0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

锂电池电解液的组成部分_锂电池电解液的危害

姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-03 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

什么是电解液?

电解液是化学电池、电解电容等使用的介质(有一定的腐蚀性),为他们的正常工作提供离子,并保证工作中发生的化学反应是可逆的。电解液由专用硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成,密度一般是1.24-1.30克每立方厘米。电解液不是电解质溶液的简称,而比它的涵盖面更广,包括电解质的水溶液与熔化状态的电解质。

锂电池电解液的组成

1、有机溶剂

锂电池电解液中常用的溶剂有碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)等,一般不使用碳酸丙烯酯(PC)、乙二醇二甲醚(DME)等主要用于锂一次电池的溶剂。PC用于二次电池,与锂电池的石墨负极相容性很差,充放电过程中,PC在石墨负极表面发生分解,同时引起石墨层的剥落,造成电池的循环性能下降。

2、电解质锂盐

LiPF6是最常用的电解质锂盐,是未来锂盐发展的方向。LiPF6对负极稳定,放电容量大,电导率高,内阻小,充放电速度快。但对水分和HF酸极其敏感,易于发生反应,只能在干燥气氛中操作,且不耐高温,80℃~100℃发生分解反应,生成五氟化磷和氟化锂,提纯困难,因此配制锂电池电解液时应控制LiPF6溶解放热导致的自分解及溶剂的热分解。

3、添加剂

添加剂的种类繁多,不同的锂电池生产厂家对电池的用途、性能要求不一,所选择的添加剂的侧重点也存在差异。

锂电池电解液的危害

锂电池电解液分两种,一种是酸性电解液,一种是碱性,其主要成分前者是硫酸,后者是氢氧化钠,二者都具有强烈的腐蚀性,其危害不言而喻。

1、健康危害,侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:本品为轻度刺激剂和麻醉剂。吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心、呼吸困难等。液体或高浓度蒸气有刺激性。口服刺激胃肠道。皮肤长期反复接触有刺激性。

2、辐射,所谓辐射,指电路高频振荡产生的射频波而向空间发射的现象。一定频率和强度的辐射对身体有影响。

3、锂电池工作环境可能会含有很多的有害的元素,一些汞元素是比较常见的,还有其他的铅元素等。引发重金属疾病。

4、在潮湿空气中产生白色有腐蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。在水中分解放出剧毒的腐蚀性气体。遇碱分解。

锂电池电解液主要会造成中毒(误吞),化学腐蚀,以及人体脏器机械损伤。使用时要小心,尽量避免其与皮肤的直接接触,切忌入眼以及误吞,否则后果不堪设想。我们在化学实验室见识过这类东西的威力。尤其是浓硫酸,可以使有机物,如纤维素,葡萄糖等瞬间碳化,皮肤细胞也是由大量有机化合物构成的,所以一旦接触,后果必定很严重。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电解液
    +关注

    关注

    10

    文章

    881

    浏览量

    23857
  • 电池电解液
    +关注

    关注

    0

    文章

    5

    浏览量

    5410
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    精密气动点焊机:破解锂电池焊接质量难题的技术突破

    锂电池制造领域,点焊工艺的质量直接影响电池组的整体性能与安全性。传统点焊设备在焊接过程中常出现焊点发黑、火花飞溅、电流波动等问题,导致焊接后的锂电池出现电压衰减、电解液泄漏(出水现象
    的头像 发表于 03-30 16:42 728次阅读

    电解液创新突破:AI技术助力锂离子电池性能飞跃

    液态电解液作为锂离子电池及下一代锂金属电池的“血液”,其性能直接决定了电池的离子传输速率、界面阻抗以及长期循环的电化学稳定性。然而,传统的电解液
    的头像 发表于 02-03 18:05 625次阅读
    <b class='flag-5'>电解液</b>创新突破:AI技术助力锂离子<b class='flag-5'>电池</b>性能飞跃

    储能电池电解液位传感器安装指南:星科创非接触方案如何快速部署与集成?

    本文提供深圳市星科创科技非接触电容位传感器在储能电池电解液储罐/电池上的详细安装步骤、位置选择、电气接线及与BMS/监控系统集成指南。
    的头像 发表于 01-22 17:30 778次阅读

    储能电池安全运维基石:为何电解液位检测是重中之重?| 星科创科技解读

    深圳市星科创科技深入分析储能电池(液流/铅酸)电解液位异常的风险,阐述可靠位检测对保障系统安全、提升循环寿命与降低运维成本的关键价值。
    的头像 发表于 01-22 17:20 1436次阅读

    电池修复电解液这种问题你听过吗?

    电解液使用说明:     一、关于新电解液   直接加入即可,无需摇晃。电池应用场景不存在电解液分层现象,不同于其他电池需静置浸润。  
    的头像 发表于 01-11 10:29 218次阅读

    新能源储能电解液怎么选择位传感器?

    电解液大多具有强腐蚀性、高导电性,部分还存在挥发性强、对洁净度要求高的特点,这使得位传感器选型需重点攻克 防腐蚀、防污染、适配工况精度三大核心难题。选型时需先明确电解液特性与使用场
    的头像 发表于 11-24 15:17 1232次阅读

    新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心

    在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率输出需求。高压环境下,电解液的流动性、介电特性发生变化,且
    的头像 发表于 11-21 16:57 2234次阅读

    退役储能电解液回收处理环节的环保监测关键-电容式位传感器

    随着新能源储能系统规模化应用,退役电解液的回收处理成为保障环境安全、实现资源循环的重要环节。退役电解液成分复杂,含有重金属离子、腐蚀性盐类及有机杂质,且不同类型储能电池(如锂电池、液流
    的头像 发表于 11-18 16:42 1529次阅读
    退役储能<b class='flag-5'>电解液</b>回收处理环节的环保监测关键-电容式<b class='flag-5'>液</b>位传感器

    快问快答:锂电池耐压气密性测试的目的是什么?读懂电芯双重考验

    要求,也是法规与品质控制的关键环节。最常见的71173锂电池一、为什么锂电池必须做耐压与气密性测试锂电池内部封装结构极其精密,电解液对湿气敏感且具有一定腐蚀性,一旦密封不
    的头像 发表于 10-27 17:04 606次阅读
    快问快答:<b class='flag-5'>锂电池</b>耐压气密性测试的目的是什么?读懂电芯双重考验

    锂电池车间的&quot;湿度侦探&quot;:露点控制背后的科学

    锂电池生产车间,水分如同一位需要时刻警惕的"隐形破坏者"。 液态电池:水分引发电解液分解产生 HF,腐蚀电极材料和 SEI 膜,影响电池性能,增加安全隐患; 固态
    的头像 发表于 08-29 16:45 1022次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>车间的&quot;湿度侦探&quot;:露点控制背后的科学

    电解电容的 “环保转身”:无汞电解液如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    近年来,随着全球环保法规日益严格和电子废弃物问题日益突出,铝电解电容这一电子行业的基础元件正经历着一场深刻的"环保革命"。传统铝电解电容因含汞电解液而被贴上"电子垃圾"的标签,而新型无汞电解液
    的头像 发表于 08-19 17:04 904次阅读
    铝<b class='flag-5'>电解</b>电容的 “环保转身”:无汞<b class='flag-5'>电解液</b>如何让它从 “电子垃圾” 变 “可回收物”?

    锂离子电池电解液浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    在锂离子电池制造领域,美能光子湾始终怀揣着推动清洁能源时代加速到来的宏伟愿景,全力助力锂离子电池技术的革新。在锂离子电池制造过程中,电解液浸润是决定
    的头像 发表于 08-05 17:49 3106次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解液</b>浸润机制解析:从孔隙截留到工艺优化

    攻克锂电池研发痛点-电解液浸润量化表征

    分析仪针对锂电池研发中的电解液浸润痛点,通过精准称重、宽域温控、多材料适配等核心功能,实现了对浸润速率、保性能的量化表征,可有效支撑材料选型、工艺优化和宽温域电池设计。其提供的可靠数
    发表于 07-14 14:01

    锂电池机PLC数据采集系统解决方案

    锂电池机是锂电池生产过程中用于电解液填充的核心专用设备,主要任务是将电解液精确注入电池电芯内
    的头像 发表于 05-16 17:42 982次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>注<b class='flag-5'>液</b>机PLC数据采集系统解决方案

    锂电池热失控原理及安全检测技术解析

    电池内部温度因 过充、机械损伤、环境高温 等因素超过临界点时,固态电解质膜(SEI膜)开始分解,导致电解液与电极材料发生剧烈氧化反应。这一过程释放的热量若无法及时消散,将引发链式放热反应,使温度在数
    发表于 05-12 16:51