Khiêu chuyển đáo nội dung

Lí ly tử điện trì

本页使用了标题或全文手工转换
Duy cơ bách khoa, tự do đích bách khoa toàn thư
Lí ly tử điện trì
Tại “NOKIA 3310” thủ cơ thượng sử dụng đích nhất khốiNặc cơ áLí ly tử tụ hợp vật điện trì.
Bỉ năng100–265W·h/kg[1][2] (0.36–0.95 MJ/kg)
Năng lượng mật độ250–730W·h/L[2] (0.90–2.23 MJ/L)
Công suất trọng lượng bỉ~250-~340 W/kg[1]
Sung điện / phóng điện hiệu suất80–90%[3]
Năng nguyên / tiêu phí giới cách2.5W·h/US$
Tự phóng điện suất8% tại21 °C
15% tại40 °C
31% tại60 °C
( mỗi nguyệt )[4]
Tuần hoàn nại cửu tính400–1500 sung điện chu kỳ [5]
Tiêu xưng điện trì điện ápNMC 3.6 / 3.7V,LiFePO43.2V
Dụng vu iPhone đích lí ly tử tụ hợp vật điện trì

Lí ly tử điện trì( anh ngữ:Lithium-ion batteryHoặc anh ngữ:Li-ion battery) thị nhất chủngKhả trọng phục sung điện điện trì,Tha chủ yếu y kháoLy tửTạiChính cựcHòaPhụ cựcChi gian di động lai công tác. Lí ly tử điện trì sử dụng nhất cáKhảm nhậpĐích líHóa hợp vậtTác vi nhất cáĐiện cựcTài liêu. Mục tiền dụng tác 鋰 ly tử điện trì đích chính cực tài liêu chủ yếu thường kiến đích hữu:Cỗ toan lí( LiCoO2),Mạnh toan 鋰( LiMn2O4),Niết toan lí( LiNiO2) cậpLân toan thiết lí( LiFePO4).[6] Cai lĩnh vực đích trọng yếu tiến triển thịƯớc hàn · cổ địch nạp phu,Tư thản lợi · huệ đình ách mỗ,Lạp kỳ đức · nhã trát mễ(Anh ngữ:Rachid Yazami)HòaCát dã chươngÔ 1970 niên đại khai thủy tịnh phát triển đáo 1980 niên đại, 1991 niên, Sony hòa Asahi Kasei đạt thành liễu thương nghiệp hóa đích cộng thức. Cổ địch nạp phu, huệ đình ách mỗ hòa cát dã chương nhân khai phát 鋰 ly tử điện trì nhi hoạch đắc liễu 2019 niênNặc bối nhĩ hóa học tưởng.

Giá ta lí ly tử điện trì dữ kỳ phát triển sản phẩm thị tại tiêu phí điện tử lĩnh vực thường kiến đích. Tha môn thị tiện huề thức điện tử thiết bị trung khả sung điện điện trì tối phổ biến đích loại hình chi nhất, cụ hữu caoNăng lượng mật độ,VôKý ức hiệu ứng,Tại bất sử dụng thời chỉ hữu hoãn mạn điện hà tổn thất đẳng đặc điểm. Trừ liễu tiêu phí loại điện tử sản phẩm, việt lai việt tiến bộ đích lí ly tử điện trì dã việt lai việt phổ cập, khả dụng vu quân sự, thuần điện động khí xa hòa hàng không hàng thiên[7].Lệ như, lân toan 鋰 thiết điện trì chính tại thành viDuyên toan súc điện trìĐích nhất chủng thường kiến đích thế đại súc điện trì, tại lịch sử thượngDuyên toan súc điện trìDụng vu cao nhĩ phu cầu xa hòa đa dụng đồ xa, đãn giá chủng cao hiệu đích tân hình điện trì dĩ kinh năng cú đột phá cựu hữu 鋰 điện trì dữ duyên toan điện trì đích các chủng khuyết điểm, đạt thành toàn diện thế đại đích mục tiêu.

Thử ngoại, lí ly tử điện trì dung dịch dữ hạ diện lưỡng chủng điện trì hỗn hào:

  • Lí điện trì( Lithium battery ): Tuy nhiên thường thường dụng tác vi lí ly tử điện trì đích giản xưng, đãn nghiêm cách ý nghĩa đích lí điện trì thị lí nguyên điện trì, nội hàm thuần thái đích 鋰 kim chúc, vi nhất thứ tính sử dụng, bất khả sung điện.
  • Lí ly tử tụ hợp vật điện trì( Lithium-ion polymer batteries, dã thường xưng vi “鋰 tụ hợp vật điện trì” ): Đại trí thượng kỳ thật dã thị 鋰 ly tử điện trì, thị phổ thông lí ly tử điện trì đích cải lương, lợi dụng giao thái hoặc cố tháiTụ hợp vậtThủ đại dịch tháiHữu cơ dung tềĐích khả sung điện lí ly tử điện trì, kỳ an toàn tính giác hảo bất hội bạo tạc, thả khả dĩ tố tạo các chủng bất đồng hình trạng đích điện tâm, thành vi liễu hiện tại đích chủ lưu hình thức điện trì.

Lịch sử[Biên tập]

Thương nghiệp hóa chi tiền[Biên tập]

Hoàng gia hóa học hội tạiNgưu tân đại họcThiết trí đíchLam sắc bài biển,Kỷ niệm cổ địch nạp phu đẳng nhân tại thử phát hiện lí ly tử điện trì đíchChính cựcTài chất鈷 toan 鋰( LiCoO2).

1970 niên đại tạiAi khắc sâmCông tác đích, nhi hiện tại tạiTân hán đốn đại họcCông tác đíchTư thản lợi · huệ đình ách mỗTối tảo đề xuất lí ly tử điện trì. Tha thải dụng lưu hóa thái tác vi chính cực tài liêu, kim chúc lí tác vi phụ cực tài liêu, chế thành thủ cá lí ly tử điện trì.[8]Điện trì sử dụng kim chúc lí hội tồn tại an toàn ẩn hoạn, nhân vi lí thị nhất chủng cao độ phản ứng tính đích nguyên tố; do vu tại chính thường đại khí điều kiện hạ thủy hòa dưỡng đích tồn tại, lí hội nhiên thiêu[9].Kỳ nghiên cứu kết quả thị, bả nghiên cứu phương hướng chuyển di đáo tầm cầu dụng líHóa hợp vậtĐại thế kim chúc lí thả nhưng năng cú tiếp thụ hòa thích phóng lí ly tử.

  • 1980 niên,Ước hàn ·B· cổ địch nạp phu,Thủy đảo công nhấtĐẳng nhân tại anh quốcNgưu tân đại họcPhát hiện lí ly tử điện trì đích chính cực tài chất鈷 toan 鋰( LiCoO2).[10][11][12]
  • 1982 niên y lợi nặc y lý công đại học ( the Illinois Institute of Technology ) đích R.R.Agarwal hòa J.R.Selman phát hiện lí ly tử cụ hữu khảm nhập thạch mặc đích đặc tính, thử quá trình thị khoái tốc đích, tịnh thả khả nghịch. Dữ thử đồng thời, thải dụng kim chúc lí chế thành đích lí điện trì, kỳ an toàn ẩn hoạn bị thụ quan chú, nhân thử nhân môn thường thí lợi dụng lí ly tử khảm nhập thạch mặc đích đặc tính chế tác sung điện điện trì. Thủ cá khả dụng đích lí ly tử thạch mặc điện cực doBối nhĩ thật nghiệm thấtThí chế thành công.
  • 1983 niên M.Thackeray,Ước hàn ·B· cổ địch nạp phuĐẳng nhân phát hiệnMạnhTiêm tinh thạch thị ưu lương đích chính cực tài liêu,[13].MạnhTiêm tinh thạch cụ hữu đê giới, ổn định hòa ưu lương đích đạo điện, đạo lí tính năng. Kỳ phân giải ôn độ cao, thả dưỡng hóa tính viễn đê vu cỗ toan lí, tức sử xuất hiện đoản lộ, quá sung điện, dã năng cú tị miễn liễu nhiên thiêu, bạo tạc đích nguy hiểm. Tuy nhiên thuần mạnh tiêm tinh thạch tùy sung phóng điện tuần hoàn hội biến suy nhược, đãn giá thị khả dĩ thông quá tài liêu đích hóa học cải tính khắc phục đích.[14]Tiệt chí 2013 niênMạnhTiêm tinh thạch dụng ô thương nghiệp điện trì.[15]
  • 1985 niên, nhật bổnHúc hóa thànhĐíchCát dã chươngVận dụng 鈷 toan 鋰 khai phát điện trìÂm cực,Triệt để tiêu trừ kim chúc 鋰, hoàn thành thế giới tối sơ khả thương nghiệp hóa đích hàm 鋰 dảm tính 鋰 ly tử điện trì.[16]
  • 1989 niên, A.Manthiram hòa cổ địch nạp phu phát hiện thải dụngTụ điện giải chất( lệ như,Lưu toan diêm) đích chính cực tương sản sinh canh cao đích điện áp, nguyên nhân thị tụ điện giải chất đíchĐiện từ cảm ứngHiệu ứng.[17]

1991 niên Sony thành công khai phát lí ly tử điện trì. Tha đích thật dụng hóa, sử nhân môn đíchDi động điện thoại,Bút ký hình điện nãoĐẳng huề đái thức điện tử thiết bị trọng lượng hòa thể tích đại đại giảm tiểu, sử dụng thời gian đại đại diên trường. Do vu lí ly tử điện trì trung bất hàm hữu trọng kim chúcCách,Dữ niết cách điện trì tương bỉ, đại đại giảm thiếu liễu đối hoàn cảnh đích ô nhiễm.

Thương nghiệp hóa[Biên tập]

Tùy trứ khai phát đích tiến triển, lí ly tử điện trì đích tính năng hòa dung lượng kế tục đề cao.

Phát triển hiện huống[Biên tập]

Hiện tại 3C sản nghiệp thường đề đáo đích 鋰 ly tử điện trì kỳ thật thị鈷 toan líĐiện trì, quảng nghĩa đích khả sung phóng 鋰 ly tử điện trì thị chỉ do nhất cá thạch mặc phụ cực, nhất cá thải dụng 鈷, mạnh hoặc lân toan thiết đích chính cực, dĩ cập nhất chủng dụng ô vận tống 鋰 ly tử đích điện giải dịch sở cấu thành. Nhi nhất thứ 鋰 ly tử điện trì tắc khả dĩ 鋰 kim chúc hoặc giả khảm 鋰 tài liêu tác vi phụ cực.

鋰 ly tử điện trì sản nghiệp phát triển 20 đa niên lai nhất trực tập trung tại 3C sản nghiệp vi chủ, giác thiếu ứng dụng tại thị tràng kinh tế quy mô canh đại đích trữ năng hòa động lực điện trì ( thuấn gian nhu yếu giác đại điện lưu ) thị tràng, cai thị tràng hàm cái thuần điện động xa,Du điện hỗn hợp xa,Trung đại hìnhUPS,Thái dương năng, đại hình trữ năng điện trì, điện động thủ công cụ, điện động ma thác xa, điện động tự hành xa, hàng không hàng thiên thiết bị dữ phi cơ dụng điện trì đẳng lĩnh vực.

Chủ yếu nguyên nhân chi nhất thị quá khứ 鋰 điện trì thải dụng đích 鈷 toan lí chính cực tài liêu ( LiCoO2,Tựu thị hiện tại tối thường kiến đích 鋰 ly tử điện trì ) thành bổn giác cao, tịnh thả nan dĩ ứng dụng tại nại thụ xuyên thứ, trùng chàng hòa cao ôn, đê ôn đẳng điều kiện đẳng đặc thù hoàn cảnh. Canh trọng yếu đích thị, nhân vô pháp mãn túc nhân môn đối an toàn đích tuyệt đối yếu cầu nhi bão thụ cấu bệnh.

Đồng thời, 鈷 toan lí điện trì dã vô pháp đạt đáo khoái tốc sung điện dữ hoàn toàn tị miễn nhị thứ ô nhiễm đẳng mục đích, nhi thả, nhất định yếu thiết kế bảo hộ điện lộ dĩ phòng chỉ quá độ sung điện hoặc quá độ phóng điện, phủ tắc tựu hội tạo thành bạo tạc đẳng nguy hiểm, thậm chí xuất hiện nhưSonyĐiện trì bạo tạc đạo trí toàn cầu phẩm bài NB nghiệp giả đầu hạ cự tư hồi thu đích tình huống.

Lánh ngoại, 鈷 đích giới cách dũ lai dũ cao ngang, toàn cầuQuáng tối đại sinh sản quốcCương quả dân chủ cộng hòa quốc,Chiến loạn phân nhiễu đa, đạo trí 鈷 quáng giới cách bất đoạn thăng cao. 鈷 toan lí điện trì đích phấn thể nhân 鈷 quáng giới cách bất đoạn thượng trướng, hiện tại dĩ tòng nguyên tiên đích mỗi công cân 40 mỹ nguyên trướng giới đáo 60~70 mỹ nguyên. Lân toan 鋰 thiết phấn thể y phẩm chất hảo phôi, mỗi công cân thụ giới tại 30~60 mỹ nguyên.

Giá 20 niên lai, các quốc sản học giới tảo dĩ đầu nhập vô sổ đích nghiên phát nhân lực dữ tư nguyên, bất đoạn tầm trảo năng cú thủ đại hoặc giải quyết LiCoO2Vấn đề đích tân tài liêu, nhân vi, cư thống kế, toàn cầu động lực dữ trữ năng điện trì thị tràng đích kinh tế quy mô tổng lượng mỗi niên cao đạt 500 ức mỹ nguyên, viễn đại ô 鈷 toan lí điện trì mỗi niên 55~60 ức mỹ nguyên đích vị nạp lượng. Tòng 2006 niên 7 nguyệt chí kim, bao quát đầu nhập năng nguyên trữ tồn thiết bị đích Deeya Energy, phát triển bạc mô 鋰 điện trì đích Infinite Power Solution, khán hảo tân thế đại 鋰 ly tử điện trì ─ lân toan 鋰 thiết điện trì sản nghiệp ( LFP, Lithium Ferrous Phosphate ) đích mỹ quốcA123 Systems(Anh ngữ:A123 Systems),Đài loanAleeesHòa gia nã đạiPhostech Lithium(Anh ngữ:Phostech Lithium)Đẳng nghiệp giả, khoái tốc tòng toàn cầu sang đầu hòa kỳ tha tư kim lai nguyên mộ lai siêu quá 3 ức mỹ nguyên đích tư kim.

Ưu điểm[Biên tập]

  • CaoNăng lượng mật độ:Nhân điện cực tài liêu bất đồng nhi bất đồng, án chất lượng kế toán, khả đạt 150~200Wh/kg(540~720kJ/kg); án thể tích kế toán, khả đạt 250~530Wh/L(0.9~1.9kJ/cm3).[2]
  • Khai lộ điện áp(Anh ngữ:Open-circuit voltage)Cao: Nhân điện cực tài liêu bất đồng nhi bất đồng, khả đạt 3.3~4.2V.
  • Thâu xuất công suất đại: Nhân điện cực tài liêu bất đồng nhi bất đồng, khả đạt 300~1500W/kg(@20 miểu ).[1][Dữ lai nguyên bất phù]
  • Ký ức hiệu ứng:Lân toan thiết 鋰鋰 ly tử điện trì vô ký ức hiệu ứng, điện trì tại vị phóng không điện đích tình huống hạ khả tùy thời sung phóng điện, sử dụng duy hộ giản tiện.
  • ĐêTự phóng điện(Anh ngữ:Self-discharge):<5%~10%/ nguyệt. Trí tuệ hình lí ly tử điện trì do vu hữu nội kiến đích giam trắc điện lộ, giá cá giam trắc điện lộ đích công tác điện lưu thậm chí cao vu tự phóng điện điện lưu.
  • Công tác ôn độ phạm vi khoan: Khả tại -20℃~60℃ chi gian chính thường công tác.
  • Sung, phóng điện tốc độ khoái

Nhân thử, lí ly tử điện trì quảng phiếm ứng dụng vu tiêu phí điện tử sản phẩm, quân dụng sản phẩm, hàng không sản phẩm đẳng.

Khuyết điểm[Biên tập]

Tổn phôi đích thủ cơ 鋰 điện trì
Bành trướng đíchOKWAPThủ cơ 鋰 điện trì
  • Bất nại thụ quá phóng: Quá phóng điện thời, quá lượng khảm nhập đích lí ly tử hội bị cố định vu tinh cách trung, vô pháp tái thích phóng, đạo trí thọ mệnh gia tốc súc đoản, thâm độ phóng điện ( điện áp tiểu vu 3.0V thời phóng điện ) canh khả năng sử điện trì tổn phôi, nhân thử ứng tị miễn một điện đích thời hầu tồn phóng. Điện trì tổn háo nhất bàn vi 500 thứ hoàn toàn sung phóng, tòng tối cao điện áp 4.2V khai thủy phóng điện chí 3V tác vi 100, giảm thiếu thâm độ phóng điện 80% đích động tác, cải vi thiển độ phóng điện 30%, điện trì đích tối cao điện áp tựu năng đắc đáo hữu hiệu duy trì, khả bảo dưỡng điện trì trường kỳ đích kiện khang, điện áp giác cao đích điều kiện hạ, khu động điện tử thiết bị đích tuần hoàn thứ sổ khả dĩ đề cao, căn cư bất đồng đích điện trì phối phương, hữu hiệu tái phóng điện thứ sổ thậm chí khả đạt đáo cận ngũ đáo thập bội đích đề thăng. Sở dĩ sử dụng chí cực đê điện lượng thị tổn thương điện trì nại cửu tính đích hành vi, dã tựu thị thuyết tăng cao đích điện áp hữu khả năng hoạt hóa điện trì đích tối đại phóng điện năng lực.
  • Bất nại thụ quá sung: Quá sung điện thời, điện cực thoát khảm quá đa lí ly tử, hựu một hữu cập thời đắc đáo bổ sung, trường cửu khả đạo trí tinh cách than tháp, tòng nhi bất khả nghịch đích tổn hủy điện trì tính năng, canh hữu khả năng nhân vi đái điện ly tử bất dịch lưu động, năng lượng súc tích nhi đạo trí quá nhiệt bạo tạc. Nhân thử hán thương vận tống dữ trữ tàng 鋰 điện trì sản phẩm đích thời hầu, nhất bàn thị lưu cận tam phân chi nhất dĩ hạ đích điện lượng, nhi trì tục sáp thượng sung điện khí tiếp đầu thời, thủ trọng đích thị tị miễn bảo trì mãn điện trạng thái, dĩ 鋰 điện trì tác vi năng lượng nguyên đích điện động xa thường thiết kế hữu 70% tả hữu đích sung điện hạn chế tựu thị căn cư thử điểm đặc tính, hữu ta sản phẩm thậm chí kiến nghị nhật thường bảo trì đê ô 50%, như thử dung lượng suy thối tương đối hội bỉ giác thiếu, dã đại biểu 鋰 điện trì tất tu kinh thường sử dụng, yếu định thời thích đương đích sử nội trữ đích điện tử lưu động.
  • Suy lão phạ nhiệt: Dữ kỳ tha sung điện điện trì bất đồng, lí ly tử điện trì hội tại sử dụng tuần hoàn trung bất khả tị miễn đích tự nhiên hoãn mạn suy thối, tựu toán thị trữ phóng trứ bất sử dụng, dung lượng dã hội giảm thiếu, giá kỳ thật dữ sử dụng thứ sổ vô quan ( trừ phi thị quá độ sung phóng đích tuần hoàn đạo trí đích tinh cách tổn thất, giá dạng đích suy lão quá trình xưng chi vi tổn háo giác vi hợp thích ), trừ liễu bổn thân hóa học tài liêu đích chất biến, nhi thả dã dữ ôn độ hữu quan. Khả năng đích cơ chế thịNội trởTrục tiệm thăng cao, sở dĩ, tại công tác điện lưu cao đích điện tử sản phẩm canh dung dịch thể hiện nhiệt suy hiện tượng, lánh ngoại dã yếu tị miễn ngoại bộ khí ôn sở đái lai đích ảnh hưởng. DụngThái toan líThủ đạiThạch mặc,Tự hồ khả dĩ diên trường thọ mệnh. Trữ tồn điện trì đích ôn độ dữ dung lượng vĩnh cửu tổn thất tốc độ đích quan hệ như hạ:
Trữ tồn thời đích sung điện điện lượng Trữ tồn ôn độ 0℃ Trữ tồn ôn độ 25℃ Trữ tồn ôn độ 40℃ Trữ tồn ôn độ 60℃
40%~60% 2%/ niên 4%/ niên 15%/ niên 25%/ niên
100% 6%/ niên 20%/ niên 35%/ niên 80%/6 nguyệt
  • Hồi thu suất: Đại ước hữu 1% đích xuất hán tân phẩm nhân chủng chủng nguyên nhân nhu yếu hồi thu.
  • Nhu yếu đa trọng bảo hộ cơ chế: Do vu thác ngộ sử dụng hội giảm thiếu thọ mệnh, thậm chí khả năng đạo tríBạo tạc,Sở dĩ, lí ly tử điện trì thiết kế thời nhất bàn đô hội tăng gia liễu đa chủng bảo hộ cơ chế.
    • Bảo hộ điện lộ: Phòng chỉ quá sung, quá phóng, quá tái, quá nhiệt.
    • Bài khí khổng: Tị miễn điện trì nội bộ áp cường quá đại.
    • Cách mô: Hữu giác cao đích kháng xuyên thứ cường độ, phòng chỉ nội bộ đoản lộ; tại điện trì nội bộ ôn độ quá cao thời hoàn năng dung hóa, trở chỉ lí ly tử thông quá, trở trệ điện trì phản ứng, thăng cao nội trở ( chí 2kΩ).
    • Bài khí khổng, cách mô nhất đán phát động, tương sử điện trì vĩnh cửu thất hiệu.
    • Bành trướng: Đương điện trì quá độ sung điện, quá nhiệt, tẩm thủy, sử dụng phó hán sung điện khí, hoặc tương kỳ bất đương bảo tồn, tiến hành bất đương sử dụng giai hữu khả năng bành trướng thậm chí bạo tạc.

Chủng loại[Biên tập]

Sách khai đích viên trụ hình 18650 lí ly tử điện trì, kỳ trung đích 18650 đại biểu trực kính vi 18mm, nhi trường độ vi 65.0mm
Lưỡng mai 18650鋰 ly tử điện trì ( tả ) cập nhất mai CR123A鋰 điện trì( hữu )

Hiện tại thường kiến đích viên trụ hình 鋰 ly tử điện trì quy cách phân biệt hữu 26650/21700/18650/17670/18500/18350/17500/16340/14500/10440, tiền lưỡng vị sổ biểu kỳ điện trì trực kính ( đan vị:Công li), đệ tam, đệ tứ vị sổ biểu kỳ điện trì trường độ ( đan vị: Công li ), đệ ngũ vị sổ đại biểu điện trì ngoại quan hình trạng (0: Đại biểu điện trì ngoại quan vi viên trụ hình ), dĩ 18650 điện trì vi lệ, kỳ trực kính thị 18 công li, trường độ thị 65 công li, ngoại quan vi viên trụ hình. 14500 điện trì xích thốn tiếp cận AA điện trì ( đài quy tam hào điện trì, trung quốc đại lục ngũ hào điện trì ), 10440 điện trì tắc tiếp cận AAA điện trì ( đài quy tứ hào điện trì, trung quốc đại lục thất hào điện trì ). Lánh ngoại điện trì chính cực hình trạng dã phân vi bình đầu dữ tiêm đầu, bình đầu điện trì toàn trường tức tiêu chuẩn xích thốn, nhi tiêm đầu toàn trường tắc yếu tái tăng gia ước 0.5 công li.

Chính cực tài liêu đích tuyển trạch quyết định liễu điện trì đích dung lượng, an toàn tính hòa lão hóa đặc tính. Kỳ trung 鈷 đặc biệt đề cung liễu cực giai đích dung lượng hòa lão hóa đặc tính, đãn dữ kỳ tha đích tài liêu tương bỉ, 鈷 đích an toàn tính tựu soa liễu ta.

“LiNiO2”( niết 鋰 điện trì )
“LiNi0.8Co0.2O2”( niết 鈷鋰 điện trì )
“LiMn2O4”( mạnh 鋰 điện trì )
“LiNi0.3Co0.3Mn0.3O2”( tam nguyên điện trì )
Lân toan thiết lí( LFP ) điện trì

Niết 鈷鋰 điện trì[Biên tập]

Niết 鈷鋰 điện trì thị niết 鋰 điện trì hòa 鈷鋰 điện trì đích cố dung thể ( tổng hợp thể ), kiêm cụ niết 鋰 hòa 鈷鋰 đích ưu điểm, nhất độ bị sản nghiệp giới nhận vi thị tối hữu khả năng thủ đại 鈷鋰 điện trì đích tân chính cực tài liêu, đãn an toàn tính hoàn vô pháp hữu canh đại đột phá.

Nhân thử, toàn cầu tương quan nghiệp giả đích chủ yếu phát triển tập trung tại cơ ô mạnh hoặc lân toan thiết đích chính cực dĩ đề thăng kỳ an toàn tính, đãn đề cao an toàn tính đích đại giới thị điện trì dung lượng lược hữu hạ hàng, thả sử điện trì đích lão hóa tốc độ gia khoái.

Niết 鋰 điện trì[Biên tập]

鋰 niết điện trì đích thành bổn giác đê thả điện dung lượng giác cao, bất quá, chế tác quá trình khốn nan thả tài liêu tính năng đích nhất trí tính hòa tái hiện tính soa, tối nghiêm trọng đích thị y nhiên hữu an toàn tính vấn đề.

Lân toan thiết 鋰 điện trì[Biên tập]

Lân toan thiết 鋰 điện trìTắc đồng thời ủng hữu 鈷鋰, niết 鋰 hòa mạnh 鋰 đích chủ yếu ưu điểm, đãn bất hàm 鈷 đẳng quý trọng nguyên tố, nguyên liêu giới cách đê thả lân, 鋰, thiết tồn tại ô địa cầu đích tư nguyên hàm lượng phong phú, bất hội hữu cung liêu vấn đề, nhi thả, công tác điện áp thích trung ( 3.2V ), điện dung lượng đại ( 170mAh/g ), cao phóng điện công suất, khả khoái tốc sung điện thả tuần hoàn thọ mệnh trường, tại cao ôn dữ cao nhiệt hoàn cảnh hạ đích ổn định tính cao, thị mục tiền sản nghiệp giới nhận vi giác phù hợp hoàn bảo, an toàn hòa cao tính năng yếu cầu đích 鋰 ly tử điện trì.

Bất quá,Lân toan thiết lí( LFP ) điện trì áp thật mật độ tương đối giác đê, đê ôn tính năng khiếm giai, phóng điện điện áp quá ô bình ổn tạo thành nan dĩ cổ kế dư điện lượng, tịnh thả chính cực tài liêu tồn tại chuyên lợi tranh nghị. Mục tiền chủ yếu đích 3 chủng kỹ thuật hòa hóa hợp vật phân biệt do toàn cầu 3 gia nghiệp giả chưởng ác, bao quát nguyên tự mỹ quốcĐức châu đại họcĐích LiFePO4,Dĩ cập lánh ngoại lưỡng chủng Nanophosphate hòa NanoCocystallineOlivine ( NCO ).

Lân toan thiết 鋰 điện trì đích quy cách phân biệt vi 1, 2, 3, 5, 7 hào, kỳ trung 5, 7 hào tối thường kiến, 5 hào lân toan thiết 鋰 điện trì quy cách đồng đẳng AA điện trì, 7 hào tắc đồng đẳng AAA điện trì.

Sung điện quá trình[Biên tập]

Đan nhất mai 鋰 ly tử điện trì đích sung điện quá trình phân lưỡng giai đoạn:[26][27]

  1. CC (constant current) hằng định điện lưu sung điện: Tiên dĩ hằng định điện lưu sung điện, giá dạng hội sử điện trì điện áp tiệm tiệm thượng thăng, trực chí điện áp đáo đạt nhất đặc định sổ trị. Thử đặc định sổ trị đích điện áp thị điện trì vật liêu nhi định.
  2. CV (constant voltage) hằng định điện áp sung điện: Dĩ cố định điện áp hướng điện trì sung điện, giá dạng sung điện điện lưu hội tiệm tiệm giảm tiểu, trực đáo điện lưu tiểu ô mỗ nhất trình độ hậu sung điện quá trình tức hoàn thành.

Đa mai xuyến liên 鋰 ly tử điện trì đích sung điện phương pháp giác vi phục tạp, phân 3 cá giai đoạn:

  1. CC (constant current) hằng định điện lưu sung điện
  2. Điện lượng hành sung (blance charging); giảm tiểu cá biệt điện trì đích sung điện lượng, trực chí các điện trì đíchSung điện trình độ(Điện lượng trạng thái) (SOC- state of charge) đô hành đẳng.
  3. CV (constant voltage) hằng định điện áp sung điện

Điện hóa học[Biên tập]

Hòa sở hữu hóa học điện trì nhất dạng, lí ly tử điện trì dã do tam cá bộ phân tổ thành: Chính cực, phụ cực hòa điện giải chất. Tập quán thượng, lí ly tử tiến nhập chính cực tài liêu đích quá trình khiếu “Khảm nhập”, ly khai đích quá trình khiếu “Thoát khảm”; lí ly tử tiến nhập phụ cực tài liêu đích quá trình khiếu “Sáp nhập”, ly khai đích quá trình khiếu “Thoát sáp”.

Chính cựcBán phản ứngThị:[28]

Phụ cực bán phản ứng thị:

Tổng thể phản ứng hữu cục hạn tính. Quá phóng điện supersaturatesLí cỗ dưỡng hóa vật,Đạo trí sản sinh đíchDưỡng hóa lí[29],Khả năng thị do dĩ hạ đích bất khả nghịch phản ứng:

Nguyên lý[Biên tập]

鋰 ly tử điện trì trung đích điện giải dịch khả dĩ thị ngưng giao thể, tụ hợp vật ( 鋰 ly tử /鋰 tụ hợp vật điện trì ), hoặc ngưng giao thể dữ tụ hợp vật đích hỗn hợp vật. Nhân vi mục tiền thượng vị phát hiện năng cú tại thất ôn điều kiện hạ hữu hiệu vận tống 鋰 ly tử đích tụ hợp vật, sở dĩ đại đa sổ đích “Tố giao phong đại” 鋰 ly tử / 鋰 tụ hợp vật điện trì sự thật thượng đô thị kết hợp ngưng giao thể hòa tụ hợp vật đích hỗn hợp hình điện trì.

Chính cực hoặc phụ cực tất tu cụ hữu loại tự hải miên đích vật lý kết cấu, dĩ thích phóng hoặc tiếp thu 鋰 ly tử. Tại phóng điện thời, 鋰 ly tử tòng phụ cực tài liêu di xuất chí điện giải dịch, tái tượng thủy tiến nhập hải miên nhất dạng địa tiến nhập chính cực tài liêu, giá cá quá trình bị xưng vi khảm nhập (Intercalation). Sung điện đích quá trình tắc hoàn toàn tương phản.

Chính cực[Biên tập]

  • Chính cực tài liêu: Như thượng văn sở thuật, khả tuyển đích chính cực tài liêu ngận đa, mục tiền chủ lưu sản phẩm đa thải dụng lí thiết lân toan diêm. Bất đồng đích chính cực tài liêu đối chiếu:
Chính cực tài liêu Bình quân thâu xuất điện áp Năng lượng mật độ
LiCoO2 3.7 V 140 mAh/g
Li2Mn2O4 3.7 V 100 mAh/g
LiFePO4 3.3 V 100 mAh/g
Li2FePO4F 3.6 V 115 mAh/g
  • Chính cực phản ứng: Phóng điện thời lí ly tử khảm nhập, sung điện thời lí ly tử thoát khảm.
    • Sung điện thời: LiFePO4→ Li1-xFePO4+ xLi++ xe
    • Phóng điện thời: Li1-xFePO4+ xLi++ xe→ LiFePO4

Phụ cực[Biên tập]

  • Phụ cực tài liêu: Đa thải dụng thạch mặc. Tân đích nghiên cứu phát hiện thái toan diêm khả năng thị canh hảo đích tài liêu.
  • Phụ cực phản ứng: Phóng điện thời lí ly tử thoát sáp, sung điện thời lí ly tử sáp nhập.
    • Sung điện thời: xLi++ xe+ 6C → LixC6
    • Phóng điện thời: LixC6→ xLi++ xe+ 6C

Điện giải chất dung dịch[Biên tập]

  • Dung chất: Thường thải dụngLí diêm,NhưCao lục toan lí( LiClO4),Lục phất lân toan lí( LiPF6),Tứ phất bằng toan lí( LiBF4).
  • Dung tề: Do vu điện trì đích công tác điện áp viễn cao vu thủy đích phân giải điện áp, nhân thử lí ly tử điện trì thường thải dụng hữu cơ dung tề, nhưẤt mê,Thán toan ất hi chỉ,Thán toan bính hi chỉ,Thán toan nhị ất chỉĐẳng. Hữu cơ dung tề thường thường tại sung điện thời phá phôi thạch mặc đích kết cấu, đạo trí kỳ bác thoát, tịnh tại kỳ biểu diện hình thành cố thể điện giải chất mô ( solid electrolyte interphase, SEI ) đạo trí điện cực độn hóa. Hữu cơ dung tề hoàn đái lai dịch nhiên, dịch bạo đẳng an toàn tính vấn đề.

Thái dịch điện trì đích tái lợi dụng[Biên tập]

Do ôĐiện động khí xaĐích tại toàn thế giới đích phổ cập, 鋰 ly tử điện trì chế tạo đích động lực điện trì đào thái lượng khai thủy đại phúc tăng gia, tạo thành hoàn bảo uy hiếp hòa tư nguyên lãng phí. Dự kế đáo 2030 niên, ước 100-120 GWh đích điện động xa động lực điện trì tương thái dịch.[30] Nhân thử, kiến nghị đối thử loại thái dịch động lực điện trì tiến hành hồi thu tái lợi dụng.[31][32] Nhất ta thái dịch đích động lực điện trì nhưng hữu ước 80% đích sơ thủy dung lượng.[33][34][35] Tha môn khả dĩ trọng tân lợi dụng tịnh trọng tân dụng tác nhị thứ ứng dụng, lệ như vi trữ năng hệ thống trung đích điện trì đề cung phục vụ.[36][37][38][39] Các quốc chính phủ dĩ ý thức đáo giá nhất khẩn bách vấn đề, tịnh chuẩn bị thôi xuất ứng đối thái dịch điện trì đích chính sách, như biên mã nguyên tắc, truy tố quản lý hệ thống, chế tạo công hán chỉ nam, sách giải công nghệ chỉ nam, thặng dư năng lượng trắc lượng, thuế thu để miễn, thối thuế hòa tài chính chi trì đẳng.[40][41][42][43]

Thái dịch điện động xa điện trì đích nhị thứ ứng dụng tiêu chuẩn mục tiền nhưng thị tân hưng kỹ thuật. DoBảo hiểm thương thật nghiệm thất(UL) phát bố đích UL 1974 thị thiếu sổ đích tiêu chuẩn chi nhất.[44] Văn kiện trung cấp xuất liễu thái dịch động lực điện trì điện tâm, điện trì tổ, mô tổ an toàn thao tác hòa tính năng trắc thí đích nhất bàn lưu trình, đãn vị năng tường tế thuyết minh bộ sậu hòa cụ thể nội dung. Đối ô hiện thật thế giới trung đích ứng dụng, hiện hữu điện trì, điện trì tổ hòa mô tổ đích thiết kế, ngoại hình xích thốn hòa tài liêu thông thường bỉ thử chi gian tồn tại ngận đại soa dị. Chế định nhất trí đích kỹ thuật lưu trình ngận khốn nan. Thử ngoại, công khai văn hiến trung quan ô sở ứng dụng đích tường tế kỹ thuật trình tự đích tư tấn mục tiền nhưng tương đương khuyết phạp. Trừ liễu Schneider đẳng nhân triển kỳ liễu thủ cơ dụng tiểu hình viên trụ niết khinh điện trì đích phiên tân lưu trình,[45][46] Zhao đẳng nhân phát biểu liễu trung quốc nhất ta điện động khí xa 鋰 ly tử điện trì tịnh võng ứng dụng đích thành công kinh nghiệm,[47] Hòa Chung báo cáo UL 1974 trung miêu thuật đích hữu quan LiFePO4Thái dịch điện trì đích trắc thí trình tự cập tương quan sổ cư.[30]

Đăng cơ chính sách[Biên tập]

  • Trung quốc đại lục:Cá nhân tự dụng đích tiêu phí điện tử sản phẩm, như thủ biểu, kế toán cơ, chiếu tương cơ, thủ cơ, bút ký hình điện não, huề đái hình nhiếp ảnh cơ đẳng, như quả nội hàm lí hoặc lí ly tử điện trì tâm hoặc điện trì đích, duẫn hứa đăng cơ. Như tác vi bị dụng điện trì đích, tất tu đan cá tồn phóng, tất tu tố hảo phòng đoản lộ bảo hộ, cận năng tại thủ đề hành lý trung huề đái, tịnh thả hạn chế tại mỗi nhân bất siêu quá 2 cá, đẳng chất tổng lí hàm lượng bất siêu quá 25 khắc. Thác vận hành lý cấm chỉ huề đái lí ly tử điện trì.
  • Mỹ quốc:Đương thả cận đương lí ly tử điện trì thị an trang tại duẫn hứa đăng cơ đích thiết bị thượng thời, cai điện trì tài chuẩn dư đăng cơ. Thủ đề hành lý bất thụ thử hạn.
  • Đài loan: Bất đắc tương 鋰 điện trì đan độc huề đái, tất tu trang thiết tại điện tử cơ khí nội, nhi như quả một hữu tương kỳ thiết trí bất dư đăng cơ, như quả tất tu đan độc đái nhập tất tu kinh quá hải vận, tịnh thả kính hành báo quan

Tham kiến[Biên tập]

Tham khảo[Biên tập]

  1. ^1.01.11.2Rechargeable Li-Ion OEM Battery Products.Panasonic.com.[23 April2010].(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2010-04-13 ).
  2. ^2.02.12.2Panasonic Develops New Higher-Capacity 18650 Li-Ion Cells; Application of Silicon-based Alloy in Anode.greencarcongress.com.[31 January2011].( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2014-07-12 ).
  3. ^Valøen, Lars Ole and Shoesmith, Mark I. (2007).The effect of PHEV and HEV duty cycles on battery and battery pack performanceHỗ liên võng đương án quánĐíchTồn đương,Tồn đương nhật kỳ 2009-03-26. (PDF). 2007 Plug-in Highway Electric Vehicle Conference:Proceedings.Retrieved 11 June 2010.
  4. ^Abe, H; Murai, T; Zaghib, K. Vapor-grown carbon fiber anode for cylindrical lithium ion rechargeable batteries. Journal of Power Sources (Elsevier BV). 1999,77(2): 110–115.ISSN 0378-7753.doi:10.1016/s0378-7753(98)00158-x.
  5. ^Battery Types and Characteristics for HEVHỗ liên võng đương án quánĐíchTồn đương,Tồn đương nhật kỳ 2015-05-20. ThermoAnalytics, Inc., 2007. Retrieved 11 June 2010.
  6. ^http://www.energytrend.com.tw/research/20100804-517.html(Hiệt diện tồn đương bị phân,Tồn vuHỗ liên võng đương án quán) thập ma thị lân toan thiết lí điện trì (LiFePO4)?
  7. ^Ballon, Massie Santos.Electrovaya, Tata Motors to make electric Indica.cleantech.com. 14 October 2008[11 June2010].(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2011-05-09 ).
  8. ^M. S. Whittingham.Electrical energy storage and intercalation chemistry.Science (New York, N.Y.). 1976-06-11,192(4244): 1126–1127[2019-02-12].ISSN 0036-8075.doi:10.1126/science.192.4244.1126.( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2019-02-28 ).
  9. ^XXIV.—On chemical analysis by spectrum-observations. Quarterly Journal of the Chemical Society of London. 1861,13(3): 270.doi:10.1039/QJ8611300270.
  10. ^K. Mizushima, P.C. Jones, P.J. Wiseman, J.B. Goodenough, LixCoO2 (0<x<-1): A new cathode material for batteries of high energy density, Materials Research Bulletin, 15 (6), Jun 1980, 783-789.
  11. ^Âu châu đặc hứa EP17400B1, J. B. Goodenough, K. Mizushima, P. J. Wiseman.
  12. ^Mễ quốc đặc hứa 4357215 J.B. Goodenough and K. Mizushima.
  13. ^Thackeray, M.M.; David, W.I.F.; Bruce, P.G.; Goodenough, J.B. Lithium insertion into manganese spinels. Materials Research Bulletin (Elsevier BV). 1983,18(4): 461–472.ISSN 0025-5408.doi:10.1016/0025-5408(83)90138-1.
  14. ^Nazri, Gholamabbas and Pistoia, Gianfranco.Lithium batteries: science and Technology.Springer. 2004.ISBN1402076282.
  15. ^Voelcker, John (September 2007).Lithium Batteries Take to the Road(Hiệt diện tồn đương bị phân,Tồn vuHỗ liên võng đương án quán). IEEE Spectrum. Retrieved 15 June 2010.
  16. ^Nhật bổn đặc hứa đệ 1989293 hào ( ưu tiên nhật 1985/5/10 )
  17. ^Manthiram, A.; Goodenough, J.B. Lithium insertion into Fe2(SO4)3 frameworks. Journal of Power Sources (Elsevier BV). 1989,26(3-4): 403–408.ISSN 0378-7753.doi:10.1016/0378-7753(89)80153-3.
  18. ^Keywords to understanding Sony Energy Devices.(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2016-03-04 ).
  19. ^Padhi, A. K.Phospho-olivines as Positive-Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries.Journal of The Electrochemical Society (The Electrochemical Society). 1997,144(4): 1188.ISSN 0013-4651.doi:10.1149/1.1837571.
  20. ^Chung, Sung-Yoon; Bloking, Jason T.; Chiang, Yet-Ming. Electronically conductive phospho-olivines as lithium storage electrodes. Nature Materials (Springer Nature). 2002-09-22,1(2): 123–128.ISSN 1476-1122.doi:10.1038/nmat732.
  21. ^21.021.1In search of the perfect battery(PDF).The Economist. 6 March 2008[11 May2010].(Nguyên thủy nội dung(PDF)Tồn đương vu 2011-07-27 ).
  22. ^Monthly battery sales statistics(Hiệt diện tồn đương bị phân,Tồn vuHỗ liên võng đương án quán). Machinery statistics released by the Ministry of Economy, Trade and Industry, March 2011.
  23. ^IEEE.2012 - John Bannister Goodenough, Rachid Yazami, and Akira Yoshino - IEEE Medal for Environmental and Safety Technologies Recipients.(Nguyên thủy nội dungTồn đương vu 2018-03-01 ).
  24. ^At long last, new lithium battery tech actually arrives on the market (and might already be in your smartphone).ExtremeTech.[16 February2014].( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2015-07-01 ).
  25. ^"Lithium Ion Battery Pioneers Receive Draper Prize, Engineering’s Top Honor"(Hiệt diện tồn đương bị phân,Tồn vuHỗ liên võng đương án quán), University of Texas, 6 January 2014
  26. ^Chung, H. C.Charge and discharge profiles of repurposed LiFePO4batteries based on the UL 1974 standard.Scientific Data. 2021,8(1): 165.Bibcode:2021NatSD...8..165C.PMC 8253776可免费查阅.PMID 34215731.doi:10.1038/s41597-021-00954-3( anh ngữ ).
  27. ^Wu, Xiaogang; Hu, Chen; Du, Jiuyu; Sun, Jinlei. Multistage CC-CV Charge Method for Li-Ion Battery. Mathematical Problems in Engineering. 2015,2015:1–10.ISSN 1024-123X.doi:10.1155/2015/294793可免费查阅( anh ngữ ).
  28. ^Lithium Ion technical handbook(PDF).Gold Peak Industries Ltd. November 2003. (Nguyên thủy nội dung(PDF)Tồn đương vu 2007-10-07 ).
  29. ^Choi, Hyun Chul; Jung, Young Mee; Noda, Isao; Kim, Seung Bin. A Study of the Mechanism of the Electrochemical Reaction of Lithium with CoO by Two-Dimensional Soft X-ray Absorption Spectroscopy (2D XAS), 2D Raman, and 2D Heterospectral XAS−Raman Correlation Analysis. The Journal of Physical Chemistry B (American Chemical Society (ACS)). 2003,107(24): 5806–5811.ISSN 1520-6106.doi:10.1021/jp030438w.
  30. ^30.030.1Chung, H. C.Charge and discharge profiles of repurposed LiFePO4batteries based on the UL 1974 standard.Scientific Data. 2021,8(1): 165.Bibcode:2021NatSD...8..165C.PMC 8253776可免费查阅.PMID 34215731.S2CID 235718828.doi:10.1038/s41597-021-00954-3.
  31. ^Martinez-Laserna, E.; Gandiaga, I.; Sarasketa-Zabala, E.; Badeda, J.; Stroe, D.-I.; Swierczynski, M.; Goikoetxea, A. Battery second life: Hype, hope or reality? A critical review of the state of the art. Renewable and Sustainable Energy Reviews. October 2018,93:701–718.S2CID 115675123.doi:10.1016/j.rser.2018.04.035.
  32. ^Ahmadi, Leila; Yip, Arthur; Fowler, Michael; Young, Steven B.; Fraser, Roydon A. Environmental feasibility of re-use of electric vehicle batteries. Sustainable Energy Technologies and Assessments. June 2014,6:64–74.doi:10.1016/j.seta.2014.01.006.
  33. ^Casals, Lluc Canals; Amante García, B.; Canal, Camille. Second life batteries lifespan: Rest of useful life and environmental analysis. Journal of Environmental Management. February 2019,232:354–363.PMID 30496965.S2CID 54168385.doi:10.1016/j.jenvman.2018.11.046可免费查阅.hdl:2117/126136可免费查阅.
  34. ^Podias, Andreas; Pfrang, Andreas; Di Persio, Franco; Kriston, Akos; Bobba, Silvia; Mathieux, Fabrice; Messagie, Maarten; Boon-Brett, Lois. Sustainability Assessment of Second Use Applications of Automotive Batteries: Ageing of Li-Ion Battery Cells in Automotive and Grid-Scale Applications. World Electric Vehicle Journal. 18 July 2018,9(2): 24.doi:10.3390/wevj9020024可免费查阅.
  35. ^Tong, Shijie; Fung, Tsz; Klein, Matthew P.; Weisbach, David A.; Park, Jae Wan. Demonstration of reusing electric vehicle battery for solar energy storage and demand side management. Journal of Energy Storage. June 2017,11:200–210.doi:10.1016/j.est.2017.03.003.
  36. ^Kamath, Dipti; Shukla, Siddharth; Arsenault, Renata; Kim, Hyung Chul; Anctil, Annick. Evaluating the cost and carbon footprint of second-life electric vehicle batteries in residential and utility-level applications. Waste Management. July 2020,113:497–507.Bibcode:2020WaMan.113..497K.PMID 32513441.S2CID 219552264.doi:10.1016/j.wasman.2020.05.034.
  37. ^Quinard, Honorat; Redondo-Iglesias, Eduardo; Pelissier, Serge; Venet, Pascal. Fast Electrical Characterizations of High-Energy Second Life Lithium-Ion Batteries for Embedded and Stationary Applications. Batteries. 14 March 2019,5(1): 33.doi:10.3390/batteries5010033可免费查阅.
  38. ^Heymans, Catherine; Walker, Sean B.; Young, Steven B.; Fowler, Michael. Economic analysis of second use electric vehicle batteries for residential energy storage and load-levelling. Energy Policy. August 2014,71:22–30.doi:10.1016/j.enpol.2014.04.016可免费查阅.
  39. ^Canals Casals, Lluc; Amante García, Beatriz. Second-Life Batteries on a Gas Turbine Power Plant to Provide Area Regulation Services. Batteries. 17 March 2017,3(4): 10.doi:10.3390/batteries3010010可免费查阅.hdl:2117/102963可免费查阅.
  40. ^Chung, H. C.; Cheng, Y. C.Summary of safety standards for repurposing batteries.Monthly Journal of Taipower's Engineering. 2020,860:35–44[2024-04-10].S2CID 242911477.doi:10.31224/osf.io/d4n3s.( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2023-11-20 ).
  41. ^Hossain, Eklas; Murtaugh, Darren; Mody, Jaisen; Faruque, Hossain Mansur Resalat; Haque Sunny, Md. Samiul; Mohammad, Naeem. A Comprehensive Review on Second-Life Batteries: Current State, Manufacturing Considerations, Applications, Impacts, Barriers & Potential Solutions, Business Strategies, and Policies. IEEE Access. 2019,7:73215–73252.S2CID 182891496.doi:10.1109/access.2019.2917859可免费查阅.
  42. ^Chung, H. C.; Cheng, Y. C.Action planning and situation analysis of repurposing battery recovery and application in China.Journal of Taiwan Energy. 2019,6:425–451[2024-04-10].S2CID 241657732.doi:10.31224/osf.io/nxv7f.( nguyên thủy nội dungTồn đươngVu 2023-11-20 ).
  43. ^Gur, K.; Chatzikyriakou, D.; Baschet, C.; Salomon, M. The reuse of electrified vehicle batteries as a means of integrating renewable energy into the European electricity grid: A policy and market analysis. Energy Policy. 2018,113:535–545.doi:10.1016/j.enpol.2017.11.002.
  44. ^Zhu, Juner; Mathews, Ian; Ren, Dongsheng; Li, Wei; Cogswell, Daniel; Xing, Bobin; Sedlatschek, Tobias; Kantareddy, Sai Nithin R.; Yi, Mengchao; Gao, Tao; Xia, Yong; Zhou, Qing; Wierzbicki, Tomasz; Bazant, Martin Z. End-of-life or second-life options for retired electric vehicle batteries. Cell Reports Physical Science. August 2021,2(8): 100537.Bibcode:2021CRPS....200537Z.S2CID 238701303.doi:10.1016/j.xcrp.2021.100537可免费查阅.
  45. ^Schneider, E.L.; Kindlein, W.; Souza, S.; Malfatti, C.F. Assessment and reuse of secondary batteries cells. Journal of Power Sources. April 2009,189(2): 1264–1269.Bibcode:2009JPS...189.1264S.doi:10.1016/j.jpowsour.2008.12.154.
  46. ^Schneider, E.L.; Oliveira, C.T.; Brito, R.M.; Malfatti, C.F. Classification of discarded NiMH and Li-Ion batteries and reuse of the cells still in operational conditions in prototypes. Journal of Power Sources. September 2014,262:1–9.Bibcode:2014JPS...262....1S.doi:10.1016/j.jpowsour.2014.03.095.
  47. ^Zhao, Guangjin. Reuse and recycling of lithium-ion power batteries. Singapore. 2017.ISBN9781119321859.

Ngoại bộ liên tiếp[Biên tập]