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電芯實(shí)際使用時(shí)是裝配在模組中的,充放電過程中厚度的變化引起的膨脹力會(huì)直接影響電芯、模組以及電池包的性能、安全和可靠性等。為了高效的研究電芯膨脹與其具體表現(xiàn)的關(guān)系,對(duì)電芯在實(shí)際工作是的結(jié)構(gòu)與狀態(tài)的模擬與仿真是十分重要的,在研究中發(fā)現(xiàn),材料不可逆損耗與劣化引起的電芯析鋰,導(dǎo)致電芯不可逆的變厚。對(duì)于膨脹及析鋰的傳統(tǒng)方法非原位、破壞性、成本高、效率低而且偏差大,已經(jīng)不足以滿足當(dāng)前研究開發(fā)需求。
應(yīng)用案例
1、不同binder材料
三種不同Binder材料電芯的膨脹對(duì)比,主要差異在于單循環(huán)滿充膨脹厚度,Binder1的膨脹抑制效果**,可用于不同Binder材料的評(píng)估篩選
2、電芯不可逆膨脹評(píng)估
鋰離子軟包電池在充放電過程中,隨著鋰離子在正負(fù)極材料中的脫嵌反應(yīng),正負(fù)極的厚度會(huì)發(fā)生一定程度的膨脹或收縮,從而使電池整體表現(xiàn)出膨脹或收縮的現(xiàn)象。
對(duì)軟包LFP/Graphite電芯進(jìn)行充放電一圈的膨脹厚度測(cè)試,電芯在滿充狀態(tài)對(duì)應(yīng)的**厚度膨脹百分比約1.7%,滿放后有約0.02%的不可逆厚度膨脹。
3、不同充放電倍率情況下電芯膨脹情況
鋰離子電池在充放電過程中,隨著鋰離子在正負(fù)極材料中的脫嵌反應(yīng),正負(fù)極的厚度會(huì)發(fā)生一定程度的膨脹或收縮,從而使電池整體表現(xiàn)出膨脹或收縮的現(xiàn)象。而不同充放電倍率情況下,電芯的膨脹情況也會(huì)有所差異
對(duì)硬殼電芯LFP/Graphite進(jìn)行充放電一圈的膨脹力測(cè)試,膨脹力變化量的大小隨著倍率越大,膨脹力變化量越大。
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01、前言三元材料作為鋰電池正極材料,由于其有比容量高、良好的倍率性能、較好的循環(huán)穩(wěn)定性等諸多優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等各種場(chǎng)景中。隨著技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用要求的提高,確保材料
01、前言隨著科技的發(fā)展,鋰電池已成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧氖謾C(jī)、筆記本電腦到電動(dòng)汽車,鋰電池的應(yīng)用無(wú)處不在。鋰離子電池主要由正負(fù)極極片、隔膜、電解液組成;正負(fù)極極片的性能也關(guān)系著鋰電池的
01、前言隨著新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的快速發(fā)展,新能源電池的需求將持續(xù)攀升,全球鋰電池的需求規(guī)模也將會(huì)持續(xù)增大,龐大的市場(chǎng)為非金屬粉的應(yīng)用提供了廣闊空間。非金屬粉在新能源電池行業(yè)的應(yīng)用前景非常廣闊,備