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相似文献
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1.
锂离子电池在低气压环境下的安全性能研究对电池安全管理的改进十分重要。将环境压力设定为50 kPa和95 kPa,对荷电状态(SOC)为25%的21700型锂离子电池进行轴向挤压实验,探究两种气压环境下电池的载荷、电压和温度的变化特征,分析电池轴向压缩下的失效过程,研究电池在低气压环境下受到轴向压缩的机械性能。21700型锂离子电池在低气压环境下,失效模量和结构压溃应力高于常压情况,电池发生失效的位移随着气压的降低,增长了0.4 mm。电池失效后所达到的最高温度随着气压的降低,升高了4℃,内部损坏程度也比常压情况大。  相似文献   

2.
饶苏敏  李成亮 《电源技术》2017,(11):1528-1529,1564
通过参比电极检测钛酸锂(Li_4Ti_5O_(12))电池正负极充电时的电位变化,判定Li_4Ti_5O_(12)电池在55℃高温失效后的限容电极,并采用电子显微镜扫描(SEM)、X射线衍射(XRD)和Raman散射方法对限容电极失效原因进行分析。参比电极实验结果表明电池失效后的限容电极均为LiCoO_2正极。对比电池失效前后LiCoO_2正极的SEM图谱、XRD图谱和Raman图谱发现,化成LiCoO_2正极的晶粒出现裂纹和破裂,LiCoO_2表面已不具有层状结构,极片的嵌脱锂动力学受到影响。  相似文献   

3.
采用参比电极确定18650型钛酸锂(Li_4Ti_5O_(12))/钴酸锂(LiCoO_2)电池在45℃下循环失效后的限容电极,对限容电极进行形貌、结构、交流阻抗及循环伏安等分析。电池失效后,充放电限容电极均为LiCoO_2正极;该电极失效的主要原因是活性物质结构被破坏,LiCoO_2的晶粒细化且内部微观应变较大,导致极片的界面性能下降及嵌脱锂动力学严重降低。  相似文献   

4.
王秋虹  王华清 《蓄电池》2005,42(3):108-111
对VRLAB的结构特点、失效模式的种类、各失效模式发生时的现象以及容量恢复方法进行了介绍,对电池结构和使用因素对失效模式的影响以及各失效模式之间的相互影响进行了讨论。  相似文献   

5.
小型锂-亚硫酰氯电池的可靠性初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
锂电池的贮存失效是一个多因素作用的过程.为解决电池寿命的早期评价问题,本文对三种结构和制造工艺略有不同的小型锂- 亚硫酰氯电池进行了高温失效观察,并与其常温失效的结果加以对比.参照ISO2859分析了放电试验结果,对电池的有效期等进行了讨论,指出初始电量不足是电池早期失效的原因之一,建议在化学电源行业实行可靠性管理.  相似文献   

6.
对三种电池的实际使用情况进行跟踪,待样品电池失效后,并分析各个样品的失效原因.通过对样品电池的使用时间,出租车的行驶里程数和失效模式的统计分析,了解目前汽车用铅酸蓄电池的寿命水平和主要失效模式.  相似文献   

7.
为研究铅炭电池(LCB)正极失效行为及高温环境的影响,对成品铅炭电池进行不同温度下的电化学循环测试以研究温度对其性能的影响。而后解剖失效前后的铅炭电池,并对其正极板进行X射线衍射、扫描电镜、电子能谱等表征分析来研究正极失效行为模式。实验结果显示:50、60℃下500次循环过后铅炭电池容量保持率60%,而40℃下容量保持率仍保持在90%;解剖分析结果表明未循环正极板中α-PbO_2质量分数为14.55%,失效正极板中α-PbO_2质量分数1%,失效前后正极板栅中氧重量百分比增加了10%。因此,α-PbO_2向β-PbO_2的转化及板栅腐蚀是正极失效的主要原因;且40℃的工作温度对正极失效无明显影响,50℃的高温环境会加速板栅的氧化腐蚀进而加剧正极失效。实际应用中加强对电池工作温度的监测、控制及对正极活性物质、板栅的改性,才能有效抑制正极失效行为的发生。  相似文献   

8.
梁宏毅  黎华玲  甘友毅  邵丹 《电池》2024,(2):185-188
为探究动力锂离子电池的低温特性,对比制造工艺相同但低温性能差异较大(A组性能较好)的A、B两组三元动力锂离子电池在低温(-35℃)条件下的容量差异。建立“电池-材料”联动分析方法,从内部材料微观特征分析电池低温容量失效的原因。三元正极材料结构是影响电池低温容量的关键因素。与A组相比,B组电池的正极材料颗粒结构松散,经过低温放电后,颗粒表面出现裂纹,导致B组正极材料在低温放电过程中活性Li+损失、固体电解质相界面(SEI)膜阻抗增加、材料电导率差,继而导致低温容量失效。  相似文献   

9.
毛贤仙  朱品才  朱瑶玲  胡信国 《电源技术》2002,26(2):78-79,83
对深循环用阀控铅酸 (VRLA)蓄电池的失效机理进行了研究 ,对同批电池用不同的充电制度进行了寿命试验 ,并对失效电池进行解剖和X射线衍射分析。研究表明 :小电流恒压充电 ,电池失效的模式是负极硫酸盐化和正极活性物质软化 ;用优选充电制度 ,电池失效模式是正极活性物质软化 ,板栅腐蚀相对较少。对电池的失效机理进行了探讨 ,并提出了延长深循环用VRLA电池寿命的措施。  相似文献   

10.
张瑞阁  关海波  宋杨  唐悦 《电源技术》2012,36(3):358-361
在对锌银贮备电池的结构、贮存失效模式与失效机理进行分析的基础上,进行了两种锌银贮备电池的干态检测、干态解剖和电池组放电,通过分析和电池组实效贮存试验结果,得到锌银贮备电池贮存失效的主要原因是电性能下降,主要体现在电压下降和容量损失的初步结论。而电性能下降的主要原因是正极板AgO含量的降低和Ag2O含量的增加、负极板Zn含量的降低和ZnO含量的增加及隔膜性能的降低。  相似文献   

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