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La batería de iones de litio con fosfato de hierro y litio es de alta seguridad, tiene la ventaja de una larga vida útil y es la batería principal de los automóviles eléctricos. La batería acortará su vida útil durante un tiempo prolongado, explore la pérdida de capacidad de la batería de iones de litio durante los procedimientos de almacenamiento a alta temperatura, lo que ayuda a comprender el modo de falla de la batería de iones de litio y mejorar el rendimiento de la batería. Aunque se ha estudiado una gran cantidad de literatura sobre la pérdida de capacidad de las baterías de iones de litio, el original se atribuye al análisis de la reducción del electrolito, el engrosamiento del crecimiento de la membrana SEI y la polarización causada por la batería, pero la investigación actual se limita al botón (Hem) Menos investigación sobre la falla de la batería de iones de litio comercial (batería llena).
Ningde Times CATL utiliza su batería de iones de litio comercial como muestra y explora su origen original en energía, con una pérdida de capacidad de almacenamiento de 60 °C. Mediante la caracterización física y la evaluación del desempeño electroquímico, ¡vale la pena explorar el mecanismo de descomposición de la capacidad de la batería desde el nivel de batería y del nivel de polo! Prueba del proceso de prueba utilizando la capacidad nominal procesada por CATL de una batería de iones de litio de 86 AH.
La batería es un material de cátodo, el grafito es un material de ánodo, utilizando un diafragma de polietileno (PE) y un electrolito de grupo carbonato LiPF6. Seleccione las 20 baterías cercanas al mismo lote y rendimiento eléctrico para almacenar, detecte el rendimiento eléctrico de la batería. Batería 100% SOC 60 ¡ã C se almacena en una prensa entre 2.
50 a 3,65 V, una descarga de 0,5 C de aumento - ciclo de carga.
Luego se continúa almacenando a 60°C durante 60°C. Tal repetición, registra el proceso de atenuación de la capacidad de la batería. Durante cada detección de capacidad, se detecta la resistencia interna de CC (DCR) de la batería 5C30S.
Tome diferentes tiempos de almacenamiento y en un estado completamente descargado (100% DOD), desmonte. Utilice un microscopio electrónico de barrido por emisión de campo para observar la morfología polar y utilice el área de superficie específica como base para la descomposición de la superficie. En la guantera, la lámina del electrodo está sellada con una cinta translúcida y el material del electrodo se compone utilizando un instrumento de difracción de rayos X.
La pieza polar después de la disolución de la batería es el electrodo de trabajo, la lámina de litio es el contraelectrodo y está equipada en una batería de hebilla CR2032 y las propiedades electroquímicas del yin y la placa inferior. Espectro de impedancia electroquímica de baterías de hebilla con estación de trabajo electroquímica. Contenido elemental de la lámina de electrodos utilizando un espectrómetro emisor de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES).
2. Como resultado, la discusión 2.1 Descomposición del rendimiento de la batería se carga y descarga en 0.
02C aplastamiento. En la figura. 1 (c), un ion de litio está incrustado en una pluralidad de plataformas causadas por iones de litio en la curva de voltaje de la batería, lo que indica que 0.
Se ha incorporado un aumento de 02c para iones de litio. La relajación de las estructuras de grafito en el proceso de dejar suficiente tiempo puede eliminar eficazmente los efectos de la polarización en los ciclos. Comparado con 0.
Con un aumento de 5C, es solo del 0,8 % (90,7 % frente a 0,8 %).
91,4%) y 1,4% (85.
8% frente al 87,3%).
Por lo tanto, la atenuación de la capacidad de la batería causada por el almacenamiento a alta temperatura a largo plazo es una atenuación de la capacidad irreversible. Además, FIG. 1 (a) muestra que la amplitud de la capacidad de la batería ha aumentado con el tiempo de almacenamiento, lo que también muestra que la polarización interna de la batería no es un factor original importante causado por la indiferencia de la capacidad de la batería de almacenamiento del calendario.
2.2 La máquina de atenuación de capacidad de la batería se descompone para descomponer las fuentes de raíz de atenuación de capacidad de la batería, la batería de almacenamiento de alta temperatura se carga al 100 % de SOC o se descarga al 100 % de DOD después de un aumento de 1C. Descomponer el poste desmontado para examinar los efectos del almacenamiento a alta temperatura sobre la estructura, la composición elemental y las propiedades electroquímicas del yin y el material activo inferior.
2.2.1 LIFEPO4 en la profundización de la eliminación más profunda aparecerá muy cerca del mapa FEPO4XRD, mientras que el espectro LIFEPO4XRD está muy cerca del espectro Lifepo4XRD en el LIFEPO4 de la profundidad.
Al mismo tiempo, hay una fase de litio y una fase de litio en el polo LiFePO4 completamente descompuesto, y el contenido de fase de litio aumenta con el tiempo de almacenamiento, lo que indica que se reduce la cantidad de iones de litio capaces de incrustar la red FEPO4.