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影響鋰電池循環(huán)壽命的因素介紹

鉅大LARGE  |  點擊量:676次  |  2022年04月24日  

1鋰離子電池結(jié)構(gòu)及原理簡介


鋰離子電池重要由正負(fù)極材料、電解液、隔膜、集流體和電池外殼組成,正負(fù)極材料由兩種不同的鋰離子嵌入化合物組成。充電時,鋰離子從正極上脫嵌下來通過電解液經(jīng)隔膜嵌入負(fù)極,放電時則相反。在鋰離子電池首次充放電過程中,負(fù)極和電解液的相界面上能夠形成一層鈍化膜。它在電極與電解液之間起到隔膜用途,是電子絕緣體卻是鋰離子的優(yōu)良導(dǎo)體,鋰離子可以經(jīng)過該鈍化層自由地嵌入和脫出,具有固體電解質(zhì)的特性,因此這層鈍化膜被稱為固體電解質(zhì)界面膜(solidelectrolyteinterface),簡稱SEI膜[1]。鋰離子電池充放電電極反應(yīng)[2]為:


2設(shè)計和制造工藝的影響


在電池設(shè)計過程中,材料的選擇是最重要的因素。不同的材料性能特性不同,所研發(fā)的電池性能也有差距。正負(fù)極材料匹配的循環(huán)性能好,電池的循環(huán)壽命才會長。在配料方面,要注意正、負(fù)材料的添加量。一般來說,設(shè)計裝配過程中一般要求負(fù)極容量相對正極過量一些,假如不過量,在充電過程中負(fù)極會析出鋰,形成鋰枝晶從而影響安全性。負(fù)極相對正極過量太多,正極可能過度脫鋰,造成結(jié)構(gòu)坍塌。


電解液在電池可逆容量的影響上也是十分重要的因素。電極材料脫、嵌鋰離子的過程始終是與電解液相互用途的過程,這種相互用途對電極材料的界面狀況和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化有重要影響[3]。在與正負(fù)極材料相互用途的過程中電解液會損耗,另外在電池化成形成SEI膜和預(yù)充電時,也會消耗部分電解液,因此電解液的種類和注液量也影響著電池壽命。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

鋰離子電池的制造工藝流程重要包括:正負(fù)極配料、涂布、制片、卷繞、入殼、注液、封口、化成等。在電池生產(chǎn)過程中,對每一步的流程都要求非常嚴(yán)格。任何一個流程沒有控制好都有可能影響電池循環(huán)性能。


在正負(fù)極配料過程中,應(yīng)注意粘結(jié)劑的添加量、攪拌速度、漿料的濃度、溫濕度,并保證物料能夠分散均勻。


在涂布過程中,在保證電池高比能量前提下,合理控制正(負(fù))極涂覆量,適當(dāng)減小電極厚度有利于降低電池衰減速率[4]。涂布后的極片還要用輥壓機(jī)進(jìn)一步壓實,合適的正極壓實密度可以增大電池的放電容量,減小內(nèi)阻,減小極化損失,延長電池的循環(huán)壽命。


卷繞時,卷成的電芯應(yīng)緊密、不松散[5]。隔膜和正負(fù)極卷得越緊,內(nèi)阻越小,但卷得過緊時會造成極片與隔膜濕潤困難,致使放電容量變??;卷得太松會使極片在充放過程中發(fā)生過度膨脹,增大了內(nèi)阻,降低了容量,縮短了循環(huán)壽命。


3電池材料老化衰退的影響

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應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

鋰離子電池充放電循環(huán)的過程即為鋰離子通過電解液在正負(fù)極材料之間來回脫嵌、移動的過程。在鋰離子電池循環(huán)過程中,除在正負(fù)極發(fā)生氧化還原反應(yīng)外,還存在大量副反應(yīng)。假如能將鋰離子電池的副反應(yīng)降至低水平,使鋰離子通過電解液始終能順暢地往返于正負(fù)極材料之間,就能使鋰離子電池的循環(huán)壽命得以新增。


鋰離子從正極移動到負(fù)極必然經(jīng)過覆蓋在碳負(fù)極上的SEI膜,SEI膜的好壞直接影響電池的循環(huán)壽命。國外學(xué)者對電池材料老化衰退的研究比較早,特別是對SEI膜的研究比較深入。重要的研究方法是通過電池壽命實驗數(shù)據(jù)并結(jié)合電化學(xué)表征手段來分析電池材料的穩(wěn)定性和衰退機(jī)制[6]。


SEI膜的穩(wěn)定性對電池的穩(wěn)定性有重要影響。SEI膜不穩(wěn)定容易析出鋰金屬,會導(dǎo)致負(fù)極活性材料快速衰退,形成穩(wěn)定SEI膜的鋰離子電池可以在高溫條件下儲存超過4年[7]。D.Aurbach等[8]拆解循環(huán)后的鈷酸鋰離子電池,通過SEM、XRD等實驗對正負(fù)極片進(jìn)行分析,將容量衰退重要歸因于負(fù)極SEI膜持續(xù)消耗Li+以及正極LiCoO2和HF形成的LiF界面膜等不可逆的副反應(yīng)。P.Ramadass等[9]通過描述充放電循環(huán)過程中負(fù)極SEI膜持續(xù)上升引起的鋰離子損失的過程,建立了容量衰退模型。


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