სწრაფი დატენვის ეფექტი ლითიუმის ბატარეის პოზიტიურ ელექტროდზე

2_-_AKE_Montage宽屏

განაცხადისლითიუმ-იონური ბატარეებიმნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ადამიანების ცხოვრების წესი.თუმცა, თანამედროვე საზოგადოების სწრაფი განვითარებასთან ერთად, ადამიანები ითხოვენ უფრო და უფრო მაღალ დატენვის სიჩქარეს, ამიტომ ლითიუმ-იონური ბატარეების სწრაფი დატენვის კვლევა ძალზე მნიშვნელოვანია.ეს არის მაღალი ენერგიის სიმკვრიველითიუმ-იონური ბატარეასწრაფი დატენვის ტექნოლოგიას ექნება გამოყენების ფართო პერსპექტივები მობილურ ელექტრონულ მოწყობილობებში, მაღალი სიმძლავრის ელექტრო ხელსაწყოებსა და ელექტრო მანქანებში.თუმცა, ამჟამინდელი სწრაფი დატენვის კვლევა შეფერხდა მრავალი დაბრკოლებით, როგორიცაა ლითიუმის ევოლუცია უარყოფითი ელექტროდის მხარეს.ლითიუმ-იონური ბატარეების სწრაფი დატენვის გაუმჯობესების მიზნით, ჩვენ სრულად უნდა გვესმოდეს ელექტროდის მასალების ცვლილებები დადებითი და უარყოფითი პროცესების დროს.

ცოტა ხნის წინ, დოქტორმა ტანვირ რ. ტანიმმა შეერთებული შტატებიდან გამოაქვეყნა შესაბამისი კვლევითი ნაშრომები.ეს სტატია აერთიანებს ელექტროქიმიურ ანალიზს, წარუმატებლობის მოდელებს და დახასიათებას ტესტირების შემდეგ, რათა შეისწავლოს სწრაფი დამუხტვის (XFC) ეფექტი კათოდურ მასალებზე მრავალ მასშტაბებში.ექსპერიმენტული ნიმუშები მოიცავს 41 G/NMCჩანთა ბატარეები.სწრაფი დატენვის სიჩქარე (1-9 C) და ციკლი 1000-ჯერ დამუხტვის მდგომარეობაში.დადგინდა, რომ ადრეული ციკლის დროს დადებითი ელექტროდის პრობლემა ძალიან მცირე იყო, მაგრამ ბატარეის სიცოცხლის ბოლოს დადებით ელექტროდს აშკარა ბზარები გაუჩნდა და დაღლილობის მექანიზმის თანხლებით, ელექტროდის დადებითი უკმარისობა დაიწყო აჩქარება.ციკლის განმავლობაში, დადებითი ელექტროდის ძირითადი სტრუქტურა ხელუხლებელი რჩება, მაგრამ შეიძლება შეინიშნოს, რომ ზედაპირზე ნაწილაკები მნიშვნელოვნად რესტრუქტურიზებულია.

ანალიზის საშუალებით შეიძლება დადგინდეს, რომ ძალიან დაბალი სიჩქარითაც კი, დატენვის უფრო მაღალი სიღრმე გამოიწვევს კათოდის სიმძლავრის შემცირებას.ეს ძირითადად იმიტომ ხდება, რომ დატენვის მაღალი სიღრმე იწვევს პოზიტიური ელექტროდის ნაწილაკების შიგნით წარმოქმნილი სტრესის გაზრდას, ამიტომ დეფორმაცია, რომელსაც ის განიცდის, ასევე უფრო დიდია, რაც იწვევს უფრო დიდ დაზიანებას ციკლში.


გამოქვეყნების დრო: ნოე-29-2021