ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - ተንቀሳቃሽ የኃይል ጣቢያ አቅራቢ
Litium-ioniakku korkean lämpötilan vaikutus, korkea lämpötila on syy litiumioniakku rummut? Litiumioniakun etuna on korkea käyttöjännite, alhainen kurinalaisuus, ei muistiefektiä, ei saastumista, se on optimistinen litium-rautafosfaatti-ioni-akun suhteen uudessa energiateollisuudessa, jota käytetään laajalti tehon litiumakkujen ja energian varastoinnin alalla. Promootionopeus ja sovellus ovat kuitenkin leveitä, mutta syvyys ei ole tyydyttävä, niiden nopeaa edistämistä estävät tekijät Akkumateriaalin aiheuttaman erän sakeuden hinnan lisäksi tärkeä tekijä on myös sen lämpötilan suorituskyky. Litiumioniakun korkean lämpötilan vaikutukset Kaikissa ympäristötekijöissä lämpötila vaikuttaa akun lataus- ja purkaussuorituskykyyn, elektrodin / elektrolyytin rajapinnan sähkökemiallinen reaktio liittyy ympäristön lämpötilaan, ja lämpötilan nousu, litiumioniakun lähtöteho nousee.
Lämpötila vaikuttaa myös elektrolyyttisen nesteen siirtonopeuteen, ja lämpötilan nousu kiihtyy, siirtolämpötila laskee, siirto on hidasta, ja se vaikuttaa myös akun lataus- ja purkauskykyyn. Lämpötila on kuitenkin liian korkea yli 45 ¡ã C tuhotakseen akun kemiallisen tasapainon, mikä johtaa sivureaktioihin. Lämpötilan vaikutus purkaustehoon reagoi suoraan purkauskapasiteettiin ja purkausjännitteeseen.
Lämpötilaa lasketaan, sisäinen vastus kasvaa, sähkökemiallinen reaktionopeus on hidas, polarisaation sisäinen vastus kasvaa, akun purkauskapasiteetti ja purkausalusta laskevat, vaikuttavat akun tehon ja energian tuotantoon. Litiumioniakun kapasiteetin heikkeneminen johtuu akun polarisaatiosta, eli litiumionidiffuusionopeus ei ole elektronien siirtonopeudessa, joten akkuun mahtuvia litiumioneja on yhä vähemmän. Tämä polarisaatioprosessi pahenee entisestään korkeassa 60 ¡ã C:n lämpötilassa, mikä on perimmäinen syy litiumioniakun kapasiteetin heikkenemiseen.
Litiumioniakkujen korkean lämpötilan vikamekanismi on edeltäjiin verrattuna paljon monimutkaisempi, ja varsinaisessa tutkimuksessa on vaikea erottaa aktiivista litiumhäviötä aktiivisten materiaalien häviämisestä. On olemassa litiumrautafosfaattifaasi, jossa litiumfosfaattimateriaali on litiumfosfaatti, joka on eristetty sisäisen jännityksen muodostamasta elektronin johtavasta kanavasta, joten litiumin muistamisen menetys ei voi olla palautuva. Korkea lämpötila johtuu litiumioniakkurummuista? 1 Se ilmenee soluluodina, joten akku on pullaa myös varhainen varoitus, että akku on vaurioitunut tai siinä saattaa olla turvallisuusongelmia.
2, akkuun vaikuttaa korkea lämpötila, suurimman osan ajasta kennoja säilytetään pitkään, ja lämpötila nopeuttaa joitain kemiallisia reaktioita akkukennossa muodostaen kaasua, varsinkin jos akku on täynnä tai hieman ylilatautunut. Korkean lämpötilan varastoinnin vaikutukset ovat tässä ilmeisempiä, joten sen varastointi korkeissa lämpötiloissa tulee estää. 3.
Tämän prosessin aikana negatiivisen elektrodin litiumionien määrä kasvaa, ja ylikertyminen mahdollistaa litiumatomin kiteytymisen, jolloin akku pullistuu. 4, SEI-kalvo estää negatiivisen elektrodimateriaalin, joten materiaalirakenne ei ole helppo romahtaa, ja elektrodimateriaalin käyttöikää voidaan lisätä. SEI-kalvo ei ole vakio, lataus- ja purkuprosessin aikana tapahtuu vähän muutoksia, on tärkeää, että jotkut orgaaniset aineet muuttuvat palautuvia.
Kun akku on purettu liikaa, SEI-kalvo palautuu renkaan rikkomiseksi, ja negatiivisen elektrodimateriaalin SEI:n tuhoutuminen saa negatiivisen elektrodin materiaalin romahtamaan muodostaen siten bulkkiilmiön. Litiumioniakkujen kemia ja sähkökemiallinen reaktio korkeissa lämpötiloissa ovat erittäin monimutkaisia, akun sisäisen koostumuksen välisen reaktiivisen mekanismin tutkiminen ja erilaisten eksotermisten reaktioiden esiintymisen parantaminen on kriittistä turvallisuuden parantamista akun väärinkäytön aikana. Litiumioniakkuihin vaikuttavat lämpötila, kentän käyttöympäristöt ja tehon litiumpariston lämpötilat akun tehokkuuden parantamiseksi ja akkujärjestelmän käyttöiän pidentämiseksi.