99r在线视频_日本一级在线播放线观看视频_www.好了av.com_欧美一日本频道一区二区三区

當前位置: 新聞中心 > 行業新聞 >

為何聚合物鋰電池冬季容量變低?請從這幾點分析

來源:聚合物鋰電池?作者:聚合物鋰電池??發布時間:2020-01-06 17:55:59??閱讀數:1299

自打聚合物鋰電池進入行業市場以來,一直以其壽命長、比容量大、無記憶效應等優點,獨得人們寵愛。

但是,聚合物鋰電池在低溫環境下使用存在容量低、衰減嚴重、循環倍率性能差、析鋰現象明顯、脫嵌鋰不平衡等問題。這一問題隨著應用領域的不斷拓展,聚合物鋰電池的低溫性能低劣帶來的制約愈加明顯。

據報道,在-20℃時聚合物鋰電池放電容量只有室溫時的31.5%左右。傳統的鋰離子電池工作溫度在-20~+55℃之間。但是在航空航天、軍工、電動車等領域,要求電池能在-40℃正常工作。因此,改善鋰離子電池低溫性質具有重大意義。

制約聚合物鋰電池低溫性能的因素

1.低溫環境下,電解液的黏度增大;甚至部分凝固,導致聚合物鋰電池的導電率下降。

2.低溫環境下電解液與負極、隔膜之間的相容性變差。

3.低溫環境下聚合物鋰電池的負極析出鋰嚴重,并且析出的鋰與電解液反應,其產物沉積導致固態電解質界面(SEI)厚度增加。

4.低溫環境下聚合物鋰電池在活性物質內部擴散系統降低,電荷轉移阻抗(Rct)顯著增大。

影響聚合物鋰電池低溫性能決定性因素探討

觀點一:電解液對聚合物鋰電池低溫性能的影響最大,電解液的成分及物化性能對電池低溫性能有重要影響。

電池低溫下循環面臨的問題是:電解液粘度會變大,離子傳導速度變慢,造成外電路電子遷移速度不匹配,因此電池出現嚴重極化,充放電容量出現急劇降低。尤其當低溫充電時,鋰離子很容易在負極表面形成鋰枝晶,導致電池失效。

聚合物鋰電池電解液的低溫性能與電解液自身電導率的大小關系密切,電導率大電解液的傳輸離子快,低溫下可以發揮出更多的容量。電解液中的鋰鹽解離的越多,遷移數目就越多,電導率就越高。電導率高,離子傳導速率越快,所受極化就越小,在低溫下電池的性能表現越好。因此較高的電導率是實現聚合物鋰電池良好低溫性能的必要條件。

聚合物鋰電池電解液的電導率與組成成分有關,減小溶劑的粘度是提高電解液電導率的途徑之一。溶劑低溫下溶劑良好的流動性是離子運輸的保障,而低溫下電解液在負極所形成的固體電解質膜也是影響鋰離子傳導的關鍵,且RSEI為鋰離子電池在低溫環境下的主要阻抗。

觀點二:限制聚合物鋰電池低溫性能的主要因素是低溫下急劇增加的Li+擴散阻抗,而并非SEI膜。

聚合物鋰電池正極材料的低溫特性

1.層狀結構正極材料的低溫特性

層狀結構,既擁有一維鋰離子擴散通道所不可比擬的倍率性能,又擁有三維通道的結構穩定性,是最早商用的鋰離子電池正極材料。其代表性物質有LiCoO2、Li(Co1-xNix)O2和Li(Ni,Co,Mn)O2等。

以LiCoO2/MCMB為研究對象,測試了其低溫充放電特性。

結果顯示,隨著溫度的降低,其放電平臺由3.762V(0℃)下降到3.207V(–30℃);其電池總容量也由78.98mA·h(0℃)銳減到68.55mA·h(–30℃)。

2.尖晶石結構正極材料的低溫特性

尖晶石結構LiMn2O4正極材料,由于不含Co元素,故而具有成本低、無毒性的優勢。

然而,Mn價態多變和Mn3+的Jahn-Teller效應,導致該組分存在著結構不穩定和可逆性差等問題。

不同制備方法對LiMn2O4正極材料的電化學性能影響較大,以Rct為例:高溫固相法合成的LiMn2O4的Rct明顯高于溶膠凝膠法合成的,且這一現象在鋰離子擴散系數上也有所體現。究其原因,主要是由于不同合成方法對產物結晶度和形貌影響較大。

3.磷酸鹽體系正極材料的低溫特性

LiFePO4因絕佳的體積穩定性和安全性,和三元材料一起,成為目前動力電池正極材料的主體。

磷酸鐵鋰低溫性能差主要是因為其材料本身為絕緣體,電子導電率低,鋰離子擴散性差,低溫下導電性差,使得電池內阻增加,所受極化影響大,電池充放電受阻,因此低溫性能不理想。

在研究低溫下LiFePO4的充放電行為時發現,其庫倫效率從55℃的100%分別下降到0℃時的96%和–20℃時的64%;放電電壓從55℃時的3.11V遞減到–20℃時的2.62V。

利用納米碳對LiFePO4進行改性發現,添加納米碳導電劑后,LiFePO4的電化學性能對溫度的敏感性降低,低溫性能得到改善;改性后LiFePO4的放電電壓從25℃時的3.40V下降到–25℃時的3.09V,降低幅度僅為9.12%;且其在–25℃時電池效率為57.3%,高于不含納米碳導電劑的53.4%。

近來,LiMnPO4引起了人們濃厚的興趣。研究發現,LiMnPO4具有高電位(4.1V)、無污染、價格低、比容量大(170mAh/g)等優點。然而,由于LiMnPO4比LiFePO4更低的離子電導率,故在實際中常常利用Fe部分取代Mn形成LiMn0.8Fe0.2PO4固溶體。

聚合物鋰電池負極材料的低溫特性

相對于正極材料而言,聚合物鋰電池負極材料的低溫惡化現象更為嚴重,主要有以下三個原因:

1.低溫大倍率充放電時電池極化嚴重,負極表面金屬鋰大量沉積,且鋰與電解液的反應產物一般不具有導電性;

2.從熱力學角度,電解液中含有大 量 C–O、C–N 等極性基團,能與負極材料反應,所形成的 SEI 膜更易受低溫影響;

3.碳負極在低溫下嵌鋰困難,存在充放電不對稱性。

低溫電解液的研究

電解液在鋰離子電池中承擔著傳遞 Li+ 的作用, 其離子電導率和 SEI 成膜性能對電池低溫性能影響顯著。判斷低溫用電解液優劣,有3個主要指標:離子電導率、電化學窗口和電極反應活性。而這3個指標的水平,在很大程度上取決于其組成材料:溶劑、電解質(鋰鹽)、添加劑。因此,電解液的各部分低溫性能的研究,對理解和改善電池的低溫性能,具有重要的意義。

·EC 基電解液低溫特性相比鏈狀碳酸酯而言,環狀碳酸酯結構緊密、作用力大,具有較高的熔點和黏度。但是、環狀結構帶來的大的極性, 使其往往具有很大的介電常數。EC 溶劑的大介電常數、高離子導電率、絕佳成膜性能, 有效防止溶劑分子共插入,使其具有不可或缺的地位,所以,常用低溫電解液體系大都以 EC 為基, 再混合低熔點的小分子溶劑。

·鋰鹽是電解液的重要組成。鋰鹽在電解液中不 僅能夠提高溶液的離子電導率,還能降低 Li+ 在溶液中的擴散距離。一般而言,溶液中的Li+濃度越大,其離子電導率也越大。但電解液中的鋰離子濃度與鋰鹽的濃度并非呈線性相關,而是呈拋物線狀。這是因為,溶劑中鋰離子濃度取決于鋰鹽在溶劑中的離解作用和締合作用的強弱。

低溫電解液的研究

除電池組成本身外,在實際操作中的工藝因素, 也會對電池性能產生很大影響:

(1) 制備工藝。研究電極荷載及涂覆厚度對 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 /Graphite 電池低溫性能的影響發現,就容量保持率而言,電極荷載 越小,涂覆層越薄,其低溫性能越好。

(2) 充放電狀態。研究低溫充放電狀態對電池循環壽命的影響發現,放電深度較大 時,會引起較大的容量損失,且降低循環壽命。

(3) 其它因素。電極的表面積、孔徑、電極密度、電極與電解液的潤濕性及隔膜等,均影響著聚合物鋰電池的低溫性能。另外,材料和工藝的缺陷對電池低溫性能的影響也不容忽視。

總結

為保證聚合物鋰電池的低溫性能,需要做好以下幾點: 

1.形成薄而致密的 SEI 膜;

2.保證 Li+ 在活性物質中具有較大的擴散系數;

3.電解液在低溫下具有高的離子電導率。

此外,研究中還可另辟蹊徑,將目光投向另一類鋰離子電池——全固態鋰離子電池。相較常規的鋰離子電池而言,全固態鋰離子電池,尤其是全固態薄膜鋰離子電池,有望徹底解決電池在低溫下使用的容量衰減問題和循環安全問題。

聲明:本站部分圖片、內容來源于網絡,不代表本站觀點,如有侵權,請聯系刪除,謝謝!

本文鏈接:http://www.kuramotokousuke.com{dede:field.arcurl/}

諾信新聞,諾信公司新聞,鋰電池行業新聞,展會新聞

99r在线视频_日本一级在线播放线观看视频_www.好了av.com_欧美一日本频道一区二区三区


    9000px;">

    
    

      日韩欧美国产精品| 在线观看日韩电影| 99久久免费国产| 国产亚洲一区二区在线观看| 日韩国产高清影视| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 欧美国产精品中文字幕| 国产伦理精品不卡| 欧美精品一区二区高清在线观看| 日韩高清不卡一区二区三区| 欧美精品视频www在线观看| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 91美女片黄在线| 亚洲制服丝袜一区| 欧美系列一区二区| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 精品一二线国产| 久久综合一区二区| 成人av综合在线| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲图片自拍偷拍| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看| 一区二区三区高清在线| 欧美日韩成人激情| 国产精品一区免费视频| 国产精品视频yy9299一区| 99在线视频精品| 一区二区久久久久| 日韩精品一区二| 久久99精品网久久| 欧美肥妇free| 欧美在线观看禁18| 不卡一区中文字幕| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 99久久99久久免费精品蜜臀| 蜜臀av一区二区| 午夜精品久久久久久| 亚洲人成人一区二区在线观看| 久久精品视频一区二区| 欧美一区二区精美| 在线成人av影院| 欧美日韩在线不卡| 欧美狂野另类xxxxoooo| 欧美视频一二三区| 欧美午夜不卡视频| 欧美日韩久久不卡| 欧美精选一区二区| 欧美精品在线观看播放| 欧美午夜片在线看| 在线欧美日韩国产| 精品视频资源站| 欧美日韩久久久| 7777女厕盗摄久久久| 欧美一二三四区在线| 欧美电影免费观看高清完整版| 91精品欧美综合在线观看最新| 欧美日韩日日摸| 欧美成人一区二区| 久久精品在这里| 中文字幕在线不卡一区二区三区| 国产精品嫩草99a| 亚洲精品国产第一综合99久久| 亚洲最大色网站| 日本在线不卡一区| 国产成人午夜精品影院观看视频 | 国产精品黄色在线观看| 亚洲免费看黄网站| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 日韩成人免费电影| 国产一级精品在线| 色综合久久88色综合天天免费| 欧美图片一区二区三区| 日韩免费一区二区| 专区另类欧美日韩| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 福利一区在线观看| 色悠悠亚洲一区二区| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 久久亚洲综合色一区二区三区| **网站欧美大片在线观看| 日本成人在线看| 91最新地址在线播放| 日韩精品一区二区三区swag| 亚洲图片另类小说| 久久99精品国产麻豆婷婷| 99在线精品观看| 欧美一区二区三区的| 中文字幕成人av| 精品亚洲成av人在线观看| 在线视频国产一区| 国产日韩三级在线| 免费成人在线网站| 日本久久一区二区三区| 久久综合999| 午夜伦理一区二区| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 亚洲日本va在线观看| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 欧美四级电影网| 1000部国产精品成人观看| 久久精品国产久精国产爱| 欧美日韩在线一区二区| 国产精品二三区| 国产a久久麻豆| 久久青草国产手机看片福利盒子| 天使萌一区二区三区免费观看| 欧美在线制服丝袜| 亚洲久草在线视频| 不卡一区二区三区四区| 精品免费日韩av| 久久不见久久见免费视频1| 欧美日本免费一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 成人动漫视频在线| 中文字幕的久久| av电影天堂一区二区在线| 久久久精品综合| 国产激情91久久精品导航 | 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 91精品国产综合久久福利| 亚洲观看高清完整版在线观看| 日本电影欧美片| 亚洲综合精品自拍| 欧美亚洲综合色| 亚洲午夜在线观看视频在线| 欧美偷拍一区二区| 日韩专区欧美专区| 欧美一个色资源| 久久99精品久久久久久久久久久久| 欧美一区二区二区| 玖玖九九国产精品| 国产欧美日韩精品在线| voyeur盗摄精品| 伊人性伊人情综合网| 欧美精品xxxxbbbb| 激情综合网天天干| 亚洲三级在线播放| 欧美日韩二区三区| 国产一区二区三区av电影| 综合亚洲深深色噜噜狠狠网站| 欧美亚洲国产一卡| 精彩视频一区二区三区| 国产精品色哟哟| 欧美调教femdomvk| 国产精品一区二区在线观看不卡 | 亚洲亚洲精品在线观看| 欧美日韩精品三区| 国产一区在线观看麻豆| 亚洲国产成人一区二区三区| 色呦呦日韩精品| 国产在线视视频有精品| 国产精品久久久久毛片软件| 欧美日韩中文字幕精品| 国产一区二区三区美女| 亚洲最色的网站| 国产亚洲欧美一区在线观看| 日本精品免费观看高清观看| 美腿丝袜亚洲综合| 亚洲另类一区二区| 国产亚洲精品资源在线26u| 欧美日韩综合在线| 成人黄色电影在线| 麻豆91在线播放免费| 亚洲色图一区二区三区| 26uuu亚洲综合色欧美| 97精品久久久午夜一区二区三区| 天堂蜜桃91精品| 亚洲最大成人综合| 日本一区二区视频在线观看| 日韩一区二区免费在线观看| 99国产精品视频免费观看| 精品一区二区三区久久| 亚洲bt欧美bt精品| 一区二区三区在线视频观看| 欧美国产乱子伦| 日韩欧美国产小视频| 欧美日韩国产系列| 日本道免费精品一区二区三区| 成人一区在线看| 狠狠色狠狠色综合| 蜜桃精品在线观看| 婷婷久久综合九色国产成人| 亚洲精选在线视频| 亚洲视频在线一区二区| 欧美精彩视频一区二区三区| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 日韩精品一区二区三区四区 | 日韩欧美国产午夜精品| 欧美精品一级二级三级| 欧美亚洲国产一区二区三区va| 91久久一区二区| 在线中文字幕不卡| 色欧美片视频在线观看在线视频| 91香蕉视频在线| 在线影院国内精品| 欧美美女视频在线观看| 日韩午夜av一区| 2014亚洲片线观看视频免费|