授人以渔,充电宝电芯有哪些,软包为什么容易“生气”鼓包呢?

前言:618,还得是618!望着琳琅满目的商品,和眼花缭乱的叠券方案,有些东西的确要比平日里便宜了那么一点。甚至通过抽象叠券后退单,某些商品的价格甚至可以称之为“Bug”价,16块钱一件的海澜之家短袖,40元的特步运动鞋,你敢信?在这里,不涉及具体产品,就和大家介绍一下相关常识,并且分享如何选择适合自己的充电宝的经验,根据篇幅内容我会适当分割文章。
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电池类型

量产移动电源电芯一般为软包电池,柱状电池以及单体磷酸铁锂电池这三类为主,如下图所示

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那这些电芯各自有什么优缺点呢?适合哪类人群呢?

  • 软包(聚合物)电池

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软包电池类型充电宝适合追求较大容量密度,以及满足异型电芯需求。能量密度,尤其是2W毫安时容量以上,软包电芯只需要紧密堆叠,而其它类型的电芯在排布时就要考虑很多了。而且软包电芯具有可塑性强的特点,比如说我需要在有限的空间里塞入尽可能满的电芯,就需要去适配不尽相同的空间,例如手写笔中的柱状软包,苹果手机里的L型电芯等等。

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手写笔中的迷你软包(左)苹果手机L型电芯(右)

软包密度高,可塑性强,而且价格也不算贵,为什么很多场景不使用呢?这是因为软包电芯没有泄压阀,而暴力使用电池容易积温,导致电解液挥发,产生气体,使得充电宝鼓包。这就是为什么电车,高性能充电宝更倾向于使用柱状钢壳和磷酸铁锂电芯,甚至拒绝采用软包电芯的原因之一。

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当然不仅仅是暴力使用积温能导致电池鼓包,过充过放也会导致鼓包。

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首先,锂离子电池充电时,锂离子由正极向负极迁移。过度充电会导致正极材料里的锂原子全部跑到负极材料里面去,导致正极原本饱满的栅格发生变形垮塌,在降低电池容量的同时,也使得负极材料里过度富集的锂长出锂枝晶,这样的结晶会造成微短路,导致电池内部局部发热,使电解液挥发,从而鼓包。

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锂晶枝

在液态锂离子电池首次充放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。形成的钝化层膜能有效地阻止电解液分子的通过,但锂离子却可以经过该钝化层自由地嵌入和脱出,具有固体电解质的特征,因此这层钝化膜被称为“固体电解质界面膜”( solid electrolyte interface) ,简称SEI。SEI膜对负极材料会产生保护作用,使材料结构不容易崩塌,并且可以增加电极材料的循环寿命。SEI膜并非一成不变,在充放电过程中会有少许的变化,主要是部分有机物会发生可逆的变化。电池过度放电后使得SEI膜发生可逆性破环,保护负极材料的SEI破坏后使得负极材料崩塌,从而导致鼓包。

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总之,过充过放导致的鼓包根源在于对电池结构造成了不可逆的破坏,使得容量降低(结晶,材料破坏)的同时,电解液挥发(结晶,材料破坏造成的微短路)造成鼓包。

  • 柱状电芯和磷酸铁锂电芯

那为什么柱状电芯一般不会出现鼓包呢?那是因为其拥有的安全阀结构在起作用,同理,磷酸铁锂电芯也具有该结构。需要注意的是,由于原理相同,柱状电池和磷酸铁锂在不良环境下,也会导致电解液挥发,理化结构改变,当累积到一定程度时(例如结晶最终刺破隔膜),就会造成短路,引发危险(短路造成大量的热从泄压阀喷涌而出)。

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总结:

由于结构区别,软包电芯在牺牲某些结构,换来更高能量密度,降低生产难度的同时,也导致电芯在不良使用过程中电解液挥发产生的气体难以排出,从而导致充电宝鼓包。

疑问?

那为什么手机电池是软包,我暴力使用,哪怕衰减的很厉害也不容易鼓包呀?这是因为,软包电芯由于生产工艺,生产水平,以及正负极和隔膜材料不同,导致的慢性损坏的耐受力不同。有的劣质软包由于生产过程中有灰尘进入电池内部,以及采用较差的材料,使得其在几十个循环后濒临报废,这就是为什么不推荐低价位小品牌的软包充电宝了。没有泄压阀等保护措施,劣质电芯鼓包是分分钟的事。

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好吧,一不小心整多了,也略微跑题。下一期更充电宝本身了,这一期由于篇幅,也就介绍了几个电池类型,以及电池鼓包,容量损耗的原因,下一期抽空更一下如何根据自己的需求和充电宝的定位选择适合自己的充电宝吧。大家点点关注,给个赞,充个电,感激不尽!

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