電極工序影響鋰電一致性因素有哪些

2021-03-03 20:40:34 字數 3024 閱讀 2704

1樓:山特機械

由於同一型別、規格的電池在電壓、內阻、容量等方面

的引數值存在差別,使其在電回動汽車上使用時,效能答指標往往達不到單體電池的原有水平,嚴重影響其在電動汽車上的應用。本文通過對電池組內不一致性產生的原因進行深入分析,並總結了生產、配組、使用、維護等過程提出彌補不一致性的措施。

不一致性

鋰離子電池一致性是指用於成組的單體電池的初期效能指標的一致,包括

容量阻抗

電極的電氣特性

電氣連線

溫度特性

衰變速度等

以上因數的差異,將直接導致執行過程中輸出電引數的差異。鋰離子電池組的不一致性或電池組的離散現象就是指同一規格型號的單體蓄電池組成電池組後, 其

電壓荷電量

容量衰退率

內阻及其隨時間變化率

壽命溫度影響

自放電率及其隨時間變化率

單體電池在製造出來後,本身存在一定效能差異。

初始的不一致度隨著電池在使用過程中連續的充放電迴圈而累計,導致各單體電池狀態(soc、電壓等)產生更大的差異;電池組內的使用環境對於各單體電池也不盡相同。

這就導致了單體電池的不一致度在使用過程中逐步放大,從而在某些情況下使某些單體電池效能加速衰減,並最終引發電池組過早失效。

影響金屬可鍛性的因素有哪些

2樓:匿名使用者

1化學成分的影響:不同化學成分的金屬其可鍛性不同,一般,純金屬可鍛性好,碳鋼中碳的含量越低,其可鍛性越好;

2金屬的組織影響:金屬內部組織結構不同,可鍛性有很大差別,純金屬及固溶體(如奧氏體)的可鍛性好,而碳化物額可鍛性差;

3變形溫度的影響:提高金屬變形時的溫度,是改善金屬可鍛性的有效措施,但溫度過高會使晶粒粗大,溫度過低會使可鍛性變差,始端溫度比ae線低200攝氏度左右,終鍛溫度為800攝氏度左右;

4應變速率影響:首先呢,應變速率增大,金屬表現出塑形下降,變形抗力增大;應變速率越大,金屬塑形隨公升溫而提高,應變抗力下降,可鍛性變好;

5應力狀態的影響:壓應力數目越多,則金屬的塑形越好;拉應力數目越多,則金屬的塑形越差;

可鍛性概念金屬具有熱塑性,在加熱狀態(各種金屬要求溫度不同),可以進行壓力加工,稱為具有可鍛性。

可鍛性:指金屬材料在壓力加工時,能改變形狀而不產生裂紋的效能。它包括在熱態 或冷態下能夠進行錘鍛,軋制,拉伸,擠壓等加工。可鍛性的好壞主要與金屬材料的化學成分有關。

金屬材料在鍛壓加工中能承受塑性變形而不破裂的效能,也叫工藝塑性。可鍛性指標通常用金屬材料在一定塑性變形方式下表面開始出現裂紋時的變形量來表示,這個變形量稱為臨界變形量。各種鍛壓加工的變形方式不同,表示可鍛性的指標也不同。

鐓粗以壓縮率表示,延伸以延伸率或截面縮小率表示,扭轉以扭角表示。

3樓:上海艾荔艾金屬材料****

(1)內在因素

(a)化學成分:不同化學成分的金屬其可鍛性不同;

(b)合金組織:金屬內部組織結構不同,其可鍛性差別很大。

(2)外在因素

(a)變形溫度:係指金屬從開始鍛造到鍛造終止的溫度範圍。溫度過高:過熱、過燒、脫碳和嚴重氧化等缺陷。溫度過低:變形抗力↑-難鍛,開裂

(b)變形速度:變形速度即單位時間內的變形程度(c)應力狀態:金屬在經受不同方法進行變形時,所產生的應力大小和性質(壓應力或拉應力)不同。

影響粉末流動性的因素有哪些

4樓:醉意撩人殤

粉末流動性能與很多因素有關,如粉末顆粒尺寸、形狀和粗糙度、比表面等。一般地說,增加顆粒間的摩擦係數會使粉末流動困難。通常球形顆粒的粉末流動性最好,而顆粒形狀不規則、尺寸小、表面粗糙的粉末,其流動性差。

粉末流動性,flowability of powders,是指以一定量粉末流過規定孔徑的標準漏斗所需要的時間來表示,通常採用的單位為s/50g,其數值愈**明該粉末的流動性愈好,它是粉末的一種工藝效能。

5樓:芥末留學

影響粉體流動性的主要因素有:

粒子間的粘著力、摩擦力、范德華力、靜電力等作用阻礙粒子的自由流動,影響粉體的流動性。

為了減弱這些力的作用採取以下措施:

1. 增大粒子大小:對於粘附性的粉末粒子進行造粒,以減少粒子間的接觸點數,降低粒子間的附著力、凝聚力。

2. 粒子形態及表面粗糙度:球形粒子的光滑表面,能減少接觸點數,減少摩擦力。

3. 含溼量:由於粉體的吸濕作用,粒子表面吸附的水分增加粒子間粘著力,因此適當乾燥有利於減弱粒子間作用力。

4. 加入助流劑的影響:在粉體中加入0.5%——2%滑石粉、微粉矽膠等助流劑時可大大改善粉體的流動性。

主要是因為微粉粒子在粉體的粒子表面填平粗糙面而形成光滑表面,減少阻力,減少靜電力等,但過多的助流劑反而增加阻力。

影響氣候的非地帶性因素有哪些?

6樓:易書科技

影響氣候的非地帶性因素是海陸分布、地形和洋流。

(1)海陸分布改變了氣溫和降水的地帶性分布。由於海洋和陸地的物理性質不同,在強烈的陽光照射下,海洋增溫慢,陸地增溫快;陽光減弱以後,海洋降溫慢而陸地降溫快。海洋與陸地表面空氣中所含水汽的多少也不同,一般說來,在海洋或近海的地區,氣溫的日變化和年變化較小,降水比較豐富,降水的季節分配也比較均勻,多形成海洋性氣候。

因此,在相同的緯度,處於同一氣壓帶或風帶控制之下的地區,由於所處的海陸位置不同,形成的氣候特徵也不同。

(2)地形的起伏能破壞氣候分布的地帶性。地形是乙個非地帶性因素,不同的地形對氣候有不同的影響。在同一緯度地帶,地勢越高,氣溫越低,降水在一定高度的範圍內,是隨高度的公升高而增加。

因此,在熱帶地區的高山,從山麓到山頂,先後出現從赤道到極地的氣候變化。另外,高大的山脈可以阻擋氣流的執行,山脈的迎風坡和背風坡的氣溫與降水有明顯的差異。

(3)洋流對其流經的大陸沿岸的氣候也有一定的影響。從低緯度流向高緯度的洋流,因含有大量的熱能,對流經的沿海地區,起有增溫增濕的作用;從高緯度流向低緯度的洋流,水溫低於周圍海面,對所流經的沿海地區有降溫減溼作用。因而在氣溫上,洋流可以調節高、低緯度間的溫差,在盛行氣流的作用下,使同緯度大陸東西岸氣溫顯著不同,破壞了氣溫緯度地帶性的分布。

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