如何测量电池组的最大放电电流?
订购电池前,必须注意电池的最大价值。按规格或说明分列的排放水平。请不要认为任何电池可以消耗任何电流。你应该知道你的设备的最大放电电流。如果你不知道,你必须用万用表来测量。电池的最大价值。所选电池的放电速率必须高于设备要求的放电速率。
在35°C循环的电池最晚有一个非线性下降。如果我们把电池的电压窗降低到3.17-4.11v,早期35°C和50°C周期的电池衰减率相对一致,但在寿命结束时循环在35°C的电池开始呈现非线性下降。这主要是由于电池在低温下的动力学条件恶化,导致负极更容易被分析为锂,从而加速了sei膜的生长,导致负极动力学条件进一步恶化,导致早期锂离子电池的非线性下降。
在实验中,西蒙·F·舒斯特(SimonF.Schuster)使用的电池是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,因此温度对电池非线性衰减发生的时间也有着重要的影响。
锂电池的电解质按其应用领域可分为普通电解质、高温电解质、低温电解质、速率电解质和动态电解质,液体电解质和固体电解质按其电解质的不同而不同。工业上更常见的是按电解质划分,目前绝大多数使用的是液态电解质。
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