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負極材料
負極通常采用石墨或其他碳材料。充電時,鋰離子從正極脫出,穿過電解質嵌入負極碳層的微孔中;放電過程則相反。石墨具有成本低、結構穩定、循環性能好等優點,是商業化應用成熟的負極選擇,與磷酸鐵鋰正極搭配實現了佳的綜合性能。
電解質與隔膜
電解質是溶解了鋰鹽的有機溶劑,負責在正負極之間傳導鋰離子。隔膜則是置于正負極之間的多孔絕緣薄膜,允許離子通過的同時防止電子導通和內部短路。其性能直接影響電池的倍率、溫度和安全性。隔膜能在過熱時閉孔,切斷離子傳輸以提升安全。
其他組件
電池還包括鋁箔和銅箔集流體,分別用于收集正負極的電流。外殼提供機械保護和密封環境。安全閥可在內部壓力異常時泄壓,防止爆炸。這些組件與電極材料、電解液和隔膜共同封裝成電芯,多個電芯再通過串并聯組成電池包,用于各種應用。
新能源汽車
它是電動汽車,尤其是中低端車型和商用車的核心動力源。其高安全性和命契合汽車對可靠性的嚴苛要求。盡管能量密度稍遜,但通過系統結構創新(如CTP技術)得以彌補。在公交車、物流車等固定路線領域優勢尤為明顯。
成本與環保優勢
正極材料不含鈷、鎳等昂貴且戰略資源緊張的金屬,原料來源豐富,價格低廉且穩定。大規模制造技術成熟,成本下降空間大。同時,其材料無害,對環境更友好,更易于回收利用,符合綠色可持續發展的要求。
盡管能量密度和低溫性能相對三元鋰電存在短板,但其在安全性、壽命、成本方面的優勢難以撼動。它是一種性能均衡、偏向實用和經濟的電池技術。隨著技術進步彌補短板,其在動力和儲能兩大核心領域的霸主地位預計將長期保持。
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