2022-08-11
Als een elektronisch apparaat dat in een speciale omgeving met hoge temperaturen werkt, moet het zijn uitgerust met een hoogtemperatuurbatterij als toebehoren voor de voeding.Om het product normaal te laten werken in een omgeving met hoge temperaturenAls een fabrikant van lithiumbatterijen voor hoge temperaturen weet veel mensen in principe niet het verschil tussen hoge temperatuurbatterijen en gewone lithiumbatterijen.Mottcell New Energy maakt de basisprincipes voor iedereen kort populair, zodat iedereen lithiumbatterijen bij hoge temperatuur beter kan begrijpen.
1. Overzicht van lithiumbatterijen bij hoge temperatuur
Hoge temperatuurbatterijen kunnen in het algemeen in vijf soorten worden onderverdeeld voor gebruik in omgevingen van 80 °C, 100 °C, 125 °C, 150 °C, 175 °C en 200 °C en hoger.
De elektrochemische systemen die in een groot aantal primaire hoogtemperatuurbatterijen worden gebruikt, zijn lithium/thionylchloride en lithium/sulfurylchloride (chloor).Dit komt omdat in alle huidige elektrochemische systemen, hebben deze twee systemen de hoogste specifieke energie, het breedste werktemperatuurbereik, de langste opslagtijd en de hoogste werkspanning.
Batterijen die onder of gelijk aan 100°C worden gebruikt, vereisen geen speciaal ontwerp en in het algemeen kunnen de op de markt verkrijgbare batterijen worden gebruikt met passende verbeteringen.
Batterijen die onder of gelijk aan 125 °C worden gebruikt, kunnen gekwalificeerde producten produceren, mits ze op basis van conventionele productieprocessen voor batterijen correct worden ingesteld en gecontroleerd.
Batterijen die bij 150°C en 175°C worden gebruikt, vereisen speciale ontwerpen.
Voor batterijen die worden gebruikt bij 180 °C en boven 200 °C is lithium, omdat het smeltpunt 180,5 °C is, niet langer geschikt voor negatieve elektroden.Dergelijke batterijen moeten lithiumlegeringen als negatieve elektroden gebruiken..
2Beginsel van hoge temperatuurbatterij
Om aan de eisen van hoge temperatuur te voldoen, moeten de volgende factoren in aanmerking worden genomen:
(1) Thermodynamische eigenschappen van de batterijinhoud
(2) Mechanische eigenschappen van batterijkooien
(3) Veiligheidsontwerp geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen (kortsluitings-, achteruit- en oplaadings-, schok-, trillings- enz.)
(4) Elektrische prestatieontwerp geschikt voor een omgeving met hoge temperaturen (verhouding van positieve en negatieve actieve materialen, selectie van de elektrode dikte, selectie van additieven, enz.)