比亚迪股份有限公司胡学平演讲.docVIP

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比亚迪股份有限公司胡学平演讲

比亚迪股份有限公司胡学平演讲   图为比亚迪股份有限公司胡学平在做演讲  10月23日消息,第五届华南锂电(国际)高层论坛于2010年10月22日至23日 ?   图为比亚迪股份有限公司胡学平在做演讲   10月23日消息,第五届华南锂电(国际)高层论坛于2010年10月22日至23日在深圳市民中心大礼堂举行,本次论坛主题为“中国锂电,从制造走向创造!——2010对话储能和动力”。   来自中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、韩国等全球各国政要、商会领袖、锂电专家、能源专家、投行机构、金融机构高管汇聚深圳“剑”指新能源。   “华南锂电高层论坛”自2006年起迄今已成功举办四届。“第五届华南锂电(国际)高层技术论坛”包含国内外新能源巨头演讲及对话、行业优秀技术论文演讲、优秀获奖论文评选、年度十大风云人物评比、中国最具价值的新能源企业评选等。   以下为比亚迪股份有限公司胡学平演讲的文字实录:   刚刚吴总给大家做了非常精彩的一课,我希望我这个报告把大家带回电池世界。我做的题目是电池倍率性的分析,主要是内容是通过扩散系数和极化曲线的分析找出我们极化的原因。我们有四个方面,第一是做的目的和原理,第二是模拟电池系统的评估,第三是全电池系统中的评估和验证,最后是我们的结论。   这个图是我们开展工作的背景,大家都在谈动力电池,动力电池经常会面临一些基本的问题,我们从这个图中可以很清晰地读出来,动力电池要求长寿命的,但是由于循环的进行会极化不断地减少,第二动力电池要求一个高功率,但是大电流的放电情况下极化导致一个降低。第三是动力电池要求一个宽温度,但是在低温条件下我们往往会由于极化的增大导致一个容量的衰竭或者是吸锂的过程。我讲的三点都是突出了一个最基本的矛盾,在高倍率和低温等等条件下,电池会由于极化导致容量的衰竭。我们要问极化到底是怎么样产生的,在不同的条件下出现的不同的问题,到底是哪一种极化最严重。我们一个电池出了问题,到底是正极出问题还是负极出问题,到底是材料没选对还是我们的工艺设计不合理。这就是为什么我们要开展我们这个极化分离的一个研究工作。   第一点是我们通过极化的分离和表征,以及我们影响极化因子的一个探讨去找出影响电池某项性能的一个关键性的因素,第二条是通过极化的分析从而有针对性地改善电池的性能,特别是循环倍率以及低温这些重要的性能。这个图是锂离子电池在充电过程当中电池的一个工作示意图(PPT),我们分析一下电池内部极化产生的原因和他们所发生的时间段。我们知道电池在充电的时候电子和离子的移动轨迹是不一样的,电子在定向电流的作用下从正极转递向负极,然后在负极氧化反应。离子在电场和浓度梯度的作用下从正极迁移到扩散到负极,这样形成一个导通的回路。我们谈一谈电子的运动轨迹具体经历了哪些过程。充电的过程当中,首先在正极的颗粒表面发生一个还原的反应,正极给出电子,然后电子通过导电剂的导通到达正极的集流体,然后再到正极的极耳,然后再通过外部的电路传递到负极的极耳,然后到铜箔,然后传导到负极颗粒的表面,最后在负极颗粒表面的两相界面双电层发生氧化反应。我们分析一下这个过程当中电子的运动速度通过外部的电流所决定的,电子传递的过程当中承载的电子载体集流体、极耳和导线等等,他本身具有阻抗的,电子的传导会受到一个物理的阻力,这个阻力会导致电位下降就是我们称为欧姆极化,这是发生在微秒级别的。传递到负极的大量电子因为电化学的反应也会受到阻力,会导致一个电化学极化的出现,这种极化发生在毫秒到秒级的。这是电子传递的轨迹。   下面我们具体看看离子的运动轨迹,我们说在充电的过程当中,首先是正极颗粒内部的锂离子向表面进行扩散,在正极表面的一个两相界面发生还原反应拖出锂离子,然后锂离子进入到多孔电极的液相区,在液相与电解液里面的溶剂发生溶剂化作用,溶剂化作用的锂离子在正极的多孔极片中进行液相扩散。在电场的作用下穿透隔膜迁移到负极的表面,在负极的内部扩散然后在SEI膜的表面,穿透SEI膜有一个溶剂化的过程,穿透以后我们在负极双电子层发生氧化反应,最后嵌入到石墨并且扩散到石墨颗粒的内部。这是我们讲的锂离子的扩散路径。大电流的情况下锂离子的扩散速度往往跟不上电子的传输速度,这样会导致正极端有离子的堆积,从而导致正极电位的上升,相应负极端会有电位的下降地这个时候负极的电位很快地降到0级以下很快有一个离子极析出的风险。我们称为扩散极化和溶差极化,溶差极化一般比其他的极化来得更慢一些,我们说是发生在秒到分钟的级别。   这个图是我们电池电压的一个构成的基本图,实际工作的电极电位会偏离平常的电位,相应产生一个过电位,过电位分为三个部分,欧姆过电位,电化的过电位,还有溶差的过电位。这个图是我们测试和分离极化的一个基本的原理图,这是理论的极化曲线,我们可以看到这条黑色的线

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