首页 > 行业资讯 > 锂离子电池极片中的几何尺寸

锂离子电池极片中的几何尺寸

时间:2023-08-22 来源: 浏览:

锂离子电池极片中的几何尺寸

锂想生活
锂想生活

LIB-Life1

我是锂想生活mikoWoo,分享锂电池极片机理与工艺,以及相关知识;并从零开始,做锂离子电池的工艺参数-微结构特征-电池性能的计算机模拟。顺便记录生活和工作点滴:忆我此生,记她今世,那些与女儿一起成长的趣事。

收录于合集

在锂离子电池伪二维(P2D)电化学模型中,正、负极和隔膜都是用线段表示的,假定给电池输入一个电流I,通过解前几篇描述的5个方程计算任意时刻和任意x位置的锂浓度、固相电势、液相电势,最终输出正负极两端的电压,从而模拟电池性能,计算基本过程如下图所示:

其实,这是一个一维问题,为什么叫伪二维呢?这个模型主要是通过解液相电势、固相电势、液相锂浓度一维方程来模拟电化学性能的,但是在处理固相颗粒的锂离子扩散方程时引入了颗粒半径这个维度,而且仅仅研究固相锂扩散才引入r变量,因此模型称为“伪二维”模型。

在模拟计算中,体积和面积是重要参数,锂浓度和局部电流密度都是根据体积计算的,而荷电状态又是通过锂浓度计算的。线段中的任意一点x,代表一个截面为单位面积(如,1m^2)的电池内部位置。本篇展开介绍模型中的面积和体积。
 
电化学模型和实际电池关联时,需要将电池的实际几何参数输入模型,主要参数如下表所示:

假定给电池以一个电流 I 充放电,电化学模型施加电流密度 i ,该电流密度根据极片有效面积 A 计算,即: i = I / A 。因为中间集流体的电流分别进入两侧的电极涂层中,每一个双面涂布的极片需要分别计算两侧的面积,另外,电池设计一般负极涂层会比正极涂层盈余一些以避免枝晶产生,因此面积 A 一般使用正极涂层的面积。 模型一般只考虑了集流体和极片内的欧姆内阻,忽略了电极材料与集流体界面处的接触内阻。
 
在多孔电极中,涂层由活性物质、导电剂、粘结剂和孔隙组成,各相的体积分数具有下式所描述的关系:

其中, ε s 为活性物质相体积分数, ε CA 为导电剂相体积分数, ε B 为粘结剂相体积分数, ε e 为极片孔隙率,即电解液相体积分数。
 
锂浓度是直接决定电池容量的参数,一般在模型中针对具体的活性材料设定参照的最大锂浓度 C max 表示 锂离子 活性材料 最大可嵌入锂浓度 SOC定义为材料 颗粒表面 当前锂离子浓度与最大锂离子浓度的比值: SOC = C surface  / C max
 
设定初始锂浓度 C 0 ,即设定了初始的荷电状态,根据材料的平衡电势可以计算初始的电压。
 
一般依据材料的放电比容量 X max ,计算材料的锂浓度 C 对于正极材料,假定完全充电时锂浓度为 Cs(0) ,最大锂浓度为 Cmax ,则容量与 锂浓度 关系 计算方法为:
 
式中,Mw是分子量。
 
因此,电极总容量与活性材料的最大锂浓度、多孔电极中活性物质的体积相关,而在模型中,活性物质的体积根据电极厚度( L n L p )和活性物质体积分数( ε s )计算
 
电极厚度越大,则电池电极的活性物质总量越多,锂离子数量越多,电池容量就越大,但是厚度方向的锂浓度分布均匀性与电极厚度密切相关。增加电极厚度,锂浓度差会增大,反之,会减小。厚度的变化使液相扩散的路程发生了变化,在扩散系数不变的情况下,锂离子通过电解液输运到电极内部所需的时间也会相应的改变。因此,为减小液相扩散极化,适当减小电极厚度。
 
初始的电解质盐浓度 cl 单位为 mol/m 3 ,其数值范围一般为 1000-2000mol/m 3 。电解质盐浓度通过影响锂离子的迁移速率直接影响电化学反应的速率 另外,前面已经提到,对于固相的电子传导和液相的锂离子传导,有效扩散率、传导率等 D eff 传输采用 Bruggeman 关系式表示,取系数 ɑ =1.5 来估计多孔电极的有效物性。

电子和锂离子的传输也和电极中的各相体积分数有关系,但是模型中计算电子电导率时,采用固相体积分数计算,而一般固相体积分数都是设定活性物质的体积分数,特别是正极的电导率主要通过导电剂网络传输,因此多孔电极的电子有效电导率应该进行修正,选用其他数学模型。
 
电极中存在电子电流和锂离子电流,传输的电子或离子通量与局部反应电流之间的关系式为:

反应活性面积 a s 一般根据活性物质的体积分数 ε s 和粒径 r 计算: a s  = 3ε s /r   
 
粒径减小,能增大活性物质的比表面积,当电极的放电电流密度一定时,比表面积越大,电极的表面局部电流密度就会随之减小,从而固相扩散的极化也越小
 
SEI 膜也存在一定的欧姆内阻,模型中可以考虑这这个因素的影响,一般输入 SEI 膜电阻参数 R SEI ,单位为 Ω·m 2
 
正负极材料的尺寸大小 r 影响着锂离子的扩散路径,粒径越大颗粒扩散的路径越长,导致表面锂离子浓度与平均浓度相差越大。平均浓度决定了电池的剩余电量,而根据能斯特 (Nernst) 方程电极电势只取决于电极表面的锂离子浓度,因此粒径影响着电池端电压以及放电截止点。电化学模型中,根据材料实际粒径分布可以选择不同的粒径 分布型。
 
当隔膜厚度 L s改变时,电池的放电容量不变,这主要是因为隔膜厚度只影响锂离子的传递时间,并不影响电池正负极活性物质的总量。但是当隔膜厚度增加时,电池的电压有细微的下降,这主要是因为隔膜厚度增加时,锂离子在隔膜中传递的时间变长,反映出来即为电池内阻增加
 

依据这些理论,锂离子电池伪二维模型可以研究极片厚度、孔隙率、活性物质比例对电池性能的影响。

最后,分享 腾讯官方理财平台 的活动,大家感兴趣可以尝试参与, 数量有限,先到先得 。①给你 10000元的体验金额度 ,体验3天。在这3天里,模拟真实投资,计算出这3天的真实收益,收益都给到你,可以提取出来。

②给你 3000元的体验金额度 ,体验7天。在这7天里,模拟真实投资,计算出这7天的真实收益,收益都给到你,可以提取出来。

③给你 20000元的体验金额度 ,体验3天。在这3天里,模拟真实投资,计算出这3天的真实收益,收益都给到你,可以提取出来。

精选文章

  • 锂离子电池极片机理与工艺基础红宝书

  • 宁德时代锂离子电池自动化生产线

  • 4680、刀片电池、CTP、One-Stop bettery、弹匣电池系统、大禹电池系统

  • 宁德时代:方形铝壳电池顶盖设计

  • 比亚迪刀片电池内部拆解照片

  • 主流厂家动力电池规格书汇总

  • 宁德时代AB电池解决方案

  • 特斯拉4680电池结构与工艺设计

  • 特斯拉电池设计解析:从21700到4680

  • 锂电池极片机理与工艺基础PPT(07)

  • 全极耳方形卷绕电池组装过程

  • 双层涂布技术

  • 4680圆柱电池设计表

  • 宁德时代凝聚态电池技术分析

  • CIBF2023之干法电极技术

上一条:随感
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐