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目录:电池技术发布时间:2023-03-17 10:45:21点击率:
	
	1、电极材料的理论容量电极材料理论容量,即假定材料中锂离子全部参与电化学反应所能够给予的容量,其值顺利获得下式计算: 其中,法拉第常数(F)代表每摩尔电子所携带的电荷,单位C/mol,它是阿伏伽德罗数NA=6.02214 ×1023mol-1与元电荷e=1.602176 × 10-19 C的积,其值为96485.3383±0.0083 C/mol
其中,法拉第常数(F)代表每摩尔电子所携带的电荷,单位C/mol,它是阿伏伽德罗数NA=6.02214 ×1023mol-1与元电荷e=1.602176 × 10-19 C的积,其值为96485.3383±0.0083 C/mol
 同理可得:三元材料NCM(1:1:1)(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 ) 摩尔质量为96.461g/mol,其理论容量为278 mAh/g,LiCoO2摩尔质量97.8698 g/mol,如果锂离子全部脱出,其理论克容量274 mAh/g.
同理可得:三元材料NCM(1:1:1)(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 ) 摩尔质量为96.461g/mol,其理论容量为278 mAh/g,LiCoO2摩尔质量97.8698 g/mol,如果锂离子全部脱出,其理论克容量274 mAh/g. 对于硅负极,由5Si+22Li++22e- ↔ Li22Si5 可知, 5个硅的摩尔质量为140.430 g/mol,5个硅原子结合22个Li,则硅负极的理论容量为:
对于硅负极,由5Si+22Li++22e- ↔ Li22Si5 可知, 5个硅的摩尔质量为140.430 g/mol,5个硅原子结合22个Li,则硅负极的理论容量为: 这些计算值是理论的克容量,为保证材料结构可逆,实际锂离子脱嵌系数小于1,实际的材料的克容量为:材料实际克容量=锂离子脱嵌系数 × 理论容量
这些计算值是理论的克容量,为保证材料结构可逆,实际锂离子脱嵌系数小于1,实际的材料的克容量为:材料实际克容量=锂离子脱嵌系数 × 理论容量  而考虑到极片辊压时,金属箔材存在延展,辊压后涂层的面密度顺利获得下式计算:
 而考虑到极片辊压时,金属箔材存在延展,辊压后涂层的面密度顺利获得下式计算:  涂层由活物质相、碳胶相和孔隙组成,孔隙率计算公式:
涂层由活物质相、碳胶相和孔隙组成,孔隙率计算公式:  其中,涂层的平均密度为:
其中,涂层的平均密度为:  5、首效首效=首次放电容量/首次充电容量
5、首效首效=首次放电容量/首次充电容量| 常用锂电术语中英对照 | |
| 合浆 | mixing | 
| 涂布 | coating | 
| 辊压分切 | rolling slitting | 
| 点焊 | spotwelding | 
| 激光切 | laser cutting | 
| 卷绕 | winding | 
| 组装 | assembly package | 
| 激光焊 | laser welding | 
| 烘烤 | baking | 
| 注液 | injection | 
| 高温老化 | higt temp-baking | 
| 化成 | formation | 
| 二次注液 | 2rd injection | 
| 分容 | grading | 
| 静置 | static | 
| IR、OCV测试 | IR/OCV test | 
| 容量密度 | capacity density | 
| 能量密度 | energy desity | 
| 功率密度 | power density | 
| 开路电压 | open Circuit Voltage | 
| 标称电压 | nominal voltage | 
| 额定容量 | nominal capacity | 
| 实际容量 | pratical capacity | 
| 放电速率 | discharge rate | 
| 放电深度 | depth of discharge | 
 图示:Qmax为电池最大化学容量;Quse为电池实际容量;Rbat表示电池的内阻;EDV为放电终止电压;I为放电电流。
图示:Qmax为电池最大化学容量;Quse为电池实际容量;Rbat表示电池的内阻;EDV为放电终止电压;I为放电电流。