Author: Iflowpower - Fornitur Portable Power Station
Litiumionbatteriet med litiumjernfosfat er en høy sikkerhet, fordelen med lang sykluslevetid, er hovedbatteriet til elbilen. Batteriet vil forkorte levetiden i lang tid, utforske kapasitetstapet til kraftlitiumionbatteriet under høytemperaturlagringsprosedyrer, noe som hjelper til med å forstå feilmodusen til litiumionbatterier og forbedre batteriytelsen. Selv om en stor mengde litteratur har blitt studert av litiumionbatterikapasitetstapet, tilskrives originalen elektrolyttreduksjonsanalysen, vekstfortykkelsen av SEI-membranen og polarisasjonen forårsaket av batteriet, men nåværende forskning er begrenset til knapp (Hem) Mindre forskning på feilen til det kommersielle litiumionbatteriet (fullt batteri).
Ningde Times CATL bruker sin kommersielt basert på litium-ion-batteriet som en prøve, utforsker sin opprinnelige opprinnelse i kraft, 60 ¡ã C tap av lagringskapasitet. Ved fysisk karakterisering og elektrokjemisk ytelsesevaluering er mekanismen for å dekomponere batterikapasitet fra batteri- og polnivånivå veldig verdt å utforske! 1. Testprosesstest ved bruk av CATL-behandlet nominell kapasitet på 86AH litiumionbatteri.
Batteriet er et katodemateriale, grafitt er et anodemateriale som bruker en polyetylen (PE) membran og karbonatgruppe LiPF6 elektrolytt. Velg de 20 batteriene i nærheten av samme batch og elektrisk ytelse for å lagre, registrer den elektriske ytelsen til batteriet. 100% SOC-batteri 60 ¡ã C lagres i et trykk mellom 2.
50 til 3,65V, en utladning på 0,5C forstørrelse - ladesyklus.
Fortsett deretter å lagres ved 60 ¡ã C i 60 ¡ã C. Slike gjentatte, registrerer kapasitetsdempningsprosessen til batteriet. Under hver kapasitetsdeteksjon oppdages den interne DC-motstanden (DCR) til batteriet 5C30S.
Ta forskjellige lagringstider og demonter i fullstendig utladet tilstand (100 % DOD). Bruk feltemisjon skanningselektronmikroskop for å observere den polare morfologien, bruk det spesifikke overflatespesifikke overflatearealet enn overflatedekomponering. I hanskerommet er elektrodearket forseglet med en gjennomskinnelig tape, og elektrodematerialet er sammensatt ved hjelp av røntgendiffraksjonsinstrument.
Det polare stykket etter oppløsningen av batteriet er arbeidselektroden, litiumarket er motelektroden, og er utstyrt med et CR2032 spennebatteri, og de elektrokjemiske egenskapene til yin og underordnet plate. Elektrokjemisk impedansspekter av spennebatterier med elektrokjemisk arbeidsstasjon. Elementært innhold av elektrodearket ved bruk av et induktivt koplingsplasma-emitterende spektrometer (ICP-OES).
2. Som et resultat blir diskusjon 2.1 Nedbryting av batteriytelse ladet og utladet med 0.
02C smash. I fig. 1 (c), er et litiumion innebygd i en rekke plattformer forårsaket av litiumioner i batterispenningskurven, noe som indikerer at 0.
02c forstørrelse er innebygd for litiumion. Avslapping av grafittstrukturer i ferd med å forlate nok tid kan effektivt eliminere effekten av polarisering på sykluser. Sammenlignet med 0.
5C forstørrelse, er det bare 0,8 % (90,7 % vs.
91,4 %) og 1,4 % (85.
8 % vs. 87,3 %).
Derfor er batterikapasitetsdempningen forårsaket av langvarig høytemperaturlagring en irreversibel kapasitetsdempning. I tillegg viser fig. 1 (a) viser at amplituden til batteriets kapasitet har økt med lagringstiden, noe som også viser at den interne polariseringen til batteriet ikke er en viktig original forårsaket av likegyldigheten til kalenderlagringsbatteriets kapasitet.
2.2 Batterikapasitetsdempningsmaskin Dekomponerer for å dekomponere batterikapasitetsdempningsrotkilder, høytemperaturlagringsbatteriet lades til 100 % SOC eller lades ut til 100 % DOD etter 1C forstørrelse. Dekomponer den demonterte stangen for å undersøke effekten av høytemperaturlagring på strukturen, grunnstoffsammensetningen og de elektrokjemiske egenskapene til yin og dårligere aktivt materiale.
2.2.1 LIFEPO4 i dypere dypere sletting vil vises veldig nær FEPO4XRD-kartet, mens LIFEPO4XRD-spekteret er veldig nært Lifepo4XRD-spekteret i LIFEPO4 av dypet.
Samtidig er det en litiumfase og litiumfase i den fullstendig discosted LiFePO4-polen, og litiumfaseinnholdet økes med lagringstiden, noe som indikerer at antallet litiumioner som er i stand til å legge inn FEPO4-gitteret er redusert.