Tieto

Tekijät, jotka vaikuttavat litium-ioniakkujen syklisuorituskykyyn?

Aug 01, 2021 Jätä viesti

Nyt tiedät vaikuttavat tekijät litium -elektronisten akkujen syklin suorituskykyyn! Katsotaanpa' tekijöitä, jotka vaikuttavat litiumelektroniikkaakkujen toimintaan! Sanomattakin on selvää, että syklin suorituskyvyn merkitys litium-ioniakkuille on makronäkökulma, mikä tarkoittaa pidempää käyttöikää. Kun resurssien kulutus on vähäisempää, litiumioniakkujen syklisuorituskykyyn vaikuttavat tekijät ovat kysymyksiä, jotka kaikkien litiumakkuteollisuudessa mukana olevien on otettava huomioon.

1. Positiivisten ja negatiivisten napojen tiivistäminen

Positiivinen ja negatiivinen elektrodin tiivistyminen on liian korkea, vaikka se voi lisätä kennon energiatiheyttä, mutta se myös heikentää materiaalin kiertokykyä jossain määrin. Teoreettisen analyysin mukaan mitä suurempi tiivistyminen, sitä suurempi materiaalin rakenteellinen vaurio. Materiaalin rakenne on perusta sen varmistamiselle, että litiumioniakut voidaan kierrättää; Lisäksi paristoja, joilla on suurempi positiivisten ja negatiivisten elektrodien tiivistyminen, on vaikea varmistaa korkeammalla nesteenpidätyskyvyllä, ja säilytyskapasiteetti on akku, joka suorittaa normaalin syklin tai useamman kerran. Syklin perusta.


2. Kosteus

Liiallinen kosteus aiheuttaa sivureaktioita positiivisten ja negatiivisten aktiivisten materiaalien kanssa, tuhoaa sen rakenteen ja vaikuttaa kiertoon. Samaan aikaan liiallinen kosteus ei edistä SEI -kalvon muodostumista. Vaikka pieniä määriä kosteutta on vaikea poistaa, myös pieniä määriä vettä. Akun suorituskyky voidaan taata jossain määrin.


3. Pinnoituskalvon tiheys

On lähes mahdotonta ottaa huomioon kalvon tiheyden vaikutusta yksittäisen muuttujan sykliin. Epäjohdonmukainen kalvon tiheys aiheuttaa kapasiteetin eron tai paristokennojen käämien tai laminoitujen kerrosten kerrosten määrän. Samaa mallia, samaa kapasiteettia ja samaa materiaalia varten Akkuissa kalvon tiheyden pienentäminen vastaa yhden tai useamman käämitys- tai laminointikerroksen lisäämistä. Vastaavasti lisätty kalvo voi absorboida enemmän elektrolyyttiä verenkierron varmistamiseksi. Kun otetaan huomioon ohuemman kalvon tiheys, akun ydin voi kasvaa. Veden poistaminen napakappaleista ja paljaista kennoista on helpompaa. Liian ohuella kalvotiheydellä päällystysvirhe voi tietysti olla vaikeampi hallita, ja aktiivisessa materiaalissa olevat suuret hiukkaset voivat myös vaikuttaa pinnoitteeseen ja valssauspaineella on negatiivinen vaikutus. Lisää kerroksia tarkoittaa enemmän kalvoja ja kalvoja, mikä puolestaan ​​tarkoittaa korkeampia kustannuksia ja pienempää energiatiheyttä. Siksi arvioinnissa on otettava huomioon myös tasapainoinen huomio.


4. Testin objektiiviset olosuhteet

Testin aikana lataus- ja purkausnopeus, katkaisujännite, varauksen katkaisuvirta, yli- ja ylipurkautuminen testin aikana, testihuoneen lämpötila, äkillinen keskeytys testin aikana, koskettavat sisäistä vastusta testipisteen ja akun välillä ja muut ulkoiset tekijät ovat enemmän tai vähemmän. Se voi vaikuttaa vähemmän syklin suorituskykytestituloksiin. Lisäksi eri materiaaleilla on erilainen herkkyys edellä mainituille objektiivisille tekijöille. Yhtenäisen testistandardin ja yhteisten ja tärkeiden materiaalin ominaisuuksien ymmärtämisen pitäisi riittää päivittäiseen työhön.


5. Liian negatiivinen elektrodi

Ensimmäisen peruuttamattoman kapasiteetin ja päällystyskalvon tiheyspoikkeaman vaikutuksen lisäksi negatiivisen elektrodin ylimäärän syy on myös syklin suorituskyky. Litiumkobaltaatti plus grafiittijärjestelmässä negatiivisen elektrodin grafiitista tulee&", lyhyt levy &"; syklin prosessissa.&"; Yksi puoli on yleisempi. Jos negatiivinen elektrodi on liian riittämätön, akkukenno ei ehkä vapauta litiumia ennen pyöräilyä, mutta positiivinen elektrodirakenne muuttuu vähän satojen kierrosten jälkeen, mutta negatiivinen elektrodirakenne on vakavasti vaurioitunut eikä pysty vastaanottamaan positiivisen elektrodin tuottamia litium -ioneja täysin . Litium aiheuttaa kapasiteetin heikkenemisen ennenaikaisesti.


6. Elektrolyytin määrä

On kolme pääasiallista syytä siihen, miksi elektrolyytti ei ole riittävästi vaikuttamaan verenkiertoon. Yksi on riittämätön ruiskutustilavuus; toinen on riittämätön ikääntymisaika, vaikka ruiskutustilavuus on riittävä, tai positiivisten ja negatiivisten elektrodien riittämätön upottaminen suuren tiivistymisen vuoksi, ja kolmas on Akkukennon sisäisen elektrolyytin kierrätys. Kolmas kohta on, että positiivisten ja negatiivisten elektrodien, erityisesti negatiivisen elektrodin, ja elektrolyytin välisen sovituksen mikroskooppinen suorituskyky on tiheän ja vakaan SEI: n muodostuminen, kun taas oikealla silmällä näkyvä suorituskyky on elektrolyytin kulutusaste syklin aikana ja epätäydellinen SEI Toisaalta kalvo ei voi tehokkaasti estää sivureaktioita negatiivisen elektrodin ja elektrolyytin välillä elektrolyytin kuluttamiseksi. Toisaalta SEI -kalvon viallinen osa uudistaa SEI -kalvon syklin edetessä ja kuluttaa siten palautuvan litiumlähteen ja elektrolyytin. Onko akkuja, jotka on kierrätetty satoja tai jopa tuhansia kertoja, tai paristoja, jotka ovat sukeltaneet kymmeniä kertoja, jos elektrolyytti on riittävä ennen sykliä ja elektrolyytti on kulutettu syklin jälkeen, se todennäköisesti lisää elektrolyyttien kertyminen. Syklin suorituskyvyn parantamiseksi.


7. Materiaalityypit

Materiaalin valinta on ensimmäinen tekijä, joka vaikuttaa litiumioniakkujen suorituskykyyn. Jos valitaan materiaali, jonka syklin suorituskyky on huono, riippumatta siitä, kuinka järkevä prosessi on ja kuinka täydellinen se on, akkukennon kiertoa ei väistämättä taata; parempi materiaali valitaan, vaikka sitä noudatettaisiin On joitakin ongelmia, ja syklin suorituskyky ei välttämättä ole huono. Aineelliselta kannalta täyden akun jakson suorituskyky määräytyy positiivisen elektrodin ja elektrolyytin syklin suorituskyvyn perusteella ja negatiivisen elektrodin ja elektrolyytin jälkeinen sykli. Näiden kahden suorituskyky määräytyy köyhemmän kanssa. Materiaalin syklin suorituskyky on huono. Toisaalta voi olla, että kiderakenne muuttuu liian nopeasti syklin aikana eikä voi jatkaa litiumin lisäämistä ja poistamista loppuun. Toisaalta se voi johtua aktiivisuudesta Aineet ja vastaavat elektrolyytit eivät voi muodostaa tiheää ja yhtenäistä SEI -kalvoa, aiheuttaen ennenaikaisia ​​sivureaktioita aktiivisen materiaalin ja elektrolyytin välillä, aiheuttaen elektrolyytin kulumisen liian nopeasti ja vaikuttamalla verenkiertoon. Jos paristokennoa suunniteltaessa todetaan, että yksi napa on valinnut materiaalin, jonka syklisuorituskyky on huono, toisen navan ei tarvitse valita materiaalia, jolla on parempi syklin suorituskyky, mikä on tuhlaavaa.


Lähetä kysely