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詳解循環(huán)老化對(duì)鋰離子電池在絕熱條件下的產(chǎn)熱及熱失控影響

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2021年05月26日  

在目前商業(yè)化鋰離子電池的產(chǎn)品中,電池充放電過(guò)程往往伴隨著熱量的出現(xiàn),假如電池在充放電過(guò)程中出現(xiàn)熱量過(guò)大而又不能及時(shí)散發(fā),隨著充放電的進(jìn)行則可能會(huì)由于熱量的積累而導(dǎo)致電池性能發(fā)生顯著劣化和衰退,當(dāng)溫度升高到電池內(nèi)部隔膜熔融,正負(fù)極短路,電池將有可能出現(xiàn)爆炸等危險(xiǎn)。因此對(duì)電池在充放電過(guò)程中的產(chǎn)熱規(guī)律及熱失控行為進(jìn)行研究對(duì)考察電池安全性至關(guān)重要。


通常情況下,電池在使用過(guò)程中往往會(huì)由于空氣對(duì)流、熱傳導(dǎo)等方式和周?chē)h(huán)境進(jìn)行熱交換,使得電池溫度不會(huì)大幅提高,但為了研究電池的安全性能,要考慮電池在極端惡劣環(huán)境-絕熱環(huán)境中的產(chǎn)熱行為。絕熱環(huán)境中,電池與環(huán)境無(wú)熱交換,電池充放電過(guò)程中出現(xiàn)的熱量完全限制在電池體系中,這樣更容易造成電池的安全隱患。鋰離子電池在充放電過(guò)程中的產(chǎn)熱可以大致分為兩部分:可逆熱(Qrev)和不可逆熱(Qirr)。通過(guò)測(cè)量電池在絕熱狀態(tài)下的熱效應(yīng),不僅可以了解電池在充放電過(guò)程中的產(chǎn)熱規(guī)律,還可以對(duì)電池充放電過(guò)程的能量進(jìn)行衡算。ZHANG等采用量熱法、電化學(xué)法等不同手段,獲取電池的可逆熱、不可逆熱等,并開(kāi)發(fā)了車(chē)用動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)熱模型和熱模擬方法。加速量熱法是一種在近似絕熱的情況下對(duì)樣品熱安全性進(jìn)行測(cè)試分析的方法。該方法能夠模擬電池內(nèi)部熱量不能及時(shí)散失時(shí)放熱反應(yīng)過(guò)程的熱特性,從而獲得電池的產(chǎn)熱、熱失控過(guò)程中的熱力學(xué)參數(shù)。


隨著鋰離子電池的廣泛使用,一方面對(duì)電池的壽命、安全要求逐漸提高;另一方面,電池的梯次利用也要考慮電池的安全特性。因此,亟需研究全生命周期電池的安全特性,明確電池在全生命周期的安全邊界條件及能效關(guān)系。到目前為止,針對(duì)新電芯的熱特性研究很多,但很少有研究老化對(duì)電池安全性的影響。一般老化分為兩種:一種是循環(huán)老化,另一種是儲(chǔ)存老化。ZHANG等采用量熱法研究了LiMn2O4體系電池在不同儲(chǔ)存歷程下日益老化的熱失控特性,發(fā)現(xiàn)電池的自放熱起始溫度、熱失控起始溫度等熱失控關(guān)鍵參數(shù)隨著電池的老化而新增,熱失控產(chǎn)熱速率而隨之降低。LARSSON等研究了LiCoO2/石墨電池在循環(huán)老化、高溫儲(chǔ)存及室溫儲(chǔ)存老化條件下工作和失效電芯的加熱濫用行為,并對(duì)濫用后氣體爆炸過(guò)程和排放的有毒氣體進(jìn)行了檢測(cè)。


本文以鈷酸鋰/中間相碳微球電池為研究對(duì)象,采用加速量熱儀(acceleratingratecalorimeter,ARC)供應(yīng)絕熱環(huán)境,測(cè)試電池的比熱容、發(fā)熱量、熱失控,對(duì)電池的熱特性進(jìn)行研究。對(duì)不同循環(huán)老化周期下電池在絕熱環(huán)境下的充放電過(guò)程和熱失控過(guò)程進(jìn)行研究,考察電池循環(huán)老化對(duì)電池?zé)崽匦缘挠绊憽?/p>


文章創(chuàng)新點(diǎn)及解決的問(wèn)題


隨著鋰離子電池能量、壽命的提升,對(duì)安全性需求也越來(lái)越高,溫度對(duì)電池的壽命和安全有著重要影響。以鈷酸鋰/中間相碳微球體系電池為研究對(duì)象,采用加速量熱儀研究了不同工作電流、不同循環(huán)老化周期電池的產(chǎn)熱特性和熱失控行為,電池的發(fā)熱量隨著充放電倍率的新增而增大。通過(guò)比較不同循環(huán)老化周期電池的產(chǎn)熱速率,發(fā)現(xiàn)容量衰減速度與直流內(nèi)阻、產(chǎn)熱量之間存在很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。從熱失控行為研究發(fā)現(xiàn),自放熱起始溫度為105.4℃,隨后發(fā)生持續(xù)自放熱,直到溫度達(dá)到149.7℃熱失控起始溫度,發(fā)生內(nèi)短路,最終導(dǎo)致電池?zé)崾Э亍Qh(huán)后電池的熱失控過(guò)程中自放熱和熱失控起始溫度稍有變化,熱失控時(shí)間大大縮短。


1實(shí)驗(yàn)


鈷酸鋰/電池的基本參數(shù)


項(xiàng)目


參數(shù)


電池尺寸/mm


68×130×7


負(fù)極材料


CMS


正極材料


LiCoO2


電解液


工作電壓/V


1molL-1LiPF6/EC∶DEC∶DMC(體積比為1∶1∶1),1%VC(質(zhì)量比)


3.60


放電截止電壓/V


2.75


充電截止電壓/V


4.20


容量(0.1C)/Ah


6.1


1.1電化學(xué)性能測(cè)試


1.2電池?zé)崽匦詼y(cè)試


2結(jié)果與討論


2.1電池循環(huán)老化測(cè)試


2.2不同循環(huán)老化周期下電池的熱特性研究


循環(huán)周數(shù)


采用絕熱加速量熱儀對(duì)LCO/CMS電池進(jìn)行了充放電過(guò)程的產(chǎn)熱和熱失控行為研究。研究了電池在不同充放電倍率下產(chǎn)熱行為,分析了工作電流和循環(huán)老化對(duì)電池產(chǎn)熱特性的影響,隨著電池的循環(huán)老化,電池的內(nèi)阻和容量損失增大,電池的充放電平均產(chǎn)熱速率和總產(chǎn)熱量均新增。對(duì)循環(huán)前后電池的熱失控行為進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)循環(huán)老化后電池的自放熱起始溫度稍有新增,熱失控起始溫度基本不變,但電池從自放熱至熱失控的時(shí)間縮短。對(duì)電池的熱失控行為,不僅要關(guān)注自放熱起始溫度、熱失控溫度等關(guān)鍵溫度點(diǎn),同時(shí)也要對(duì)熱失控過(guò)程的產(chǎn)熱速率和時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量,從而評(píng)估全生命周期電池的熱失控行為。


通過(guò)對(duì)電池在不同循環(huán)老化周期下充放電過(guò)程中產(chǎn)熱量和產(chǎn)熱速率變化的分析,解析電池的熵變和焓變影響,以熱力學(xué)參數(shù)變化作為一種無(wú)損檢測(cè)手段,來(lái)反映電池的衰減程度,從而用以評(píng)價(jià)電池的健康狀態(tài)。


相關(guān)產(chǎn)品

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