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新發(fā)現(xiàn)!18650電池鋼芯提升電池低溫循環(huán)性能

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:897次  |  2020年03月06日  

鋰離子電池性能受到溫度影響很大,高溫會加劇正負(fù)極界面的副反應(yīng),引起鋰離子電池加速衰降,低溫則會導(dǎo)致鋰離子電池動力學(xué)條件變差,從而引起電池性能下降,特別是低溫充電時(shí)可能會導(dǎo)致負(fù)極析出金屬Li,導(dǎo)致電池庫倫效率低下,嚴(yán)重的情況下甚至?xí)鹫?fù)極短路,引起安全事故。


18650電池是目前應(yīng)用非常廣泛的一種鋰離子電池結(jié)構(gòu),不同廠家推出的18650電池在結(jié)構(gòu)上通常大同小異,但是有一點(diǎn),不同的廠家卻有著明顯的差別,這就是電芯中間的鋼芯,部分廠家會使用鋼芯,但是另一些廠家卻不使用鋼芯。通常加入鋼芯是為了支撐電芯,避免電芯在循環(huán)過程中發(fā)生塌陷,影響電池性能,一些研究顯示在18650電池發(fā)生熱失控時(shí),鋼芯能夠避免電芯坍塌有利于氣體排出,從而避免電池內(nèi)壓力積累導(dǎo)致電池爆炸。近日美國海軍實(shí)驗(yàn)的RachelCarter(第一作者)和CoreyT.Love(通訊作者)研究發(fā)現(xiàn),18650電池鋼芯關(guān)于提升鋰離子電池的低溫性能也有積極的作用。


實(shí)驗(yàn)中采用的18650電池一種有鋼芯,一種沒有鋼芯,其中有鋼芯的電池正極體系為NMC532與LCO混合,負(fù)極為石墨,而沒有鋼芯的電池正極采用的NMC532材料,負(fù)極為石墨,兩種電池的容量都為2.6Ah,兩種電池的結(jié)構(gòu)如下圖所示。


下圖為兩種18650電池的循環(huán)(0.5C倍率)性能曲線,從下圖a中我們能夠看到兩種電池在常溫下都表現(xiàn)出了非常好的循環(huán)性能,沒有鋼芯的電池循環(huán)90次后容量衰降5%,而有鋼芯的電池衰降為3%,但是假如我們將電池循環(huán)的溫度控制在0℃,則兩種電池出現(xiàn)了明顯的差距,沒有鋼芯的電池循環(huán)90次后容量衰降超過35%,而具有鋼芯的電池容量衰降僅為7%左右。


從下圖b和c兩種電池在循環(huán)過程中的庫倫效率變化能夠看到,沒有鋼芯的電池在循環(huán)過程中電池的庫倫效率明顯分為三個(gè)階段(下圖b),第一階段為0-40次,庫倫效率比較穩(wěn)定,但是到了第二階段(40-80次),電池的庫倫效率開始出現(xiàn)線性衰降,循環(huán)80次后進(jìn)入到第三階段,電池的庫倫效率呈現(xiàn)出非線性衰降。相反的,有鋼芯的電池在整個(gè)循環(huán)中電池的庫倫效率穩(wěn)定的維持在99.95%,沒有出現(xiàn)明顯的衰降。


Yang等人的研究發(fā)現(xiàn)負(fù)極析鋰往往是與快速的容量衰降和庫倫效率降低是同時(shí)發(fā)生的,因此從上面的測試結(jié)果來看,沒有鋼芯的18650電池在第三階段可能是出現(xiàn)了明顯的負(fù)極析鋰,在第二階段可能是出現(xiàn)了輕微的負(fù)極析鋰。


下圖a為沒有鋼芯的電池在常溫和0℃下的充放電曲線的變化,其中虛線為常溫下電池循環(huán)過程中的電池充放電曲線變化,從圖中能夠看到這些曲線在循環(huán)過程中沒有發(fā)生明顯的變化,表明電池在常溫循環(huán)中電池衰降很少。實(shí)線為電池在0℃下循環(huán)過程中的電壓曲線變化,從圖中能夠看到在前40次循環(huán)中電芯基本上沒有發(fā)生顯著的衰降,隨后電池容量衰降開始明顯加速,并且電池的極化也明顯新增。


為了進(jìn)一步分析沒有鋼芯的電池在低溫循環(huán)中的衰降機(jī)理,作者采用充放電數(shù)據(jù)繪制了電池在不同循環(huán)周期的容量差分曲線,其中每一個(gè)峰都代表一個(gè)反應(yīng),從圖中能夠看到在前40次循環(huán)中電池的反應(yīng)特征峰沒有出現(xiàn)明顯的改變。在循環(huán)到40-80次的過程中,我們能夠看到反應(yīng)特征峰的強(qiáng)度開始出現(xiàn)明顯的降低,并且反應(yīng)峰的位置也開始出現(xiàn)輕微的偏移,表明此時(shí)開始出現(xiàn)活性物質(zhì)的損失。在80次循環(huán)后,電池的反應(yīng)特征峰的強(qiáng)度持續(xù)降低,并且反應(yīng)峰也開始出現(xiàn)明顯的偏移,表明在此時(shí)電池開始同時(shí)出現(xiàn)活性物質(zhì)的損失和活性Li的損失。


下圖c為電池在放電時(shí)電池的極化電壓變化,從圖中能夠看到循環(huán)的初期,電池由于溫度較低,因此電池的極化比常溫下新增了0.02V,但是在第二階段里電池的極化顯著新增,表明此時(shí)由于電芯的塌陷,導(dǎo)致部分活性物質(zhì)損失,而在第三階段里由于同時(shí)存在活性物質(zhì)的損失和活性Li的損失,因此我們能夠看到電池的極化進(jìn)一步新增。


因此從上面的分析不難看出,沒有鋼芯的電池在低溫循環(huán)中分為明顯的三個(gè)過程,其中在第一個(gè)過程中,由于低溫的作用使得電池的極化明顯新增,第二個(gè)過程電芯向中間的圓孔處發(fā)生塌陷變形,引起正負(fù)極活性物質(zhì)的損失;第三個(gè)過程,負(fù)極開始大量析鋰,并伴隨活性物質(zhì)的損失。


下圖為作者對沒有鋼芯的18650電池的CT掃描圖像,從圖中能夠看到在循環(huán)之前電芯形貌規(guī)則,但是在經(jīng)過0℃循環(huán)后電芯向中央的圓孔發(fā)生了塌陷,通過對塌陷處的高分辨率分析能夠發(fā)現(xiàn)在該處正極發(fā)生了明顯的剝落,負(fù)極也遭受了嚴(yán)重的破壞,這與我們在前面的分析結(jié)果基本一致。通常我們認(rèn)為負(fù)極析出金屬鋰會導(dǎo)致負(fù)極變形或活性物質(zhì)剝落,而正極損失Li元素后也會導(dǎo)致機(jī)械性能下降,更容易發(fā)生顆粒破碎和電極剝落。


下圖A為有鋼芯的18650電池在常溫和低溫循環(huán)過程中電池電壓曲線變化,可以看到無論是在常溫,還是在低溫下電池的容量衰降都比較小,也沒有出現(xiàn)明顯的阻抗新增。通過電壓差分曲線也能夠看到,在整個(gè)低溫循環(huán)的過程中該電池的反應(yīng)特征峰沒有出現(xiàn)明顯的變化,而在電壓極化方面我們看到除了因?yàn)榈蜏貙?dǎo)致電池電壓極化了0.06V之外,在循環(huán)過程電池的電壓極化幾乎沒有新增,表明具有鋼芯的18650電池在低溫下具有非常穩(wěn)定的循環(huán)性能。


我們通過CT掃描對有鋼芯結(jié)構(gòu)的18650電池在低溫循環(huán)前后的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性進(jìn)行了分析,我們發(fā)現(xiàn)具有鋼芯結(jié)構(gòu)的18650電池經(jīng)過0℃低溫循環(huán)后電芯并沒有向內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重的塌陷,電芯的結(jié)構(gòu)保持了完好。


RachelCarter等人的研究表明,18650電池內(nèi)部的鋼芯結(jié)構(gòu)能夠?qū)﹄娦镜钠鸬胶芎玫闹巫饔?,防止電芯變形塌陷,特別是電池在低溫循環(huán)時(shí),由于負(fù)極析鋰等原因在電芯內(nèi)部積累一定的應(yīng)變,使得電池更容易發(fā)生結(jié)構(gòu)變形,而鋼芯的存在抑制了這種變形,從而減少因?yàn)殡娦咀冃螌?dǎo)致的活性物質(zhì)損失,達(dá)到提升18650電池低溫性能的目的。


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