公司拥有业内先进的定制化研发、专业化制造锂电池设备和强有力供应链于一体的运营系统。公司技术中心包括工业设计、电子、电源、软件、结构、工艺、测控、电化学、光机电、信号处理和仪器仪表等专业技术门类,技术团队现有60余人,其中有教授7人,副教授1人,中级职称工程师12人。公司测试中心包括安全实验室、环境实验室、环保实验室、电源实验室、电性能实验室和 光伏储能实验室,能够自主完成原/辅材料、零配件和电池模组的全项目测试认证;公司老化中心建立了从20V/10A、40V/20A、 60V/30A、80V/40A到100V/100A的业内为完备的老化系统。公司立足先进的锂电应用技术,依托华南理工大学、中南大学、 东莞理工学院、化学电源质检中心等合作伙伴,引进培育和联合开发企业自主核心技术,奠定了锂电池设备定制化服务的核心科研能力。
在实验中,西蒙·F·舒斯特(SimonF.Schuster)使用的锂电池设备是E-One Moli Energy公司的IHR20250A电池。阴极材料为NMC材料,阳极材料为石墨,标称容量为1.95h。实验中分析了电压窗口、充电率、放电速率和温度对电池非线性衰减的影响。具体的实验安排如下表所示。
主要结果如下:
工作电压窗对负SEI薄膜生长的影响是,由于电化学窗口宽,正过渡金属元素的溶解增强,溶解过渡金属元素迁移到负极表面,加速了负电极过渡金属薄膜的生长。结果表明,负极动力学条件加速了锂的衰变,因此负极提前沉淀锂,导致非线性衰减较早。
充放电倍率的影响
由于锂离子电池的非线性衰减主要是由负极表面锂金属的沉淀引起的,因此充放电电流与锂离子电池的非线性衰减的发生密切相关,影响大关于电池的非线性衰减是电池的充电电流,以1C速率充电的电池几乎从一开始就显示出非线性衰减的趋势,但是如果我们将充电电流降低到0.5C,那么电池的时间节点就是非线性衰变将大大延迟。放电电流对电池非线性衰减的影响几乎可以忽略不计。这主要是因为随着充电电流的增加,负极的极化也显着增加,这导致锂从负极中释放的风险显着增加。沉淀的多孔金属金属电解质的分解并加速。负极动态性能的下降导致非线性衰变的早期发生。
温度的影响
温度对负电极的动态特性有着非常重要的影响,因此温度对锂电池设备非线性衰减发生的时间也有着重要的影响。
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