Tööstusuudised

Mis tegur mõjutab aku sisemist takistust?

2022-10-04
Kasutadespäikeseenergia aku, aku jõudlus nõrgeneb pidevalt, mis väljendub peamiselt võimsuse nõrgenemises, sisemise takistuse suurenemises ja võimsuse vähenemises. Seetõttu selgitatakse aku sisemist takistust mõjutavaid tegureid koos aku struktuuri konstruktsiooni, toormaterjalide toimimise, protsessitehnoloogia ja kasutustingimustega.



Takistus on takistus, mille kaudu vool voolab läbi aku sisemuse, kui liitiumaku töötab. Üldiselt jagatakse liitiumakude sisetakistus oomiliseks sisetakistuseks ja polarisatsiooni sisetakistuseks. Ohmiline sisetakistus koosneb elektroodi materjalist, elektrolüüdist, diafragma takistusest ja erinevate osade kontakttakistusest. Polarisatsiooni sisetakistus viitab takistusele, mis on põhjustatud polarisatsioonist elektrokeemilise reaktsiooni käigus, sealhulgas elektrokeemilise polarisatsiooni sisetakistus ja kontsentratsiooni polarisatsiooni sisetakistus. Aku oomilise sisetakistuse määrab aku kogujuhtivus ja aku polarisatsiooni sisetakistuse määrab liitiumioonide tahke faasi difusioonikoefitsient elektroodi aktiivmaterjalis.


Sisetakistus jaguneb peamiselt kolmeks osaks, millest üks on ioontakistus, teine ​​on elektrooniline impedants ja kolmas on kontakttakistus. Loodame, et mida väiksem on liitiumaku sisetakistus, seda väiksem on sisetakistus, seega peame võtma konkreetsed meetmed nende kolme elemendi oomilise sisetakistuse vähendamiseks.

01 Iooniline impedants
Liitiumioonide impedants viitab liitiumioonide takistusele aku sees ülekandmisel. Liitiumioonide migratsioonikiirus ja elektronide juhtivuse kiirus mängivad liitiumakude puhul võrdselt olulist rolli ning ioontakistust mõjutavad peamiselt positiivsed ja negatiivsed elektroodide materjalid, separaatorid ja elektrolüüdid. Ioonimpedantsi vähendamiseks peate tegema järgmist.



Veenduge, et positiivsetel ja negatiivsetel materjalidel ja elektrolüüdil on hea märguvus



Postidetaili projekteerimisel on vaja valida sobiv tihendustihedus. Kui tihendustihedus on liiga suur, ei imbu elektrolüüt kergesti, mis suurendab ioontakistust. Kui negatiivse pooluse osa puhul on aktiivse materjali pinnale esimese laadimise ja tühjenemise ajal moodustunud SEI-kile liiga paks, suureneb ka ioontakistus ja selle lahendamiseks tuleb aku moodustumise protsessi reguleerida. probleem.



Elektrolüüdi mõju


Elektrolüüdil peab olema sobiv kontsentratsioon, viskoossus ja juhtivus. Kui elektrolüüdi viskoossus on liiga kõrge, ei soodusta see infiltratsiooni elektrolüüdi ning positiivsete ja negatiivsete aktiivainete vahel. Samas vajab elektrolüüt ka väiksemat kontsentratsiooni ja kui kontsentratsioon on liiga kõrge, ei soodusta see ka selle voolamist ja imbumist. Elektrolüüdi juhtivus on kõige olulisem ioontakistust mõjutav tegur, mis määrab ioonide migratsiooni.



Diafragma mõju ioontakistusele


Peamised membraani ioontakistust mõjutavad tegurid on: elektrolüütide jaotus diafragmas, diafragma pindala, paksus, pooride suurus, poorsus ja käänulisuse koefitsient. Keraamiliste membraanide puhul on samuti vaja vältida keraamiliste osakeste ummistumist diafragma poore, mis ei soodusta ioonide läbipääsu. Tagades, et elektrolüüt imbub täielikult läbi membraani, ei tohi sinna jääda elektrolüüdi jääke, mis vähendab elektrolüüdi kasutamise efektiivsust.

02 Elektrooniline impedants
Elektroonilise impedantsi mõjutegureid on palju, mida saab materjalide ja protsesside aspektist parandada.


Positiivsed ja negatiivsed plaadid

Peamised positiivsete ja negatiivsete plaatide elektroonilist takistust mõjutavad tegurid on: kontakt aktiivmaterjali ja voolukollektori vahel, aktiivse materjali enda tegurid ja plaadi parameetrid. Aktiivne materjal peaks olema täielikult kontaktis voolukollektori pinnaga, mida saab arvestada voolukollektori vaskfooliumi, alumiiniumfooliumi substraadi ning positiivse ja negatiivse elektroodi pasta kleepumisega. Aktiivse materjali enda poorsus, kõrvalsaadused osakeste pinnal ja ebaühtlane segunemine juhtiva ainega põhjustavad kõik muutusi elektroonilises impedantsis. Plaadi parameetrid nagu aktiivse materjali tihedus on liiga väikesed, osakeste vahe on suur, mis ei soodusta elektronide juhtivust.



diafragma

Peamised tegurid, mis mõjutavad membraani elektroonilist takistust, on: membraani paksus, poorsus ja laadimis- ja tühjendusprotsessis tekkivad kõrvalsaadused. Esimesest kahest on lihtne aru saada. Pärast akuelemendi demonteerimist avastatakse sageli, et diafragma külge on kinnitatud paks pruuni materjali kiht, sealhulgas negatiivne grafiitelektrood ja selle reaktsiooni kõrvalsaadused, mis põhjustab membraani pooride ummistumise ja aku eluea vähenemise. .

Voolukollektori substraat

Voolukollektori materjal, paksus, laius ja klappidega kokkupuute aste mõjutavad elektrilist takistust. Voolukollektor peab valima oksüdeerimata ja passiveeritud substraadi, vastasel juhul mõjutab see impedantsi. Halb keevitamine vase- ja alumiiniumfooliumi ning sakkide vahel mõjutab ka elektroonilist impedantsi.

03 kontakti takistus

Kontakttakistus moodustub vase ja alumiiniumfooliumi kontakti ja aktiivmaterjali vahel ning keskenduda tuleb positiivse ja negatiivse elektroodi pasta kleepuvusele.

#VTC Power Co., Ltd #liitiumioonenergia salvestusaku takistus #akutakistus #aku elektrooniline takistus #aku tööiga #

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