Marc Juzkow
研发和工程副总裁
Leyden Energy公司
电池制造商想方设法使其产品拥有更长的续航时间,目前的锂离子电池能量密度不足以为下一代超纤薄的移动设备提供充足电能。更糟的是,锂离子化学物质缺乏耐久性,随着电芯老化,其能量密度迅速下降;尤其在高温环境下,电池的续航时间会缩短,而且电芯可能爆裂并损坏设备。
对使用多节电芯的电池来说,一节性能恶化电芯的压力就可以使整个电池组报废,并产生会导致电芯膨胀的气体,进而可能损坏设备、甚至危及人身安全。
随着温度升高,这一恶化进程加快。锂离子电池的数据表通常只给出“室温”20℃ (68℉)下电芯和电池的数据,但设备内的温度要高得多。对当今更薄、更紧凑的外壳来说,其内部温度更高;与以前的设备比,这种纤巧外壳内通常内置了更多的发热半导体。
现在,一种被称为亚氨基锂(Liimide)的锂离子电解液替代物已经出现,它可消除能量密度和耐用性方面的障碍。对一定的电池体积来说,亚氨基锂电池不仅将能量提高了25%,还几乎不受温度和电芯内水杂质的影响,从而具有更好的耐用性。
亚氨基锂可以提供500瓦小时/升的能量密度,充放电次数与普通锂离子电池相近。亚氨基锂电池的放电深度达80%,可提供450或400瓦小时/升的能量密度,可大幅延长循环使用寿命。即使在温度高于40℃(104℉)时,亚氨基锂仍可支持750多次充放电--在每天充电一次的使用条件下,其循环使用寿命长过2年半。
亚氨基锂电池使现有设备焕发了新生。亚氨基锂电池并不比传统的锂离子电池昂贵,它既有标准规格的产品,也有多源供应商产品。更好的热稳定性还意味着更大的设计灵活性,因为设备的设计者不必太过担心把电池和发热元件临近摆放。
本文来自《电子工程专辑》2012年3月刊,版权所有,谢绝转载。