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锂电池型号表,锂电池规格型号大全

锂离子电池芯型号、规格有哪些?

电池的型号规格有几种?要说到底有几种,其实是说不清的,因为每个电池生产厂家都有自己的型号规格,更有一些定制类的电池规格等。下面介绍锂电池型号规格命名和电池上面字母和数字的含义,让大家对电池型号规格有更好的了解。

圆柱锂电池型号规格

圆柱形锂电池的型号命名,由三个字母和五位数字组成,IEC61960规定圆柱形和方形电池的规则如下:

圆柱形锂电池,3个字母后连5个数字

3个字母,I-表示有内置的锂离子,L-表示锂金属或锂合金电极。第二个字母表示正极材料,C表示钻,N表示镍,M表示锰,V表示钒。第三个字母为R表示圆柱形

5个数字,前2个数字表示直径,后3个数字表示高度,单位都为mm。

如:ICR18650就是直径为18mm,高度为65mm,0表示圆形的通用18650圆柱形电池。

3.6V是指标称电压为3.6V。

C是表示电池放电时的放电倍率,单位mAh,通俗的说就是单位时间内放电大小或是速度。比如所用的电池容量1h放电完毕,称之为1C放电;5h放电完毕,则称之为0.2C放电。

圆柱形锂电池型号表:

型号 标称电压(V) 标称容量(mAh) 直径(mm) 高度(mm) 应用领域
14500 3.7 800 14 50 仪器仪表,消费电子
18650 3.7 2000-3500 18±0.2 65±2.0 特种设备,医疗设备,机器人
18500 3.6 800-1500 18±0.2 18±0.2 安防通讯,轨道交通
26650 3.2 3200~3500 26.2 65.6 动力/储能领域,机器人,应急后备
21700 3.6 3000-4800 21 70 数码设备,电动工具
32650(32700) 3.2 4500-6500 32.4±0.3 70.5±0.2 仪器仪表,后备电源,特种设备领域

方形锂电池型号规格

方型电池的型号命名:6个数字分别表示电池的厚度、宽度和高度,单位毫米。三个尺寸任一个大于或等于100mm时,尺寸之间应加斜线;三个尺寸中若有任一小于1mm,则在此尺寸前加字母t”,此尺寸单位为十分之一毫米。

ICP103450表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为10mm,宽度约为34mm,高约为50mm。

ICPO8/34/150表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为8mm,宽度约为34mm高约为150mm。

ICPt73448表示一个方形二次锂离子电池,正极材料为钻,其厚度约为0.7mm,宽度约为34mm高约为48mm。

方形锂电池型号表:

型号 尺寸 标称容量

(mAh)

 

内阻(mΩ) 标称电压(V)
厚度

(±0.3mm)

宽度

(±0.3mm)

高度

(±0.5mm)

3578131 3.5 78 131 4000 <40 3.7
3463110 3.4 63 110 2700 <40 3.7
3845120 3.8 45 120 2200 <40 3.7
366090 3.6 60 90 2000 <40 3.7
3435165 3.4 35 165 1800 <40 3.7
2453135 2.4 53 132 1400 <40 3.7
385085 3.8 50 85 1300 <60 3.7
344461 3.4 44 61 1200 <60 3.7
255480 2.5 52 80 1150 <50 3.7
393278 3.9 32 78 1100 <65 3.7
305060 3 50 60 900 <40 3.7
383450 3.8 34 50 600 <70 3.7
383450 3.8 34 50 450 <80 3.7
233759 2.4 37 59 380 <80 3.7
392339 3.9 23 39 330 <80 3.7
302441 2.8 24 40.5 250 <100 3.7
251776 2.5 17 76 230 <120 3.7
302145 3 21 45 210 <150 3.7
222530 2.5 25 30 120 <180 3.7
321239 3.1 12 39 100 <200 3.7

锂电池型号表,锂电池规格型号大全

当前主流锂电池使用液态电解质,这存在起火等安全隐患,且特定体积内能够储存的能量有限。但能解决这些问题的下一代固态锂电池仍存在很多尚未攻克的难题。八月二十一日,优秀学术期刊《Matter》刊登我国科学技术大学的马骋教授和他的合作者最新成果,他们提出来一种新策略,可以有效解决下一代固态锂电池中电极材料和固态电解质接触差这一关键问题,合成出的固态复合物电极展现出优异的容量和倍率性能。

用固态电解质替换传统锂电池中的有机液态电解质可以极大缓解安全问题,且有望突破能量密度的”玻璃天花板”。然而,主流电极材料也是固态物质。由于两种固态物质之间的接触几乎不可能像固-液接触那样充分,目前使用固态电解质的电池难以实现良好的电极-电解质接触,电池整体性能也并不令人满意。

“固态电池的电极-电解质接触问题就像木桶的短板。”马骋教授说,”近年来研究者们已经研发出多种性能优异的电极和固态电解质,但因为两者间难以实现良好的接触,锂离子的传输效率受到很大限制。”

马骋团队及其合作者的方法有望解决这个难题。通过对一种经典钙钛矿结构的固态电解质中的杂质相进行原子级观测,虽然杂质和固态电解质结构迥异,研究者却观察到他们的原子在界面处能以相互外延的形式排布。经过一系列细致的结构和化学分析,研究者发现这一杂质相和高容量的富锂层状物电极结构相同。换言之,上述经典固态电解质能够以一种高性能正极的原子结构为模板进行结晶,从而在原子尺度形成紧密的界面。

相比于通常使用的冷压方法,新方法可以在原子尺度实现固态电解质和电极的充分、紧密接触。图中原子分辨率的电子显微镜照片直接证实了这一紧密接触。”这是个惊喜。”文章的第一作者,我国科学技术大学的硕士研究生李富振说道,”在材料中存在缺陷本来是一个很平常的现象,平常到了大部分时候会被人忽略的程度。但是,在对它们进行了细致观测以后,我们发现了意料之外的外延行为,正是这一发现启发了我们用于改进固-固接触的策略。”

利用观察结果,研究者将成分和钙钛矿固态电解质相同的非晶粉末在富锂层状物颗粒的表面做成结晶,成功地在新复合物电极中实现两种固态材料间充分、紧密的接触。解决了电极-电解质接触问题,这种固-固复合物电极的倍率性能可以和和固-液复合物电极相媲美。更重要的是,研究者们还发现这种外延的固-固接触可以容忍很大的晶格错配,因此他们提出的策略可适用于多种钙钛矿固态电解质和层状电极。

“这项工作指明了一个值得探索的新方向。”马骋教授说,”将这种原理应用到其他重要材料中也许能开发出更好的电池性能,引出更加有意思的科学问题。我们对此相当期待。”研究团队将沿着这个方向继续探索,并将他们提出的策略应用到其他高容量、高电位的正极中。合作团队包括清华大学的南策文院士团队和美国AmesLaboratory的LinZhou博士等。《Matter》是Cell出版集团下新推出的旗舰学术期刊。

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