亚洲A∨无码澳门在线_亚洲色偷偷色噜噜狠狠99_国产普通话刺激_女生免费黄视频

鋰離子電池在安全測(cè)試中阻抗特性變化

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2019年12月19日  

安全問(wèn)題是鋰離子電池在實(shí)際使用中最為關(guān)注的問(wèn)題,鋰離子電池在針刺、擠壓等安全測(cè)試中,由于電極、隔膜的變形和內(nèi)短路的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致鋰離子電池內(nèi)部的阻抗發(fā)生變化,因此我們可以通過(guò)探測(cè)鋰離子電池在使用中阻抗的變化情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)鋰離子電池的安全風(fēng)險(xiǎn),避免重大的人員和財(cái)產(chǎn)損失。


近日,德國(guó)慕尼黑應(yīng)用科技大學(xué)的MarkusSpielbauer(通訊作者,第一作者)對(duì)18650電池在不同的安全測(cè)試情況下的交流阻抗特點(diǎn)進(jìn)行了研究分析。研究表明,在針刺測(cè)試中,在內(nèi)短路發(fā)生前電池的EIS曲線沒(méi)有明顯的變化。在擠壓測(cè)試中,電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了升高的現(xiàn)象,這可能與擠壓過(guò)程中隔膜孔隙率降低和活性物質(zhì)剝落有關(guān)。


實(shí)驗(yàn)中采用的電池為來(lái)自三星的INR18650-25R,額定容量為2500mAh,最大持續(xù)放電電流為20A。下圖為該電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,從圖中能夠看到該電芯中間沒(méi)有鋼芯,正極在中間位置具有一個(gè)極耳,負(fù)極在電極的兩端分別有一個(gè)極耳。由于SoC狀態(tài)對(duì)于電池安全測(cè)試和阻抗測(cè)試都有顯著的影響,實(shí)驗(yàn)中分別測(cè)試了在0%、50%和100%SoC狀態(tài)下電池進(jìn)行安全測(cè)試過(guò)程中阻抗的變化。



安全測(cè)試中的擠壓方向如上圖中的紅色箭頭所示,為了模擬不同的失效模式對(duì)于電池阻抗的影響,作者分別采用三種擠壓件:1)為了模擬大面積變形的情況,采用了一個(gè)直徑20mm的鋼針;2)為了模擬局部破壞的情況,采用了一個(gè)直徑3mm的鋼針;3)為了模擬同時(shí)存在大面積變形和局部破壞的情況,采用了5mm的鋼針。擠壓測(cè)試過(guò)程中,擠壓速度0.1mm/s,每0.2mm停留90s,用以測(cè)試鋰離子電池在這一狀態(tài)下的阻抗變化,實(shí)驗(yàn)裝置如下圖所示。



下圖為三種不同直徑的鋼針在擠壓過(guò)程中電池的一些參數(shù)變化,從表中可以看到3mm和5mm直徑的鋼針在擠壓過(guò)程中,50%和100%SoC的電池都發(fā)生了熱失控,0%SoC的電池也都出現(xiàn)了電壓降低的現(xiàn)象,表明引發(fā)了內(nèi)短路。而20mm直徑的鋼針在測(cè)試過(guò)程中所有SoC狀態(tài)的電池并沒(méi)有發(fā)生內(nèi)短路或熱失控,擠壓過(guò)程最終因?yàn)檫_(dá)到15kN得最大壓力而停止。



下圖a為100%SoC狀態(tài)下的3mm針刺測(cè)試結(jié)果,針刺測(cè)試中電池阻抗的變化如下圖b所示,從圖中能夠看到在針刺測(cè)試開(kāi)始的時(shí)候,電池的EIS曲線并沒(méi)有出現(xiàn)顯著的變化,直到第10步擠壓后,電池發(fā)生熱失控后EIS曲線顯著左移,幾乎轉(zhuǎn)變?yōu)榧冸娮琛?/p>

下圖c為在50%SoC狀態(tài)下針刺測(cè)試結(jié)果,從圖中能夠看到當(dāng)針刺實(shí)驗(yàn)進(jìn)行到第11步時(shí),電池溫度開(kāi)始上升,電壓開(kāi)始下降,表明內(nèi)短路的發(fā)生。隨著針刺實(shí)驗(yàn)的繼續(xù)進(jìn)行,電池溫度持續(xù)升高,電壓持續(xù)降低,在第14步時(shí)電池的最高溫度達(dá)到了430℃。從下圖d展示的EIS曲線變化情況可以看到,在內(nèi)短路發(fā)生之前,電池的EIS曲線僅發(fā)生了輕微的偏移,在針刺實(shí)驗(yàn)進(jìn)行到第14步時(shí)電池的EIS則出現(xiàn)了一個(gè)明顯的變化,電池幾乎轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)純電阻。


下圖e為0%SoC狀態(tài)下的針刺實(shí)驗(yàn)曲線,從圖中能夠看到在針刺實(shí)驗(yàn)進(jìn)行到第10步時(shí),電池開(kāi)始出現(xiàn)電壓降低和溫度升高,在隨后的實(shí)驗(yàn)步驟中盡管電池的電壓顯著降低,但是由于電池內(nèi)部的電量較少,電池的最高溫升僅為36℃。從下圖f中的阻抗測(cè)試結(jié)果可以看到,在短路發(fā)生前,EIS曲線幾乎沒(méi)有發(fā)生變化,在短路發(fā)生后電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了輕微的降低,



下圖為采用20mm直徑圓形擠壓頭的擠壓測(cè)試結(jié)果,下圖a為100%SoC狀態(tài)下的測(cè)試結(jié)果,從圖中能夠看到在整個(gè)測(cè)試過(guò)程中電池的溫度和電壓沒(méi)有發(fā)生顯著的改變,表明整個(gè)測(cè)試過(guò)程中電池均沒(méi)有發(fā)生內(nèi)短路,從下圖b的EIS測(cè)試曲線可以看到在整個(gè)的測(cè)試過(guò)程中電池的歐姆阻抗在持續(xù)的增加。


50%SoC狀態(tài)下的電池在整個(gè)擠壓測(cè)試中的表現(xiàn)與100%SoC電池是相同的,整個(gè)過(guò)程也未發(fā)生內(nèi)短路(下圖c),電池的EIS測(cè)試結(jié)果也表明擠壓過(guò)程中電池的歐姆阻抗呈現(xiàn)一個(gè)持續(xù)上升的過(guò)程(下圖d)。0%SoC狀態(tài)下的電池與100%和50%SoC電池在擠壓測(cè)試中的表現(xiàn)是相似的,僅EIS曲線在低頻區(qū)域出現(xiàn)了一個(gè)半圓。



下圖為采用5mm鋼針進(jìn)行測(cè)試的結(jié)果,下圖a為100%SoC電池的測(cè)試結(jié)果,從圖中我們能夠看到電池在擠壓測(cè)試的第34步發(fā)生了熱失控,電池溫度最高達(dá)到580℃,從下圖b的EIS測(cè)試結(jié)果可以看到,在內(nèi)短路發(fā)生前電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了上升,這與前面的20mm直徑擠壓測(cè)試結(jié)果是相似的,而在短路發(fā)生后電池的EIS曲線出現(xiàn)了明顯的偏移,這與3mm針刺實(shí)驗(yàn)中的結(jié)果是相同的。


下圖c為50%SoC電池的測(cè)試結(jié)果,從圖中能夠看到電池表現(xiàn)與100%SoC電池比較相似,但是由于電池內(nèi)部?jī)?chǔ)存的能量較少,因此熱失控發(fā)生后電池表面的最高溫度僅為265℃。


下圖e為0%SoC電池的測(cè)試結(jié)果,從圖中可以看到在第33步測(cè)試前,電池的電壓小幅降低,在第35步前電池的電壓降低了0.5V,但是電池的溫度在這一過(guò)程中僅輕微上升27℃。從下圖f的EIS測(cè)試結(jié)果來(lái)看,在內(nèi)短路發(fā)生前電池的EIS曲線與其他電池的表現(xiàn)幾乎是相同的,在內(nèi)短路發(fā)生后電池的歐姆阻抗出現(xiàn)了輕微的降低,低頻區(qū)域的曲線則變得混亂。



為了分析安全測(cè)試中電池EIS曲線變化的原因,作者采用CT技術(shù)對(duì)電池內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行了分析。從3mm直徑針刺實(shí)驗(yàn)中,我們可以看到鋼針只是刺穿了電池外層,并未引起電芯結(jié)構(gòu)的變形,但是我們能夠注意到在發(fā)生熱失控的兩只電池上電芯結(jié)構(gòu)還是受到了一定程度的破壞,特別是100%SoC狀態(tài)的電池我們發(fā)現(xiàn)了大量的銅珠,表明在熱失控過(guò)程中電池的溫度達(dá)到了1085℃以上,從而使得負(fù)極的銅箔發(fā)生了熔化。


而在20mm直徑擠壓測(cè)試中,電芯結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變形,電芯的變形量達(dá)到了15%左右,在巨大的變形量的作用下,電芯在紅色標(biāo)示的位置發(fā)生了電芯塌陷,同時(shí)也出現(xiàn)了活性物質(zhì)剝離的現(xiàn)象。在下圖中藍(lán)色標(biāo)示的位置,電極也出現(xiàn)了明顯的斷裂現(xiàn)象(50%和100%SoC)。


在采用5mm直徑鋼針擠壓測(cè)試中,電芯也發(fā)生了顯著的變形,0%SoC電池變形量達(dá)到了20%左右,因此也同樣引起了電芯中的結(jié)構(gòu)塌陷,在100%SoC的電池中我們也看到了兩個(gè)空洞(黃色標(biāo)示),這主要是在熱失控中電池產(chǎn)生的大量氣體將電芯內(nèi)的物質(zhì)帶到了電池外部。



MarkusSpielbauer的研究表明在針刺實(shí)驗(yàn)中,在內(nèi)短路發(fā)生前并不會(huì)對(duì)電池的EIS曲線產(chǎn)生顯著的影響,在內(nèi)短路發(fā)生后會(huì)使得電池的歐姆阻抗顯著降低,而在擠壓測(cè)試中,電池的歐姆阻抗在測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)了持續(xù)的上升,我們可以借助這些特點(diǎn)用以判斷鋰離子電池的安全狀態(tài),從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)。


本文主要參考以下文獻(xiàn),文章僅用于對(duì)相關(guān)科學(xué)作品的介紹和評(píng)論,以及課堂教學(xué)和科學(xué)研究,不得作為商業(yè)用途。如有任何版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。


Experimentalstudyoftheimpedancebehaviorof18650lithium-ionbatterycellsunderdeformingmechanicalabuse,JournalofEnergyStorage26(2019)101039,MarkusSpielbauer,PhilippBerg,MichaelRingat,OliverBohlen,AndreasJossen


相關(guān)產(chǎn)品