通信电源系统的守护者:锂离子电池
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锂离子电池结构
组件名称 | 组成 | 功能 |
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正极 | 通常为锂化合物。 | 在充电过程中,正极释放锂离子给负极。在放电过程中,正极则会从负极吸收锂离子。 |
负极 | 通常为石墨或其他碳材料。 | 在充电过程中,负极吸收正极的锂离子。在放电过程中,负极释放已吸收的锂离子。 |
电解液 | 通常为含有锂盐的有机溶剂。 | 提供锂离子的导电和传输。 |
隔膜 | 通常为高分子材料。 | 防止正负极直接接触从而引起短路,提高电池的安全性。 |
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锂离子电池工作原理
在通信电源系统中,锂离子电池工作包括充电和放电两个重要环节。
当市电正常时,锂离子电池开始充电,将外部电源提供的电能转化为化学能储存起来。 当市电停电时,通信电源系统转为使用锂离子电池给其他通信设备供电。放电过程中,锂离子电池将内部储存的化学能转化为电能。
从上图可以看出:
在充电过程中 锂离子的移动:外部电源使锂离子从正极材料中释放出来,在电解液的作用下,发生氧化反应并移动到负极中。 电子的移动:与此同时,电子(e-)从正极经过外部电路流向负极。
在放电过程中 锂离子的移动:锂离子从负极中释放出来,在电解液的作用下,发生氧化还原反应并移动到正极。 电子的移动:与此同时,电子(e-)从负极经过外部电路流向正极。
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锂离子电池防护三宝

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锂离子电池未来展望
提高锂离子电池的容量与功率密度。通过提高锂离子电池存储的能量,使其提供更长的工作时间。 降低锂离子电池的成本。通过研发新的电极材料,降低材料成本问题。 提高锂离子电池的安全性。通过探索更安全的电极材料,降低电池在使用过程中的安全隐患。
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