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著者:Iflowpower – Portable Power Station Supplier
1 成分の変化を伴い、高い酸化状態に達する。 成分の変化は、相転移や物理的相構造の変化に容易につながる可能性があります。 そのため、格子定数の変化と格子不整合によって電極材料の相転移が起こり、それによって粒子の亀裂による誘導応力が発生し、亀裂が伝播して材料の構造が変化し、電気化学性能が低下し、バッテリー容量の低下にもつながります。
2、電池の負極材料の構造を洗浄する。リチウムイオン電池の容量の減衰は、まずこの段階で発生し、この段階で負極の表面に形成されたリチウムイオンの一部が消費される。 リチウムイオン電池は使用していくうちにグラファイト構造の変化によって電池容量が低下することもあり、リチウムイオン電池の容量減衰も起こります。 3、電池の正極延長反応:正極活性相が低すぎると、正極超音波が充電されやすくなります。
乗車用バッテリーの洗浄による正極遷移は、電気化学的に不活性な物質(CO3O4、MN2O3など)の出現により容量損失を引き起こし、電極間の容量バランスを破壊し、容量減衰を引き起こします。