2022-08-11
Como dispositivo electrónico que trabaja en un entorno especial de alta temperatura, debe estar equipado con una batería de alta temperatura como accesorio de alimentación.Para que el producto funcione normalmente en un ambiente de alta temperaturaMuchas personas no conocen la diferencia entre las baterías de alta temperatura y las baterías de litio ordinarias en principio.Mottcell Nueva Energía populariza brevemente los principios básicos para todos, para que todos puedan comprender mejor las baterías de litio de alta temperatura.
1. Resumen de las baterías de litio de alta temperatura
Las baterías de alta temperatura generalmente se pueden dividir en cinco grados para su uso en entornos de 80 ° C, 100 ° C, 125 ° C, 150 ° C, 175 ° C y 200 ° C y más.
Los sistemas electroquímicos utilizados en un gran número de baterías primarias de alta temperatura son el cloruro de litio/tionilo y el cloruro de litio/sulfurilo (cloro).Esto es porque en todos los sistemas electroquímicos actuales, estos dos sistemas tienen la energía específica más alta, el rango de temperatura de funcionamiento más amplio, el tiempo de almacenamiento más largo y el voltaje de funcionamiento más alto.
Las baterías utilizadas a una temperatura igual o inferior a 100 °C no requieren un diseño especial y, en general, las baterías del mercado pueden utilizarse con las mejoras adecuadas.
Las baterías utilizadas a una temperatura igual o inferior a 125 °C pueden producir productos cualificados siempre que estén adecuadamente ajustadas y controladas sobre la base de los procesos de producción de baterías convencionales.
Las baterías utilizadas a 150°C y 175°C requieren diseños especiales.
Para las baterías utilizadas a 180 °C y por encima de 200 °C, debido a que el punto de fusión del litio es de 180,5 °C, ya no es adecuado para electrodos negativos.Estas baterías deben utilizar aleaciones de litio como electrodos negativos..
2Principio de la batería de alta temperatura
Para cumplir los requisitos de alta temperatura, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
(1) Propiedades termodinámicas del contenido de la batería
(2) Propiedades mecánicas de las carcasas de las baterías
(3) Diseño de seguridad adecuado para entornos de alta temperatura (circuito corto, poste de retroceso, anticarga, antichoque, antivibración, etc.)
(4) Diseño de rendimiento eléctrico adecuado para entornos de alta temperatura (proporción de materiales activos positivos y negativos, selección del grosor del electrodo, selección de aditivos, etc.)