Zwiększanie wydajności przy dużej szybkości
baterie litowo-jonowe
jest niezbędny w zastosowaniach wymagających szybkiego ładowania/rozładowywania, takich jak systemy UPS, systemy awaryjnego zasilania telekomunikacyjnego, magazyny energii, elektronarzędzia, pojazdy elektryczne i napędy morskie.
EverExceed nieustannie optymalizuje materiały, formulacje, konstrukcję ogniw i wydajność elektrochemiczną, aby dostarczać wiodące w branży rozwiązania
baterie litowe o dużej pojemności
.
Poniżej przedstawiono najważniejsze czynniki techniczne, które określają i poprawiają wydajność przy dużej szybkości transmisji.
Przewodność materiału ma bezpośredni wpływ na zdolność ogniw litowo-jonowych do szybkiego ładowania.
W temperaturze 20°C przewodność elektronowa powszechnie stosowanych materiałów katodowych ulega znacznym wahaniom:
LCO: 5 × 10⁻⁸ S/cm
NCM111: 2,2 × 10⁻⁶ S/cm
NCM811: 4,1 × 10⁻³ S/cm
Przewodnictwo jonowe wykazuje podobną tendencję:
LCO: 2,3 × 10⁻⁷ S/cm
NCM111: 3,2 × 10⁻⁶ S/cm
NCM532: 1,7 × 10⁻³ S/cm
NCM622: 3,4 × 10⁻³ S/cm
NCM811: 6,3 × 10⁻³ S/cm
Wraz ze wzrostem zawartości niklu znacząco poprawia się przewodność elektroniczna i jonowa, co umożliwia osiągnięcie większej szybkości transmisji.
EverExceed łączy materiały katodowe o wysokiej przewodności i zoptymalizowane systemy węglowe, aby zagwarantować stabilną moc wyjściową przy dużym obciążeniu prądowym.
Wysoka wydajność zależy nie tylko od materiałów, ale również od wewnętrznej konstrukcji formuły.
W akumulatorze litowo-jonowym EverExceed dwie ścieżki przewodzenia określają zdolność szybkiego ładowania:
Przewodnictwo jonowe: Transport Li⁺ przez elektrolit, pory elektrod i materiał aktywny
Przewodnictwo elektroniczne: Ruch elektronów pomiędzy cząsteczkami i sieciami przewodzącymi
Dzięki zoptymalizowanym dodatkom przewodzącym, systemom wiążącym, rozkładowi wielkości cząstek i procesom powlekania elektrod, EverExceed ulepsza ścieżki transportu jonów i elektronów, aby zminimalizować polaryzację.
Szybkie rozładowanie generuje dużą ilość ciepła.
Jeżeli ciepło nie może zostać skutecznie rozproszone, wewnątrz ogniwa wystąpią gradienty temperatury, które przyspieszą degradację i skrócą cykl życia ogniwa.
Dlatego też projektowanie konstrukcji ma kluczowe znaczenie.
EverExceed poprawia wydajność konstrukcji poprzez:
Ulepszone ścieżki termiczne
Szersze i o mniejszym oporze zakładki
Zoptymalizowana grubość elektrody
Wzmocniony wewnętrzny układ mechaniczny
Udoskonalenia te redukują wzrost temperatury wewnętrznej, zwiększają bezpieczeństwo i gwarantują stałą, długoterminową wydajność cyklu przy pracy z dużym natężeniem prądu.
Elektrolit działa na zasadzie basenu, w którym jony litu „pływają” pomiędzy elektrodami.
Niska przewodność jonowa powoduje opór, który spowalnia ruch jonów i ogranicza szybkość przepływu.
Większość organicznych elektrolitów ciekłych lub stałych nadal charakteryzuje się stosunkowo niską przewodnością jonową.
EverExceed poprawia wydajność elektrolitów poprzez:
Stosowanie rozpuszczalników o wysokiej przewodności i soli litowych
Projektowanie dodatków poprawiających mobilność Li⁺
Zastosowanie wzmacniaczy stabilności temperaturowej w celu zmniejszenia oporu transportu jonów
Optymalizacja elektrolitu jest głównym czynnikiem decydującym o znakomitej wydajności EverExceed przy dużych szybkościach.
Opór wewnętrzny jest krytycznym czynnikiem decydującym o wydajności przy dużej szybkości transmisji.
EverExceed zmniejsza impedancję ogniw poprzez:
Dodawanie środków przewodzących do materiału katody
Poprawa kontaktu między materiałami aktywnymi a kolektorami prądu
Optymalizacja przewodzących typów węgla (sadza, grafen, CNT)
Poprawa rozkładu spoiwa w celu lepszej łączności cząstek
Niższy opór wewnętrzny oznacza mniejsze wytwarzanie ciepła, większą moc wyjściową i bardziej stabilne cykle o wysokiej częstotliwości.
Wykorzystując zaawansowane materiały, zoptymalizowane formuły, udoskonaloną konstrukcję, wysokowydajne elektrolity i inżynierię o niskiej impedancji, EverExceed dostarcza baterie litowo-jonowe o wyjątkowych możliwościach szybkiego ładowania , idealny dla:
UPS i kopie zapasowe centrów danych
Napęd morski i systemy zasilania pokładowego
Magazynowanie energii w przemyśle i handlu
Mobilność i elektronarzędzia
Integracja odnawialnych źródeł energii i aplikacje ograniczające szczytowe zapotrzebowanie na energię
Kategorie
ostatni posty
skanuj do WeChat:everexceed
