结合案例深入剖析锂电池失效机理、表现、测试方法和流程设计
2019年7月25日 · 锂离子电池的失效主要从以下几个方向:组成材料、设计制造、使用环境。 从组成材料角度,可以将各种失效现象归于电池组成材料上。 图5所示正负极材料的性质与电池性能的多对多关系。
2019年7月25日 · 锂离子电池的失效主要从以下几个方向:组成材料、设计制造、使用环境。 从组成材料角度,可以将各种失效现象归于电池组成材料上。 图5所示正负极材料的性质与电池性能的多对多关系。
2019年7月25日 · 锂离子电池的失效主要从以下几个方向:组成材料、设计制造、使用环境。 从组成材料角度,可以将各种失效现象归于电池组成材料上。 图5所示正负极材料的性质与电池性能的多对多关系。
2021年4月21日 · 锂离子电池在生产、运输、使用过程中会因为某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常,出现失效的现象。 单一电池失效后会影响整个电池组的性能和可信赖性,甚至会导致电池组停止工作和其他安全方位问题。
电池工艺缺陷所引起的失效无外乎以下几种: 容量衰减、 内阻增大、内短路、 热失控和析锂。 电子产品中锂离子电池的失效是多因素综合作用的结果, 除了与设计制造工艺有关外, 还与电池的使用材料、 使用环境等因素有关。 无论是内部材料或是结构的缺陷还是外部应力的作用, 其失效模式都主要集中在SEI膜的分解、 锂枝晶或铜枝晶的生长、 活性物质的粉化或脱落以及电解液的分解
2019年9月18日 · 导致锂离子电池内阻增大的主要因素分为电池关键材料和电池使用环境。 中国科学技术大学阙永春等利用同步辐射技术提出过渡元素的跳跃机理是电势滞后和电压衰减的原因,说明了在电池体系内部,关键材料的异常是内阻增大和电池极化的根本影响因素。
2020年12月7日 · 锂电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常,分为性能失效和安全方位性失效。 锂电池失效的原因 内因主要指的是失效的物理、化学变化本质,研究尺度可以追溯到原子、分子尺度,研究失效过程的热力学、动力学变化。
2018年9月14日 · 锂电池内阻增大会伴随有能量密度下降、电压和功率下降、电池产热等失效问题。导致锂离子电池内阻增大的主要因素分为电池关键材料和电池使用环境。
2017年9月25日 · 锂离子电池的失效研究归根结底是通过发现的失效模式、机理对电池的材料、结构进行优化,提高电池的环境适应性、可信赖性及安全方位性。 因此,对电池的生产制造与实际应用有着非常重要的指导意义。
2020年3月18日 · 锂离子电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常。 锂电池的失效主要分为两类:一类为性能失效,另一类为安全方位性失效。
2018年3月22日 · 锂离子电池在使用或储存过程中常出现某些失效现象,包括容量衰减、内阻增大、倍率性能降低、短路、变形、热失控、析锂等,严重降低了锂离子电池的使用性能、一致性、可信赖性和安全方位性。
2024年11月24日 · "锂电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常。 锂电池的失效主要分为两类:一类为 性能失效,另一类为 安全方位性失效,如图1所示。 性能失效指的是锂电池的性能达不到使用要求和相关指标,主要有容量衰减或跳水、循环寿命短、倍率性能差、一致性差、易自放电、高低温性能衰减等;安全方位性失效指的是锂电池由于使用不当或者滥用,出现的具