阻?
    是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。有欧姆内阻与极化内阻两部分组成。电池内阻大,会导致电池放电工作电压降低,放电时间缩短。内阻大小主要受电池的材料、制造工艺、电池结构等因素的影响。是衡量电池性能的一个重要参数。注:一般以充电态内阻为标准。测量电池的内阻需用专用内阻仪测量,而不能用万用表欧姆档测量。
    13、什么是开路电压?
    是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差。一般情况下,Li-ion充满电后开路电压为4.1-4.2V左右,放电后开压为3.0V左右,通过电池的开路电压,可以判断电池的荷电状态。
    14、什么是工作电压?
    又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差。在电池放电工作状态下,当电流流过电池内部时,不需克服电池的内阻所造成阻力,故工作电压总是低于开路电池,充电时则与之相反。Li-ion的放电工作电压在3.6V左右。
    15、什么是放电平台?
    放电平台是恒压充到电压为4.2V并且电电流小于0.01C时停充电,然后搁置10分钟,在任何们率的放电电流下下放电至3.6V时的放电时间。是衡量电池好坏的重要标准。
    16、什么是(充放电)倍率?时率?
    是指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推.
    时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推.
    17、什么是自放电率?
    又称荷电保持能力,是指电池在开路状态下,电池所储存的电量在一定条件下的保持能力。主要受电池制造工艺、材料、储存条件等因素影响。是衡量电池性能的重要参数。
    注:电池100%充电开路搁置后,一定程度的自放电正常现象。在GB标准规定LI-ion后在20±2℃条件下开条件下开路搁置28天。可允许电池有容量损失。
    18、什么是内压?
    指电池的内部气压,是密封电池在充放电过程中产生的气体所致,主要受电池材料、制造工艺、电池结构等因素影响。其产生原因主要是由于电池内部水分及有机溶液分解产生的气体于电池内聚集所致。
    高倍率的连续过充,会导致电池温度升高、内压增大,严重时对电池的性能及外观产生破坏性影响,如漏液、鼓底,电池内阻增大,放电时间及循环寿命变短等。
    Li-ion任何形式的过以都会导致电池性能受到严重破坏,甚至爆炸。帮Li-ion在充电过程中需采用恒流恒压充电方式,避免对电池产生过充。
    19、为什么电池要储存一段时间后才能包装出货?
    电池的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重要参数。电池经过一定时间储存后,允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。经过了一段时间的储存,可以让内部各成分的电化学性能稳定下来,可以了解该电池的自放电性能的大小,以便保证电池的品质。
    20、为什么要化成?
    电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成,电池粉有经过化成后才能体现真实性能。
    21.什么是分容?
    电池在制造过程中,因工艺原因使得电池的实际容量不可能完全一致,通过一定的充放电制度检测,并将电池按容量分类的过程称为分容。
    22.什么是压降?
    电池按定性充电至80%以上,测量其电池空载电压。5W/2W电池 作为负载连接电池正负极端开关作为电池的断路,通路的装置进行串联。打开开关后5秒电压下降不大于0。4V,为合格主要为测试电池负载性能。
    23.什么是静态电阻?
    即放电时电池内阻
    24.什么是动态电阻?
    即充电时电池内阻。
    25.什么是电池的负载能力?
    当电池的正负极两端连接在用电器上时,带动用电器工作时的输出功率,即为电池的负载能力。
    26,什么是充电效率?什么是放电效率?
    充电效率是指电池在充电过程中所消耗的电能转化成电池所能储蓄顾的化学能程度的量度。主要受电池工艺,配方及电池的工作环境温度影响,一般环境温度越高,则充电效率要低。
    放电效率是指在一定的放电条件下放电至终点电压所放出的实际电量与额定容量之比,主要受放电倍率,环境温度,内阻等到因素影响,一般情况下,放电倍率越高,则放电效率越低。温度越低,放电效率越低。
    27.目前常见的各种可充电电池之间有什么区别?
    目前镍镉,镍氢,锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(如笔记本电脑,摄像机和移动电话等到)中,每种充电电池都具自已独特的化学性质。镍镉和镍氢电池之间主要差别在于:镍氢电池能量密度比较高。与相同型号电池对比,镍氢电池容量是镍镉电池的二倍。这意味着在不为用电设备增加额外重量时,使用镍氢电池能大大地延长设备工作时间。镍氢电池另一优点是;A大大减少了处镉电池中存在的:“记忆效应”问题,从而使得镍氢电池可更方便地使用。镍氢电池比镍镉电池更环保,因为它内部没有有毒重金属元素。
    Li-ion也已经快速成为便携设备的标准电源,Li-ion能提供和镍氢电池一样的能量,但在重量方面则可减少大约35%,这对于旬摄像机和笔记本电脑之类的用电设备来说是至关重要的。Li-ion完全没有“记忆效应”和不含有毒物质的优点也是使它成为标准电源的重要因素。
    32、Ni、Cd、NiMH、Li-ion各技术参数比较。
    电池类型 项目 镍镉充电电池 镍氢充电电池 锂离子充电电池
    1.2 1.2 1.2 3.6
    重量比能量 50 65 105-140
    体积比能量 150 200 300
    充放电寿命 500 500 1000
    自放电率(%) 25-30 30-35 6-9
    有无记忆效应 有 无 无
    有无污染 有 无 无
    注:充电速率均为1C
    33、目前在使用和研究的“绿色电池”有哪些?
    新型绿色环保电池是指近年来已经投入使用或正在研制开发的一类高性能、无污染的电池。目前已经大量使用的锂离子蓄电池、金属氢化物镍蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰电池以及正在研制开发的锂或锂离子塑料蓄电池、燃烧电池、电化学储能超级电容器都属于新型绿色环保电池的范畴。此外,目前已经广泛应用的利用太阳能进行光电转换的太阳电池。
    34、什么电池将会主宰电池市场?
    随着照相机,移动和无绳电话,笔记本电脑,带图像,声音的多媒体设备在家用电器中占据越来越重要的位置,与一次电池相比较,二次电池即可充电式电池也大量的应用到这些领域中。而二次充电电池将向体积小,重量轻,容量,智能化的方向发展。

    35、什么是锂离子蓄电池?
    是指以锂离子为反应活性物质的可充式电池,当电池放电到终止电压后能够再充电,以恢复到放电前的状态。
    36、锂离子蓄电池的工作原理?
    放电时,锂与碳的相嵌化合物中的锂,从负极溶解形成锂离子到电解液中,穿过电解液并在正极晶体中嵌入形成嵌入化合物.充电时,在正极嵌入的锂离子重新回到电解液中,然后在负极上与碳形成嵌入化合物,周而复始.
    37、锂离子蓄电池与镍/镉、镍/氢、铅酸蓄电池相比有哪些优点?
    比能量高,自放电率低,高低温性能好和充放电寿命长。
    38、何为电池的平均电压?
    电池放电时,从开始到放电终止时的电压平均值。
    39、何为电池的能量密度?
    指电池的单位体积所含的电能。
    40、何为电池的容量?
    指电池内的活性物质参加电化学反应所能放出的电能称为电池的容量。
    41、何为电池的设计容量?
    根据电池内所含活性物质的量,从电化学理论计算电池的容量称为设计容量。
    42、何为电池额定容量?
    指电池经设计后,经电池制程过程的影响,电池所能达到容量称为额定容量。
    43、锂离子蓄电池的工作温度范围?
    充电 -10—45℃ 放电 -30—55℃
    44、何为电池的倍率放电?
    指放电时,放电电流(A)与额定容量(A•h)的倍率关系表示。
    45、何为电池的小时率放电?
    按一定输出电流放完额定容量所需的小时数数,称为放电时率。
    46、锂离子蓄电池由那些原材料组成?
    正极活性物质,负极活性物质,集流片,隔膜,电解液,外壳等材料组成。
    47、锂离子蓄电池型号与电池的那些特征有关?
    电池的外形长、宽、高及电池的容量。
    48、影响锂离子电池循环性能的两个最重要的因素是什么?
    活性物质的性质和杂质的种类、含量。
    49、如何在生产过程中控制电池内部的水份?
    1、 作好防潮、防湿处理。
    2、 缩短操作时间,减少极片在空气中暴露时间。
    3、 合理正确地进行烘烤作业。
    4、 尽量在干燥环境下进行作业。
    50、锂离子蓄电池的活性正极材料是什么?
    锂盐;如钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂等。
    51、锂离子蓄电池的活性负极材料是什么?
    石墨粉
    52、电极材料为何要加入导电剂?
    在电池工作时,电池的活性物质无论充放电都不会溶解在电解液中,为加强活性物质与网栅、集流片的接解导电性,而加放导电剂。
    53、锂离子蓄电池的电解液的组成是什么?
    常用的为六氟磷酸锂,四氟磷酸锂(LiPF6、LiClO4)等。
    54、配料的目的是什么?
    使活性物质分散均匀,便于拉浆均匀,上浆量恒定。
    55、请简述配料的工艺流程。
    56、正、负极片拉浆的三个基本参数。
    拉浆温度、速度、敷料量。
    57、如何控制极片的敷料量?
    根据正负极浆料的固含量、比重调节拉浆机机头刀具间隙,控制拉浆的厚度,以达到控制。
    58、如何头判定拉浆过程中极片的质量好坏。
    极片表面平整、光滑、敷料均匀、附着力好、干燥,不脱料、不掉料、缺料、无积尘、无划痕、无 气泡的极片为好的极片,有缺陷的为不好的极片。
    59、正、负极片裁片的主要的设备。
    铡纸刀、剪板机。
    60、正、负极片的主要注意事项。
    1、 检查刀口有无毛刺、不平,作业时注意用刀的安全。
    2、 正负极裁片用刀不可混用。
    3、 在裁片过程中随时检查极片的质量,将不合格的分档分开,不可混淆放置。
    4、 裁完的片经检查后极时转入以后的工序作业中。
    61、正、负极正烘烤的目的是什么?
    除去极片内的水份和有机溶剂。
    62、正、负极片压片的目的?
    使活性物质与网栅及集流片接触紧密,减小电子的移动距离,降低极片的厚度,增加装填量,提高电池体积的利用率。从而提高电池的容量。
    63、压片厚度对电池性能有什么影响?
    压片厚度太厚时,容易使电池内活性物质量减少,单位体积的活性物质量的减少和极化电位的增大,从而造成电池的容量降低。
    压片厚度太薄时,容易造成电池内的活性物质量增加,极片表面有效面积减小,从而造成活性材料的浪费和大电流的困难。
    64、极片称重的目的是什么?
    准确了解和掌握极片的敷料量。
    65、配片的目的是什么?
    使正负极片上的活性物质的量比例保持一致性。
    66、为什么要进行刷片操作?
    清除极片上的积尘,积料,毛刺等。
    67、正极片采用什么极耳?
    采用铝带极耳。
    68、负极片采用什么极耳?
    采用镍带极耳。
    69、焊接极耳的设备?
    正极用超声波焊机,负极用点焊机。
    70、卷绕车间的湿度对电池质量有什么影响?
    卷绕房内的湿度大时,极片吸水量大,增加了极片的水份含量,在电池中产生气体量增加,使电池的内压增加,危害电池的安全性能。水份的增加多消耗电池中的活物质,使电池容量下降。湿度小反之。
    71、卷绕车间中空调机和除湿系统的作用?
    保持室内的温度恒度,减小室内的湿度,以提高电池的性能。
    72、卷绕车间是否可用水擦地板?
    不可以
    73、卷绕电池芯的主要注意事项?
    1、 极片与隔膜纸铺平对齐。用手按住极片与隔膜纸时,用力大小适中均匀。电池芯卷绕松紧适当。
    2、 注意极片上有无划痕、掉料、缺料、气孔、起泡等不良及隔膜纸有无不良,如有作废品处理。
    3、 卷绕时注意手脚的谐调性,不被卷针划伤手。
    73、电池芯贴胶纸的目的和位置?
    电池芯贴纸的位置在电芯卷绕成型后不变形。底部贴胶纸防止电芯内的正极片底部与电池外壳接触电池造成短路。侧面贴纸使电芯卷绕成型后不变形。底部贴胶纸防止电芯内的正极片底部与电池外壳接触造成电池短路。
    74、将极耳焊接到盖板上采用那些设备?
    超声波、对焊机。
    75、电池芯电阻要求?
    大于20MΩ
    76、电池芯的电阻达不到要求怎么办?
    返修
    77、为何极耳也要贴胶纸?
    增加牢固性和防止极耳接触产生短路。
    78、电池盖板在使用前需要做那些检验?
    外形尺寸、形状、厚度、绝缘怀、密封性、耐腐蚀性、材持等项目的检验。
    79、电池盖板所能承受的最大压力是多少?
    0.4Mpa
    80、如何防止电池漏液?
    防止电池漏液应做好以下几方面的工作:
    1、 焊接电池外壳与盖帽时,应焊接牢固、密封,焊接无漏焊、虚焊,焊缝无裂缝、裂口等不良。
    2、 钢珠封口时,钢珠大小适当,钢珠材质与盖帽材质相同。焊接无裂口、裂缝并且焊接牢固。
    3、 盖帽的正极柳接紧密,无间隙,并且绝缘密封垫弹性适当,耐腐蚀,不易老化。
    81、如何在现有条件下防止未封口电池在车间吸水?
    1、 作业电池应少量多次。缩短电池在空气中暴露时间。
    2、 作业完毕的电池及时转送到下一工序。尽量缩短电池在制程中的停滞时间。
    82、干燥房的湿度要求?
    相对湿度在6%以下。
    83、干燥房的湿度对电池的性能有什么影响?
    湿度增加使电池芯的吸水量增大,使电池的容量下降,内压增加。
    84、如何尽量防止湿气进入干燥房?
    少进少出,少开门,干燥房的门不能同时打开。
    85、你认为干燥房可以用水擦地板吗?
    不可以。
    86、电池在注液前需要做那些处理?
    涂胶和真空烘烤处理。
    87、电池在注液前为何要进行真空烘烤?
    尽量除去电芯内的所含的水份和溶剂。
    88、电池在注液前为何要称重?
    以便准确计算注液量多少。
    89、电池注液方法?
    用手动注液机或自动注液机进行注液操作。
    90、如何检验电池是否注满电解液?
    用真空抽吸测试,在注液口上用真空吸时,有电解液被抽上表示已满,没有表示没满。
    91、电解液中的LiOF6的作用?
    导电的电解质。
    92、电解液中的LiPF6的浓度?
    1mol/L
    93、电解液中溶剂的作用?
    溶解电解质,使电解质离子化。
    94、电解液的电导率范围?
       8×10-3Ω-1
    95、电导率对电池工作电流的影响?
    电导率影响倍率放电率,和电池的内阻,和电池的电压。
    96、电池的内阻受那些因素影响?
    电解液的电导率,电池的外壳材料性能,极片的导电率及极耳材料的截面积。电池焊接的质量。
    97、电池的容量受那些因素影响?
    正负极材料的特征的性能及材料的种类、型号和活性物质的量。
    正负极活性物质的正确比例。
    电解液的浓度和种类。
    生产制程过程。
    98、你认为如何在电池生过程中控制电池内的水份?
    在生产制程中严格控制环境的湿度以及加强电芯的烘烤控制电池的水份。
    99、电池在带电时可否用表测量电阻?
    可以
    100、化成机在化成大容量电池时应该注意什么问题?
    注意电池的总功率是否超过化成机的功率。
    December 17

    咱兄弟掏心窝子的话

    诸位兄弟姐妹:
    咱当电池工程师也是五六年了,不算有出息,可是当俺环顾四周,也没有看见几个比俺有出息的!回顾工程师生涯,感慨万千,在这里,我愿意讲几句掏心窝子的话,也算给咱们兄弟姐妹们提个醒,希望你们今后能比俺强!
      [1]好好规划自己的路,不要跟着感觉走!一定要根据个人的理想,决策安排。绝大部分人并不指望成为什么院士或教授,而是希望活得滋润一些,爽一些。那么,就需要慎重安排自己的轨迹。从哪个行业入手,然后逐渐对该行业深入了解,切记不要频繁跳槽,特别是不要为了一点点工资而转移阵地;从长远看,这点钱根本不算什么,当你对一个行业有那么几年的体会,你就放心吧,以后钱根本不是问题。频繁地挪窝绝对不是上策,最后你对哪个行业都没有摸透,永远是新手!
          [2]可以做技术,切不可沉湎于技术。千万不可一门心思钻研技术!要不断给给自己施加压力,如果你的心思全部放在这上面,那么注定你将成为孔乙己一类的人物!凡事适可而止,因为技术只不过是你今后前途的支柱之一,而且还不是最大的支柱,除非你只愿意到老还是个工程师!
      [3]不要去做技术高手,只去做综合素质高手!在企业里混,我们时常瞧不起某人,说他“狗屁不懂,凭啥拿那么多钱,凭啥升官!”这是最普遍的最典型的工程师的迂腐之言。小日本很牛吗?人家能赶上必然有他的本事,而且是你没有的本事。你想想,老板搞经营那么多年,难道见识不如你这个新兵蛋子?!人家或许善于管理,善于领会老板意图,善于部门协调等等。因此务必培养自己多方面的能力,包括管理方面,亲和力,察言观色能力,攻关能力,形象等等。只有成为综合素质的高手,才能前途无量,否则只能躲在角落看示波器!技术以外的技能才是更重要的本事!!从古到今,美国日本,一律如此!
      [4]多交社会三教九流的朋友!不要只和工程师交往,认为那样有共同语言,其实更重要的是和其他类人物交往,如果你希望有朝一日当老板或高层管理,那么你整日面对的就是这些人。了解他们的经历,思维习惯,爱好,学习他们处理问题的模式,了解社会各个角落的现象和问题,这是以后发展的巨大的本钱,没有这些以后就会笨手笨脚,跌跌撞撞,遇到重重困难,交不少学费,成功的概率大大降低!
      [5]知识涉猎不一定专,但一定要广!多看看其他方面的书,金融,财会,进出口,税务,法律等等,为以后做一些积累,以后的用处会更大!会少交许多学费!!
      [6]抓住时机向技术管理或市场销售方面的转变!要想有前途就不能一直搞开发,适当时候要转变为管理或销售,前途会更大,以前搞技术也没有白搞,以后还用得着。搞管理可以培养自己的领导能力,搞销售可以培养自己的市场概念和思维,同时为自己以后发展积累庞大的人脉!应该说这才是前途的真正支柱!!!
      [7]逐渐克服自己的心里弱点和性格缺陷!多疑,敏感,天真(贬义,并不可爱),犹豫不决,胆怯,多虑,脸皮太薄,心不够黑,教条式思维。。。这些工程师普遍存在的性格弱点必须改变!很难吗?只在床上想当然不可能,去帮朋友守一个月地摊,包准有效果,去实践,而不要只想!不克服这些缺点,一切不可能,甚至连项目经理都当不好--尽管你可能技术不错!
      [8]工作的同时要为以后做准备!建立自己的工作环境!及早为自己配置一个工作环境,装备实验线,原子吸收光谱,电池实验、检测设备等,在不违反纪律的情况下业余可以接点零活,一方面接触市场,培养市场感觉,同时也积累资金,更重要的是准备自己的产品,咱搞技术的没有钱,只有技术,技术的代表不是学历和证书,而是产品,拿出象样的产品,就可技术转让或与人合作搞企业!先把东西准备好,等待机会,否则,有了机会也抓不住!
      [9]要学会善于推销自己!不仅要能干,还要能说,能写,善于利用一切机会推销自己,树立自己的品牌形象,很必要!要创造条件让别人了解自己,不然老板怎么知道你能干?外面的投资人怎么相信你?提早把自己推销出去,机会自然会来找你!搞个个人主页是个好注意!!特别是培养自己在行业的名气,有了名气,高薪机会自不在话下,更重要的是有合作的机会...
      [10]该出手时便出手!永远不可能有100%把握!!!条件差不多就要大胆去干,去闯出自己的事业,不要犹豫,不要彷徨,干了不一定成功,但至少为下一次冲击积累了经验,不干永远没出息,而且要干成必然要经历失败。不经历风雨,怎么见彩虹,没有人能随随便便成功!

    Li-ion 配 料 基 础 知 识

    一、 电极的组成:
    1、 正极组成:
    a、 钴酸锂:正极活性物质,锂离子源,为电池提高锂源。
    b、 导电剂:提高正极片的导电性,补偿正极活性物质的电子导电性。
    提高正极片的电解液的吸液量,增加反应界面,减少极化。
    c、 PVDF粘合剂:将钴酸锂、导电剂和铝箔或铝网粘合在一起。
    d、 正极引线:由铝箔或铝带制成。
    2、 负极组成:
    a、 石墨:负极活性物质,构成负极反应的主要物质;主要分为天然石墨和人造
    石墨两大类。
    b、 导电剂:提高负极片的导电性,补偿负极活性物质的电子导电性。
    提高反应深度及利用率。
    防止枝晶的产生。
    利用导电材料的吸液能力,提高反应界面,减少极化。
    (可根据石墨粒度分布选择加或不加)。
    c、 添加剂:降低不可逆反应,提高粘附力,提高浆料黏度,防止浆料沉淀。
    d、 水性粘合剂:将石墨、导电剂、添加剂和铜箔或铜网粘合在一起。
    e、 负极引线:由铜箔或镍带制成。
    二、 配料目的:
    配料过程实际上是将浆料中的各种组成按标准比例混合在一起,调制成浆料,以利于均匀涂布,保证极片的一致性。配料大致包括五个过程,即:原料的预处理、掺和、浸湿、分散和絮凝。
    三、 配料原理:
    (一) 、正极配料原理
    1、 原料的理化性能。
    (1) 钴酸锂:非极性物质,不规则形状,粒径D50一般为6-8 μm,含水量≤0.2%,通常为碱性,PH值为10-11左右。
    锰酸锂:非极性物质,不规则形状,粒径D50一般为5-7 μm,含水量≤0.2%,通常为弱碱性,PH值为8左右。
    (2) 导电剂:非极性物质,葡萄链状物,含水量3-6%,吸油值~300,粒径一般为 2-5 μm;主要有普通碳黑、超导碳黑、石墨乳等,在大批量应用时一般选择超导碳黑和石墨乳复配;通常为中性。
    (3) PVDF粘合剂:非极性物质,链状物,分子量从300,000到3,000,000不等;吸水后分子量下降,粘性变差。
    (4) NMP:弱极性液体,用来溶解/溶胀PVDF,同时用来稀释浆料。
    2、 原料的预处理
    (1) 钴酸锂:脱水。一般用120 oC常压烘烤2小时左右。
    (2) 导电剂:脱水。一般用200 oC常压烘烤2小时左右。
    (3) 粘合剂:脱水。一般用120-140 oC常压烘烤2小时左右,烘烤温度视分子量的大小决定。
    (4) NMP:脱水。使用干燥分子筛脱水或采用特殊取料设施,直接使用。
    3、 原料的掺和:
    (1) 粘合剂的溶解(按标准浓度)及热处理。
    (2) 钴酸锂和导电剂球磨:使粉料初步混合,钴酸锂和导电剂粘合在一起,提高团聚作用和的导电性。配成浆料后不会单独分布于粘合剂中,球磨时间一般为2小时左右;为避免混入杂质,通常使用玛瑙球作为球磨介子。
    4、 干粉的分散、浸湿:
    (1) 原理:固体粉末放置在空气中,随着时间的推移,将会吸附部分空气在固体的表面上,液体粘合剂加入后,液体与气体开始争夺固体表面;如果固体与气体吸附力比与液体的吸附力强,液体不能浸湿固体;如果固体与液体吸附力比与气体的吸附力强,液体可以浸湿固体,将气体挤出。
    当润湿角≤90度,固体浸湿。
    当润湿角>90度,固体不浸湿。
    正极材料中的所有组员都能被粘合剂溶液浸湿,所以正极粉料分散相对容易。
    (2) 分散方法对分散的影响:
    A、 静置法(时间长,效果差,但不损伤材料的原有结构);
    B、 搅拌法;自转或自转加公转(时间短,效果佳,但有可能损伤个别
    材料的自身结构)。
    1、搅拌桨对分散速度的影响。搅拌桨大致包括蛇形、蝶形、球形、桨形、齿轮形等。一般蛇形、蝶形、桨型搅拌桨用来对付分散难度大的材料或配料的初始阶段;球形、齿轮形用于分散难度较低的状态,效果佳。
    2、搅拌速度对分散速度的影响。一般说来搅拌速度越高,分散速度越快,但对材料自身结构和对设备的损伤就越大。
    3、浓度对分散速度的影响。通常情况下浆料浓度越小,分散速度越快,但太稀将导致材料的浪费和浆料沉淀的加重。
    4、浓度对粘结强度的影响。浓度越大,柔制强度越大,粘接强度
    越大;浓度越低,粘接强度越小。
    5、真空度对分散速度的影响。高真空度有利于材料缝隙和表面的气体排出,降低液体吸附难度;材料在完全失重或重力减小的情况下分散均匀的难度将大大降低。
    6、温度对分散速度的影响。适宜的温度下,浆料流动性好、易分散。太热浆料容易结皮,太冷浆料的流动性将大打折扣。
    5、 稀释。将浆料调整为合适的浓度,便于涂布。
    (二)、负极配料原理(大致与正极配料原理相同)
    1、 原料的理化性能。
    (1) 石墨:非极性物质,易被非极性物质污染,易在非极性物质中分散;不易吸水,也不易在水中分散。被污染的石墨,在水中分散后,容易重新团聚。一般粒径D50为20μm左右。颗粒形状多样且多不规则,主要有球形、片状、纤维状等。
    (2) 水性粘合剂(SBR):小分子线性链状乳液,极易溶于水和极性溶剂。
    (3) 防沉淀剂(CMC):高分子化合物,易溶于水和极性溶剂。
    (4) 异丙醇:弱极性物质,加入后可减小粘合剂溶液的极性,提高石墨和粘合剂溶液的相容性;具有强烈的消泡作用;易催化粘合剂网状交链,提高粘结强度。
    乙醇:弱极性物质,加入后可减小粘合剂溶液的极性,提高石墨和粘合剂溶液的相容性;具有强烈的消泡作用;易催化粘合剂线性交链,提高粘结强度(异丙醇和乙醇的作用从本质上讲是一样的,大批量生产时可考虑成本因素然后选择添加哪种)。
    (5)去离子水(或蒸馏水):稀释剂,酌量添加,改变浆料的流动性。
    2、 原料的预处理:
    (1) 石墨:A、混合,使原料均匀化,提高一致性。B、300~400℃常压烘烤,除去表面油性物质,提高与水性粘合剂的相容能力,修圆石墨表面棱角(有些材料为保持表面特性,不允许烘烤,否则效能降低)。
    (2) 水性粘合剂:适当稀释,提高分散能力。
    3、 掺和、浸湿和分散:
    (1) 石墨与粘合剂溶液极性不同,不易分散。
    (2) 可先用醇水溶液将石墨初步润湿,再与粘合剂溶液混合。
    (3) 应适当降低搅拌浓度,提高分散性。
    (4) 分散过程为减少极性物与非极性物距离,提高势能或表面能,所以为吸热反应,搅拌时总体温度有所下降。如条件允许应该适当升高搅拌温度,使吸热变得容易,同时提高流动性,降低分散难度。
    (5) 搅拌过程如加入真空脱气过程,排除气体,促进固-液吸附,效果更佳。
    (6) 分散原理、分散方法同正极配料中的相关内容,在三、(一)、4中有详细论述,在此不予详细解释。
    4、 稀释。将浆料调整为合适的浓度,便于涂布。
    四、 配料注意事项:
    1、 防止混入其它杂质;
    2、 防止浆料飞溅;
    3、 浆料的浓度(固含量)应从高往低逐渐调整,以免增加麻烦;
    4、 在搅拌的间歇过程中要注意刮边和刮底,确保分散均匀;
    5、 浆料不宜长时间搁置,以免沉淀或均匀性降低;
    6、 需烘烤的物料必须密封冷却之后方可以加入,以免组分材料性质变化;
    7、 搅拌时间的长短以设备性能、材料加入量为主;搅拌桨的使用以浆料分散难度进行更换,无法更换的可将转速由慢到快进行调整,以免损伤设备;
    8、 出料前对浆料进行过筛,除去大颗粒以防涂布时造成断带;
    9、 对配料人员要加强培训,确保其掌握专业知识,以免酿成大祸;
    10、 配料的关键在于分散均匀,掌握该中心,其它方式可自行调整。
    五、 总论:随着电池制程的日益透明,锂离子电池生产厂家越来越将配料列为核心机密,因为从材料的挑选、处理到合理搭配包含了太多技术人员的心血,同样的材料,有的厂家用起来特别顺利,有的厂家就麻烦百出;有的厂家用中档的材料可以做出高端的电池,而有的厂家却使用最好的材料做成的电池惨不忍睹;本人在此发表配料的基础知识,旨在让大家对配料的了解多一些,少走一些弯路;但因本人水平有限,难免有疏漏之处,希望大家多多批评指正。我也期望大家在工作中认真研究,真诚交流,大胆创新,团结起来,共同促进中国锂离子电池生产水平的提高。
    June 30

    锂离子电池安全特性如何设计的

    为了确保锂离子电池安全可靠的使用,专家们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标。

    (1)隔膜135℃自动关断保护

    采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。

    (2)向电液中加入添加剂

    在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中其他物质聚合,电池内阻大副增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。

    (3)电池盖复合结构

    电池盖采用刻痕防爆结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。

    (4)各种环境滥用试验

        进行各项滥用试验,如外部短路、过充、针刺、平板冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。同时对电池进行温度冲击试验和振动、跌落、冲击等力学性能试验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。

    锂离子电池的工作原理

    大家都已知道,锂离子电池的正极材料是氧化钴锂,负极是碳。

        锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。

        同样道理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。

        不难看出,在锂离子电池的充放电过程中,锂离子处于从正极 → 负极 → 正极的运动状态。如果我们把锂离子电池形象地比喻为一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象优秀的运动健将,在摇椅的两端来回奔跑。所以,专家们又给了锂离子电池一个可爱的名字摇椅式电池。

    市场上手机电池有哪几种?有何特点?

    移动电话常用的电池有:镍镉电池、镍金属氢电池和锂离子电池。

    镍镉电池 

    镍镉电池是第一代手机电池,由两个极板组成,一个是用镍做的,另一个是镉做的,这两种金属在电池中发生可逆反应,因此电池可以重新充电。但是它容量较低,有记忆效应,需要经常放电来维持容量,并且制造材料存在环境污染,目前这种电池已基本淘汰。

    镍金属氢电池
     
    第二代的镍氢电池容量比镍镉电池多30%到50%以上,移动电话的通话时间也因此而延长了30%。它的制造材料对环境污染很少(不含有镉金属),人们习惯称其为环保电池。但镍氢电池也存在自放电,正常室温下,镍氢电池的电量流失率为每天1—3%,一个充满电的镍氢电池放置几个星期后,使用前应对其再充电。

    锂离子电池
     
    近年来重量轻、能量大、无自放电的锂离子电池横空出世,备受广大消费者的欢迎,目前成为手机电池的发展潮流,其优点是:

        1)无记忆效应,无需放电,使用时间长。

        2)工作电压高。通常单体锂离子电池的电压为3·6V,镍氢,镍镉电池的电压为1·2V,相差3倍。

        3)体积小、重量轻、比能量高。锂离子电池的比能量可达镍镉电池的2倍以上。与同容量镍氢电池相比,体积可减少30%,重量可降低50%。

        4)寿命长。优质锂离子电池的寿命可达1000次以上,远远高于其他各类电池。

        5)安全快速充电。锂离子电池因采用特殊的技术处理,因此允许在3小时内快速充足电,而且安全性能大大提高。

        6)允许工作温度范围宽。锂离子电池可在棧玻啊鏃+60℃之间工作。高温放电性能优于其它各类电池。

    市场上手机电池有哪几种?有何特点?

    移动电话常用的电池有:镍镉电池、镍金属氢电池和锂离子电池。

    镍镉电池 

    镍镉电池是第一代手机电池,由两个极板组成,一个是用镍做的,另一个是镉做的,这两种金属在电池中发生可逆反应,因此电池可以重新充电。但是它容量较低,有记忆效应,需要经常放电来维持容量,并且制造材料存在环境污染,目前这种电池已基本淘汰。

    镍金属氢电池
     
    第二代的镍氢电池容量比镍镉电池多30%到50%以上,移动电话的通话时间也因此而延长了30%。它的制造材料对环境污染很少(不含有镉金属),人们习惯称其为环保电池。但镍氢电池也存在自放电,正常室温下,镍氢电池的电量流失率为每天1—3%,一个充满电的镍氢电池放置几个星期后,使用前应对其再充电。

    锂离子电池
     
    近年来重量轻、能量大、无自放电的锂离子电池横空出世,备受广大消费者的欢迎,目前成为手机电池的发展潮流,其优点是:

        1)无记忆效应,无需放电,使用时间长。

        2)工作电压高。通常单体锂离子电池的电压为3·6V,镍氢,镍镉电池的电压为1·2V,相差3倍。

        3)体积小、重量轻、比能量高。锂离子电池的比能量可达镍镉电池的2倍以上。与同容量镍氢电池相比,体积可减少30%,重量可降低50%。

        4)寿命长。优质锂离子电池的寿命可达1000次以上,远远高于其他各类电池。

        5)安全快速充电。锂离子电池因采用特殊的技术处理,因此允许在3小时内快速充足电,而且安全性能大大提高。

        6)允许工作温度范围宽。锂离子电池可在棧玻啊鏃+60℃之间工作。高温放电性能优于其它各类电池。

    如何正确使用和保养锂电池

    锂离子电池具有重量轻、容量大、寿命长的特点。它是手机电池的最佳选择,掌握正确的使用方法,则能更加充分发挥它的优势和使用寿命。

    秘诀1. 头三次充电应在彻底用完(放完)后进行

        为减轻运输保管过程中的自放电现象,刚出厂的锂离子电池,只给充约30%-50%的容量,拆开后即可使用;等第一次彻底用完后再完全充满后使用;第二次也要彻底用完后再充满电,这样需要连续三次循环以后,电池则易达到最佳使用状态。

    秘诀2. 一定要使用锂电池充电器

        锂离子电池必须选用能给锂离子电池充电的专用充电器(因其充电电流较大),否则会达不到充电效果,使容量减少。锂离子电池的专用充电器,可给锂离子电池实行慢充和快充。锂离子电池如果使用非专用充电器的话还会损坏电池。另外,在给电池充电时,不要将充电器与电视机等物品放在一起。

    秘诀3. 注意锂电池充电后的保存

        充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上。 一般锂电池均有一定的自然放电率,如完全不使用,每天仍会有约1%的电量释放出。在极端温度下,电池性能会降低。请勿将电池存放在温度高於60℃或低於-20℃的环境下。

       另外,长期处于充电状态或长期处于全部放光电的状态,都对电池的寿命有不良影响。最佳保存状态是半充满电状态。

    秘诀4. 锂电池日常使用注意事项

       锂离子电池没有记忆效应,每次充电前不需强制放电,只要让电池容量用完后即可随时充电,既节约电能又不浪费电池的一个循环寿命。

       锂离子电池由于其本身化学性能极其活跃,反应剧烈,因此,日常使用要注意:

       注意1. 防雨雪和汗水等液体浸入。一旦掉进水里要立即停机检修,否则可能会引起燃烧。

       注意2. 远离特别高温环境。当锂电池本身达到80℃时可能会引起爆炸。

       注意3. 外壳裂纹的锂电池不能使用。

       注意4. 不要随意拆卸。如果被雨淋、水湿,可用干布擦干,放于通风处自行干燥或用40度左右的热风吹干。

    什么是记忆效应?然后消除记忆效应?

    记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台。电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上。在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。同样在每一次使用中,任何一次不完全的放电都将加深这一效应,使电池的容量变得更低。
        要消除这种效应,有两种方法,一是采用小电流深度放电(如用0.1C放至0V)一是采用大电流充放电(如1C)几次。对镍镉电池来说,由于负极的工艺全部为拉浆式,镉晶粒不会聚集,不存在记忆效应的问题。

    什么是IEC标准?电池常用标准有哪些?

    IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。其中关于镍镉电池的标准为IEC285,关于镍氢电池的标准是IEC61436,锂离子电池目前IEC标准,一般电池行业依据的是SANYO或Panasonic的标准。
        电池常用IEC标准有镍镉电池的标准为IEC602851999; 镍氢电池的标准为IEC614361998.1; 锂电池的标准为IEC619602000.11。
        电池常用国家标准有镍镉电池的标准为GB/T11013_1996GB/T18289_2000;
        镍氢电池的标准为GB/T15100_1994GB/T18288_2000;
        锂电池的标准为GB/T10077_1998YD/T998_1999,GB/T18287_2000。
        另外电池常用标准也有日本工业标准JIS C 关于电池的标准及SANYOPANASONIC公司制定的关于电池企业标准。

    手机电池有哪些电性能?如何知晓?

    手机电池的电性能项目有很多,这里只介绍最主要的几项特性:
    A.手机电池容量
    该项反映手机电池所能储存的电能的多少是以毫安小时(mAh)计,例如:800mAh就是意昧着电池以800mA的电流放电可以持续放电一小时.
    B.手机电池寿命
    该项反映手机电池反复充放电循环次数.(一般可达300-400次)
    C.手机电池内阻
    该项反映手机电池的内阻越小越好但不能是零 .(一般内阻在70-180毫欧之间)
    D.手机电池充电上限保护性能
    锂电池块充电时,其电压上限有一额定值,在任何情况下,锂电池的电压不允许超过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。
    E.手机电池放电下限保护性能
    锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。
    需要说明的是,在手机中一般锂电池块放电时,尚未到达下限保护值,手机就因电池电量不足而关机。
    F.手机电池短路保护特性
    锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并作出反应关断MOSFET。当短路故障排除后,电池块又能立即输出电能,这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。

    手机电池使用小常识

    操作说明:

    操作步骤一:通常在刚购买的新手机电池,我们先采用在机放电(也就是装入手机待机),直到手机自动关机为止。

    其说明是:在电池生产和运输时,电池实际电量是电池的额定容量的30%。所以在初次使用电池时,就会觉得电池的待机时间太短。

     

    操作步骤二:当手机待机自动关机后,我们可以采取对手机充电,直到手机电量饱和为止。

      其说明是:在手机待机自动关机时,说明手机电池已经没有电了,在我们对手机进行充电,并将电池充饱和后;此时进行第2次手机待机,就可以明确知道手机电池的真正待机时间。

    June 12

    什么是纳米电池?

    纳米即10-9米,纳米电池即用纳米材料(如纳米MnO2,LiMn2O4,Ni(OH)2等)制作的电池,纳米材料具有特殊的微观结构和物理化学性能(如量子尺寸效应,表面效应和隧道量子效应等。目前国内技术成熟的纳米电池是纳米活性碳纤维电池。主要用于电动汽车,电动摩托,电动助力车上。该种电池可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。它们生产的镍氢电池充电约需6-8小时平路行程300km。

    一次电池可以被循环利用吗?

    碱锰圆形电池可充电20次,不过这不同于二次电池的充电过程。因为它们不可能象真正的可充电电池一样,在正常情况下,被深度放电而只是部分放电。因此充电也只是部分充电一般将这种方式称为“再生”以区别于二次电池的真正充电。实际上,充放电的局限性和短暂的循环寿命决定了碱锰电池的再生时很不经济的。
        为保证碱锰电池的成功再生,必须达到以下条件:
    1. 在放电率适中的情况下将电池的初始容量放电最多30%,同时放电不应低于0.8V,再生才有可能。当放电容量超过30%时,产生了二氧化锰阻止了进一步再生。容量的30%和放电电压0.8V要用适当的监控设备来监控,但这些设备大部分消费者都没有。
    2. 用户可购买一充电器来再生。其它的充电器、如镍氢镍镉电池的充电器不能用来充电碱锰电池,因为它们的充电电流太高,可能会导致电池内部产生气体,如果气体冲出安全阀,就会漏液。如果安全阀失去作用,甚至会发生爆炸(如在生产中模具不良这种情况很少发生)但是它会发生,特别是没有正确使用电池。
    3. 再生所需要的时间(大约12小时)是超出了放电时间(大约1小时)。
    4. 20个循环后电池的容量将降到初始容量的50%5. 一给定的设备需要三个以上的电池连接,如果电池的容量不一致,再生后又会出现别的问题,这可能导致电池电压成负值如果将再生了的电池和没有使用过的电池在一起使用就会更加危险。电池反转致使电池内部产生氢,有产生高压的危险,导致漏液甚至爆炸。
    长时间的一次电池再生不仅不经济,还要冒着一定的危险,为了避免发生危险,最好是用没有使用过的一次电池或二次电池(蓄电池)也不要再生一次电池。

    电池如何分类

    干电池  carbon-zinc dry batteries
    碱锰电池  alkaline-
    一次性电池  (manganese batteries) primary batteries

    锂电池  (lithium batteries)
    铅酸电池  lead batteries

    化学电池二次电池镍镉电池(Ni-Cd ) chemical batteries (secondary batteries)

    镍氢电池 Ni-MH

     锂离子电池   Li-ion
    其它other

    燃料电池fuel cell 

    物理电池physical energy

    太阳电池solar cell batteries)

    电池使用时有哪些注意事项

    1. 仔细阅读电池说明书,使用所推荐的电池;
    2. 检查电器及电池的接触件是否清洁,必要时用湿布擦干净,干燥后按正确极性方向装入;
    3. 无成人监护时,不要让儿童更换电池,小型电池如AAA应放在儿童不能拿到的地方。
    4. 不要将新,旧电池或不同型号电池混用
    5. 不要试图用加热,充电或其它方法使一次电池再生
    6. 不要将电池短路
    7. 不要加热电池或将电池丢入水中
    8. 不要拆卸电池
    9. 用电器使用后应断开开关
    10. 应当从长期不使用的用电器具中取出电池
    11. 电池应保存在阴凉,干燥无阳光直射处

    June 01

    关于手机锂电池充电的知识

    目前的手机基本上所配电池都是锂离子电池,所以我下面所讲的是针对锂离子电池的充电知识。镍氢电池有所不同,这里不谈。

    一、基本概念:
    1、锂离子电池标称电压3.7V(3.6V),充电截止电压4.2V(4.1V,根据电芯的厂牌有不同的设计)。(锂离子电芯规范的说法是:锂离子二次电池)

    2、对锂离子电池充电要求(GB/T18287 2000规范):首先恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4.2V(4.1V),改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,当减小到0.01C时,认为充电终止。

    (C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。)当然,规范的表示方式是0.01C5A,我这里简化了。

    3、为什么认为0.01C为充电结束:这是国家标准GB/T18287-2000所规定的,也是讨论得出的。以前大家普遍以20mA为结束,邮电部行业标准YD/T998-1999也是这样规定的,即不管电池容量多大,停止电流都是20mA。国标规定的0.01C有助于充电更饱满,对厂家一方通过鉴定有利。另外,国标规定了充电时间不超过8小时,就是说即使还没有达到0.01C,8小时到了,也认为充电结束。(质量没问题的电池,都应在8小时内达到0.01C,质量不好的电池,等下去也无意义),

    4、怎样区别电池是4.1V还是4.2V:消费者是无法区分的,这要看电芯生产厂家的产品规格书。有些牌子的电芯是4.1V和4.2V通用的,比如A&TB(东芝),国内厂家基本是4.2V,但也有例外,比如天津力神是4.1V(但目前也是按4.2V了)。

    5、把4.1V的电芯充电到4.2V会怎么样:会使电池容量提高,感觉很好用,待机时间增加,但会减短电池的使用寿命。比如原来500次,减少到300次。同样道理,把4.2V的电芯过充,也会减短寿命。锂离子电芯是很娇嫩的。

    6、既然电池内有保护板,我们是否就可以放心了呢:不是,因为保护板的截止参数是4.35V(这还是好的,差的要4.4到4.5V),保护板是应付万一的,假如每次都过充,电池也会很快衰减的。

    7、多大的充电电流算是合适的:理论上越小对电池越有好处。但你总不能为了一块电池充电等3天吧。国标规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),还以上面的1000mAh容量的电池为例,就是200mA,那么我们可以估计出这只电池5个多小时可以充饱。(容量mAh=电流mA×时间h)

    国家技术监督部门鉴定锂电容量,是以1C的高倍率充电,以0.2C的低倍率放电,以时间计算出容量值,试验次数5次,有1次容量达到试验结束。(就是有5次机会,如果第一次试验就合格了,后面的4次不做)检测之前允许有一次预循环,就是以1C恒流充电至4.2V即停止,而没有后面的恒压到0.01C的过程,更没有14小时。

    8、锂离子电池能承受多大的充电电流:厂家试验时可以很高,但国标高倍率规定为1C,还以上面的电池为例,1个多小时即可充满。这么大的充电电流,电池能承受吗?对于目前的锂离子电芯,是小意思而已。

    目前没有对充电器的国家标准,所执行的是邮电部行业标准YD/T998 1999/2,里面规定了充电器的电流不得大于1C。

    9、寿命是怎样规定的:简单说是指电池经过N次1C充、1C放电后,容量下降到70%,此时的N就是寿命。并不是说300次还可以用,301次就不能用了。国标规定寿命不得小于300次。我们平时使用的条件没有检测时这么严酷,寿命会更长。

    说了这么多概念(不要烦,还有很多没说),终于可以说充电器了。那么目前市场长的充电器情况是怎样的呢?
    battery (北京) 2001-12-19 21:48
      二、充电器的种类和质量状况,使用建议。
    1、直充,直接插在手机上的那种,有人喜欢叫旅充,我们习惯叫“火牛”。这种充电器随手机有配,原装的质量都不错,突出的是即充即用,所以充电电流设计都较大(严格地说是手机所控制的充电电流),充电时间短。有些手机充满后有涓流补电,有些手机充满后即截止,等下去也徒劳。看了上面的概念你应该知道,是正常的,而且不用再傻乎乎地等14小时了。

    对于直充的充电效果,还要看手机,因为充电控制电路在手机上,其截止电压有一定的离散性,我实际测量同一批次同一型号的手机基本在4.09V至4.21V之间。就是说如果4.09V截止了,还没充满,不是最理想的容量,再继续充一段时间可能会更饱些。但不要忘了,即使有涓流补电的手机,就像4.09和4.21的充电电压的差别一样,手机的涓流补电电流也有一定的离散性,如果补电电流大了,就变成充电了,10几个小时,对电池也是有损害的,我曾遇到许多电池在手机上充坏的现象,原装电也有,品牌电也有。假如充坏了电池,造成漏液等,还有可能损坏手机,所以建议大家如果真想补电,应控制在2小时以内,并不要超过8小时。

    我的看法是,锂电很娇气,充饱够用即可。每次少用几小时但多用半年,和每次多用几小时但少用半年,自己衡量吧。

    但原装直充也有有问题的时候,我们就遇到过一批手机中所配的直充故障率高的现象。还好,故障是无电压,如果是高电压,好看了。

    市面上还有大量非原装的火牛,质量好的没问题,质量差的你自己可以想象,因为你是一端插在220V的交流电上,另一端在手机上……所以以我个人观点,不建议用非原装的火牛。(至少原装的出了事有给你背锅的)

    2、座充,是有两个槽位,前面可放手机,后面放电池的,需要和火牛配合使用。原装的座充质量较好,许多具有“智能”,有些牌子的基本上能做到恒流恒压的充电过程,并在充电结束后有一个涓流补电的过程。有些牌子的虽然没有做到恒流恒压的过程,但电流电压等参数控制准确,也是不错的。

    所谓智能,其实很简单,例如MOTOROLA的电池,内部有一个芯片(只读存储器ROM),固化了一些编码,电池插入充电器后,充电器读出编码,就知道是何种电池,执行相应的充电过程,一切都是事先安排好的。(不同型号,不同容量,供应不同地区,甚至于配不同牌子电芯的,编码都不同),

    打个简单的比喻,我喊1,你们就按第一方案执行,我喊2,你们就按第二方案执行,我什么都不喊,或我喊3但事先没和你们约定好,就拒绝执行,现象就是充电器红灯闪烁,不能充电(在手机上就显示非认可电池)。并不是大家想象的,有单片机CPU控制。

    “智能”还体现在另外一些方面,就是电池的NTC(热敏电阻)和标准电阻,不同的电池由不同的标准电阻与充电器构成回路,来决定充电电流的大小,而在充电电流决定后,又根据不同的环境温度,由热敏电阻和充电器构成另外的回路来调整充电电流的大小。(有些电池只有热阻,有些电池只有标阻,而有些电池两个都有。)

    例如某型号的电池,薄电和厚电的容量不同,最佳的充电电流也应该不同,因此这两只电池的标准电阻是不同的,这样充电器就“知道”为薄电给多大的充电电流,为厚电给多大的充电电流。其实主动权还在电池一方,充电器只不过和电池构成了个回路而已。

    同样道理,当充电温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,与充电器构成回路来调整充电电流大小,保护电池,避免过热。

    现在你知道为什么电池上和座充的电池槽位有一排五金接触片了吧。

    智能“不过如此”。

    当然,同时你也知道一个合格的电池应该做到什么了吧?有时候不能全靠充电器,电池做的不好,充电器也发挥不了作用。目前许多国产电池将NTC用普通电阻代替以降低成本,失去了电流调整的作用,还有设计选材不合理等等,这是题外话,先按下不表。(也有道理,看下去就清楚了)

    原装座充的涓流补电电流一般控制的比较准,但在充电器转为绿灯后补电2小时即足够了。还是这个原则,对于锂电,达到电芯应该达到的容量够用即可,多充无益。压榨锂电就要付出寿命,偶尔几次14小时可能不会损坏电池,但习惯这样就不好了。

    说完了原装座充,该说市场上的品牌座充了。

    可以肯定地说,市场上的品牌座充的充电过程没有一个是严格遵循:恒流、恒压的充电过程的(有的话请告诉我,我去买)。它们大概可分为几类:

    A、恒压,不涓流补电:电池充到4.2V即截止,遇到这种座充,你等14小时是骗自己。因虽然到了4.2V,但已经截止了,没有一个涓流的过程,没有充饱。

    为了充饱,有些设计就来损的,把截止电压改到4.25V以上,更有人设计干脆等电池的保护板截止。如此电池充的很饱,你也一定会对此座充满意,但你的电池寿命已经减少了。用此充电器是过充,不用等14小时也很好用。

    B、恒压,用固定涓流补电:算有良心的设计,比上面有改进了,充到4.2V截止,用一个固定的电阻“漏”些电流出来,这个涓流因是固定的,插上电池就有,永远不会停止。据我测量一般在30至50mA左右。用这种充电器,刚转绿灯时没充饱,继续补电2小时左右比较理想,但涓流偏大了,继续充14小时对电池没好处。

    C、恒压,所谓的智能脉冲型:电池充到4.2V截止,然后用脉冲电流涓流补电。这种是所谓的高档型,设计思路很好,但可惜的是产品不争气,一致性不好,就是说你买到手的也许好也许坏。我测量有缺点的是:脉冲电流太大50至100mA,脉冲过密,相当于充电了。又贵,如此还不如用B。

    值得注意的是,有些座充为追求火牛直充的快速效果,设计的充电电流偏高,接近1C,对于这种座充,虽然没有违反行业标准,但也不能一概以“座充是小电流慢充”一个概念来认识。不过我不建议使用这种座充。

    上面只是概括,还有为了追求“充电效果”,搞“过充加涓流补电”、“过充加脉冲”、“快速加过充加补电”的。他们需要的是给使用者留一个很好的印象,等用户的电池不行了,基本不会怪罪充电器,顶多骂一句:破电池,才用半年!

    选座充的简单方法:
    物理外观等方面不说了,只说电方面。
    选座充,最好有一个数字万用表,把空电池插入充电,串入万用表量充电电流,在250至350mA范围内比较合适,等充电器转绿灯后,马上拿下电池量电压,在4.15至4.20之间比较正常,转绿灯后再串入万用表观察电流,在30至50mA范围内比较合适。如能选出这样的国产座充,包你使用没问题,何必花冤枉钱买原装的呢?当然我是说国产中符合标准的,合格的产品。

    需要说明的是:
    品牌座充基本没有智能,那一排五金接触片,除正负极外,其余的都是摆着让你看的(个别有一个热敏电阻的接触端有用)。但了解了原装座充智能的实现方法,对智能也不用太神秘太追求了。

    (现在知道上面说的有些电池为什么要简化材料了吧?)

    产品参数都有一定的离散性,有些品牌座充截止电压超过4.2V,但只要不超过4.25V,是允许有一定误差的,对电池有影响,但影响不大。(我测量过MOTOROLA原装的,最高的有4.23V)

    三、旅行充
    我说的旅行充指的是放上一只电池,直接插入交流电源充电的那种,不要和直接插手机充电的火牛混淆。

    旅行充的特点是使用方便,不必象座充那样准备两样东西。即使出问题也不会殃及手机。

    旅行充简单地说就是把火牛和座充的电池充电部份合为一体。早期的旅行充电源部份只是简单的电容降压电路,容易出故障也不安全。目前的旅行充基本都是开关电源了,稳定性不错(当然也要看牌子)。我随机抽查测试过5只GD93旅行充,三天三夜一直插在交流电源上,电池充满了就再换上空的,连续长时间工作没一只出问题。当然,我这里没问题不代表你不会出问题,用户使用时应在充电完毕后把旅充从交流电拔下。

    有些旅充上标有智能、CPU控制,那是厂家的事,不要相信。

    按照选择座充的几点选择旅充,没有智能又有什么关系呢?国产的也很好用。当然我是说国产中符合标准的,合格的产品。

    不想再多说了。充电器真是五花八门,我还没将仿原装的、不合格的包括进去。不同的产品,不同的牌子,不同的时期,情况不同,大家的概念不可一成不变。
    特别是,市场上每月成百万只的不合格充电器实际上都到了消费者手中,这些充电器使用不当极易损坏电池,比如说充电14小时等等。

    我的建议是:对于原装直充,充满加2小时;对于国产直充,不用;对于原装座充,随便(但也不能太随便);对于国产座充,充满加2小时,对于国产旅行充,充满加1小时。国产指符合标准的合格品。以上只是建议,可能并不十分准确,但总之没必要充电14小时,即使新电池,只要是锂电,也没有所谓的“激活”的概念,这另外说。

    我是怎样充电的?
    我是:找能过充的充电器,把电池充到4.25V以上,很好用,延长很多时间。但我的电芯坏了马上换,我追求的是待机时间,不是电池寿命。你们呢?

    谢谢!如有错别字病句,将就吧。
    作者BATTERY
    zhuangcs@163.net
    转载请保持完整,并注明作者和出处。
     

    锂电芯和手机电池的生产过程

    锂电芯的生产过程不说前面的材料制备、卷绕、注液、封装等过程,只说与我们有联系的最后化成、分容的过程。

    封装好的锂电芯每只都卡入象立柜式的分容柜上,电芯厂这样的立柜很多,一排排的,每个柜子上可以放几百只电芯,即几百个检测点。实际上这些柜子就是象充电器一样的东西,只不过它可以同时为大量的电芯充电,并通过电脑管理得到每一个检测点的数据。锂电芯在这里化成得到容量,并知道容量的大小,就是分容。通过分容,确定了电芯的等级,比如说063048,达到700至750mAh的算A级,而仅达到650至700mAh算B级。那么今后A级的就可以多卖几块钱,而B级的就可以低价卖出,C级就可以廉价卖给专门加工垃圾电池的“山寨”厂。(当然,确定等级还要看内阻等指标)

    从这一点我们可以看出,锂电芯生产出后是“有电”的,并不是有些人认为的处于“没电”的状态,而需要在使用前“激活”。

    生产出的锂电芯是不能马上销售的,应该入库最少保存15天,在这个期间,有些内在的弊病就表现出来了,比如说自放电过大等等,在库里达到保存期限的电芯,在得到订单后,再拿出来再次检测再次分容,就是说再次充放电,把容量达不到等级,或质量出现问题的淘汰掉,然后以保持50%左右的电量交给销售部门,最后到手机电池块组装厂手中。

    从这一点我们又可以看出,电芯出厂时是“有电”的。

    电池组装厂一般都具备分容设备,只是规模没有电芯生产厂那么庞大,在收到电芯厂的电芯后,为了避免被电芯厂欺骗,和对消费者负责,把即将用于电池组装的电芯再次分容,通过这个过程,总可以挑出一些不符合要求的电芯,与电芯厂退换。

    我们又看出,电芯又经过了充放电,是“有电”的。所以有些客户拿到电池就有两格电,是正常的。

    经过这些过程的电池,没有什么“激活”的概念。

    有些原装电池刚买时不能开机,有几个原因,一是保护板死锁,电池没有输出电压,这样的电池在瞬间充电后就恢复电压,马上就“有电”了,这到是激活。再有就是放置时间太长,因为原装手机电池几乎不是手机厂生产的,电池从生产出到与手机配套再到消费者手中,可能时间比较长,此时电芯的电压低到了2.5V以下,而保护板的下限截止电压是2.5V,此时电池没有输出,但并不证明电芯没有电,电芯在2.2V以上,还是“活”的,对于这样的电池我们拿来正常充电使用就是了。

    打个比方,假如一只电池,我已经把它经过3次的14小时充电,但是我不说,卖给了你,而你不知道,是否还有必要再做3次的14小时充电呢?(当然,上面的分容过程没有持续14小时,但都是以达到电芯的设计容量为检测依据的)

    那充14小时是不是可以延长时间呢?绝对是,但那是过充,是在压榨电芯,过充会缩短锂电芯的使用寿命。如果想延长使用时间,正确的做法是采用新型大容量的电芯,改进电池产品,而不是压榨现有的电芯。比如说,MOTOROLA V998锂电,标签上印的容量是580mAh,原装电开始时使用的是松下电芯30486(当然现在使用的并不止松下一种),标称容量600mAh,实际容量有的可以达到690mAh,这样的电芯,再压榨也比不上现在的主流品牌的063048这一款式的电芯,基本都已经达到了750mAh了,这就是大家使用天音礼品电池的待机时间大于原装电池的原因(也不绝对,有些原装电池也使用大容量电芯了,虽然标签上印的容量还是580mAh没改)。


    新手机拿到手时,经常尝试功能设置,学习使用,不停地把玩,虽然没打电话,但此时的耗电也是很惊人的,或者说虽然没打电话,仅发了几个短消息,而输入汉字使用了很长时间,这时耗电也是惊人的。所谓惊人是相对于纯粹待机时使用的电量。等过了几天,手机不再新鲜了,电也就省下了,感觉到电池好用了。

    锂电芯在充放电20-50次时会有一个百分之几的容量衰减,然后容量才会稳定,大的甚至达到6%左右,既然这样,明知道它今后会有一个衰减,在开始时我们何必费那么多时间等三个14小时呢?

    其实根本一点就是,手机是为人服务的,而不是人为手机服务。


    BATTERY
    zhuangcs@163.net
    转载请注明作者和出处,并保持完整。
    battery (北京) 2001-12-19 21:44
      有关“新电池激活,充电12-14小时”误解的更正

    在论坛的许多地方,都看到这样的说法,似乎已经成为了经典。但真理如果离开的特定的条件,就变成了谬误。

    1、12-14小时的由来:第一代的镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流1/10C,比如你的电池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充满电需要10多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。

    2、目前手机所配的电池情况:主流手机基本上都是锂离子电池,离我们印象最近的应该是3210,配的是镍氢电池,在我们周围好像找不出用镍氢电池的手机了。

    3、锂离子电池的知识:我们只说容量一方面。衡量一个锂离子电池的容量有两个检测方法:1C充、0.2C放;0.2C充、0.2C放,不管用什么充电制式,都应该达标。因为锂离子电池已经不同于以前的镍镉电池了,1C的高倍率充电已经可以平常接受,而且也是必须应该接受的了。而如果一个600mAh的电池以1C充电,1小时左右应该充饱了,如果手机直充是这样设计的(很多都是0.5C-0.8C),12-14小时是无稽之谈。
    以GB/T18287 2000国家标准所规定的,当恒流充电至4.2V,转恒压,当电流下降到0.01C时即认为充电终止。例如充电器充电电流是0.5C,充600mAh的电池,2小时左右充电电流会降到6mAh,此时认为已经充饱。为什么会降到0.01C呢?因为已经饱了,这是电芯的反映。
    其实对镍氢电,国家标准也已经规定了高倍率充放电的指标,现在我不多谈。

    4、什么算“激活”?锂离子电池本身就是“活”的,假如设计容量600mAh,我虽然充电2小时就饱了,然后放电,可以得到容量600mAh,设计的容量达到了就可以了,这有什么活不活的问题呢?技术监督部门执行国家标准,检测容量是用1C充电的,然后放,5次中有一次容量达到算合格。 所以正常使用,正常充电即可,从新电池就这样用下去吧,不用担心“激不活”。

    5、充14小时是骗自己:用手机直充,2小时左右已经满了,剩下的时间是“烤”机时间,如手机的充电控制有误差(有的),那么就是考验电池的时间。用不过关的座充(市场上太多了)充电14小时,你的电池还没开始为你卖命就先过了一劫,好狠心呀!

    BATTERY
    zhuangcs@163.net
    转载请注明作者和出处,并保持完整。

     

    镍氢电池简单知识

    镍氢电池规范叫法:金属氢化物镍电池

    标称电压(表示电池电压的近似值):nX1.2V。(以3508氢电为例,n=3)

    终止电压(规定放电终止时):nX1.0V。

    充电制式:(恒流,在以0.2C放电至终止电压后开始恒流充电)
    1、0.4C充电:以0.4C充电3.5h
    2、完全充电:以0.1C充电16h

    放电性能:(只说其一,与大家关系密切的)
    0.2C放电:以0.2C放电至终止电压,放电时间应不小于5h。

    国家技术监督部门鉴定氢电容量,是按照0.4C的充电制式充电,并按照0.2C的放电制式放电的。

    完全充电是用于鉴定电池的储存性能的,在储存12个月后,经完全充电后,以0.2C放电,时间不应低于4h。

    过充电性能:0.4C充电结束后,继续以0.1C充电48h,应不变形、不漏夜、不冒烟、等等。

    以上是对氢电国家标准GB/T18288-2000的简单描述,由此我们可以看出几个问题:

    1、对于氢电,完全充电有好处,可以充的更饱,好象就是大家的激活概念。

    2、但是,完全充电是有条件的,那就是0.1C,但市场上的充电器不会设计这么小的充电电流(以3508氢电计,应是50mA),如果用普通的充电器16小时,要么充电器充满后已经截止,剩下是浪费时间,要么充满后的涓流过大造成过充。但氢电抗过充的能力比锂电强的多。即使这样我们也不应该去考验它呀。

    3、10几个小时的充电时间概念是从氢电时延续来的,但对于锂电已经不适用了。氢电的规范有一个完全充电的条款,但是有条件的。而锂电根本没有相应的条款,只不过在检测前给一个预循环,而预循环充电恒流到4.2V即结束,根本没有后面的横压补电过程。锂电不用所谓的“激活”。电池生产厂根本没有什么激活不激活的过程,生产出的电池都是活的,只是氢电不适宜长时间储存,时间长了会“死”,建议大家氢电不用时,每三个月进行一个充放循环,并充满保存。保存温度不能过高。(柜台内被射灯照射很长时间的不要买,储存很长时间的不要买)

    4、氢电充饱后电压是nX1.45V,以3508氢电为例是4.35V,市场上的品牌座充,如果充氢电满意,则绝对不能充锂电,如果充锂电满意则充氢电不饱,但不会损坏。因为这种座充没有判断电池类型的能力,只是固定好了一个截止电压。

    5、所以,我们在市场上看到的旅行充侧面有一个锂电、氢电的选择开关,实际上就是切换截止电压的。

    6、手机电池是一个比较新的东西,而且还在发展当中,我国也是经过两年左右的时间,制订出了几个标准,今年4月公布,7月开始执行。记得当时讨论时我们也是考虑了方方面面的东西,参考了国内外的许多标准,应该比大家考虑的更周到,也更合理吧。还有,电化学方面的新技术、新工艺、新材料时刻都在变化的,以前的知识放到现在并不是完全正确的,而且即使现在正确的概念,换了特定的条件,也就不成立了。比如说,普遍说座充是小电流慢充,有好处,但如果你买来的是设计成大电流的,上面的说法就不成立,不应以外形来定论。再比如说,MOTOROLA的手机说明书中说明新电池要充电14小时,但摩托罗拉(中国)电子有限公司又是GB/T18287的主要起草人,这本身就是矛盾的。所以,我觉得,对于电池和充电器,不应公式化。

    May 28

    电池爆炸分析

    一.目的:了解电池会在什么情况下爆炸,如何控制电池不爆炸。

    二.分析内容:(手机电池爆炸就是电池所应用的电芯爆炸)

    A:电芯引起电池爆炸:

    电芯的应用(钢壳电芯和铝壳电芯的爆炸对比):

    1:钢壳电芯在手机电池的应用下,爆炸的可能性占30%,对于爆炸分析有如下:

    a: 钢壳电芯的壳体采用的材料是坚硬的不锈钢材质,通常在钢壳电芯受到外界的不良因素而导致极性短路时,会引起手机电池鼓胀和爆炸。其原因是在钢壳电芯受到短路时,钢壳电芯内部会产生热量,导致内部的电解液分化成气体,由于气体在密封的钢壳电芯内不断的挣扎,而钢壳电芯壳体非常的坚硬又没有防爆口,在气体达到爆炸的程度(足够的压力冲开电芯的焊接处)时就会从电芯的底部和头部发生爆炸

    2:铝壳电芯在手机电池的应用下,爆炸的可能性占0%,对于不会爆炸分析有如下:

    a: 铝壳电芯的壳体采用的材料是柔软而赋有弹性的铝合金材质,通常在铝壳电芯受到外界的不良因素而导致极性短路时,会引起手机电池鼓胀和漏液,但绝对不会爆炸。其原因是在铝壳电芯受到短路时,铝壳电芯内部产生热量使电解液分化成气体,由于气体在密封又柔软而赋有弹性的铝壳电芯壳体内,气体不断的膨胀,同时电芯的壳体受到压力而不断鼓胀,随着气体的膨胀电芯也跟着膨胀,直到铝壳电芯的防爆口慢慢裂开,排除所有气体。所以铝壳电芯不会引起手机电池爆炸,只会有电池鼓胀现象。

    B:保护板引起电池爆炸(保护板引起电芯爆炸):

    保护板的应用(单管保护板和双管保护板的爆炸对比):

    1:单管保护板在手机电池的应用下,爆炸的可能性占30%,对于爆炸分析有如下:

    a: 单管保护板手机电池具备的保护功能只有过充电保护。通常手机电池在使用者无意放置的情况下导致电池短路,(如:掉到水里;和金属钥匙放在一起;等等)会引起手机电池鼓肚和爆炸。其原因是单管保护板不具备短路保护功能,所以电池如有短路,就会不休止的直接对电芯提供短路条件,而导致电芯鼓胀和爆炸

    2:双管保护板在手机电池的应用下,爆炸的可能性占0%,对于爆炸分析有如下:

    a:双管保护板手机电池具备的保护功能有过充电保护;过放电保护;短路保护。手机电池在任意情况下短路,此双管保护板会在短暂的几秒钟时间内,控制电池的放电功能,进行保护状态。当然电池短路时立即受到保护板的控制,所以在此情况下,不具备爆炸条件,自然不会导致电芯鼓胀和爆炸

    3:如何识别单管保护板和双管保护板:

    a:利用保护板测试仪来识别。(此识别不是每个人都可以完成的)

    b:利用金属导线直接对手机电池的正负两极性进行短路测试。如:在短路的情况下导线不发烫,就说明此电池是应用双管保护板。如:在短路的情况下导线发烫,就说明此电池是应用单管保护板或者是直通板(没有任何保护功能的线路板)。

     

    C:外界因素引起爆炸如下几点:爆炸的可能性占40%

    1:手机电池在跌落的情况下会引起爆炸:

    2:手机电池在振动的情况下会引起爆炸:

    3:手机电池在碰撞的情况下会引起爆炸:

    4:手机电池在撞击的情况下会引起爆炸:

    5:手机电池在高温的情况下会引起爆炸:

    三.如何控制手机电池的爆炸比例:

    A:应用铝壳电芯和双管保护板来组合手机电池。

    B:注意外界因素引起爆炸。

    四.手机电池的组合:

    A:手机电池有如下附件部分组成:

    1:锂离子二次电芯

    2:手机电池保护板

    3:手机电池外壳

    May 27

    HOUS TECHNOLOGY CO.,LTD

    HOUS TECHNOLOGY CO.LTD

    好  思  科  技  有  限  公  司

    (好思科技有限公司)是一家专业手机锂电池、手机周边配件、车载天线、电脑摄像头制造商及协助电池开发。公司成立于2003年,工厂建成在深圳市龙岗区爱联建新村27号。公司率先通过了ISO9001国际标准质量体系认证,消除国际绿色贸易壁垒,与国际安全质量环境管理体系接轨,成为"双保"(质保+环保)企业。好思还先后通过国内的3C认证和欧共体CE、美国UL、国际认证,成为世界级合格商品供应商。

    智者存高远,高者出云天!面对"入世"后世界经济一体化的浪潮,好思作为手机锂电池,手机周边配件、电脑摄像头的领航者,将孜孜以求,与时俱进,沿着新型工业化的道路阔步前进,把好思建成以手机锂电池,手机周边配件、电脑摄像头为主导,以高科技信息产业为依托的现代化、多元化、国际化的企业系统,在世界经济的大舞台上,再创辉煌的未来!

     

    好思服务理念
      好思科技有限公司率先在塑胶电子行业提出"用户永远是正确的"服务理念, "突出一个快捷""确保一个质量""落实一个满意",为消费者提供了实实在在的贴心的服务,真正使用户感受到"选好思就是选质量,选好思就是选放心,选好思就是选实惠,选好思就是选满意"。 

     好思科技有限公司是您值得信赖的合作伙伴,欢迎OEM/ODM