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リチウムイオン電池電解質

リチウム電池の「わずかに少ない」電解質注入量を測定する方法は何ですか? リチウムイオン電池の性能は電解質と密接に関連しており、電解質の量は電池の電気化学的性能と安全性能に大きな影響を与えます。 適切な電解質注入量は、エネルギー密度を高めてコストを削減するだけでなく、リチウム電池のサイクル寿命を改善する上でも重要な役割を果たします。

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リチウム電池の「わずかに少ない」電解液注入量を検出する方法は何ですか?

電解質はリチウム電池の動作中に正極と負極で酸化と還元反応を起こし続けるため、注入量が少なすぎるとリチウムイオン電池のサイクル寿命に悪影響を及ぼします。 同時に、電解質の量が少なすぎると、一部の活物質が浸透できなくなり、リチウム電池の容量が増加しません。 ただし、注入量が多すぎると、リチウムイオン電池のエネルギー密度の低下やコストの上昇などの問題も発生します。 したがって、適切な注入量を決定する方法は、リチウム電池の性能と性能にとって重要です。 コストのバランスは特に重要です。

リチウム電池の電解液注入量は「やや少なめ、少なめ、厳しさ」が一般的であり、厳密な要件はありません。 電解液が少し少なくても、リチウム電池はすでに不良品です。 電解質が少し少ないセルを見つけるのは簡単ではありません。 この時点で、セルの容量と内部抵抗は正常です。 リチウム電池の電解質が少し少ないことを検出するには、XNUMXつの方法があります。 。

1.バッテリーを取り外します

分解は破壊的なテストであり、一度にXNUMXつのセルしかテストできません。 問題は直感的かつ正確に特定できますが、この方法を実際に使用して細胞をスクリーニングする必要は基本的にありません。

2.計量

ポールピースやアルミプラスチックフィルムなどにも重量差があるため、この方法の精度は低くなります。 リチウム電池の電解質は「わずかに少ない」ので、各電池セルの実際の保持は大きく変化しません。 、したがって、他の材料の重量差は、電解質の重量の差よりも大きくなる可能性があります。

もちろん、液体の量または液体注入中に各セルによって保持される液体の量を測定することで、問題のセルを正確かつタイムリーに知ることができますが、セル全体を計量する代わりに、精度を高めてプロセスを最適化することをお勧めします症状と根本的な原因を治療するために。

3。 テスト

これが質問の焦点です。 「わずかに少ない」電解質を含むセルをスクリーニングするためにどのようなテスト方法を使用できますか。これは、「わずかに少ない」電解質を含むセルでどのような異常が発生するかと同じです。 現在、通常の容量と内部抵抗でセルを測定する方法はXNUMXつしか知られていませんが、電解質はわずかに少なくなっています。 これらのXNUMXつの方法は、サイクル、レート排出プラットフォームです。

電解液の注入量はリチウム電池の性能にどのような影響を及ぼしますか?

①電解液量がリチウム電池容量に及ぼす影響

リチウム電池の容量は、電解質の含有量が増えるにつれて増加します。 リチウム電池の最適な容量は、セパレーターが浸るということです。 電解液の量が不足しており、正極板が完全に濡れておらず、セパレータが濡れていないため、内部抵抗が大きく容量が小さいことがわかります。 電解質の増加は、活物質の容量を最大限に活用するのに役立ちます。 これは、リチウム電池の容量が電解質の量と大きな関係があることを示しています。 リチウム電池の容量は電解質の量とともに増加しますが、最終的には一定になる傾向があります。

②リチウム電池のサイクル性能に及ぼす電解液量の影響

電解質が少なく、導電率が低く、サイクリング後の内部抵抗が速く増加します。 リチウム電池の部分電解質の分解または揮発を加速することは、電池のサイクル性能が低下する速度です。 電解質が多すぎると、副反応やガス生成の増加につながり、サイクル性能が低下します。 さらに、無駄になる電解質が多すぎます。 電解質の量がリチウム電池のサイクル性能に大きな影響を与えることがわかります。 電解液が少なすぎたり多すぎたりしても、バッテリーのサイクル性能は向上しません。

③リチウム電池の安全性能に及ぼす電解質量の影響

リチウム電池の爆発の理由のXNUMXつは、注入量がプロセス要件を満たすことができないことです。 電解液の量が少なすぎると、電池の内部抵抗が大きくなり、発熱が大きくなります。 温度が上昇すると、電解液が急速に分解してガスが発生し、セパレータが溶けてリチウム電池が膨張、短絡、爆発します。 電解液が多すぎると、充放電時のガス発生量が多く、電池の内圧が高く、ケースが壊れて電解液が漏れます。 電解液の温度が高いと、空気に触れると発火します。

電解質は、リチウムイオンの移動と電荷移動の媒体として使用されます。 活物質の完全な塗布を確実にするために、バッテリーコアの各ボイド領域は電解質で満たされる必要があります。 したがって、バッテリーの内部空間容積を使用して、バッテリーの電解質に対する需要を大まかに決定することもできます。 量。 リチウム電池の電解液の量は、電池のサイクル性能に大きな影響を与えることがわかります。 電解質が多すぎても少なすぎても、リチウム電池のサイクル性能は向上しません。