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鋰離子電池具有高的能量密度,加上設計靈活性及循環壽命長、無記憶效應、自放電率低、對環境無污染等顯著特點,在移動式電子設備、電動汽車以及國,防軍工等高技術領域得到了越來越廣泛的應用,但是由于電動汽車、航天及軍事等領域的使用環境比較苛刻,要求鋰離子電池要在較寬的溫度范圍內使用,因比其高低溫性能一直備受人們的關注。本文以一種國內已商品化的鋰離子電池的科研改進型號為研究對象,對其在高低溫條件下的性能進行了測試,為廠家改進電池工藝提供了一定的數據參考。
電池分別在常溫(23±2)℃和低溫-20 ℃條件下的放電曲線如圖2所示。
電池分別在常溫(23±2)℃和高溫65℃條件下的充電曲線如圖3所示。
表2給出了電池在常溫與低溫下的恒流、恒壓充電容量與充電總容量的數值。
結合圖3和表2可以看出:與常溫充電過程相比,電池在高溫時的充電電壓迅速升高到充電限制電壓;恒流充電時間明顯降低,而其恒壓充電時間幾乎為0,整個充電過程迅速結束。電池在65 ℃儲存一段時間后,在該條件下充人的容量僅為常溫的20.8%。這可能是由于在高溫條件下充電時,電池的正負極材料表面SEI膜發生變化、電解液等可能在高溫條件下發生一定的副反應、活性鋰的量減少以及電池的內部結構發生了一定的不可逆變化,使得電池的內阻增大。同時,電池中的某些添加劑在常溫時有利于電池性能的提高,但其在高溫條件下卻不一定可以起到同樣的效果。
電池分別在常溫(23±2)℃和高溫65 ℃條件下的放電曲線如圖4所示。
從圖中可以看出:在65℃時鋰離子電池的放電起始電壓明顯下降,放電時間減少;同時由于充電接受能力下降造成充人容量降低.故其放電容量低。
隨后將該電池重新置于室溫環境擱置一段時間待其穩定后,再對其進行充放電實驗,發現這種由于高溫引起的變化呈現出嚴重的不可逆性。這可能是由于高溫條件下,引起了電池電解液的分解或者是電池材料的結構發生了不可逆的變化,導致電池在高溫條件下充放電電壓平臺以及容量的下降。
電池經高溫充放電后,電池在室溫下擱置觀察無變形,無爆炸等現象,這些指標均符合電池標準要求。
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