Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-03-22 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການສາກໄຟ, ໄອອອນ lithium ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ electrode ບວກແລະ precipitated ຢູ່ electrode ລົບ. ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟສາມາດໄດ້ຮັບໃນຊອບແວທົດສອບ. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການໄຫຼ, lithium ຢູ່ electrode ລົບຈະສູນເສຍເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສ້າງເປັນ lithium ions, ເຊິ່ງຝັງຢູ່ໃນໂຄງສ້າງ electrode ໃນທາງບວກໂດຍຜ່ານ diaphragm electrolyte. ຄວາມອາດສາມາດການໄຫຼສາມາດໄດ້ຮັບໃນຊອບແວການທົດສອບ. (ຄວາມສາມາດສາກໄຟ> ຄວາມອາດສາມາດປ່ອຍອອກ)
PS: ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຍັງມີສະຖານະການທີ່ຄວາມສາມາດປ່ອຍອອກ> ຄວາມສາມາດສາກໄຟ. ຕົວຢ່າງ, ວັດສະດຸ electrode ບວກທີ່ມີ Mn ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການປ່ອຍ Mn ions. ປະກົດການນີ້ຈະທໍາລາຍໂຄງສ້າງ electrode ໃນທາງບວກ.
ປະສິດທິພາບທໍາອິດ = ຄວາມອາດສາມາດລະບາຍ / ຄວາມອາດສາມາດສາກໄຟ
(ຕ້ອງເປັນການຄິດໄລ່ຄັ້ງທໍາອິດແລະປະຈໍາການ)
ແບດເຕີລີ່ເຄິ່ງ: ເນື່ອງຈາກ electrode ລົບແມ່ນແຜ່ນ lithium ແລະ lithium ແມ່ນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຫດຜົນທີ່ວ່າການໄຫຼອອກແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງການສາກໄຟແມ່ນຍ້ອນການທໍາລາຍໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸ electrode ບວກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ lithium ທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາບໍ່ຖືກຝັງຄືນຢ່າງເຕັມທີ່.
ແບດເຕີຣີເຕັມ: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ electrode ລົບແມ່ນ graphite, ແລະ lithium ທັງຫມົດແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ electrode ບວກ. ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ lithium ions ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງເປັນຮູບເງົາ SEI ຢູ່ໃນດ້ານຂອງ electrode ລົບ, ດັ່ງນັ້ນມີ lithium ions ຫນ້ອຍກັບຄືນໄປຫາ electrode ໃນທາງບວກ. ຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟຄັ້ງທໍາອິດ ແລະການປ່ອຍນໍ້າຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate soft pack. ຂັ້ນຕອນຂອງການສາກໄຟປະກອບດ້ວຍການແບ່ງການສ້າງຕັ້ງ-capacitance.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າປະສິດທິພາບທໍາອິດຂອງຫມໍ້ໄຟເຕັມໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຕ່ໍາກວ່າປະສິດທິພາບທໍາອິດຂອງຫມໍ້ໄຟເຄິ່ງຫນຶ່ງ.
ປະສິດທິພາບທໍາອິດຂອງ electrode ບວກ (LFP ~ 98%; LCO ~ 95%; NCM 80% ~ 90%), ປະສິດທິພາບທໍາອິດຂອງ electrode ລົບ (graphite> 90%, ຍັງມີບໍ່ດີ; ໂລຫະປະສົມຊິລິໂຄນ electrode ລົບ: ໂດຍທົ່ວໄປຫນ້ອຍກ່ວາ 90%). ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ປະສິດທິພາບທໍາອິດທີ່ຕໍ່າສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ (ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ສະເພາະ - ການເພີ່ມຂະຫນາດອະນຸພາກທີ່ເຫມາະສົມ, ເພີ່ມຊັ້ນ passivation - ການອອກແບບ electrolyte ຫຼືການເຄືອບ); ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການເພີ່ມເນື້ອໃນຂອງ lithium ໂດຍການເສີມ electrode ບວກກັບ lithium.