2022-06-20
上一篇文章對鋰電池SEI膜結構和組成進行了講解,人們一般接受的鋰電極表面鈍化膜模型如下:
鋰電池SEI膜
1、內部是由低氧化態無機鹽組成的致密部分;
2、外部是由有機層組成的多孔部分。采用x射線光電子能譜(XPS)分析了鋰電極在烷基碳酸酯電解液中形成的SEI膜。發現SEI薄膜為多層結構,呈馬賽克狀。SEI膜離鋰表面鈍化層越近,SEI膜組分的氧化態越低。對新制備的鋰電極表面進行分析,發現SEI膜在接近Li表面時含有更多的低氧化態無機組分??拷囯姌O表面的SEI膜主要由一些低氧化態的無機鹽組成,如Li2O, Li3N, Lix等,而SEI膜外部主要由一些高氧化態的成分組成,如ROLi, ROCO2Li, LiH, LixIMFz等。
原子力顯微鏡結果表明,鋰表面的納米結構由晶界、隆起線和平坦區組成。晶界主要由Li2CO3、Li2O和電解質還原產物LiC1等組成。結構中存在許多位錯和缺陷。鋰離子通過晶界和隆起線擴散是鋰沉積過程中形貌變化的主要原因。因此,晶界和隆起線對鋰沉積形貌有重要的控制作用,如枝晶的形成。SEM和FTIR結果表明,幾乎所有非水碳酸鹽巖電解質中鋰的電沉積均為枝晶,枝晶上形成的S亞基膜外層主要由LiOCO2R、Li2CO3、LiOH和內層Li2O組成。當電解液中含有少量電場時,鋰表面呈半球形沉積它很光滑。這些光滑的鋰表面被一層由LiF/Li2O層組成的非常薄的(2~ 5Rm)表面膜覆蓋,表面膜的組成與含HF的碳酸鹽溶劑類型無關。鋰電池表面SEI膜的組成對少量F的存在非常敏感,這可能是因為LiF是電解質中非常穩定的產物。
據國外媒體報道,新開發的鋰電池管理系統技術可以通過測量電池的電化學阻抗來有效評估堆疊鋰離子電池組的殘值。新的鋰電池管理系統技術采用交流勵磁法測量堆疊式模塊鋰離子電池的電化學阻抗,通過劣化診斷,并根據測量數據進行故障評估,以評估電池的殘值。這對鋰離子電
隨著磷酸鐵鋰電池的發展和市場的實際應用需求,磷酸鐵鋰電池對高倍率放電性能的要求將不斷提高,特別是在電動汽車和電動工具中,動力磷酸鐵鋰電池已成為更受歡迎的類型。那么如何提高磷酸鐵鋰電池的放電率呢?1、提高碳涂層的質量。大倍率放電使LFP核體溫度急劇上升
一般來說,電池的工作溫度在40 ℃ 左右是正常的,但在一些實際使用環境中,特別是在高溫地區,電池的工作溫度可能會達到75 ℃ 或以上,這基本上需要耐高溫的電池。目前耐高溫電池主要有聚合物三元鋰電池、聚合物鋰電池和磷酸鐵鋰電池,那么哪種電池好呢?1、耐
鋰電池組通常由一個或多個電池組并聯組成,可滿足筆記本電腦、醫療設備、測試儀器和工業應用的電壓和功率要求,但其很能發揮出大功效,因為電池串聯的容量不匹配將減少整個電池組的容量。電池容量失配包括充電狀態(SOC)失配和容量/能量(C/E)失配。在這兩種
從電池的發明到商業應用,鋰電池的發明與商業使用要晚于干電池,但時至今日,鋰電池應用基本占據了干電池市場。鋰電池和干電池哪個好?干電池是非循環電池,而鋰電池是循環可充電電池。它可以隨意使用。干電池一般含有汞、鉛等重金屬,因為是原電池,用完會被扔掉,容易
鈦酸鋰因其零應變特性成為聚合物鋰電池的優良負極材料,但其導電性差、鋰離子擴散率低限制了其廣泛應用。純鈦酸鋰的低Li擴散系數和低電導率(10-10s /cm)導致聚合物鋰電池在大電流快速充放電時容量迅速衰減,因此對其進行改性是十分必要的。鈦酸鋰的改性方