
元能科技(廈門)有限公司

已認(rèn)證
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背 景
鋰離子的嵌入/脫出或沉積/剝離,SEI膜持續(xù)生長(zhǎng)及產(chǎn)氣等副反應(yīng)的發(fā)生會(huì)造成電池產(chǎn)生內(nèi)壓,壓力能夠通過(guò)界面作用影響鋰電池的各項(xiàng)性能[1]。由于隔膜的多孔結(jié)構(gòu)和材質(zhì)特性,受到壓力作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大形變,其離子電導(dǎo)率會(huì)隨著壓力產(chǎn)生變化。有研究表明膜形變與壓力的關(guān)系曲線將多孔膜的受壓過(guò)程分為三個(gè)階段,即彈性(Ⅰ)、塑性(Ⅱ)和致密化(Ⅲ)階段,如圖1所示。在第一階段,多孔膜受到壓力作用會(huì)產(chǎn)生較大的彈性形變,在壓力釋放后多孔膜會(huì)迅速恢復(fù)原貌,離子傳輸性能保持不變。在第二階段,多孔膜發(fā)生塑性壓縮,孔的結(jié)構(gòu)被擠壓變形,離子傳輸無(wú)法完全保持,釋放壓力隔膜無(wú)法完全恢復(fù)初始的狀態(tài)。在第三階段,多孔膜結(jié)構(gòu)坍塌并致密化,孔完全閉合,成為致密結(jié)構(gòu),隔膜喪失傳輸離子的功能[2-3]。
圖1.隔膜在受壓過(guò)程中的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系圖[2]
有數(shù)據(jù)表明在0~20 MPa隔膜形變?yōu)?0.5,在 20~30 MPa 隔膜形變從 0.5 增加至 0.55。在0~12 MPa,隔膜的離子電導(dǎo)率隨著應(yīng)力的增加逐漸降低,二者呈線性關(guān)系。在高于 12 MPa 時(shí), 隔膜離子電導(dǎo)率迅速下降,并逐漸趨向穩(wěn)定[4]。不同的隔膜的離子電導(dǎo)率隨著壓力的增加,其衰減各有不同,本文通過(guò)測(cè)試兩種隔膜在0-3MPa下的離子電導(dǎo)率變化,來(lái)探索壓力對(duì)隔膜離子電導(dǎo)率的影響。
1. 測(cè)試條件&方法
1.1 測(cè)試設(shè)備
采用元能科技自研的多通道離子電導(dǎo)率測(cè)試系統(tǒng)(EIC2400M,IEST)如圖2所示,該設(shè)備包含4個(gè)測(cè)試通道,可提供高純氬氛圍,實(shí)現(xiàn)多通道對(duì)稱電池的電化學(xué)阻抗譜測(cè)試。壓力范圍10~50Kg,頻率范圍100KHz~0.01Hz。
圖2.多通道離子電導(dǎo)率測(cè)試系統(tǒng)
1.2 測(cè)試樣品
隔膜A和隔膜B。
1.3 測(cè)試流程&隔膜離子電導(dǎo)率計(jì)算方法
將樣隔膜按照1層,2層,3層,4層放到對(duì)應(yīng)的4個(gè)通道中→關(guān)閉設(shè)備倉(cāng)門,對(duì)內(nèi)腔進(jìn)行抽真空-充高純氬氣,除去內(nèi)腔中的水分→對(duì)各通道進(jìn)行定量注液→達(dá)到浸潤(rùn)時(shí)間后,自動(dòng)測(cè)試EIS→最后通過(guò)軟件的擬合、計(jì)算得到隔膜的離子電導(dǎo)率。隔膜離子電導(dǎo)率的計(jì)算方法如下所示:以每層隔膜的EIS為基線進(jìn)行擬合,擬合線與X軸交點(diǎn)為Rs,則為n層隔膜的阻抗Rs(n),如圖3(a)所示。將層數(shù)為X軸,每層的阻抗值為Y軸做線性擬合,所得到的線性擬合方程的斜率即為單層隔膜的離子阻抗R,如圖3 (b)所示。
圖3.不同隔膜層數(shù)的EIS阻抗譜(a);R值擬合圖(b)
將得到的離子阻抗R代入公式1計(jì)算可得到隔膜離子電導(dǎo)率。
σ=d /( R * S) (1)
其中,σ為離子電導(dǎo)率,d為隔膜厚度,R為離子電阻,S為隔膜反應(yīng)面積。
2. 結(jié)果分析
圖4. 不同壓力下隔膜的EIS圖譜:隔膜A (a); 隔膜B (b)
圖4為A、B隔膜在不同壓力下測(cè)得的EIS圖譜。以得到的EIS為基線進(jìn)行線性擬合,記錄擬合線和X軸的交點(diǎn)值,可以得到1~4層隔膜的阻抗值R1,R2,R3,R4。再以層數(shù)為X軸,R1,R2,R3,R4為Y軸做線性擬合,得到不同壓力下的隔膜的離子阻抗R,如表1、2所示。將R值代入公式(1),通過(guò)計(jì)算得到對(duì)應(yīng)壓力下的隔膜離子電導(dǎo)率,如圖5所示,從圖中可以看出,隨著壓力的增加,隔膜離子電導(dǎo)率呈線性降低,且B的下降速率明顯大于隔膜A。
表1.隔膜A在不同壓力下的離子電阻值和離子電導(dǎo)率值
表2.隔膜B在不同壓力下的離子電阻值和離子電導(dǎo)率值
圖5.隔膜離子電導(dǎo)率和壓力的關(guān)系圖
隔膜孔隙率是決定質(zhì)量傳輸?shù)年P(guān)鍵因素,因?yàn)樗_保了足夠的Li+離子導(dǎo)電性,本實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)說(shuō)明機(jī)械壓力會(huì)改變隔膜的微觀結(jié)構(gòu),阻礙離子遷移,從而降低隔膜的Li+電導(dǎo)率。
3. 總結(jié)
本文采用元能科技自研的多通道離子電導(dǎo)率測(cè)試系統(tǒng),測(cè)試了不同隔膜在不同壓力下的離子電導(dǎo)率,發(fā)現(xiàn)隔膜的離子電導(dǎo)率隨壓力的增加而減小,且不同隔膜展示出不同的衰減速率。當(dāng)隔膜受到厚度方向的壓力時(shí),其微孔結(jié)構(gòu)必然發(fā)生改變,從而進(jìn)一步影響鋰離子的傳輸以及電池的綜合性能。由此可見(jiàn)全面深入了解隔膜的微孔結(jié)構(gòu)與壓力之間的關(guān)系對(duì)于生產(chǎn)出更適合鋰離子電池內(nèi)部環(huán)境的隔膜是至關(guān)重要的。我們可以通過(guò)隔膜離子電導(dǎo)率測(cè)試,合理選擇壓力從而改善電池性能。
4. 參考文獻(xiàn)
[1] 崔錦,石川,趙金保.機(jī)械壓力對(duì)鋰電池性能影響的研究進(jìn)展 [J].化工學(xué)報(bào), 2021, 72(7):3511-3523.
[2] Gioia G, Wang Y, Cuiti?o A M. The energetics of heterogeneous deformation in open-cell solid foams[J]. Proceedings of the Royal Society of London Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2001, 457(2009): 1079-1096.
[3] Sarkar A, Shrotriya P, Chandra A. Modeling of separator failure in lithium-ion pouch cells under compression[J]. Journal of Power Sources, 2019, 435: 226756.
[4]Peabody C, Arnold C B. The role of mechanically induced separator creep in lithium-ion battery capacity fade[J]. Journal of Power Sources, 2011, 196(19): 8147-8153.
關(guān)于元能
元能科技是一家專注于鋰離子電池檢測(cè)儀器研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),致力于為全球新能源領(lǐng)域提供領(lǐng)先的檢測(cè)解決方案與服務(wù)。
元能科技注重前沿技術(shù)研發(fā),擁有材料、物理、化學(xué)、電化學(xué)、光學(xué)、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能等多學(xué)科多專業(yè)交叉的研發(fā)團(tuán)隊(duì),圍繞表征方法、設(shè)備技術(shù)、應(yīng)用方案等開(kāi)展自主研發(fā),推出多款行業(yè)領(lǐng)先的新型儀器,獲得了多項(xiàng)發(fā)明專利及實(shí)用新型專利,服務(wù)于全球眾多材料企業(yè)、電芯企業(yè)、終端企業(yè)、科研院所、高校及政府檢測(cè)單位。同時(shí),元能科技積極推動(dòng)建立行業(yè)上下游規(guī)范統(tǒng)一的檢測(cè)方法,主導(dǎo)或參與制定多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),參與國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,助力新能源行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展!
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