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文献综述
一、研究目的及意义由于锂离子电池具有高电压、能量密度高、安全性高、自放电率低、功率大、重量轻、无污染、寿命长、温度适应范围宽等优点,一经出现就被广泛应用于移动通讯、电动工具等许多日用电子产品中。
随着科学技术的进一步发展,能源问题和环境问题的日益突出,人们对锂离子电池的要求越来越高。
在电动汽车、太阳能储能电池、储能电站、智能手机、手提电脑等应用领域,需要锂离子电池具备有高容量性、高倍率性、高稳定性、高安全性和高的一致性。
从最早的航空航天医学等高端精密行业普及到如今的人人使用的手机等,锂离子电池的安全也从高端行业少数人关心的问题变成关乎社会中每个人的生命财产安全的大问题,成为了当下安全科学急需解决的问题之一。
锂离子电池安全问题主要在其工作周期中的充电过程末期,所以提升其安全性的关键在于提升它的热稳定性。
锂离子电池的负极的SEI膜(即固体电解质膜)破坏,是锂离子电池安全事故最主要的原因之一。
和铅酸电池一样,锂电池也分为正负极,正极一般是锂的过渡金属氧化物,负极是石墨和碳。
而当负极表面的SEI膜被破坏,充电时产生的碳和锂的化合物无法正常到位,电池内部就会产生巨大的热量。
而当温度上升,锂电池的正极就会自动析出氧气。
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