2022-10-18
如果沒(méi)有副反應(yīng)的鋰電池電解液,鋰離子電池可以實(shí)現(xiàn)無(wú)限循環(huán)。然而,由于常規(guī)碳酸酯電解液不穩(wěn)定的表面上的正電極和負(fù)電極,電解質(zhì)的分解表面上的正電極和負(fù)電極在使用過(guò)程中,導(dǎo)致電池容量持續(xù)下降。
研究較多的分解反響電解質(zhì)表面上的正電極和負(fù)電極,但大部分的測(cè)試實(shí)驗(yàn)室條件下進(jìn)行。重復(fù)充電和放電的電池與固定周期系統(tǒng)引起的衰減的電池,然后分析了衰減機(jī)制的電池;然而,在實(shí)際使用中,其工作狀態(tài)的鋰離子電池要復(fù)雜得多,例如短期快速加速,快速充電,長(zhǎng)期擱置等原因引起電解質(zhì)的分解。
鋰電池電解質(zhì)衰減包含DMC、EMC等溶劑組分。這兩種溶劑將發(fā)生酯交換反應(yīng),這也是為什么我們發(fā)現(xiàn)有少量DEC在大多數(shù)電解質(zhì) (0.3-1.3%)。
LiPF6電解液也將發(fā)生分解反應(yīng)。通常,我們認(rèn)為,所分解的鋰鹽主要是由于電解質(zhì)含有微量水分。一般來(lái)說(shuō),含水率在電解液商業(yè)化鋰離子電池低于20mg/L,但含水量電池拆卸從電動(dòng)汽車遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)值 (995,643,113 mg/dl和290 mg L-1)。LiPF6在水分作用下分解產(chǎn)生的產(chǎn)物POF3,具有相對(duì)較高的反應(yīng)活性,所以POF3僅存在于部分的電解質(zhì),但POF3電解液中進(jìn)一步分解成產(chǎn)品DFP。雖然DFP的分解產(chǎn)物的LiPF6,DFP實(shí)際上有助于形成更穩(wěn)定的SEI膜,從而提高了循環(huán)電池的性能。在LiPF6分解,少量HF也形成,HF終形成LiF在負(fù)電極,成為SEI膜的一部分。
在分解進(jìn)程中,LiPF6不僅會(huì)產(chǎn)生上述分解產(chǎn)物,但也與電解質(zhì)溶劑反應(yīng)產(chǎn)生二氟磷酸 (DMFP),二氟磷酸 (DEFP) 等分解產(chǎn)物的毒性相似有機(jī)磷毒劑,有機(jī)磷毒劑可以進(jìn)入人體皮膚,這意味著在動(dòng)力電池拆解和再利用的過(guò)程中需要格外注意相關(guān)人員的防護(hù),以避免過(guò)度與電解質(zhì)接觸。
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在高倍率鋰電池電芯領(lǐng)域,鋰電池電芯具有優(yōu)越的高倍率放電性能。目前,它分為兩種類型的電池,一種是低溫高倍率鋰電池,另一種是室溫下的高倍率聚合物鋰電池。以下是低溫鋰電池的性能介紹:低溫高倍率鋰電池可以用作普通的低溫鋰電池,當(dāng)然價(jià)格肯定是不同的。低溫環(huán)境下
鋁空氣電池的特點(diǎn):1、比能高,電池的理論比能可達(dá)2290Wh /kg。目前實(shí)際已經(jīng)達(dá)到300~ 400Wh /kg,遠(yuǎn)高于各種電池的比能。雖然電池的比能量是相似的,但其較差的安全性使其不能用于動(dòng)力電池。2、比功率適中,可達(dá)50~ 200W /kg。這
鋰電池有機(jī)電解液污染小且能提供穩(wěn)定的鋰離子源,使其得到快速發(fā)展,但液態(tài)有機(jī)電解液與正負(fù)相互兼容并在濫用分解氣體等惡劣條件下,導(dǎo)致電池結(jié)構(gòu)損壞,嚴(yán)重時(shí)甚至發(fā)生爆炸和火災(zāi)。因此,有必要在液態(tài)有機(jī)電解質(zhì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。目前,各研發(fā)單位和機(jī)構(gòu)主要專注于電解
磷酸鐵鋰電池是一種液體鋰離子電池,一般用于新能源汽車或公共汽車的動(dòng)力電池,其基本參數(shù)如下:1、容量5.5A;2、單體能量密度120Wh /kg;3、3C充放電300次可保持容量96%以上;4、內(nèi)電阻小于等于8歐姆;5、每月自放電2%。磷酸鐵鋰電池安全
1、電池保護(hù)板處于正常狀態(tài)鋰電池保護(hù)板在正常狀態(tài)下電路N1的“CO”和“DO”引腳輸出高壓,兩個(gè)MOSFET處于導(dǎo)通狀態(tài),電池可以自由充放電,因?yàn)镸OSFET的阻抗小,常見(jiàn)小于30mm,所以導(dǎo)通電阻對(duì)電路性能影響不大。2、過(guò)充保護(hù)鋰離子電池充電方式有
目前,鋰離子電池中使用的負(fù)極材料一般為碳材料,如石墨、軟碳 (如焦炭等) 、硬碳等。正在探索的陽(yáng)極材料包括氮化物,PAS,錫基氧化物,錫基氧化物,錫合金和納米負(fù)極材料。作為鋰離子電池的負(fù)極材料,要求具有以下基本性能:(1) 鋰離子在負(fù)極基體中的插入氧