2022-11-22
ອີງຕາມອັດຕາການເສຍຫາຍຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion, ອັດຕາການເສຍຫາຍຂອງຫມໍ້ໄຟສາມາດແບ່ງອອກເປັນອັດຕາການເສື່ອມສະພາບເສັ້ນຕົ້ນແລະອັດຕາການເສື່ອມສະພາບບໍ່ເສັ້ນຊ້າ. ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງຂະບວນການຫຼຸດລົງທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນແມ່ນວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາສັ້ນໆ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າຄວາມອາດສາມາດ diving, ແມ່ນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍກັບການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟແລະການນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນ.
ໃນການທົດລອງ, Simon F. Schuster ໄດ້ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ IHR20250A ຈາກ E-One Moli Energy. ວັດສະດຸ cathode ແມ່ນວັດສະດຸ NMC, ອຸປະກອນການ anode ແມ່ນ graphite, ແລະຄວາມອາດສາມາດ nominal ແມ່ນ 1.95Ah. ຜົນກະທົບຂອງປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນ, ອັດຕາການສາກໄຟ, ອັດຕາການປ່ອຍແລະອຸນຫະພູມໃນການຫຼຸດຜ່ອນ nonlinear ຂອງຫມໍ້ໄຟໄດ້ຮັບການວິເຄາະ. ການຈັດການທົດລອງສະເພາະແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.
ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເນື່ອງຈາກວ່າການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ nonlinear ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກການ precipitation ຂອງໂລຫະ lithium ໃນດ້ານ electrode ລົບ, ປະຈຸບັນການໄຫຼຂອງຄ່າບໍລິການແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປະກົດຕົວຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ nonlinear ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ion ໄດ້. ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດແມ່ນປະຈຸບັນການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ. ແບດເຕີລີ່ທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມໃນອັດຕາ 1C ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມການຫຼຸດຜ່ອນ nonlinear ເກືອບໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຫຼຸດຜ່ອນການສາກໄຟເປັນ 0.5C, ຫຼັງຈາກນັ້ນ node ທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນ nonlinear decay, ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອິດທິພົນຂອງກະແສໄຫຼຕໍ່ການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຂອງແບດເຕີຣີສາມາດຖືກລະເລີຍເກືອບ. ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ polarization ຂອງ electrode ລົບເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສາກໄຟ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການປ່ອຍ lithium ຈາກ electrode ລົບ. ໂລຫະໂລຫະ precipitated porous ສົ່ງເສີມການ decomposition ຂອງ electrolyte ແລະເລັ່ງ. ການເຊື່ອມໂຊມຂອງການປະຕິບັດແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງ electrode ລົບນໍາໄປສູ່ການປະກົດຕົວຕົ້ນຂອງການເສື່ອມໂຊມ nonlinear.
3. ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ