A gyártási folyamatban,személyzet, felszerelés, nyersanyagok, mód, éskörnyezetA lítium-vas-foszfát akkumulátor termékminőségét befolyásoló fő tényezők, amelyek közül a személyzet és a berendezések a menedzsment kategóriába tartoznak, ezért elsősorban az utolsó három befolyásoló tényezőt tárgyaljuk.
az elektróda aktív anyagában lévő szennyeződések okozzák
A LiFePO4 szintézise során nyomokban olyan szennyeződések találhatók, mint a Fe2P, Fe és Fe4(P2O7)3, amelyek a negatív elektróda felületén lecsökkenhetnek, és kilyukadhatnak a szeparátoron, belső rövidzárlatot okozva.
A hosszú ideig levegőnek kitett LiFePO4 a nedvesség hatására megromolhat, és az öregedési mechanizmus a következő. Az öregedés korai szakaszában az anyag felületén nem kristályos foszfátvas képződik, amely összetételében és szerkezetében hasonló a LiFePO4(OH)-hoz. Ahogy az OH-ionok beágyazódnak, a LiFePO4 fokozatosan elfogy, ami térfogatnövekedést eredményez. Ezután az átkristályosítás során lassan LiFePO4(OH) keletkezik.
Eközben a LiFePO4-ben lévő szennyeződések, például a Li3PO2, elektrokémiai inaktivitást mutatnak. Minél nagyobb a szennyeződés tartalom a grafit negatív elektródában, annál nagyobb a szennyeződések okozta irreverzibilis kapacitásveszteség (annál kisebb a reverzibilis kapacitásveszteség).
a formációs módszer okozza
Az aktív lítium-ionok visszafordíthatatlan elvesztése először a szilárd elektrolit határfelületi film (SEl film) képződése során elfogyasztott lítium-ionokban tükröződik. Megállapítást nyert, hogy a képződési hőmérséklet emelése nagyobb visszafordíthatatlan lítium-ion veszteséget okoz, mivel a képződési hőmérséklet emelésével megnő a szervetlen komponensek aránya a SEl filmben, és a ROCOLi szerves komponens LiCO szervetlen komponenssé történő átalakulása során felszabaduló gáz. több hibát okozna a SEI filmben.
Az ezeken a hibákon keresztül feloldódó lítium-ionok nagy számban beágyazódnak a grafit negatív elektródájába. A kialakulás során a kisáramú töltéssel képződött SEl film összetétele és vastagsága egyenletes, de időigényes. A nagyáramú töltés több mellékreakciót okoz, ami visszafordíthatatlan lítium-ion veszteséget eredményez, a negatív interfész impedancia is megnő, de időt takarít meg. Jelenleg a leggyakrabban használt formázási mód a kisáramú állandó áram - nagyáramú állandó áram és feszültség, így mindkettő előnyeit figyelembe lehet venni.
Elektrokémiai módszerrel igazoltuk továbbá, hogy az akkumulátor aktiválása befolyásolja a SEI film stabilitását. Minél nagyobb a SEI film stabilitása, annál kisebb az akkumulátor önkisülési sebessége.
a termelési környezetben lévő víz okozta
A tényleges gyártás során az akkumulátor elkerülhetetlenül érintkezésbe kerül a levegővel, mivel a pozitív és negatív elektródák többnyire mikron vagy nanométeres részecskék, az elektrolitban lévő oldószermolekulák pedig nagy elektronegatív karboxilcsoportokkal és metastabil szén-szén kettős kötésekkel rendelkeznek, amelyek könnyen felszívja a vizet a levegőben.
A vízmolekulák és az elektrolitban lévő lítium sók (különösen a LiPF6) reakciója nem csak az elektrolitot fogyasztja (PF5 képződik), hanem savas HF-anyagot is termel. A PF5 és a HF tönkreteszi a SEI filmet, és a HF elősegíti a LifePO4 hatóanyagok korrózióját is. A vízmolekulák a lítiummal beágyazott grafit anód egy részét is delitizálják, lítium-hidroxid hálózatot képezve a SEI film alján.
az elektrolitban oldott O2 okozza
Emellett az elektrolitban oldott O2 is felgyorsítja a LiFePO4 akkumulátorok öregedését.
A JACK POWER, a különféle lítium akkumulátortermékek gyártója (beleértve, de nem kizárólagosan az indító indítót, a lítium motorkerékpár akkumulátort, a drone akkumulátort és a hordozható erőművet) sok éves tapasztalattal, a legjobb választás! Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletes termékinformációkért.

