Harjoitustyö litiumioniakuista

Samankaltaiset tiedostot
Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian laitos Epäorgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Litiumioniakku

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit (5 op) LABORATORIOTYÖN RAPORTTI

CHEM-A1400, Tulevaisuuden materiaalit Kurssin esittely

Martti Alatalo, toimitusjohtaja. rjestelmiä. Litium-ioni akkukenno - Rautafosfaatti LiFePO4

Vaasan ja Mustasaaren akkutehtaiden ympäristövaikutusten arviointiohjelma

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

Suljetun lyijyakun toiminnan peruskäsitteitä

Erkki Saarikettu LITIUMIONIAKUN VALMISTUS

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen


Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Energian tuotanto haasteita ja mahdollisuuksia Pohjois- Suomessa. Pekka Tynjälä Ulla Lassi

Akkujen aktiivinen balansointi

NESTEEN TIHEYDEN MITTAUS

Turvallisuustiedot VIKINGin AAI-tyyppisten litium-ioni-akkujen käytöstä imow - robottiruohonleikkurissa

HENRI KASURINEN LITIUMIONIAKUT JA NIIDEN SOVELTAMINEN KAPASITANSSIMITTARISSA NCM-20

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Litiumista virtaa viennille ja Keski-Pohjanmaalle Eurooppalaisittain merkittävä akkukemikaalien kaivos- ja jatkojalostuskeskittymä.

Keksintöjä Li-ion akuissa

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

KULUTUSELEKTRONIIKAN AKKUJEN TEKNISET OMINAISUUDET JA MARKKINAOSUUDET

Akkukennojen ja akkujen palotutkimus - kooste akkujen palokokeista Kuopion Pelastusopiston harjoitusalueella

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

Ajoneuvo litium-ioni akkupaketin käyttöönotto

Sähköautojen akkujen kiertotalous

Tomi Lintula SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄHKÖAUTOPROJEKTIN AKUSTO JA BMS-JÄRJESTELMÄ

...oikein! kerralla... Onnistu

Tutkimus EVEssä ja tutkimustarpeet

Quick Vac Transport Imulaite

Toni Kauppinen LITIUM-IONIAKKUKEMIKAALIEN KIERRÄTYS

Turvallisuustiedot VIKINGin AAI-tyyppisten litium-ioni-akkujen käytöstä imow - robottiruohonleikkurissa

Litiumioniakkujen paloturvallisuus

JUHA TOIVONEN AKKUJEN HYÖDYNTÄMINEN SILTANOSTURIN ENERGIAVARASTONA

Nd-Fe-B magneettien korroosio

Polttokennoteknologian tarjoamat mahdollisuudet suomalaiselle kulkuneuvo-, kone- ja elektroniikkateollisuudelle 02-11/2001

SÄHKÖAJONEUVOAKKUJEN TUTKIMUSLABORATORION LAITTEISTOMÄÄRITTELY

Hitsauksen laadunhallintaan liittyvät standardit ja hitsauksen koordinointi. Janne Hämäläinen, EWE

TONI HOLM LITIUMIONIAKUSTON MATALAT LÄMPÖTILAT HUOMIOIVA IMPEDANSSIMALLI Diplomityö

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Pullotusprosessin ohjaus Metso DNA - automaatiojärjestelmällä. Prosessiautomaation harjoitustyö ELEC-C1220 Automaatio 2 Kevät 2016

LITIUM-IONIAKUN TASAPAINON HALLINTA

LITIUM-POLYMEERI- JA LITIUM- RAUTAFOSFAATTIAKKUJEN KÄYTTÖ KANNETTAVASSA AUDIOLAITTEESSA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

Tony Soininen LITIUM-IONIAKKU JA SEN VALMISTUS

Pellenc Ultra Lithium akkuteknologia

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan tutkinto-ohjelma

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Sähkökemian perusteita, osa 1

opetuksessa Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Emmi Jeskanen ja Taina Sirkiä/ MAOL

Projektisuunnitelma Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Moottori. Akku. Akkujen lukumäärä 2. Akun kapasiteetti. Leikkuuterä. Leikkuuleveys. Leikkuukorkeus. Leikkuunopeus. Sadetunnistimet

Normaalipotentiaalit

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

Litiumioniakkujen tulevaisuus ja kaupalliset mahdollisuudet

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

saumaus- ja tiivistysaineet

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Väliaikaraportti. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS Syksy 2013

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

Visioita tulevaisuuden sähköverkosta. Kimmo Kauhaniemi Professori Teknillinen tiedekunta Sähkö- ja energiatekniikka

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

Hitsin hyvä jo yli 4o vuotta

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, TAIVASSALO P (0)

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa Heinikainen Olli

Projektisuunnitelma. (välipalautukseen muokattu versio) Vesiprosessin sekvenssiohjelmointi ja simulointiavusteinen testaus

Toimittajavaatimukset. Kalle Luojus

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Pullotusprosessin ohjaus Metso DNA - automaatiojärjestelmällä. Prosessiautomaation harjoitustyö ELEC-C1220 Automaatio 2 Kevät 2018

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Formatointilinjan työohjeistuksen laadinta

Veneen sähköt ja akusto. Akkujen valinta Lataus ja -laitteet Kaapelointi ja kytkentä Yleisimmät viat sähköjärjestelmissä

Biohiilen käyttömahdollisuudet

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa

DEE Polttokennot ja vetyteknologia

ORANSSIVARTINEN N-SARJA

Opas teollisuuden litiumioniakkujen turvalliseen käyttöön

Teollisuuden Litium-ioniakut ja turvallisuus

Kallistettava paistinpannu

Kurssin toteutus ja ryhmiinjako Ma 2.9. klo PR104 Aki Sorsa (SÄÄ) Pe klo 8-10 (oma huone) Ke Tehtävien palautus

Litiumioniakkujen testausjärjestelmä

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen

Välttämätön apuväline puutarhassa

Mobiilisähkövarastohanke

Akkukoneiden ja akkukäyttöisten puutarhatyökalujen litiumioniakkujen turvallisuustiedot

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain.

joutsenmerkityt takat

RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Transkriptio:

Harjoitustyö litiumioniakuista Energian varastointi on eräs suurista haasteita uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Keveytensä ansiosta litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti hybridiautojen energiavarastoina. Lisäksi niitä käytetään kannettavissa laitteissa kuten kännyköissä ja tietokoneissa. Työssä tutustutaan litiumioniakkuihin ja akkututkimukseen. Siinä pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Miksi, miten ja millaista akkututkimusta tehdään? Mitä kemikaaleja litiumioniakku sisältää? Millaisia turvallisuustoimenpiteitä liittyy akkujen käsittelyyn? Millaisia sähkökemiallisia tutkimusmenetelmiä akkujen testauksessa yleisimmin käytetään Työn aikana kukin ryhmä kokoaa itse litiumioniakun ja perehtyy akun toiminnan mittaamiseen. 9/26/2016 1

Ohjaajien yhteystiedot Nimi s-posti huone Olli Sorsa olli.sorsa@aalto.fi C239 Jussi Nieminen jussi.h.nieminen@aalto.fi? Taina Rauhala taina.rauhala@aalto.fi C242b Tanja Kallio tanja.kallio@aalto.fi C213 2

Miksi litiumioniakut? Kevyitä, korkea energiatiheys ei muistiefektiä vähäinen itsepurkautuminen Kehitystyö Materiaalit: katodi, anodi, elektrolyytti Akun valmistusprosessi Akunhallintajärjestelmä (battery management system) Käyttöikä Hinta Turvallisuus Ympäristöystävällisyys 3

Mikä on litiumioniakku? e V e Negatiivielektrodi Li + Li + Positiivielektrodi Elektrolyytti 4

Materiaalit: positiivielektrodi e V e CoO 2 Li Negatiivielektrodi Li + Li + Positiivielektrodi O Li Fe P Elektrolyytti

Materiaalit: negatiivielektrodi Li V C 6 O Li Li/Ti Negatiivielektrodi Li + Li + Elektrolyytti Positiivielektrodi 6

Materiaalit: elektrolyytti V Negatiivielektrodi Li + Li + Positiivielektrodi Litiumsuola orgaanisessa liuottimessa Etyleenikarbonaatti LiPF 6 Dimetyylikarbonaatti Elektrolyytti Etyylimetyylikarbonaatti 7

Kaupalliset litiumioniakut - Litiumioniakkutyypit - Rakenne - Sylinteri (pienet kennot) - Prismaattinen (suuret kennot) Positiivielektrodi Negatiivielektrodi calindrical.en.ec21.com Separaattori www.greenmanufacturer.net Kennopakka - Yksittäisiä kennoja kytketään sarjaan ja/tai rinnan moduuliksi, moduulit muodostavat akuston - Käyttöä ohjaa akunhallintajärjestelmä BMS (Battery Management System) 8

Kaupalliset litiumioniakut - Valmistusprosessi 1. Elektrodien valmistus - Aktiivinen aine, sideaine, johtavuushiili, liuotin elektrodipasta - Pinnoitus 2-puoleisesti alumiini- tai kuparifoliolle - Kalanterointi - Elektrodia puristetaan kovalla voimalla ( mankeloidaan ) - Kuivaus (T > 100 o C, vakuumi) 26.09.2016 9

Kaupalliset litiumioniakut - Valmistusprosessi 2. Kennokokoonpano - Erillisessä kuivahuoneessa (suhteellinen kosteus ~ 0,5 %) - Kennopakan kokoaminen - Positiivielektrodi, separaattori, negatiivielektrodi, separaattori jne. - Kennopakka sylinterikuoreen/pussiin - Elektrodien alumiini-/kuparifolioihin hitsataan kiinni ulkoiset kontaktit (akun navat) - Elektrolyytin lisääminen - Kennon sulkeminen kaasutiiviisti - Voidaan tuoda ulos kuivahuoneesta Positiivielektrodi Negatiivielektrodi Separaattori Kennopakka 26.09.2016 10

Kaupalliset litiumioniakut - Turvallisuusnäkökulmat https://www.thesun.co.uk/news/1772176/samsung-s7-edge-overheatedand-then-exploded-in-teachers-hands-in-the-middle-of-busy-cafe/ http://tingilinde.typepad.com/starstuff/2006/09/lithium_batteri.html 26.09.2016 11

Työn kulku 1) Elektrodin valmistus (C143 ja C142) Valmiin slurryn sekoitus dispergaattorilla Pinnoitetaan alumiinifolio slurryllä Leikataan elektrodeja El-Cell El-Cut -leikkurilla Punnitaan elektrodit ja alumiinifolion massa 2) Nappikennon kasaaminen (C210) Elektrodi / separaattori / elektrodi + elektrolyytti 3) Kennon testaus ja tulosten tulkinta (C210) Kennon jännite Galvanostaattinen syklaus 12

Työturvallisuus laboratoriossa Käytettävät kemikaalit Slurry, jolla pinnoitetaan alumiinifolio Vesi (H 2 O) Akryyli Hiili (C) Litiumtitanaatti (Li 4 Ti 5 O 12, kaupallinen) Nappikennon kasaaminen hanskaboksissa Ar-ilmakehässä Kuori (pohja ja kansi, ruostumatonta terästä) Tutkittavat elektrodit, jossa aktiivisina materiaaleina Li 4 Ti 5 O 12 ja LiCoO 2 Lasikuituinen separaattori Elektrolyytti 1M LiPF 6 etyleenikarbonaatin ja dimetyylikarbonaatin (EC:DMC) seoksessa 13

Raportit Palautus MyCourses:n kautta viimeistään kahden viikon kuluttua työn tekemisestä Ohjeistus MyCourses:n Laboratoriotyöt - sivulla Laitoksen nimi 9/26/2016 14