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延伸内容
详情介绍:电池梯次利用正极材料的安全性,能量密度和功率密度是当前不同车型对锂电池类型做出取舍的基本依据,但后文可以看到,动力电池自身的特性,并不能完全的决定梯次利用性能的好坏。锰酸 锂,作为使用历史比较长的一种锂电池材料,其安全性高,尤其抗过充能力强,是一大**优点。由于锰 酸 锂自身结构稳定性好,在电芯设计时,正极材料的用量不必追赶负极太多。这样,电池梯次利用使得整个体系中的活性锂离子的数量不多,在负极充满以后,不会有太多的锂离子存于正极。即使出现了过充情形,也不会出现大量锂离子在负极沉积形成结晶的状况。电池梯次利用因而,锰 酸 锂的耐过充能力在常用材料中是优质的。另外,材料价格低廉,并且对生产工艺要求相对不高,是比较早取得广泛应用的正极材料。铁锂的优点主要体现在安全性和循环寿命上。主要的决定因素来自于铁 锂的橄榄石结构。这样的结构,一方面导致铁锂较低的离子扩散能力,另一方面也使它具备了较好的高温稳定性,和良好的循环性能。铁锂的缺点也比较明显,能量密度低,一致性差以及低温性能不佳。电池梯次利用能量密度低是材料自身的化学性质决定的,一个铁锂大分子只能对应容纳一个锂离子。对比了铅酸蓄电池与推理动力锂电池的特性。根据大多数汽车制造商和电池厂的建议,应该更换残留7080%容量的EV锂离子电池组,否则可能发生意想不到的驾驶故障和安全问题。目前这一过程通常发生在车辆运行35年后,需要考虑更换电动车动力电池组。