探究电芯充放电倍率对搁置体积膨胀的影响.docx
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1、探究电芯充放电倍率对搁巴体枳膨胀的影响锂离子电池在化成、循环、存储、过充等过程中伴随着体积的膨胀,包括结构膨胀和产气膨胀。充放电倍率决定了电芯的脱鼓锂反应的速率,同时也会伴随不同程度的产热或析锌,研究人员在研究电芯的电性能时,通常会在充电或者放电结束时增加一定时间的搁置使电芯状态粒定,消除热效应或者极化。在搁理阶段电芯的体积是如何变化的呢?本文通过对1.CO/Graphi9体系的软包电池进行不同倍率后搁置体积膨胀的原位监控,以探究倍率对膨胀的影响。图1.影响锂离子电池快充的各类因素一、实验测试信息1.测试设备:原位产气体积监控仪,型号GVM2200(IEST元能列技),可调控温度20Cv80-
2、C2.测试叁数:电芯信息如表1所示。电芯信,体系1.CO/Graphite容量2000mAh电压2.8-4.35V型号软包-345877表1.电芯信息3.实验叁数:按如下表2参数设置四个实验组,每次充电结束和放电结束后搁置1小时,然后把电池置于原位产气体枳监控仪中,调节油浴温度为25C,并实时监测电芯体积变化。1stcyc1.e2ndcyc1.e3rdcyc1.e4thcyc1.eCC1.0C-4.35VCV无0.IC0.05C0.025CRest6011inDC1.OC1.0C0.5C0.25CRest60tnin表2.充放电参数二、实验结果分析1 .原位监控全过程电芯体积电联曲线四个循环的
3、充放电曲线和体积变化曲线如图3所示.恒流充电阶段:随着SoC不断增大,体积不断膨胀,这主要与律离子不断嵌入石品导致结构膨胀有关。进入恒压及搁置阶段后,电芯的体积开始收缩并逐渐达到桎定。在恒流放电阶段:随着DoD逐渐增大,电芯的体枳不断收缩,当放电时的倍率逐渐变小时,电芯放电初期的体积反常膨胀也在逐渐战小。进入放电后的搁置阶段,电芯的体积继续减小并随时间趋稳定.接下来,我们对充电和放电后的搁置阶段R和B进行详细的分析。图3.电芯不同充放电电施与体积变化曲线2 .充电搁量阶段体积膨胀分析选取图3中每圈的充电后的搁置八部分进行分析,如图4所示。由于每圈充电的截止电流逐渐减小,从搁理的体积曲线来看,当
4、第一圈无CV时,充电的截止电流为1C,此时的体积随搁理时间逐渐减小,约150OS后保持不变。后面三圈增加了恒压阶段,充电截止电流小于0IC时,体积收缩出现在开始恒压的位置,再增加充电后的搁混时,体积基本无变化。这说明体积收缩与电流减小有关,当仃恒压时,电流减小会伴随有体积的收缩,这很可能是恒压阶段电池内部极化诚小,电极厚度方向上锂浓度差异降低,锂浓度差异引起的应力与应变减小若没有恒压阶段,充电结束时,电池内部极化很大,锂浓度差异也很大,搁巴时应力与应变释放,至少半小时才能达到稳定状态。图4.充电故止电流对搁近体积影响为了进步从机理上说明恒潦-恒乐充电过程中,电池内部的锂离子传输过程及荷电状态演
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