著者:Iflowpower – Portable Power Station Supplier
Litiumioonbattery is die vinnigste sekondêre battery na kadmium- en waterstof-nikkelbattery. Gebruikers wat gebruik word, moet almal weet dat die litiumbattery die kapasiteit sal verminder nadat hulle &39;n tydperk gebruik het. Hierdie artikel som die moontlike redes vir die werkingsbeginsel van litiumioonbatterye op en ontleed die kapasiteitsverswakking, ek hoop om jou te help.
Litiumioonbattery werkbeginsel Litiumioonbattery is &39;n sekondêre battery (herlaaibare battery), wat hoofsaaklik op litiumione staatmaak om tussen positiewe en negatiewe elektrodes te beweeg. Tydens die laai- en ontladingsproses word Li + tussen die twee elektrodes ingesit en verlaat: Wanneer laai, word Li + van die positiewe elektrode geëskaleer, en die elektroliet is in die negatiewe elektrode ingebed, die negatiewe pool is in &39;n litiumtoestand; die ontlading is omgekeerd. Litiumbattery-ontlading is gebaseer op chemiese oksidasiereaksies.
Wanneer ontlading ontlaai word, is dit wanneer ons die battery gebruik om krag te verbruik, sy positiewe elektrode sal litiumione, negatiewe elektrode litiumione insluit. Wanneer laai is, is die teenoorgestelde. Hy het &39;n sekere spanning om &39;n sekere hoeveelheid spanning te vorm sodat die battery elektrisiteit opwek.
Tydens elke lading- en ontladingsiklus tree litiumioon (Li) op as &39;n hanteringsdraer van die elektriese energie, die beweging vanaf die positiewe elektrode → negatiewe elektrode → die positiewe elektrode vanaf die positiewe en negatiewe elektrodemateriale, en skakel chemiese en elektriese energie na mekaar om. Die implementering van die oordrag van lading, dit is die basiese beginsel van "litium-ioon battery". As gevolg van die elektroliet, die isolasie film, ens.
is &39;n elektron-isolator, so hierdie sirkulasie word nie heen en weer tussen die positiewe en negatiewe pole beweeg nie, en hulle neem slegs deel aan die chemiese reaksie van die elektrode. Oorsake van litium battery kapasiteit verswakking is die vinnigste sekondêre battery na kadmium battery en waterstof nikkel batterye. Die toepassing van litium-ioon batterye is grootliks afhanklik van die stabiliteit van die laai en ontlading siklus, en ander sekondêre batterye, Litium-ioon batterye is onvermydelik tydens siklus.
1 Samestelling van komponente. Die transformasie van komponente kan maklik lei tot veranderinge in fase-oordrag en fisiese fasestruktuur. Die elektrode materiaal fase-oorgang kan veranderinge in die rooster parameters en rooster wanpassing veroorsaak, waardeur die generering van geïnduseerde spanning veroorsaak die verplettering van die graan, en veroorsaak kraak voortplanting, wat lei tot meganiese skade aan die struktuur van die materiaal, en daardeur veroorsaak elektrochemiese werkverrigting verswakking.
2. Die negatiewe elektrodemateriaal wat algemeen gebruik word in die negatiewe elektrodemateriaalstruktuur is koolstofmateriaal, litiumtitanaat, ens., hierdie vraestel ontleed die tipiese negatiewe grafiet.
Die verswakking van litiumbatterykapasiteit vind vir die eerste keer plaas, in hierdie stadium word SEI op die oppervlak van die negatiewe elektrode gevorm, wat &39;n deel van litiumione verbruik. Aangesien die litiumbattery gebruik word, kan die verandering in grafietstruktuur ook &39;n afname in batterykapasiteit veroorsaak. Alhoewel die morfologie van grafiet gehandhaaf word, is die helfte van sy (002) kristaloppervlak groot, wat &39;n klein korrelgrootte in die C-as rigting tot gevolg het, en die verandering in die kristalstruktuur veroorsaak krake in die koolstofmateriaal, wat op sy beurt die oppervlak van die negatiewe oppervlak ontwrig.
Die film en bevorder die herstel van die SEI film, die oormatige groei van die SEI film verbruik aktiewe litium, dus veroorsaak dat die nie-omkeerbare kapasiteit verswakking van litium batterye. 3. Die elektroliet sluit hoofsaaklik drie dele oplosmiddel, elektroliet en bymiddels in.
Die ontbinding van die oplosmiddel, die ontbinding van elektroliete kan litium battery kapasiteit verlies veroorsaak. Die ontbinding en newe-reaksie van die elektroliet is die hooffaktor van litiumbattery kapasiteit verswakking. Ongeag die positiewe en negatiewe elektrodemateriaal, wat met die litiumbattery sirkulasie die ontbinding van die elektroliet en die koppelvlak tussen die normale en negatiewe elektrodemateriaal verwerk. Die reaksie kan die kapasiteit verswakking veroorsaak.
4, die positiewe presisie reaksie is te laag wanneer die positiewe elektrode aktief relatief tot die negatiewe elektrode aktief is te laag, dit is maklik om te laai. Die litiumbattery positiewe oorgang het kapasiteitsverlies veroorsaak hoofsaaklik as gevolg van die opwekking van elektrochemiese inerte stowwe (soos CO3O4, MN2O3, ens.), wat die kapasiteitsbalans tussen elektrodes vernietig het, en die kapasiteitsverlies daarvan is onomkeerbaar.
5, elektrode onstabiliteit in die positiewe elektrode aktiewe materiaal onstabiliteit tydens laai, reageer met elektroliet reaksies. Dit beïnvloed die onstabiele faktore van die positiewe elektrode materiaal, die strukturele defek van die positiewe elektrode materiaal, die koolstof swart inhoud, te hoog van die laai potensiaal, waar die positiewe elektrode materiaal struktuur defek is die gewig in die faktore. Aangesien die beskikbare area van die litiumbattery verminder word, word die vulenergie verlaag, en die laaityd word geleidelik verkort.
In die meeste gevalle is die kapasiteit van litiumbatterye lineêr verval as gevolg van siklussiklus en veroudering. 6. Die bergingstemperatuurlading en -ontladingsiklus is nie die enigste rede vir die verswakking van die litiumbattery se kapasiteit nie, en die litiumbattery in hoë temperatuur kan ook kapasiteitsvermindering veroorsaak.
’n Volgelaaide litiumbattery sal 35% kapasiteitsverlies veroorsaak in die geval van 40 ° C (104 ° F) vir een jaar sonder om te gebruik. Super vinnige laai is ook skadelik vir die battery, wat die batterylewe sal verminder, wat baie duidelik is vir monomeer litiumbatterye. Litiumbatterypak is hoër as energie, maar dit is veral subtiel as gevolg van verskille in selbatterye.
Litium battery behoeftes bereken dikwels sy kapasiteit verswakking en finale lewe. Kapasiteitverswakking tot 80% vereis vervanging van batterypakke, en die uiteindelike lewensduur van litiumbatterypak behoort te verander volgens die toepassing van die toepassing, en die gebruiker se voorkeure en die maatskappy se waarborg.