






按电解质材料分
锂离子电池分为液态锂离子电池(lib)和聚合物锂离子电池(plb)。
液态锂离子电池使用液体电解质(目前动力用电池多为此种)。聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物凝胶电解质。关于固态电池,严格---的是指电极和电解质均为固态的

重点分析
1.1三元里电池vs磷酸铁锂
目前新能源汽车所使用的动力电池正极材料主要分为磷酸铁锂(lfp)与三元正极(ncm、nca)两大类,近年来三元 材料随着工艺升级与性能提高,市场份额不断提升,2020年市占率达60%。 三元正极材料又可以根据构成元素及比例的不同分为nca、ncm111、ncm523、ncm622、ncm811等型号,数字代表不同组分占的比例。他们的性质特点与成本也各有差异,三元锂电池定做,制造工艺也略有不同,因此存在一定的差异化竞争。其中 ncm811与nca由于镍含量较高,三元锂电池,又被称为高镍三元材料,是未来正极材料的---。

通常,薄电极(< 50μm)具有相对较低的面密度(< 2 mah/cm2)。为了增加锂电池的能量密度有效的方法是采用较厚的电极来增加活性物质的面负荷。由于多孔结构和厚度的增加,越厚的电---有更高的弯曲度和的液相极化,进而在较厚的电极上析锂的可能性较大。
随着面载荷和电极厚度的增加,三元锂电池定制,由于电极厚度越厚,电极的弯曲度越大,极化程度越大,析锂成为围绕室温运行的锂离子电池的主要老化机制。考虑到sei的相反温度依赖性,三元锂电池销售,高能量密度电池的优化温度应高于室温(在45℃下循环的电池循环寿命---),以减轻主要的老化机制,即析锂。
因此,在提高锂电池的能量密度,同时还要考虑它的老化机制,及控制其工作温度。

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