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充電制度怎么樣影響三元鋰離子電池的壽命?

鉅大LARGE  |  點擊量:654次  |  2021年04月06日  

隨著鋰離子電池能量密度的不斷提升,傳統(tǒng)的鈷酸鋰材料正逐漸被容量更高的三元材料所取代,雖然三元材料具有與LCO相似的層狀結(jié)構(gòu),但是相比于LCO材料,三元材料不僅僅在材料的容量上獲得了很大的提升,熱穩(wěn)定性也要明顯好于LCO材料。


一般而言我們常說的三元材料重要指的是NMC材料,也包含NCA材料,層狀材料的容量發(fā)揮受到其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響,由于Ni3+的化學(xué)穩(wěn)定性要比Co元素更好,因此在充電的過程中NMC材料也就能脫出更多的Li,使得材料的容量由較大的提升。


反過來,層狀氧化物正極材料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性還受到脫Li數(shù)量的影響,過量的脫Li可能會導(dǎo)致材料的層狀結(jié)構(gòu)坍塌,因此為了保證NMC材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性要對材料的充電截止電壓進行限制,保證材料的長期的循環(huán)穩(wěn)定性。


德國明斯特大學(xué)的JohannesKasnatscheew等人對NCM111和NCM532(兩款材料來自BMW集團)、NCM622和NCA(兩款材料來自Customcell)、NCM811(來自杉杉科技)材料的充電制度對其循環(huán)壽命和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響進行了研究。


充電截止電壓的影響

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

NMC材料的脫鋰數(shù)量與充電截止電壓成正比,也就是說充電截止電壓越高NMC材料的脫鋰量也就越大,相應(yīng)地材料的結(jié)構(gòu)也就越不穩(wěn)定。下圖為NCM811材料在不同的充電截止電壓下,循環(huán)性能曲線,可以看到提高截止電壓后,材料容量發(fā)揮明顯提高了,但是隨之而來的是材料衰降速度的加速。


比較不同截止電壓下的循環(huán)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),4.6V截止電壓時雖然在第五次放電時比容量最高,但是在循環(huán)53次后,其容量快速下降,低于4.5V和4.4V截止電壓下NMC111的容量。這表明一味的的提高充電截止電壓,雖然會使的材料的容量獲得較大的提升,但卻會使的材料的循環(huán)穩(wěn)定性發(fā)生明顯的下降,因此要根據(jù)電池的設(shè)計壽命合理選擇充電截止電壓。


下圖為NMC111、NMC532、NMC622、NMC811和NCA材料,在不同的截止電壓下循環(huán)53次后,放電能量和放電能量保持率曲線,從圖中可以看到,在循環(huán)53次后,放電能量密度最高的并不是截止電壓最高的電池,關(guān)于NMC811材料,在4.3V截止電壓獲取了最高的放電能量密度,NMC622和NMC532、NCA材料在4.4V充電截止電壓獲得了最高放電能量密度,NMC111材料在4.5V獲得了最高能量密度。


這僅僅是循環(huán)了53次后的數(shù)據(jù),隨著循環(huán)次數(shù)的新增,較高截止電壓下的材料由于衰降速度比較快,按照上圖的循環(huán)曲線的趨勢,截止電壓最低時,放電能量密度將會是最高的。此外從下圖可以看到,無論是哪種材料隨著充電截止電壓的升高都會導(dǎo)致容量衰降的加速,特別是Ni含量較低的NMC111、NMC532和NMC622材料受到截止電壓的影響更大,這表明Ni含量較低的幾款材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更差一些。


環(huán)境溫度的影響

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

在鋰離子電池實際應(yīng)用中,材料的高溫穩(wěn)定性也是要我們考慮的,JohannesKasnatscheew對NMC622、NMC811和NCA材料在常溫和60℃下的循環(huán)性能做了研究,結(jié)果如下圖所示。一般而言,提高溫度可以改善電池內(nèi)的動力學(xué)條件,從而提高電池的性能,這一點從電池在60℃下的容量發(fā)揮可以明顯的看出來,但是高溫會對材料的循環(huán)穩(wěn)定性出現(xiàn)一定的影響。


例如在20℃常溫下,三種材料在前50次循環(huán),具有比較接近的循環(huán)性能,但是將溫度提高到60℃后,NMC811和NCA材料循環(huán)50次后的容量保持率明顯低于NMC622材料,這表明NMC622材料具有更高的熱穩(wěn)定性。


化成電流對循環(huán)性能的影響


充電制度的智能控制


JohannesKasnatscheew對影響三元材料循環(huán)性能的因素進行了分析,例如充電截止電壓和化成的電壓和電流,以及環(huán)境溫度對NMC和NCA材料循環(huán)性能的影響,從本質(zhì)上來說隨著NMC材料脫鋰數(shù)量的新增,會導(dǎo)致材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性下降,影響循環(huán)性能。此外,高溫也會對材料的穩(wěn)定性出現(xiàn)負(fù)面的影響,從而導(dǎo)致材料循環(huán)性能下降。JohannesKasnatscheew還根據(jù)NMC材料的特性,設(shè)計了一種全新的充電制度,既截止容量限制,對充電電壓進行調(diào)整保證電池每次充電的容量都是相同的,從而克服由于電池過電勢導(dǎo)致的充電容量和放電容量的衰降,很好的改善了電池的循環(huán)性能??紤]電池能量密度,三元鋰離子電池相關(guān)于磷酸鐵鋰離子電池要有明顯的優(yōu)勢,三元鋰離子電池的平均水平可以做到140Wh/kg,而磷酸鐵鋰的平均水平則為120Wh/kg,下面,我們就重點針對三元鋰離子電池的使用壽命,以比亞迪元EV360為例,給大家做一個簡單分析:


比亞迪元EV360:電池容量42度,工信部公布的NEDC綜合工況續(xù)駛里程為305公里,假設(shè)一周行駛里程為610公里,則簡單換算,要深度充放2次,即充84度電。


一年以52周計算,則一年要充104次,假如假設(shè)比亞迪元循壞使用壽命為1000次(具體次數(shù)可以咨詢比亞迪廠家),則按照我們設(shè)定的使用條件,基本上,用車壽命為10年。


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