ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຫມໍ້ໄຟແມ່ນຫຍັງ?

2022-10-04
ດ້ວຍການໃຊ້ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການປະຕິບັດຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນ attenuated ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ manifested ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ, ແລະການຫຼຸດລົງຂອງພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ປັດໃຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງແບດເຕີລີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນການປະສົມປະສານກັບການອອກແບບໂຄງສ້າງຫມໍ້ໄຟ, ການປະຕິບັດຂອງວັດຖຸດິບ, ເຕັກໂນໂລຢີຂະບວນການແລະເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້.



ຄວາມຕ້ານທານແມ່ນຄວາມຕ້ານທານທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ໄຟ lithium ກໍາລັງເຮັດວຽກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ ohmic ແລະການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ polarization. ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ Ohmic ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸ electrode, electrolyte, ຄວາມຕ້ານທານ diaphragm ແລະການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂົ້ວໂລກໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີດຈາກການຂົ້ວລະຫວ່າງປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຂົ້ວໂລກໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂົ້ວໂລກ. ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ohmic ຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການນໍາທັງຫມົດຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ polarization ຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນກໍານົດໂດຍຕົວຄູນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄລຍະແຂງຂອງ lithium ions ໃນອຸປະກອນການເຄື່ອນໄຫວ electrode.


ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສາມສ່ວນ, ຫນຶ່ງແມ່ນ impedance ionic, ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນ impedance ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະທີສາມແມ່ນ impedance ການຕິດຕໍ່. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ ohmic ສໍາລັບສາມລາຍການເຫຼົ່ານີ້.

01 Ionic impedance
ແບດເຕີລີ່ lithium ion impedance ຫມາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງ lithium ion ທີ່ຈະໂອນພາຍໃນຫມໍ້ໄຟ. ຄວາມໄວການເຄື່ອນຍ້າຍ Lithium ion ແລະຄວາມໄວການນໍາເອເລັກໂຕຣນິກມີບົດບາດສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນຫມໍ້ໄຟ lithium, ແລະ impedance ionic ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວັດສະດຸ electrode ບວກແລະລົບ, ຕົວແຍກ, ແລະ electrolytes. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ impedance ionic, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:



ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທາງບວກ ແລະລົບ ແລະ electrolyte ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນດີ



ໃນການອອກແບບຂອງຊິ້ນສ່ວນເສົາ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ເຫມາະສົມ. ຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, electrolyte ຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນ infiltrate ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມ impedance ionic. ສໍາລັບຊິ້ນສ່ວນຂອງຂົ້ວລົບ, ຖ້າຮູບເງົາ SEI ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນດ້ານຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຄັ້ງທໍາອິດແລະການໄຫຼອອກແມ່ນຫນາເກີນໄປ, impedance ionic ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຂະບວນການສ້າງຕັ້ງຂອງຫມໍ້ໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕົວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ບັນຫາ.



ຜົນກະທົບຂອງ electrolyte


electrolyte ຄວນມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມຫນືດແລະ conductivity. ໃນເວລາທີ່ viscosity ຂອງ electrolyte ແມ່ນສູງເກີນໄປ, ມັນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການ infiltration ລະຫວ່າງ electrolyte ກັບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງບວກແລະທາງລົບ. ໃນເວລາດຽວກັນ, electrolyte ຍັງຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຕ່ໍາ, ແລະຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງເກີນໄປ, ມັນກໍ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການໄຫຼເຂົ້າແລະການແຊກແຊງຂອງມັນ. ການ conductivity ຂອງ electrolyte ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບ impedance ionic, ເຊິ່ງກໍານົດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ ions.



ຜົນກະທົບຂອງ diaphragm ກ່ຽວກັບ impedance ionic


ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ionic impedance ຂອງ diaphragm ແມ່ນ: ການແຜ່ກະຈາຍ electrolyte ໃນ diaphragm, ພື້ນທີ່ diaphragm, ຄວາມຫນາ, ຂະຫນາດ pore, porosity ແລະສໍາປະສິດ tortuosity. ສໍາລັບ diaphragms ເຊລາມິກ, ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອະນຸພາກເຊລາມິກຈາກການຂັດຂວາງຮູຂຸມຂົນຂອງ diaphragm, ເຊິ່ງບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການຖ່າຍທອດຂອງ ions. ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນວ່າ electrolyte ເຂົ້າໄປໃນ diaphragm ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຈະຕ້ອງບໍ່ມີ electrolyte ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນນັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຂອງ electrolyte ຫຼຸດລົງ.

02 impedance ເອເລັກໂຕຣນິກ
ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຂອງ impedance ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງໄດ້ຈາກລັກສະນະຂອງວັດສະດຸແລະຂະບວນການ.


ແຜ່ນບວກແລະລົບ

ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂັດຂວາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງແຜ່ນບວກແລະລົບແມ່ນ: ການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ວຽກແລະຕົວເກັບປະຈຸ, ປັດໃຈຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນເອງ, ແລະຕົວກໍານົດການຂອງແຜ່ນ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ວຽກຄວນຈະຕິດຕໍ່ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບພື້ນຜິວຂອງຕົວເກັບລວບລວມໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງສາມາດພິຈາລະນາຈາກແຜ່ນໂລຫະທອງແດງຂອງຕົວເກັບປະຈຸ, ແຜ່ນຮອງອາລູມິນຽມ, ແລະຄວາມຫນຽວຂອງແຜ່ນ electrode ບວກແລະລົບ. porosity ຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຕົວມັນເອງ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກຫນ້າດິນຂອງອະນຸພາກ, ແລະການຜະສົມທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນກັບຕົວແທນ conductive ທັງຫມົດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນ impedance ເອເລັກໂຕຣນິກ. ຕົວກໍານົດການຂອງແຜ່ນເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງອະນຸພາກແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການນໍາເອເລັກໂຕຣນິກ.



ຝາອັດປາກມົດລູກ

ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບ impedance ເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ diaphragm ແມ່ນ: ຄວາມຫນາຂອງ diaphragm, porosity ແລະຜົນມາຈາກຂະບວນການສາກໄຟແລະ discharge. ສອງອັນທໍາອິດແມ່ນເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ຫລັງຈາກການຖອດເຊນແບດເຕີຣີແລ້ວ, ມັນມັກຈະພົບວ່າມີຊັ້ນຫນາຂອງວັດສະດຸສີນ້ໍາຕານຕິດກັບ diaphragm, ລວມທັງ graphite electrode ລົບແລະປະຕິກິລິຍາໂດຍຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮູຂຸມຂົນຂອງ diaphragm ຂັດຂວາງແລະຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ. .

ແຜ່ນຍ່ອຍສະສົມໃນປະຈຸບັນ

ວັດສະດຸ, ຄວາມຫນາ, ຄວາມກວ້າງແລະລະດັບການຕິດຕໍ່ຂອງຕົວເກັບປະຈຸກັບແຖບທັງຫມົດມີຜົນກະທົບ impedance ໄຟຟ້າ. ຕົວເກັບລວບລວມປະຈຸບັນຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກ substrate unoxidized ແລະ passivated, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ impedance. ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງແຜ່ນທອງແດງແລະແຜ່ນອາລູມິນຽມແລະແຖບຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂັດຂວາງເອເລັກໂຕຣນິກ.

03 ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່

ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງແຜ່ນທອງແດງແລະອາລູມິນຽມແລະວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການຍຶດຕິດຂອງ electrode ບວກແລະລົບ.

#VTC Power Co.,Ltd #lithium ion ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມທົນທານຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ #battery impedence #battery Electronic impedance #battery life #

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy