動力鋰電池如何篩分配組?
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發表時(shi)間:2022-06-02 09:44:22
【小中大】
單體電池之間的不一致性常常造成電池組在循環過程中出現容量衰減過快、壽命較短等問題。選擇性能盡可能一致的電池用來成組,對鋰離子電池在動力電池中的推廣應用具有重要意義。
本文分析了鋰離子電池不一致性的表...
此文關鍵字:鋰電池,聚合物鋰電池,鋰電池定制,鋰電池廠家
單體(ti)電(dian)池之間的不一(yi)致性常常造成電(dian)池組(zu)在循(xun)環過程(cheng)中出現容量衰減過快、壽命較短等問題。選擇性能盡可能一(yi)致的電(dian)池用來成組(zu),對鋰離子電(dian)池在動力電(dian)池中的推廣(guang)應用具有重要意義。
本文分(fen)析了鋰離子(zi)電池不一(yi)致(zhi)性的(de)表現(xian)及成因,總結了提(ti)高鋰離子(zi)電池一(yi)致(zhi)性的(de)方法,并對(dui)現(xian)有的(de)配(pei)組方案(an)進(jin)行(xing)了綜(zong)述。
一、不一致性分析
1.1 不(bu)一(yi)致性的(de)定(ding)義
鋰離子(zi)電(dian)池(chi)組(zu)(zu)的不一致性就是指(zhi)同(tong)一規格型號(hao)的單體(ti)電(dian)池(chi)組(zu)(zu)成(cheng)電(dian)池(chi)組(zu)(zu)后(hou),其電(dian)壓、容量、內阻、壽命、溫度(du)影響、自放電(dian)率(lv)等參數存在(zai)一定的差別。
單體電(dian)池(chi)(chi)在制造(zao)出來(lai)后,初(chu)始性能(neng)本身存在一定(ding)差異。隨著電(dian)池(chi)(chi)的(de)使用(yong),這些性能(neng)差異不斷累積(ji),同時(shi)由于各單體電(dian)池(chi)(chi)在電(dian)池(chi)(chi)組(zu)內的(de)使用(yong)環境(jing)不完(wan)全相(xiang)同,也導致了(le)單體電(dian)池(chi)(chi)的(de)不一致性逐(zhu)步放(fang)大(da),從而加(jia)速(su)電(dian)池(chi)(chi)性能(neng)衰減,并最終引發電(dian)池(chi)(chi)組(zu)過(guo)早失效。
1.2 不(bu)一致性的(de)表現
鋰離子電(dian)池不(bu)一致性主要(yao)表(biao)現在兩個方面(mian):電(dian)池單(dan)體性能參數(電(dian)池容量、內阻和(he)自放電(dian)率等)的差異和(he)電(dian)池荷電(dian)狀態(SOC)的差異。
戴海峰等研究(jiu)發現(xian),電(dian)(dian)池(chi)單體之間容量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)差(cha)異(yi)分(fen)布(bu)(bu)接近(jin)威爾分(fen)布(bu)(bu),而內(nei)阻(zu)的(de)(de)(de)離散程(cheng)度較容量(liang)(liang)(liang)更為(wei)顯著,且同批(pi)次電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)內(nei)阻(zu)一般滿足正態分(fen)布(bu)(bu)的(de)(de)(de)規律,自放(fang)電(dian)(dian)率(lv)(lv)也呈現(xian)近(jin)似正態分(fen)布(bu)(bu)。SOC表征著電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)荷電(dian)(dian)狀態,是電(dian)(dian)池(chi)剩余容量(liang)(liang)(liang)與額定(ding)容量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)比值,解競等認為(wei)由于(yu)電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)不(bu)一致性,電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)容量(liang)(liang)(liang)衰減速率(lv)(lv)不(bu)同,導(dao)致電(dian)(dian)池(chi)間的(de)(de)(de)最大可(ke)用容量(liang)(liang)(liang)存在差(cha)異(yi)。容量(liang)(liang)(liang)小的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)SOC變(bian)化速率(lv)(lv)比容量(liang)(liang)(liang)大的(de)(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)快,充放(fang)電(dian)(dian)時更快達到截止電(dian)(dian)壓。
1.3 不一致性的(de)成(cheng)因(yin)
鋰(li)離子電池出(chu)現不一(yi)致性問(wen)題的(de)(de)原因(yin)很多,主要(yao)是在(zai)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)過程(cheng)和使用過程(cheng)中產生的(de)(de)。制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)過程(cheng)的(de)(de)每個環節例如配料(liao)時漿料(liao)的(de)(de)均勻度(du)、涂布(bu)時面密(mi)度(du)及表面張力(li)的(de)(de)控制(zhi)(zhi)等都會(hui)造(zao)(zao)成單體(ti)電池性能的(de)(de)差異。
羅雨等研究(jiu)了鋰(li)離(li)子(zi)電池(chi)(chi)(chi)(chi)生(sheng)產制造工藝(yi)對電池(chi)(chi)(chi)(chi)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)性(xing)的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang),重(zhong)點研究(jiu)了水性(xing)粘結(jie)劑體系的(de)(de)(de)鋰(li)離(li)子(zi)電池(chi)(chi)(chi)(chi)生(sheng)產制片工藝(yi)對電池(chi)(chi)(chi)(chi)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)性(xing)的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)。在電池(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)使用過程中,謝皎等認為(wei)連接(jie)方式和結(jie)構(gou)件/器件、使用工況和環境(jing)都(dou)會給電池(chi)(chi)(chi)(chi)組一(yi)(yi)(yi)致(zhi)性(xing)帶來(lai)影(ying)響(xiang)(xiang)。因為(wei)每個連接(jie)點所(suo)消耗(hao)的(de)(de)(de)能量不(bu)一(yi)(yi)(yi)致(zhi),每個元器件或(huo)結(jie)構(gou)件的(de)(de)(de)性(xing)能以及老化(hua)速率等也(ye)(ye)都(dou)不(bu)一(yi)(yi)(yi)致(zhi),因此(ci)對電池(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)也(ye)(ye)不(bu)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。另外,由于電池(chi)(chi)(chi)(chi)中每個單體電池(chi)(chi)(chi)(chi)所(suo)處位置不(bu)同(tong),溫度不(bu)同(tong),性(xing)能衰(shuai)減也(ye)(ye)不(bu)同(tong),這(zhe)些(xie)都(dou)會使單體電池(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)不(bu)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)得到放大。
二、提高電池一致性的方法
2.1 生產過程的控制
生產過程的控(kong)制(zhi)主要從原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)和生產工藝兩方面進行。原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)方面盡量(liang)(liang)選(xuan)取同(tong)一(yi)批(pi)次 的原(yuan)材(cai)(cai)料(liao),保(bao)證原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)顆粒大小(xiao)、性(xing)能的一(yi)致性(xing)。生產工藝上要對整個生產過程進行嚴格的調控(kong),例如保(bao)證漿料(liao)攪拌均勻、不長(chang)時間放置,控(kong)制(zhi)涂布機的走(zou)速保(bao)證涂布的厚度、均勻度,極(ji)片外(wai)觀檢查、稱重(zhong)分檔,控(kong)制(zhi)注液量(liang)(liang)及化成、分容、儲存條件(jian)等。
羅雨通過(guo)對(dui)鋰離(li)子(zi)電池制備工(gong)藝技術的(de)(de)研究,確定了對(dui)鋰離(li)子(zi)電池一致(zhi)性有(you)重大影響的(de)(de)關鍵工(gong)藝,主要包(bao)括(kuo)配料攪拌、涂布、輥壓、卷繞/疊片、注液和化(hua)成,并對(dui)各關鍵工(gong)藝參數(shu)與電池性能的(de)(de)關系做(zuo)了深入(ru)研究分析(xi)。
2.2 配組過程的控制
配組過程的(de)控制主要是指對電池進(jin)行分(fen)選,電池組采用(yong)統一規格(ge)、型(xing)號的(de)電池,并(bing)且要對電池的(de)電壓、容量、內阻(zu)等(deng)進(jin)行測定,保(bao)證電池初始性能的(de)一致性。
許海濤等通過(guo)(guo)研(yan)(yan)究(jiu),發(fa)現在電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)配組(zu)時(shi),單(dan)體(ti)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓差(cha)異(yi)是影(ying)響(xiang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)充放(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)末期(qi)各單(dan)體(ti)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)一致(zhi)性(xing)(xing)重要因(yin)素,而單(dan)體(ti)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)內(nei)阻差(cha)異(yi)則造(zao)成了電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)充放(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)各單(dan)體(ti)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)壓平臺出現較大差(cha)別。王琳(lin)霞等通過(guo)(guo)對(dui)鋰離子串(chuan)并聯組(zu)合(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)中(zhong)單(dan)體(ti)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)芯的(de)(de)不一致(zhi)性(xing)(xing)研(yan)(yan)究(jiu),分析(xi)并聯電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)中(zhong)的(de)(de)主要影(ying)響(xiang)因(yin)素DCR對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)造(zao)成的(de)(de)影(ying)響(xiang)程(cheng)度和串(chuan)聯電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)的(de)(de)主要影(ying)響(xiang)因(yin)素容量對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組(zu)造(zao)成的(de)(de)影(ying)響(xiang)程(cheng)度,為組(zu)合(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)包提供必(bi)要的(de)(de)依據(ju)。陳(chen)萍等通過(guo)(guo)放(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)倍率對(dui)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)配組(zu)一致(zhi)性(xing)(xing)的(de)(de)影(ying)響(xiang)研(yan)(yan)究(jiu)發(fa)現隨著放(fang)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)倍率的(de)(de)增大,電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)不一致(zhi)性(xing)(xing)得到了放(fang)大,達(da)到剔除不良電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)效果。
2.3 使用和(he)維護(hu)過程(cheng)的控制(zhi)
對(dui)(dui)電(dian)(dian)(dian)池(chi)進行實(shi)時(shi)(shi)(shi)監(jian)控。配(pei)組時(shi)(shi)(shi)對(dui)(dui)電(dian)(dian)(dian)池(chi)進行一(yi)致(zhi)性篩選,可保證在電(dian)(dian)(dian)池(chi)組使(shi)用初期的一(yi)致(zhi)性。在使(shi)用過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)對(dui)(dui)電(dian)(dian)(dian)池(chi)進行實(shi)時(shi)(shi)(shi)監(jian)控,可實(shi)時(shi)(shi)(shi)觀察到使(shi)用過(guo)(guo)程(cheng)中(zhong)(zhong)的一(yi)致(zhi)性問題,但由于當一(yi)致(zhi)性差時(shi)(shi)(shi),監(jian)測電(dian)(dian)(dian)路會(hui)切斷充放電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)路,因而性能會(hui)降低。必須找到二者之間的平衡點。也可以通過(guo)(guo)實(shi)時(shi)(shi)(shi)監(jian)控對(dui)(dui)極端參數電(dian)(dian)(dian)池(chi)進行及時(shi)(shi)(shi)調整或者更換(huan),保證電(dian)(dian)(dian)池(chi)組的不一(yi)致(zhi)性不會(hui)隨時(shi)(shi)(shi)間而擴大(da)。
引入均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)管理(li)系統。采用(yong)適當的(de)(de)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)策(ce)(ce)(ce)略和(he)(he)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)電路(lu)對電池進行(xing)智能(neng)管理(li)。目前常(chang)見的(de)(de)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)策(ce)(ce)(ce)略包(bao)括基(ji)于(yu)(yu)外電壓的(de)(de)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)策(ce)(ce)(ce)略、基(ji)于(yu)(yu)SOC的(de)(de)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)策(ce)(ce)(ce)略和(he)(he)基(ji)于(yu)(yu)容量的(de)(de)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)策(ce)(ce)(ce)略。而均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)電路(lu)按能(neng)量消耗方(fang)(fang)式可以(yi)分為被動(dong)(dong)(dong)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)和(he)(he)主動(dong)(dong)(dong)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)。其中(zhong)主動(dong)(dong)(dong)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)能(neng)夠 實現電池間(jian)的(de)(de)無損(sun)能(neng)量流(liu)動(dong)(dong)(dong),是國內外研究的(de)(de)熱(re)點。主動(dong)(dong)(dong)均(jun)(jun)(jun)(jun)衡(heng)(heng)(heng)(heng)(heng)中(zhong)常(chang)用(yong)的(de)(de)方(fang)(fang)法(fa)有電池旁路(lu)法(fa)、開(kai)關電容法(fa)、開(kai)關電感法(fa)、DC/DC變(bian)換(huan)法(fa)等。
對(dui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)進(jin)行(xing)熱管理。對(dui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)進(jin)行(xing)熱管理除了盡(jin)量(liang)將電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)組的(de)工作溫(wen)度保持在(zai)最優的(de)范(fan) 圍之內,還要(yao)(yao)盡(jin)量(liang)保證(zheng)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)之間(jian)溫(wen)度條件(jian)的(de)一(yi)(yi)致,從而(er)有效的(de)保證(zheng)各(ge)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)之間(jian)的(de)性能一(yi)(yi)致性。采用合理的(de)控制策略。在(zai)輸出功率允許的(de)情(qing)況下,盡(jin)量(liang)減小(xiao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)放電(dian)(dian)深度,同時,避免電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)的(de)過(guo)充電(dian)(dian),可延長電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)組的(de)循環壽(shou)命。加強(qiang)對(dui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)組的(de)維護。間(jian)隔一(yi)(yi)定(ding)時間(jian)對(dui)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)組進(jin)行(xing)小(xiao)電(dian)(dian)流維護性充電(dian)(dian),還要(yao)(yao)注意清潔。
三、動力鋰離子電池配組方法
3.1 電(dian)壓配組(zu)法(fa)
電(dian)(dian)壓配(pei)(pei)組(zu)法(fa)可分為靜(jing)態(tai)電(dian)(dian)壓配(pei)(pei)組(zu)法(fa)和動態(tai)電(dian)(dian)壓配(pei)(pei)組(zu)法(fa)。靜(jing)態(tai)電(dian)(dian)壓配(pei)(pei)組(zu)法(fa)又叫做空載配(pei)(pei)組(zu)法(fa),不(bu)(bu)帶負載,只(zhi)考(kao)慮(lv)電(dian)(dian)池本身,測量被篩選(xuan)單體電(dian)(dian)池在靜(jing)置(zhi)數(shu)十天后(hou)滿電(dian)(dian)荷狀(zhuang)態(tai)貯存的(de)自放電(dian)(dian)率以及(ji)滿電(dian)(dian)荷狀(zhuang)態(tai)下不(bu)(bu)同貯存期內電(dian)(dian)池的(de)開路電(dian)(dian)壓,此(ci)方(fang)法(fa)操作最簡單,但不(bu)(bu)準(zhun)確(que)(que)。動態(tai)電(dian)(dian)壓配(pei)(pei)組(zu)法(fa)考(kao)察帶負載時的(de)電(dian)(dian)壓情況(kuang),但沒(mei)有(you)考(kao)慮(lv)到負載變化等因(yin)素,因(yin)此(ci)也不(bu)(bu)準(zhun)確(que)(que) 。
3.2 靜(jing)態容量配組法(fa)
在設(she)定的(de)(de)條(tiao)件下對(dui)電(dian)池(chi)進行(xing)(xing)充(chong)放(fang)電(dian),由放(fang)電(dian)電(dian)流和放(fang)電(dian)時間來計算(suan)容(rong)量,按容(rong)量大(da)小(xiao)對(dui)電(dian)池(chi)進行(xing)(xing)配組。這(zhe)種方法簡便易行(xing)(xing),但(dan)它只(zhi)能(neng)(neng)反映電(dian)池(chi)在特(te)定條(tiao)件容(rong)量相同,不能(neng)(neng)說(shuo)明電(dian)池(chi)的(de)(de)完整工作特(te)性,有一定的(de)(de)局(ju)限性。
3.3 內阻配組法(fa)
主要(yao)考(kao)慮(lv)單體電(dian)池(chi)的(de)內阻,這種方法能(neng)夠(gou)實(shi)現快速測(ce)量,但是因(yin)為電(dian)池(chi)的(de)內阻會隨放電(dian)過程(cheng)的(de)進行(xing)而改變,要(yao)進行(xing)內阻的(de)準(zhun)確測(ce)定有一定的(de)難度。
3.4 多參數配(pei)組法
同時(shi)考慮容量、內阻、電(dian)壓、自(zi)放電(dian)率等多個外部條件(jian)對電(dian)池(chi)綜(zong)合評定,可(ke)以分選(xuan)出(chu)一致性較好的電(dian)池(chi)組。但(dan)這(zhe)種(zhong)方(fang)法的前提是單(dan)參(can)數分選(xuan)時(shi)要準確,同時(shi)耗時(shi)過長。
3.5 動態特性配組法
動態(tai)特(te)性(xing)(xing)(xing)配組(zu)(zu)法(fa)(fa)是利(li)用(yong)電(dian)池的(de)充放(fang)電(dian)特(te)性(xing)(xing)(xing)曲(qu)線(xian)來分(fen)(fen)選(xuan)電(dian)池進行配組(zu)(zu)。充放(fang)電(dian)曲(qu)線(xian)能(neng)夠體現電(dian)池的(de)大部分(fen)(fen)特(te)性(xing)(xing)(xing),利(li)用(yong)動態(tai)特(te)性(xing)(xing)(xing)配組(zu)(zu)法(fa)(fa)能(neng)夠保證電(dian)池各種(zhong)性(xing)(xing)(xing)能(neng)指(zhi)標的(de)一(yi)致(zhi)性(xing)(xing)(xing)。動態(tai)特(te)性(xing)(xing)(xing)配組(zu)(zu)法(fa)(fa)數據多,通常采用(yong)計(ji)算機程序配合實現。此外,這種(zhong)方法(fa)(fa)電(dian)池的(de)配組(zu)(zu)利(li)用(yong)率降低,不利(li)于電(dian)池組(zu)(zu)成本的(de)降低。標準(zhun)曲(qu)線(xian)或基(ji)準(zhun)曲(qu)線(xian)的(de)確定也是其實施過(guo)程中的(de)難點。
四、結論
(1)引(yin)起電池(chi)不一致性(xing)的(de)原因主(zhu)要在電池(chi)的(de)制造(zao)和使用兩方面。
(2)提高(gao)電池(chi)一致性的(de)(de)(de)(de)措施主要(yao)有以(yi)下三方面(mian):從原材料(liao)和(he)生產工藝兩方面(mian)對(dui)生產過程(cheng)進行的(de)(de)(de)(de)嚴格控制(zhi);采(cai)用更科學的(de)(de)(de)(de)分選辦法,盡可能選擇初始性能一致的(de)(de)(de)(de)電池(chi)進行配組;在(zai)電池(chi)使用和(he)維(wei)護過程(cheng)中,對(dui)電池(chi)進行實時(shi)監控,引入均衡管理(li)系統,采(cai)用合(he)理(li)的(de)(de)(de)(de)控制(zhi)策略,對(dui)電池(chi)進行熱管理(li),同時(shi)還要(yao)加強對(dui)電池(chi)組的(de)(de)(de)(de)維(wei)護。
(3) 電(dian)池配(pei)(pei)組(zu)時,單參數配(pei)(pei)組(zu)法由(you)于(yu)考慮的因素太少,不具有(you)實際應用價值。多參數配(pei)(pei)組(zu)法和動態特性配(pei)(pei)組(zu)法相對較全面(mian),另外電(dian)化學抗(kang)譜(pu)法等方法也(ye)取(qu)得了一定進展(zhan)。
以上(shang)就是(shi)防(fang)止(zhi)鋰(li)電池(chi)爆炸(zha)的措(cuo)施,普納斯能(neng)源優勢(shi)產品:高溫鋰電池、低溫鋰電池、、,并廣泛應用在(zai)戶外照明(ming)、醫(yi)療設備、儀(yi)器儀(yi)表等產品(pin);公司(si)配有(you)充放電(dian)設計(ji)、產品(pin)選(xuan)型等鋰電(dian)技術服(fu)務,歡(huan)迎您(nin)的咨詢!
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