影響鋰動力電池自放電率的后天因素有哪些
來源:寶鄂實業(yè)
2019-04-01 12:42
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通過觀察和測量拆開的鋰動力電池隔膜上黑點的數量、形貌、大小、元素成分等,來判斷鋰動力電池物理自放電的大小及其可能的原因:一般情況下,物理自放電越大,黑點的數量越多,形貌越深(特別是會穿透到隔膜另一面);依據黑點的金屬元素成分判斷鋰動力電池中可能含有的金屬雜質。引起物理微短路的原因很多,分為如下幾種:
1)粉塵。將微短路的鋰動力電池拆開,可發(fā)現鋰動力電池的隔膜上會出現黑點。如果黑點的位置處于隔膜中間,大概率是因粉塵擊穿的。鋰動力電池在生產制造過程中,不可避免的混入灰塵雜質,這些雜質屬性復雜,有些雜質可以造成正負極的輕微導通,使得電荷中和,電量受損。
鋰動力電在制成時,雜質造成的微短路所引起的不可逆反應,是造成個別鋰動力電池自放電偏大的最主要原因。空氣中的粉塵或者制成時極片、隔膜沾上的金屬粉末都會造成內部微短路。生產時絕對的無塵是做不到的,當粉塵不足以達到刺穿隔膜進而使正負極短路接觸時,其對鋰動力電池的影響并不大。
通過觀察和測量拆開的鋰動力電池隔膜上黑點的數量、形貌、大小、元素成分等,來判斷鋰動力電池物理自放電的大小及其可能的原因:一般情況下,物理自放電越大,黑點的數量越多,形貌越深(特別是會穿透到隔膜另一面);依據黑點的金屬元素成分判斷鋰動力電池中可能含有的金屬雜質。引起物理微短路的原因很多,分為如下幾種:
1)粉塵。將微短路的鋰動力電池拆開,可發(fā)現鋰動力電池的隔膜上會出現黑點。如果黑點的位置處于隔膜中間,大概率是因粉塵擊穿的。鋰動力電池在生產制造過程中,不可避免的混入灰塵雜質,這些雜質屬性復雜,有些雜質可以造成正負極的輕微導通,使得電荷中和,電量受損。
鋰動力電在制成時,雜質造成的微短路所引起的不可逆反應,是造成個別鋰動力電池自放電偏大的最主要原因??諝庵械姆蹓m或者制成時極片、隔膜沾上的金屬粉末都會造成內部微短路。生產時絕對的無塵是做不到的,當粉塵不足以達到刺穿隔膜進而使正負極短路接觸時,其對鋰動力電池的影響并不大。
影響鋰動力電池自放電率的后天因素及自放電對鋰動力電池模組的影響。
1.鋰動力電池自放電
鋰動力電池在充電時不用先進行放電(因鋰動力電池無記憶性),給使用帶來了極大的方便性,同時也極大地節(jié)省了電能。鋰動力電池還具備自放電低的優(yōu)點,在非使用狀態(tài)下貯存,內部幾乎不發(fā)生化學反應,相當穩(wěn)定。鋰動力電池的自放電率僅為5%~10%。
鋰動力電池自放電是指鋰動力電池在開路擱置時的自動放電現象,即含一定電量的鋰動力電池,在某一環(huán)境的溫度下,放置一段時間后,會損失一部分容量,這就是自放電。鋰動力電池發(fā)生自放電將直接減少鋰動力電池可輸出的電量,使鋰動力電池容量降低。鋰動力電池自放電大小可以用三種形式來表示:
1)用每天鋰動力電池端電壓下降了多少mV來衡量,即mV/天,合格的鋰動力電池一天的壓降不應超過2mV。
2)用的K值表示,鋰動力電池在單位時間內壓降多少,也就是mV/h,即一個小時鋰動力電池端電壓電壓下降了多少mV,合格的鋰動力電池K值一般都在0.08mV/h以內,鋰動力電池K值表示式如下:
K=V1-V2/△T
式中:V1為一小時前的鋰動力電池端電壓,V2為一小時后的鋰動力電池端電壓。
3)用自放電率來表示,即在規(guī)定時間內鋰動力電池容量降低的百分數:
式中:Y%為自放電率;C1為鋰動力電池擱置前的容量;C2為鋰動力電池擱置后的容量;T為鋰動力電池的擱置時間,一般用天、周、月或年來表示。
鋰動力電池由于受到電解液適配性、石墨負極特性、裝配不一致等原因,常常會在使用或存放過程中出現電壓下降的現象。電壓下降的很大一部分原因是由鋰動力電池電芯自身的自放電引起的。
2.鋰動力電池自放電的原因
鋰動力電池產生自放電的主要原因是由于電極在電解液中處于熱力學的不穩(wěn)定狀態(tài),鋰即動力電池的兩個電極各自發(fā)生氧化還原反應的結果。在鋰動力電池的兩個電極中,負極的自放電是主要的,自放電的發(fā)生使活性物質被消耗,轉變成不能利用的熱能。
鋰動力電池自放電速率的大小是由動力學的因素決定的,主要取決于電極材料的本性、表面狀態(tài)、電解液的組成和濃度、雜質含量等,也取決與擱置的環(huán)境條件,如溫度和濕度等因素。
1)粉塵。將微短路的鋰動力電池拆開,可發(fā)現鋰動力電池的隔膜上會出現黑點。如果黑點的位置處于隔膜中間,大概率是因粉塵擊穿的。鋰動力電池在生產制造過程中,不可避免的混入灰塵雜質,這些雜質屬性復雜,有些雜質可以造成正負極的輕微導通,使得電荷中和,電量受損。
鋰動力電在制成時,雜質造成的微短路所引起的不可逆反應,是造成個別鋰動力電池自放電偏大的最主要原因。空氣中的粉塵或者制成時極片、隔膜沾上的金屬粉末都會造成內部微短路。生產時絕對的無塵是做不到的,當粉塵不足以達到刺穿隔膜進而使正負極短路接觸時,其對鋰動力電池的影響并不大。
通過觀察和測量拆開的鋰動力電池隔膜上黑點的數量、形貌、大小、元素成分等,來判斷鋰動力電池物理自放電的大小及其可能的原因:一般情況下,物理自放電越大,黑點的數量越多,形貌越深(特別是會穿透到隔膜另一面);依據黑點的金屬元素成分判斷鋰動力電池中可能含有的金屬雜質。引起物理微短路的原因很多,分為如下幾種:
1)粉塵。將微短路的鋰動力電池拆開,可發(fā)現鋰動力電池的隔膜上會出現黑點。如果黑點的位置處于隔膜中間,大概率是因粉塵擊穿的。鋰動力電池在生產制造過程中,不可避免的混入灰塵雜質,這些雜質屬性復雜,有些雜質可以造成正負極的輕微導通,使得電荷中和,電量受損。
鋰動力電在制成時,雜質造成的微短路所引起的不可逆反應,是造成個別鋰動力電池自放電偏大的最主要原因??諝庵械姆蹓m或者制成時極片、隔膜沾上的金屬粉末都會造成內部微短路。生產時絕對的無塵是做不到的,當粉塵不足以達到刺穿隔膜進而使正負極短路接觸時,其對鋰動力電池的影響并不大。
影響鋰動力電池自放電率的后天因素及自放電對鋰動力電池模組的影響。
1.鋰動力電池自放電
鋰動力電池在充電時不用先進行放電(因鋰動力電池無記憶性),給使用帶來了極大的方便性,同時也極大地節(jié)省了電能。鋰動力電池還具備自放電低的優(yōu)點,在非使用狀態(tài)下貯存,內部幾乎不發(fā)生化學反應,相當穩(wěn)定。鋰動力電池的自放電率僅為5%~10%。
鋰動力電池自放電是指鋰動力電池在開路擱置時的自動放電現象,即含一定電量的鋰動力電池,在某一環(huán)境的溫度下,放置一段時間后,會損失一部分容量,這就是自放電。鋰動力電池發(fā)生自放電將直接減少鋰動力電池可輸出的電量,使鋰動力電池容量降低。鋰動力電池自放電大小可以用三種形式來表示:
1)用每天鋰動力電池端電壓下降了多少mV來衡量,即mV/天,合格的鋰動力電池一天的壓降不應超過2mV。
2)用的K值表示,鋰動力電池在單位時間內壓降多少,也就是mV/h,即一個小時鋰動力電池端電壓電壓下降了多少mV,合格的鋰動力電池K值一般都在0.08mV/h以內,鋰動力電池K值表示式如下:
K=V1-V2/△T
式中:V1為一小時前的鋰動力電池端電壓,V2為一小時后的鋰動力電池端電壓。
3)用自放電率來表示,即在規(guī)定時間內鋰動力電池容量降低的百分數:
式中:Y%為自放電率;C1為鋰動力電池擱置前的容量;C2為鋰動力電池擱置后的容量;T為鋰動力電池的擱置時間,一般用天、周、月或年來表示。
鋰動力電池由于受到電解液適配性、石墨負極特性、裝配不一致等原因,常常會在使用或存放過程中出現電壓下降的現象。電壓下降的很大一部分原因是由鋰動力電池電芯自身的自放電引起的。
2.鋰動力電池自放電的原因
鋰動力電池產生自放電的主要原因是由于電極在電解液中處于熱力學的不穩(wěn)定狀態(tài),鋰即動力電池的兩個電極各自發(fā)生氧化還原反應的結果。在鋰動力電池的兩個電極中,負極的自放電是主要的,自放電的發(fā)生使活性物質被消耗,轉變成不能利用的熱能。
鋰動力電池自放電速率的大小是由動力學的因素決定的,主要取決于電極材料的本性、表面狀態(tài)、電解液的組成和濃度、雜質含量等,也取決與擱置的環(huán)境條件,如溫度和濕度等因素。
















