鉅大LARGE | 點擊量:969次 | 2019年05月10日
分析鈷酸鋰紐扣半電池和三元材料紐扣半電池在室溫下的循環
為鈷酸鋰紐扣半電池和三元材料紐扣半電池在室溫下的循環圖,因環境溫度在白天和夜晚有所不同,而導致三元材科循環圖呈現鋸齒狀,鈷酸鋰電池的循環圖則較為平直。
從上面的討論中可以看出,高溫下三元材料的性能更加優異,但因為電解液的影響,高溫環境下三元材料電池的循環性能并不能達到室溫環境下電池的循環次數。但隨著電解液技術的發展和電池制備技術的改進,常溫和高溫環境下電池的循環性能正在逐步接近,如目前某電池廠家制作的容量為2.3A.h的18650電池,在室溫下以1C電流充放,電壓范圍為3.0~4.2V,循環1000輪容量保持率為90%,而以相同的充放電制度在60℃下循環時,循環1000輪的容量保持率大于80%。
但并不是所有的三元材料都能得到如此優異的高溫循環結果,雜質含量超標或制程控制不嚴格的三元材料,其電池在高溫下循環表現很不理想,高溫下循環容量衰減較快。
隨著環境溫度的降低,三元材料的容量發揮也隨之降低,一般情況下,當環境溫度降至0℃以下時,三元材料電池的容量降低為室溫時的90%以下。某廠家用NCM523制備的SA.h電池在不同環境溫度下的容量值,測試條件為電壓2.75~4.20V,電流IC/IC充放。
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