国产成人三级_国产精品一区二区三区视频网站_免费人成在线观看网站_久久亚洲精品国产亚洲老地址_日本韩国在线视频_色综合天天综合网中文字幕_免费在线观看羞羞视频

殘余水分對磷酸鐵鋰電池的影響

時間:2020-12-02 20:53來源:新能源Leader 作者:憑欄眺
點擊:
 
       磷酸鐵鋰材料由于低廉的成本,良好的熱穩定性和循環穩定性,成為動力鋰離子電池理想的正極材料選擇,特別是今年隨著補貼的退坡,磷酸鐵鋰的價值更為凸顯。
 
       電池內部殘余的水分會造成電解液的分解,電池性能劣化,近日,加拿大的達爾豪斯大學的E. R. Logan(第一作者)和J. R. Dahn(通訊作者)等人對于電解液內部的殘余水分對于LFP/石墨體系電池電性能的影響進行了分析。
 
       Fe的溶出和在負極的沉積被認為是磷酸鐵鋰電池循環性能衰降的重要原因,通常認為LiPF6在微量水的作用下的分解產生的HF是引起Fe溶解的重要原因。電解液添加劑是減少Fe溶出的重要方法,例如有研究顯示VC添加劑能夠提升LFP/MCMB體系電池在高溫循環后的容量保持率。
 
       實驗中的基礎電解液為EC:DMC=3:7的比例混合,采用的添加劑主要包括VC、FEC、LiPO2F2(LFO)、DTD,添加劑的添加主要有以下集中方式:2%VC(2VC)、2%FEC(2FEC),1%LFO(1LFO)、2%VC+1%DTD(2VC+1DTD)、2%FEC+1%LFO(2FEC+1LFO)。
 
       實驗中采用的電池為402035型電池,正極為LFP,負極為人造石墨。下圖為不同溫度下烘干后的LFP電極中的水分含量,其中25℃對應的為未烘干的電極,從圖中我們能夠注意到未烘干的電極水分含量很高,達到1000ppm左右,高溫烘干能夠顯著降低LFP電極的水分含量,100℃烘干14h后電極的水分含量降低到了500ppm,將烘干溫度進一步提升至120℃、140℃則可以將LFP電極內部的水分含量降低到100ppm,但是140℃可能會引起隔膜閉孔,因此后續的實驗作者選擇了120℃作為烘干溫度。
       之前的研究顯示高溫烘干會導致粘結劑的破壞,從而導致電極的機械強度的降低,因此在這里作者也關注了高溫烘干后的電極的機械強度的變化,彎折測試表明100℃、120℃烘干的電極在各種半徑的彎曲測試中均未折斷或掉料,表明120℃以下溫度烘干并不會對電極的機械強度造成影響。但是在長期循環中高溫下烘干的電極的容量保持率要略低,特別是在較高的循環倍率下,這一現象更為明顯。
 
       下圖為100℃和120℃下烘干,以及采用不同的電解液添加劑的電池在化成過程中的產氣和電極界面電荷交換阻抗的情況。從下圖中能夠看到在對照組電解液中提高烘干溫度能夠降低電池的產氣量和界面電荷交換阻抗,但是在含有各類添加劑的電解液中烘干溫度對于產氣量和電荷交換阻抗的影響較小。
       下圖為UHPC測試結果,下圖a為采用對照組電解液,分別在100℃(黑色)和120℃(紅色)烘干后的電池循環電壓曲線。從圖中能夠看到100℃下烘干的電池循環過程中電壓曲線發生了很大的偏移,一般這是因為電解液在正極氧化或正極的過渡金屬元素的溶解造成的,但是LFP材料工作電壓低,穩定性好,不會發生如此嚴重的分解現象,因此作者認為這可能是電解液在負極分解的產物,遷移到正極表面發生反應造成的。當我們將烘干溫度提升至120℃后,將電池中的大部分水分都脫除,能夠有效的減少這種副反應,從而電壓曲線的偏移也顯著降低。
 
       如果我們在電解液中添加2%的VC后,則電池的烘干溫度就不會對電壓曲線的偏移產生顯著的影響,這表明VC能夠顯著的抑制負極的副反應的發生。
       從上面的分析能夠看到電解液添加劑能夠有效的抑制水分對于LFP電池性能的負面影響,因此作者由測試了幾種在NCM電池體系中應用的電解液添加劑,下圖為100℃和120℃烘干后的LFP采用不同的電解液添加劑時電池的庫倫效率隨循環次數的變化。從下圖中能夠采用對照組電解液的電池的庫倫效率較低,特別是100℃烘干的電池,在5次循環后庫倫效率也僅為0.95,而120℃烘干的電池由于水分含量較低,因此庫倫效率得到了明顯的提升,達到0.99以上,但是相比于采用電解液添加劑電池,仍然顯得庫倫效率較低。在電解液中添加各種添加劑后,烘干溫度(電極中水分含量)對于電池庫倫效率的影響變得較小。
       下圖為采用不同的電解液添加劑的電池在20℃下的1C/1C循環性能曲線,同時作者每100次會測試電池的0.2C、2C和3C的容量,以分析循環過程中電池倍率性能的變化。在下圖i中作者總結了不同電解液體系的電池循環1500次后的容量衰降情況,可以看到電解液的選擇對于電池的循環性能會產生顯著的影響,添加2%FEC或1%的LFO的電解液循環性能最好,在經過1500次循環后容量保持率基本上可達100%以上。在對照組電解液中烘干溫度(電極水分含量)也會對電池的循環衰降產生顯著的影響,120℃烘干后的電池在經過1500次循環后容量損失約為2%,而100℃烘干后的電池的容量損失率則達到了8%以上。但是在含有添加劑的電解液中,不同烘干溫度(電極水分含量)對于電池的循環性能的影響非常小。這主要是因為在較低的溫度下,LFP電極較為穩定,界面副反應非常少,因此低溫下的水分含量對于LFP電池循環性能的影響較小。
       高溫下,隨著界面副反應的加劇,水分含量則會對LFP電池的性能產生顯著的影響。下圖中作者對比了不同電解液添加劑在40℃下C/3倍率的循環性能,同樣的我們在采用對照組電解液的電池中發現更低的水分含量(120℃烘干)會帶來更少的容量損失,而在含有各種類型添加劑的電池中,水分含量對于電池性能的影響則比較小。
       下圖位不同電池在55℃下以C/3倍率的循環性能,可以看到在這一溫度下水分含量對于電池的循環性能基本上沒有顯著的影響,這表明55℃下電池的衰降模式與40℃和20℃存在顯著的區別,可能是55℃高溫下水分對電池性能的影響更為顯著,因此雖然更高的烘干溫度降低了電極的含水量,但是電極中殘留的少量水分也足以對LFP電池產生顯著的影響。
       下圖為采用不同電解液添加劑的電池在60℃下存儲過程中,開路電壓的變化,從下圖中能夠看到采用對照組電解液的存儲性能表現最差,水分含量較高的電池(100℃烘干)在存儲過程中電壓降低到了2.5V,而水分含量較低的電池(120℃烘干)雖然高溫存儲性能表現稍好,但是仍然明顯的差于其他組電解液。而含有電解液添加劑的電池存儲過程中電池開路電壓都要高于3.35V,在電解液中含有添加劑的條件下,電極水分含量對于電池存儲性能的影響較弱,只有在采用2%的VC添加劑的電池,120℃烘干后的電池反而存儲過程中容量損失更為嚴重。
       下圖中作者對比了采用CTRL、2VC、1LFO和2VC + 1DTD電解液的電池的循環和存儲性能,從圖中能夠看到在對照組電解液中水分含量的影響最大,特別是在20℃較低溫度下,高溫烘干后水分含量較低的電極循環1500次容量損失僅為2%,而100℃烘干,水分含量較高的電池容量損失則達到了8%。但是在較高的溫度下,例如55℃和60℃,水分含量對于電池循環和存儲性能的影響則較為微弱。在含有電解液添加劑的電池中,水分含量對于電池循環和存儲性能的影響也相對較小。
       LFP材料最重要的衰降模式為Fe元素的溶解,通常我們認為這是由于LiPF6分解產生的HF侵蝕正極造成的。作者采用μXRF工具對拆解后的石墨負極進行測試,以分析Fe元素的含量。從下圖能夠看到所有的溫度下,甚至是20℃下,采用對照組電解液的電池的Fe元素的溶出,都要明顯的高于其他電解液。同時水分含量也對Fe元素的溶出會產生顯著的影響,例如在40℃下,水分含量較高時(100℃烘干),負極表面的Fe元素含量位5.5μg/cm2,而水分含量較低時(120℃烘干),負極表面的Fe元素含量就降低到了0.2μg/cm2。但是在55℃下,水分含量的影響則較小。這表明高水分含量會加劇LFP正極中鐵元素的溶解,從而使得電池的循環性能衰降,但是對于具有添加劑的電池,正極和負極都被很好的鈍化,因此水分含量對電池性能的影響較小。
       E. R. Logan的研究表明,LFP電極的烘干溫度會對電極的水分含量產生顯著的影響,120℃烘干能夠有效的去除電極中的水分,同時在無添加劑電解液中過高的水含量會導致電池性能劣化,這主要是因為較高的水含量加劇了正極中Fe元素的溶解,而在電解液中添加部分添加劑,例如VC、FEC、LFO等,能夠有效的鈍化正負極的界面,從而減少水分對于LFP電池性能的影響。
 
       本文主要參考以下文獻,文章僅用于對相關科學作品的介紹和評論,以及課堂教學和科學研究,不得作為商業用途。如有任何版權問題,請隨時與我們聯系。
 
      Performance and Degradation of LiFePO4/Graphite Cells: The Impact of Water Contamination and an Evaluation of Common Electrolyte Additives, Journal of The Electrochemical Society, 2020 167 130543, E. R. Logan, Helena Hebecker, A. Eldesoky, Aidan Luscombe, Michel B. Johnson,1 and J. R. Dahn
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 電池 磷酸鐵鋰電池
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。
QQ:503204601
郵箱:cbcu@www.astra-soft.com
猜你喜歡
  • 磷酸錳鐵鋰與磷酸鐵鋰對比有哪些優缺點?

    磷酸鐵鋰是一種鋰離子電池電極材料,化學式為LiFePO4(簡稱LFP),主要用于各種鋰離子電池。
    2022-08-03 09:21
  • 三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰離子電池的特點和優劣勢詳解

    動力蓄電池包括鋰離子動力蓄電池、金屬氫化物/鎳動力蓄電池等。
    2022-05-07 11:46
  • 磷酸鐵鋰電池組過放電的原因及解決方法

    要知道磷酸鐵鋰電池組是否過充與過放,要從其充放電計算方法進行了解。
    2020-12-11 10:10
  • 磷酸鐵鋰動力電池電解液改善及過程參數優化

    鋰電聯盟會長 現在鋰離子電池技術還有待進一步發展方能滿足電動車更高的應用需求,下一代鋰離子電池必須具備大容量、高比能量、長壽命、高安全性等特點,這就要求鋰離子電池要向高能量密度方向發展。 為了尋找高能量密度材料,主要是通過提高材料的壓實密度
    2020-06-02 15:08
  • 一張圖了解磷酸鐵鋰的主流生產工藝

    一張圖了解磷酸鐵鋰的主流生產工藝。
    2020-05-06 10:33
  • 磷酸鐵鋰電池循環衰降與建模

    電動汽車的使用壽命通常可達6-10年,因此對于動力電池的使用壽命提出了比較高的要求,因此動力電池循環壽命的預測和分析就顯得尤為重要。
    2020-02-10 22:21
  • 磷酸鐵鋰電池在變電站的應用安全性分析及其系統設計

    ]本文設計了一種先串聯滿足電壓等級再并聯滿足容量要求的磷酸鐵鋰電池拓撲結構,并對各串聯電池組進行獨立的充電控制,避免過充電及并聯電池組的環流風險,滿足交流失電時直流母線的無縫供電要求。
    2019-07-22 09:29
  • 如何提高磷酸鐵鋰材料的振實密度

    磷酸鐵鋰作為常用的鋰離子電池正極材料以其安全性能好、循環性能優異、環境友好、原料來源豐富等優點,成為當前鋰離子電池正極材料的研究熱點之一。但是磷酸鐵鋰的缺點也制約著它的發展,振實密度低、實際比容量低是其相對于另一大熱的正極材料三元材料
    2018-11-23 14:57
  • 磷酸鐵鋰電池與鎳氫電池的對比

    磷酸鐵鋰電池是以磷酸鐵鋰作為正極材料的新型鋰離子電池,其顯著的特點為:磷酸鐵鋰的原料來源廣泛、價格低廉、安全性能卓越、耐過充性能優良、放電性能優越、循環性能優越、好的貯存性能、放電小、綠色環保,具有熱穩定好,幾大優勢簡單概括就是“耐用、安全
    2018-09-13 16:59
  • 國能電池:磷酸鐵鋰單體能量密度已實現160wh/kg

    國內最大的軟包磷酸鐵鋰動力電池生產企業——北京國能電池科技有限公司(以下簡稱國能電池),近日就在上海發布了高能量密度電池新品。其中,磷酸鐵鋰單體能量密度已實現160wh/kg,系統能量密度突破125wh/kg。
    2017-05-05 07:57
專題
相關新聞
本月熱點
歡迎投稿
聯系人:王女士
Email:cbcu#www.astra-soft.com
發送郵件時用@替換#
電話:010-56284224
在線投稿
微信公眾號
国产成人三级_国产精品一区二区三区视频网站_免费人成在线观看网站_久久亚洲精品国产亚洲老地址_日本韩国在线视频_色综合天天综合网中文字幕_免费在线观看羞羞视频
欧美一区二区三区人| 日韩理论电影院| 99久久免费精品高清特色大片| 国产成人在线免费观看| 日韩欧美色电影| 欧美一二三区在线| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 国产精品色在线观看| 亚洲最新视频在线播放| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 国产91在线看| 精品中文字幕一区二区| 国产iv一区二区三区| 99在线热播精品免费| 欧美自拍偷拍一区| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 亚洲午夜在线电影| 日韩在线a电影| 日韩激情在线观看| 成人av在线播放网址| a级高清视频欧美日韩| 色综合久久久久网| 国产亚洲人成网站| 最新国产の精品合集bt伙计| 午夜激情久久久| www.欧美精品一二区| 欧美一级二级三级乱码| 51精品国自产在线| 九色综合狠狠综合久久| 国产成人免费高清| 国产成人99久久亚洲综合精品| 国产黄色精品网站| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 91精品国产全国免费观看| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 激情五月婷婷综合| 欧洲一区二区av| 欧美成va人片在线观看| 国产精品久久久久国产精品日日| 国产精品美女视频| 免费xxxx性欧美18vr| 亚洲天堂a在线| 精品一区二区av| 色呦呦国产精品| 久久久高清一区二区三区| 亚洲一区二区在线免费看| 久久精品国产亚洲5555| 日韩一区二区在线看| 亚洲制服丝袜在线| 大尺度一区二区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 亚洲一区电影777| 99久久精品国产网站| 久久精品在线免费观看| 美国精品在线观看| 91麻豆精品91久久久久久清纯 | 国产精品1区2区| 精品国产青草久久久久福利| 国产精品三级久久久久三级| 午夜激情久久久| 一区二区三区不卡视频在线观看| 欧美图片一区二区三区| 青草国产精品久久久久久| 日本精品一区二区三区高清| 一区二区三区四区在线免费观看| 久久影视一区二区| 色激情天天射综合网| 免费成人深夜小野草| 欧美激情资源网| 水野朝阳av一区二区三区| 色老综合老女人久久久| 亚洲一区二区高清| 欧美性大战久久| 日本韩国欧美国产| 免费人成精品欧美精品| 日韩欧美在线网站| 免费在线观看一区| 欧美精品在线视频| 日韩高清不卡在线| 国产欧美日韩不卡| 99久久精品一区| 亚洲人成7777| 日韩欧美一区在线| 日韩一级完整毛片| 久久嫩草精品久久久久| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 92国产精品观看| 椎名由奈av一区二区三区| 久久97超碰国产精品超碰| 中文字幕乱码亚洲精品一区| av一区二区久久| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 欧美裸体bbwbbwbbw| 激情五月婷婷综合网| 日韩成人午夜精品| 亚洲天堂免费在线观看视频| 91麻豆精品91久久久久久清纯 | 色婷婷一区二区| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 成人小视频免费在线观看| 亚洲国产精品v| 欧美在线视频你懂得| 久久精品国产成人一区二区三区| 国产欧美精品一区二区色综合朱莉 | 亚洲一区二区影院| 国产女人水真多18毛片18精品视频| av在线不卡观看免费观看| 8x8x8国产精品| 欧美系列一区二区| 国产不卡在线视频| 精彩视频一区二区| 亚洲成人免费av| 精品精品国产高清一毛片一天堂| 色www精品视频在线观看| 寂寞少妇一区二区三区| 日韩欧美成人激情| 欧美日韩美少妇| 波多野结衣亚洲| 99久久综合狠狠综合久久| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 中日韩av电影| 国产亚洲欧美在线| 欧美一区二区三区在线电影| 免费成人小视频| 视频一区欧美精品| 中文字幕在线不卡| 一色桃子久久精品亚洲| 久久久精品免费网站| 欧美色视频一区| 欧美性大战久久| 99精品视频一区二区| 日本三级韩国三级欧美三级| 日韩av午夜在线观看| 亚洲综合一区二区精品导航| 亚洲综合在线电影| 日韩理论片一区二区| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区 | 久久亚洲一级片| 欧美日本视频在线| 色综合亚洲欧洲| 懂色av一区二区夜夜嗨| 国内精品久久久久影院色| 日韩电影免费在线| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 日韩高清中文字幕一区| 图片区小说区区亚洲影院| 亚洲影视资源网| 日本一区二区三区在线不卡| 久久久亚洲精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久影院 | 精品视频在线视频| 欧美欧美欧美欧美| 欧美日韩国产综合一区二区| 高清不卡一区二区在线| 99亚偷拍自图区亚洲| 国产福利精品导航| 国产精品夜夜爽| 国产又黄又大久久| 国产v综合v亚洲欧| 久久99精品久久久久久国产越南| 老司机午夜精品99久久| 久久成人久久鬼色| 国产成人久久精品77777最新版本 国产成人鲁色资源国产91色综 | 亚洲欧美激情小说另类| 亚洲第一二三四区| 五月天激情综合| 国内久久精品视频| 国产成人av一区二区| 成人性生交大片免费看中文| 在线观看视频91| 欧美伦理电影网| 国产精品美女久久久久久2018| 中文字幕一区视频| 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久| 久久99久久久久久久久久久| 国产高清不卡一区二区| 国产综合成人久久大片91| 色视频成人在线观看免| 欧美三级中文字幕| 国产欧美视频一区二区三区| 最新日韩在线视频| 亚洲色大成网站www久久九九| 中文字幕不卡在线| 亚洲一区二区av在线| 久久国产福利国产秒拍| 成人18精品视频| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 久久久亚洲精品一区二区三区| 亚洲色图制服丝袜| 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 国模一区二区三区白浆| 色综合欧美在线| 色视频欧美一区二区三区| 国产精品欧美久久久久一区二区| 午夜视频在线观看一区二区三区 | 日韩欧美国产综合在线一区二区三区| 国产三级精品三级| 蜜桃视频一区二区三区|