<span id="fm9zm"></span>
  • <span id="fm9zm"><optgroup id="fm9zm"></optgroup></span>

      <span id="fm9zm"></span>
      網站LOGO
      首頁 > 新聞 > 前沿技術 > NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      來源:清新電源 瀏覽次數:792 發布日期:2019-02-11

      豐田除了在汽車領域享譽全球,在固態電池領域也是有行業中的佼佼者。豐田在擁有龐大的電池研發團隊,其中Takao Inoue和Kazuhiko Mukai兩位老哥則專注于利用DSC或ARC研究電池化學體系的安全性,取得了一些很有特色的成果。此前,二人利用DSC和獨特設計的微型池(all-inclusive-microcell, AIM)研究了全固態電池的安全性[1],吸引了眾多目光。今天介紹的這項工作2017年發表在經典電化學刊物Electrochemistry Communications上,題為Roles of positive or negative electrodes in the thermal runaway of lithium-ion batteries: Accelerating rate calorimetry analyses with an all-inclusive microcell。二人利用DSC和微型池詳細研究了NCA和NMC333電池熱失控過程正、負極的作用,結果顯示導致NCA電池熱失控的主因是NCA正極材料本身,而NMC333電池熱失控主因則是石墨負極。這也啟示我們在涉及電池安全問題上不應一概而論,而應該具體體系具體分析,而不是斬釘截鐵、迷之自信。

      【 圖文淺析 】

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖1. 用于ARC或DSC分析的微型池(all-inclusive-microcell, AIM)示意圖[1]。

      Takao Inoue和Kazuhiko Mukai兩位老哥整的AIM示意圖如圖1所示,主要目的是為了彌補常規DSC測試得到的電池單一組分熱穩定性結果無法反映電池整體安全性的不足。注:AIM只是簡單將電池各組分組合,但還不是完成意義上的全電池,其結果能在多大程度代表全電池結果還有待商榷。

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖2. NCA|LiPF6(EC/DEC)|AG和NCM333|LiPF6(EC/DEC)|AG電池充放電曲線。

      如圖2所示,NCA電池充放電容量分別為181.7 mAh/g和140 mAh/g,NMC333電池充放電容量分別是166 mAh/g和139 mAh/g。NMC333的電壓曲線較NCA高一些,這主要是NCA的氧化還原反應是Ni3+Ni4+,而NMC333的氧化還原反應主要是Ni2+Ni3+Ni4+和Co3+Co4+。對于NCA電池,后續用于ARC分析的是Li0.34Ni0.8Co0.15Al0.05O2和Li0.6C6;對于NMC333電池,后續用于ARC分析的是Li0.39Ni1/3Mn1/3Co1/3O2和Li0.57C6。

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖3. NCA電池體系的ARC測試結果(a)和DSC測試結果(b)。熱失控點定義為ΔT/Δt ≥ 10 °C·min-1。注:ARC和DSC測試均在有LiPF6(EC/DEC)電解液存在條件下進行。

      從ARC和DSC測試結果看,NCA在120 ℃即開始顯著產熱,160 ℃ (對應DSC曲線的200 ℃)熱速率達到峰值,隨后緩慢降低,在200 ℃ (對應DSC曲線的240 ℃)產熱速率再次急劇上升。產熱的主要原因是NCA所釋放的氧同電解液反應:

      與NCA不同的是,嵌鋰石墨在200 ℃以下均未出現顯著的產熱,只有200 °C ≤ T ≤ 260 °C和T>260 °C才出現顯著的產熱。其中200 °C ≤ T ≤ 260 °C的產熱主要是嵌鋰石墨與LiPF6反應,而T>260 °C的產熱主要是嵌鋰石墨同EC/DEC溶劑反應,反應式分別如下:

      值得注意的是,AIM無論是ARC曲線還是DSC曲線除了在135 ℃出現的由于PE隔膜融化導致的吸熱峰外同NCA曲線趨勢幾乎一致,表明導致NCA電池發生熱失控的主因是NCA正極材料本身而不是石墨負極。

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖4. NMC333電池體系的ARC測試結果(a)和DSC測試結果(b)。熱失控點定義為ΔT/Δt ≥ 10 °C·min-1。注:ARC和DSC測試均在有LiPF6(EC/DEC)電解液存在條件下進行。

      如圖4所示,NMC333在300 ℃以上才開始出現顯著的產熱,表明導致NMC333電池熱失控的主因在石墨負極而不是NMC333正極材料。從以上對比也可以看出NMC333的熱穩定性優于NCA。

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖5. NCA電池和NMC333電池熱失控反應機理圖。

      根據以上結果整理得到的NCA電池和NMC333電池熱失控反應機理如圖5所示。NCA電池在約115 ℃就開始自產熱,在約230 ℃由于EC/DEC的劇烈氧化反應導致電池熱失控;而NMC333電池在260 ℃以上才開始發生熱失控。

      NCA和NMC333電池熱失控 正、負極貢獻度分析

      圖6. NCA、NCA+MgB2和NCA+AlB2 ARC或DSC曲線。注:ARC和DSC測試均在有LiPF6(EC/DEC)電解液存在條件下進行。

      由于NCA電池熱失控主因是NCA正極材料本身,因此要想提高NCA電池的安全性必須提高NCA正極材料的熱穩定性。為此,作者對比了NCA中混合MgB2和NCA+AlB2后的熱穩定性結果。如圖6所示,NCA+MgB2和NCA+AlB2的產熱速率較NCA有顯著的降低,表明二者的熱穩定性較NCA有顯著提升。

      相關新聞:
      免責聲明:
      1、凡本網注明來源:亞洲新能源汽車網www.dasjx.com的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為亞洲新能源汽車網www.dasjx.com獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明來源亞洲新能源汽車網www.dasjx.com違反者本網將依法追究責任;
      2、圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除;
      3、本網部分文章系轉載,轉載均注明來源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,所表述意見也不構成任何投資意見;如涉及版權及其他問題,請聯系我們刪除,本網擁有最終解釋權。
      關于我們

      網站介紹

      合作客戶

      誠聘英才

      聯系我們

      服務項目

      金牌會員

      品牌廣告

      網站建設

      公眾號
      微信群
      QQ群
      聯系我們

      0755-21036319

      我們隨時等待您的來訪!

      24小時在線客服

      www.dasjx.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號

      主站蜘蛛池模板: 日韩成人精品日本亚洲| 亚洲精品福利在线观看| 亚洲av永久中文无码精品| 性生交片免费无码看人| 精品亚洲成A人无码成A在线观看 | 久久亚洲高清综合| sihu国产精品永久免费| 亚洲人成色7777在线观看不卡| 无码的免费不卡毛片视频| 亚洲国产精品尤物YW在线观看| 免费VA在线观看无码| 久久伊人亚洲AV无码网站| 好湿好大好紧好爽免费视频| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 久久免费国产视频| 亚洲国产成人在线视频| 日韩在线看片免费人成视频播放| 婷婷亚洲综合五月天小说在线| 亚洲一区二区三区无码影院| 免费精品99久久国产综合精品| 亚洲卡一卡2卡三卡4卡无卡三| 91香蕉成人免费网站| 国产亚洲人成在线播放| 丁香五月亚洲综合深深爱| 99久久久国产精品免费牛牛| 亚洲不卡中文字幕| 亚洲成a人片在线观看老师| 国偷自产一区二区免费视频| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 日韩一区二区三区免费体验| 2022免费国产精品福利在线| 日木av无码专区亚洲av毛片| 午夜色a大片在线观看免费| a级毛片免费全部播放| 亚洲人成综合在线播放| 免费又黄又爽的视频| 51视频精品全部免费最新| 亚洲av成人中文无码专区| 久久噜噜噜久久亚洲va久| 日韩毛片免费在线观看| 免费人成在线观看网站|