专业的锂电池垂直门户站

详解软包锂电池鼓胀原因

发布时间:2023-11-24 17:56:59 阅读:492

一、电极极片厚度变化


石墨负极膨胀影响因素及机理讨论


锂离子电池在充电过程中电芯厚度新增重要归结为负极的膨胀,正极膨胀率仅为2~4%,负极通常由石墨、粘接剂、导电碳组成,其中石墨材料本身的膨胀率达到~10%,造成石墨负极膨胀率变化的重要影响因素包括:SEI膜形成、荷电状态(stateofge,SOC)、工艺参数以及其他影响因素。


(1)SEI膜形成锂离子电池首次充放电过程中,电解液在石墨颗粒在固液相界面发生还原反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层(SEI膜),SEI膜的出现使阳极厚度显著新增,而且由于SEI膜出现,导致电芯厚度新增约4%。从长期循环过程看,根据不同石墨的物理结构和比表面,循环过程会发生SEI的溶解和新SEI生产的动态过程,比如片状石墨较球状石墨有更大的膨胀率。

(2)荷电状态电芯在循环过程中,石墨阳极体积膨胀与电芯SOC呈很好的周期性的函数关系,即随着锂离子在石墨中的不断嵌入(电芯SOC的提高)体积逐渐膨胀,当锂离子从石墨阳极脱出时,电芯SOC逐渐减小,相应石墨阳极体积逐渐缩小。


(3)工艺参数从工艺参数方面看,压实密度对石墨阳极影响较大,极片冷压过程中,石墨阳极膜层中出现较大的压应力,这种应力在极片后续高温烘烤等工序很难完全释放。电芯进行循环充放电时,由于锂离子的嵌入和脱出、电解液对粘接剂溶胀等多个因素共同用途,膜片应力在循环过程得到释放,膨胀率增大。另一方面,压实密度大小决定了阳极膜层空隙容量大小,膜层中孔隙容量大,可以有效吸收极片膨胀的体积,空隙容量小,当极片膨胀时,没有足够的空间吸收膨胀所出现的体积,此时,膨胀只能向膜层外部膨胀,表现为阳极片的体积膨胀。


(4)其他因素粘接剂的粘接强度(粘接剂、石墨颗粒、导电碳以及集流体相互间界面的粘接强度),充放电倍率,粘接剂与电解液的溶胀性,石墨颗粒的形状及其堆积密度,以及粘接剂在循环过程失效引起的极片体积新增等,均对阳极膨胀有一定程度的影响。


膨胀率计算:


膨胀率计算用二次元测量阳极片X、Y方向尺寸,千分尺测量Z方向厚度,在冲片以及电芯满充后分别测量。

压实密度和涂布质量对负极膨胀的影响


以压实密度和涂布质量为因子,各取三个不同水平,进行全因子正交实验设计(如表1所示),各组别其他条件相同。


)可以看出,电芯满充后,阳极片在X/Y/Z方向的膨胀率随着压实密度增大而增大。当压实密度从1.5g/cm3提高到1.7g/cm3时,X/Y方向膨胀率从0.7%增大到1.3%,Z方向膨胀率从13%增大到18%。从图2(a)可以看出,不同压实密度下,X方向膨胀率均大于Y方向,出现此现象的原因重要是由极片冷压工序导致,在冷压过程中,极片经过压辊时,根据阻力最小定律,材料受到外力用途时,材料质点将沿着抵抗力最小的方向流动.


负极片冷压时,阻力最小的方向为MD方向(极片的Y方向,如图3所示),应力在MD方向更容易释放,而TD方向(极片的X方向)阻力较大,辊压过程应力不易释放,TD方向应力较MD方向大。故导致电极片满充后,X方向膨胀率大于Y方向膨胀率.另一方面,压实密度增大,极片孔隙容量降低(如图4所示),当充电时,阳极膜层内部没有足够的空间吸收石墨膨胀的体积,外在表现为极片整体向X、Y、Z三个方向膨胀。从图2(c)、(d)可以看出,涂布质量从0.140g/1,540.25mm2增大到0.190g/1,540.25mm2,X方向膨胀率从0.84%增大到1.15%,Y方向膨胀率从0.89%增大到1.05%,Z方向膨胀率趋势与X/Y方向变化趋势相反,呈下降趋势,从16.02%降低到13.77%。说明石墨阳极膨胀在X、Y、Z三个方向呈现此起彼伏的变化规律,涂布质量变化重要体现在膜层厚度的显著变化。以上负极变化规律与文献结果一致,即集流体厚度与膜层厚度比值越小,集流体中应力越大。


铜箔厚度对负极膨胀的影响


选取铜箔厚度和涂布质量两个影响因子,铜箔厚度水平分别取6和8μm,阳极涂布质量分别为0.140g/1、540.25mm2和0.190g/1、540.25mm2,压实密度均为1.6g/cm3,各组实验其他条件均相同,实验结果如图5所示。从图5(a)、(c)可以看出,两种不同涂布质量下,在X/Y方向8μm铜箔阳极片膨胀率均小于6μm,说明铜箔厚度新增,由于其弹性模量新增(见图6),即抗变形能力增强,对阳极膨胀约束用途增强,膨胀率减小。根据文献,相同涂布质量下,铜箔厚度新增时,集流体厚度与膜层厚度比值新增,集流体中的应力变小,极片膨胀率变小。而在Z方向,膨胀率变化趋势完全相反,从图5(b)可以看出,铜箔厚度新增,膨胀率新增;从图5(b)、(d)比较可以看出,当涂布质量从0.140g/1、540.25mm2新增到0.190g/1,540.25mm2时,铜箔厚度新增,膨胀率减小。铜箔厚度新增,虽然有利于降低自身应力(强度高),但会新增膜层中的应力,导致Z方向膨胀率新增,如图5(b)所示;随着涂布质量新增,厚铜箔虽然对膜层应力新增有促进用途,但同时对膜层的约束能力也增强,此时约束力更加明显,Z方向膨胀率减小。


石墨类型对负极膨胀的影响


采用5种不同类型的石墨进行实验(见表2),涂布质量0.165g/1,540.25mm2,压实密度1.6g/cm3,铜箔厚度8μm,其他条件相同,实验结果如图7所示。从图7(a)可以看出,不同石墨在X/Y方向膨胀率差异较大,最小0.27%,最大1.14%,Z方向膨胀率最小15.44%,最大17.47%,X/Y方向膨胀大的,在Z方向膨胀小,同分析的结果一致。其中采用A-1石墨的电芯出现严重变形,变形比率20%,其他各组电芯未出现变形,说明X/Y膨胀率大小对电芯变形有显著影响。



相关阅读
更多
  • 锂电池最佳存储温度&湿度
    1. 在合适的温度下储存锂离子电池家庭或存储单元的典型锂离子电池存储温度范围通常是安全存储锂电池。安全储存温度范围很宽,如下图所示。储存时间储存温度范围储存湿度范围1 个月-20℃至45℃65±20%RH3个月-20℃至35℃65±20%RH1年-20℃至25℃65±20%RH然而,在极端天气条件下
    10-21 12:15
  • 如何正确保存闲置的锂电池组
    很多人以为,不用的锂电池组只要存放起来,以后还可以正常使用。其实不然,锂电池即使不使用,每天也会按0.2%~0.3%的比例放电,而且存储一段时间后,即使不进行循环使用,小部分容量也会永远丧失,它的寿命同样会衰减。下面小编就介绍一下如何正确保存锂电池组。不管是锂电池组还是镍电池,对存贮环境的温度额湿度
    10-21 11:45
  • 磷酸铁锂电池充满到100%好还是到95%好?
    磷酸铁锂电池充电100%会比充电90%好,并且至少每周要有一次将电池充满。它和三元锂电池有些不同之处,三元锂电池每次充电充至90%即可,因为这是厂家设置的最佳值。至于磷酸铁锂电池为什么建议充满,那就不得不提及其电池组了。磷酸铁锂电池在充电的时候,尤其是快充,各个电池组分配电量的bms系统工作会出现不
    10-17 15:18
  • 如何唤醒休眠的磷酸铁锂电池?
    如果您长时间放置的磷酸铁锂电池无法给您的设备供电时,这并不是电池发生了故障,而是电池进入了休眠模式,这是电池的一种“自我保护”,对于休眠中的磷酸铁锂电池该如何唤醒呢?接下来我们一起来了解下!如果您不了解磷酸铁锂电池,您可能不知道休眠模式或保护模式,这两种模式都是电池内置的电池管理系统(BMS)的一部
    09-26 17:51
  • 磷酸铁锂电池储存指南:全方位解析
    人们常误以为闲置电池能永久保持电量。然而,事实并非如此。即使不使用,电池也会自放电,因此正确储存对于减缓电池性能和寿命的影响至关重要。磷酸铁锂电池的储存要求和注意事项因制造商而异。作为专业的磷酸铁锂电池制造商,本文将深入探讨最佳储存实践,为读者提供更全面的了解。磷酸铁锂电池储存要点:断开电池开关:不
    09-26 17:50
  • 同样是锂电池组,钜大的差别大的原因在哪
    同样是锂电池组,为什么钜大的差别这么大?“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。新能源汽车行业的兴起,扩大了市场对锂电池组资源的需求,让锂电池组也变得紧俏,使得锂电池的价格节节攀升。一句话概括就是:锂电池组相对于国内厂商而言在电池的一致性、稳定性、安全性、环保性、循环
    09-07 12:04
  • 户外便携式UPS电源系统使用维护注意事项
    户外便携式UPS电源系统使用维护注意事项。户外便携式UPS电源在日常生活应急当中,发挥着非常重要的作用,通过对便携式UPS电源的使用,能顾持续提供供电,为户外工作带去照明,保工作的正常运行和开展。以下整理了一些便携式UPS不间断电源系统的使用注意事项,正确的操作可以延长系统的使用寿命以及提高工作效率
    09-07 12:03
  • 48V磷酸铁锂电池包如何储存和保养?
    48V磷酸铁锂电池包如何储存和保养?锂电池包在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分容量可以恢复。长期不用磷酸铁锂电池应充电九分满,置于干燥的地方,最好包裹好,不要让电池两极与金属物碰到,否则会引发短路。下面小编就详细说说48V磷酸铁锂电池包如何储存和保养。48V磷酸铁锂电池包
    09-07 12:02