2023-07-13
Por que a capacidade das baterias de lítio diminui no inverno? Finalmente alguém pode explicar!
Desde que entraram no mercado, as baterias de íons de lítio têm sido amplamente utilizadas devido às suas vantagens, como longa vida útil, grande capacidade específica e nenhum efeito memória. As baterias de íon de lítio usadas em baixas temperaturas apresentam problemas como baixa capacidade, atenuação severa, baixo desempenho de ciclagem, evolução óbvia do lítio e remoção e inserção desequilibradas de lítio. No entanto, com a expansão contínua dos campos de aplicação, as restrições causadas pelo fraco desempenho em baixas temperaturas das baterias de íons de lítio estão se tornando cada vez mais aparentes.
Segundo relatos, a capacidade de descarga das baterias de íons de lítio a -20 ℃ é apenas cerca de 31,5% daquela à temperatura ambiente. As baterias tradicionais de íon de lítio operam em temperaturas entre -20~+55 ℃. No entanto, em áreas como aeroespacial, militar e veículos elétricos, as baterias são obrigadas a operar normalmente a -40 ℃. Portanto, melhorar as propriedades de baixa temperatura das baterias de íons de lítio é de grande importância.
Fatores que restringem o desempenho em baixas temperaturas das baterias de íon de lítio
Discussão sobre fatores que afetam o desempenho em baixas temperaturas de baterias de íons de lítio
Ponto de vista do especialista 1: O eletrólito tem o maior impacto no desempenho em baixa temperatura das baterias de íon-lítio, e a composição e as propriedades físico-químicas do eletrólito têm um impacto significativo no desempenho em baixa temperatura da bateria. O problema enfrentado pela ciclagem de baterias em baixas temperaturas é que a viscosidade do eletrólito aumentará, a velocidade de condução iônica diminuirá, causando uma incompatibilidade na velocidade de migração de elétrons do circuito externo, resultando em severa polarização da bateria e uma diminuição acentuada na capacidade de descarga de carga. Especialmente ao carregar em baixas temperaturas, os íons de lítio podem facilmente formar dendritos de lítio na superfície negativa do eletrodo, levando à falha da bateria.
O desempenho dos eletrólitos em baixa temperatura está intimamente relacionado à condutividade do próprio eletrólito. Eletrólitos com alta condutividade transportam íons rapidamente e podem exercer maior capacidade em baixas temperaturas. Quanto mais sais de lítio no eletrólito se dissociam, mais eles migram e maior é sua condutividade. Quanto maior a condutividade e mais rápida a taxa de condução iônica, menor será a polarização e melhor será o desempenho da bateria em baixas temperaturas. Portanto, a alta condutividade é uma condição necessária para alcançar um bom desempenho em baixas temperaturas das baterias de íons de lítio.
A condutividade do eletrólito está relacionada à sua composição, e a redução da viscosidade do solvente é uma das formas de melhorar a condutividade do eletrólito. A boa fluidez dos solventes em baixas temperaturas é uma garantia para o transporte de íons, e o filme eletrolítico sólido formado pelo eletrólito no eletrodo negativo em baixas temperaturas também é um fator chave que afeta a condução de íons de lítio, e RSEI é a principal impedância do lítio- baterias de íon em ambientes de baixa temperatura.
Especialista 2: O principal fator que limita o desempenho em baixas temperaturas das baterias de íons de lítio é o rápido aumento da impedância de difusão de Li+ em baixas temperaturas, em vez das membranas SEI.
Características de baixa temperatura de materiais de eletrodos positivos para baterias de íons de lítio
1. Características de baixa temperatura de materiais de eletrodo positivo em camadas
A estrutura em camadas, com desempenho de taxa incomparável em comparação com canais unidimensionais de difusão de íons de lítio e estabilidade estrutural de canais tridimensionais, é o primeiro material catódico comercialmente disponível para baterias de íons de lítio. Suas substâncias representativas incluem LiCoO2, Li (Co1-xNix) O2 e Li (Ni, Co, Mn) O2.
Xie Xiaohua et al. testou as características de carga e descarga em baixa temperatura de LiCoO2/MCMB como objeto de pesquisa.
Os resultados mostram que à medida que a temperatura diminui, o patamar de descarga diminui de 3,762V (0 ℃) para 3,207V (-30 ℃); A capacidade total da bateria também diminuiu drasticamente de 78,98 mA · h (0 ℃) para 68,55 mA · h (-30 ℃).
2. Características de baixa temperatura de materiais de eletrodo positivo com estrutura de espinélio
O material catódico LiMn2O4 estruturado em espinélio apresenta as vantagens de baixo custo e não toxicidade devido à ausência do elemento Co.
No entanto, os estados de valência variáveis do Mn e o efeito Jahn Teller do Mn3+ resultam em instabilidade estrutural e fraca reversibilidade deste componente.
Peng Zhengshun et al. apontaram que diferentes métodos de preparação têm um grande impacto no desempenho eletroquímico dos materiais catódicos LiMn2O4. Tomemos Rct como exemplo: o Rct de LiMn2O4 sintetizado pelo método de fase sólida de alta temperatura é significativamente maior do que aquele sintetizado pelo método sol gel, e esse fenômeno também se reflete no coeficiente de difusão de íons de lítio. A principal razão para isto é que diferentes métodos de síntese têm um impacto significativo na cristalinidade e na morfologia dos produtos.
3. Características de baixa temperatura dos materiais de eletrodo positivo do sistema de fosfato
LiFePO4, juntamente com materiais ternários, tornou-se o principal material catódico para baterias de energia devido à sua excelente estabilidade de volume e segurança. O fraco desempenho em baixas temperaturas do fosfato de ferro-lítio ocorre principalmente porque seu próprio material é um isolante, com baixa condutividade eletrônica, baixa difusão de íons de lítio e baixa condutividade em baixas temperaturas, o que aumenta a resistência interna da bateria, afeta muito a polarização, e impede a carga e descarga da bateria. Portanto, o desempenho em baixas temperaturas não é ideal.
Gu Yijie et al. descobriram que a eficiência coulombiana do LiFePO4 diminuiu de 100% a 55 ℃ para 96% a 0 ℃ e 64% a -20 ℃, respectivamente, ao estudar seu comportamento de descarga de carga em baixas temperaturas; A tensão de descarga diminui de 3,11 V a 55 ℃ para 2,62 V a -20 ℃.
Xing et al. usou nano carbono para modificar o LiFePO4 e descobriu que a adição de agentes condutores de nano carbono reduziu a sensibilidade do desempenho eletroquímico do LiFePO4 à temperatura e melhorou seu desempenho em baixas temperaturas; A tensão de descarga do LiFePO4 modificado diminuiu de 3,40 V a 25 ℃ para 3,09 V a -25 ℃, com uma diminuição de apenas 9,12%; E a eficiência da bateria é de 57,3% a -25 ℃, superior a 53,4% sem agentes condutores de nanocarbono.
Recentemente, o LiMnPO4 despertou grande interesse entre as pessoas. A pesquisa descobriu que o LiMnPO4 tem vantagens como alto potencial (4,1V), nenhuma poluição, baixo preço e grande capacidade específica (170mAh/g). No entanto, como o LiMnPO4 tem menor condutividade iônica do que o LiFePO4, ele é frequentemente usado na prática para substituir parcialmente o Mn por Fe para formar a solução sólida LiMn0.8Fe0.2PO4.
Características de baixa temperatura de materiais de eletrodos negativos para baterias de íons de lítio
Em comparação com materiais de eletrodos positivos, a deterioração em baixa temperatura de materiais de eletrodos negativos em baterias de íons de lítio é mais severa, principalmente devido aos três motivos a seguir:
Pesquisa sobre eletrólitos de baixa temperatura
O eletrólito desempenha um papel na transmissão de baterias de íons de lítio Li +, e sua condutividade iônica e desempenho de formação de filme SEI têm um impacto significativo no desempenho de baixa temperatura da bateria. Existem três indicadores principais para julgar a qualidade do eletrólito de baixa temperatura: condutividade iônica, janela eletroquímica e atividade de reação do eletrodo. O nível destes três indicadores depende em grande parte dos seus materiais constituintes: solventes, eletrólitos (sais de lítio) e aditivos. Portanto, o estudo do desempenho em baixa temperatura de várias partes do eletrólito é de grande importância para a compreensão e melhoria do desempenho em baixa temperatura das baterias.
Além da própria composição da bateria, os fatores do processo na operação prática também podem ter um impacto significativo no desempenho da bateria.
(1) Processo de preparação. Yaqub et al. estudaram os efeitos da carga do eletrodo e da espessura do revestimento no desempenho em baixas temperaturas de baterias LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2/Grafite e descobriram que em termos de retenção de capacidade, quanto menor a carga do eletrodo, mais fina a camada de revestimento e melhor seu desempenho em baixas temperaturas.
(2) Status de carga e descarga. Petzl et al. estudou o efeito das condições de carga e descarga de baixa temperatura no ciclo de vida das baterias e descobriu que quando a profundidade de descarga é grande, causará perda significativa de capacidade e reduzirá o ciclo de vida.
(3) Outros fatores. A área de superfície, o tamanho dos poros, a densidade do eletrodo, a molhabilidade entre o eletrodo e o eletrólito e o separador de eletrodos afetam o desempenho em baixa temperatura das baterias de íon-lítio. Além disso, o impacto dos defeitos nos materiais e processos no desempenho das baterias em baixas temperaturas não pode ser ignorado.
Resumir
Para garantir o desempenho em baixas temperaturas das baterias de íon de lítio, é necessário fazer o seguinte:
(1) Formação de um filme SEI fino e denso;
(2) Garantir que o Li+ tenha um grande coeficiente de difusão na substância ativa;
(3) Os eletrólitos possuem alta condutividade iônica em baixas temperaturas.
Além disso, a investigação também pode explorar novos caminhos e concentrar-se noutro tipo de bateria de iões de lítio - todas as baterias de iões de lítio de estado sólido. Em comparação com as baterias convencionais de íons de lítio, espera-se que todas as baterias de íons de lítio de estado sólido, especialmente todas as baterias de íons de lítio de película fina de estado sólido, resolvam completamente a degradação da capacidade e os problemas de segurança do ciclo das baterias usadas em baixas temperaturas.