2022-06-18
鋰電池的電極在許多極性非質子溶劑體系中非常穩定,因為在這些電解質中它們被表面膜鈍化,通常稱為鈍化膜或SEI膜。在大多數電解質中,SEI膜主要由一些無機鹽和有機鹽組成,阻止鋰電極與電解質的進一步反應,讓電極的穩定性更好,這是非水溶劑在一次鋰電池中成功應用的原因。
在金屬鋰電池中,覆蓋在鋰電極表面的SEI膜的性能直接控制著鋰電極的電化學行為。電池的循環使用壽命取決于鋰溶解/沉積過程的不可逆容量,其中SEI膜的形成過程起著重要作用,這主要是由于以下原因:
1、金屬鋰與電解質組分反應所引起的腐蝕程度取決于SEI膜在其表面的鈍化性能。
2、鋰的溶解和沉積必須通過SEI膜進行,鋰離子通過SEI膜遷移即為鋰沉積,溶解過程的速率控制步驟決定了鋰沉積-溶解過程的均勻性。
3、鋰離子可以通過SEI薄膜的沉積和溶解過程發生,但在溶解和沉積過程中,由于SEI主要由離子成分組成,很難適應鋰表面形貌的變化過程,因此SEI膜破裂,導致了鋰裸,并進一步與電解液反應。
4、SEI膜的破裂會導致一些高活性位點的形成,這將加速鋰在這些位點的沉積和溶解速度,形成鋰電極表面電流分布的不均勻性,不均勻性和枝晶的形成導致了一系列的安全問題。
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低溫鋰電池是專門為化工電源性能中固有的低溫缺陷而設計的一種電池,一般采用VGCF和比表面積(2000500)㎡/ g活性炭作為陽極和陰極材料,電解液為特殊添加液,可保證電池低溫放電功能,高溫70℃使用24h容量變化率≦0.5%,具有常規鋰電池安全存儲
鋰離子電池的主要性能指標1、容量:鋰離子電池的容量分為額定容量和實際容量。電池的額定容量是指在環境溫度為20℃5℃,放電速率為5h,放電至終端電壓時所應提供的電量,用C5表示。電池的實際容量是指電池在一定放電條件下所釋放的實際功率,主要受放電速率和溫
目前,各種電儲能技術大體可分為以下3類:物理儲能(如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等),電化學儲能(如鋰離子電池、鉛炭電池、鈉硫電池、全釩液流電池等)和電磁儲能(如超導電磁儲能、超級電容器等)。今天簡單介紹基于非物理儲能的電儲能技術。(1)電化學儲
鋁殼電池和鋼殼電池在生活中很常見,兩者在使用上都有著各自的優缺點,那么兩者相比誰更好呢?在早期,方形鋰離子電池主要由鋼制成,并用于手機電池,但因為其重量輕、能耗低、安全性差等特點,鋼殼電池逐漸被鋁殼電池和軟包裝鋰離子電池所取代。但對于鋰離子電池來說,
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1、鋰電池保護芯片正常狀態當鋰電池所有電壓在過充檢測電壓(Voc)和過放電檢測電壓(Vod)之間,VINI端電壓在過流檢測電壓(Vec1)和異常充電檢測電壓(Vabc)之間時,電池處于正常工作狀態。2、鋰電池保護芯片過充狀態在鋰電池保護芯片正常狀態下