本文作者分析零電壓的產生原因,重點分析極片毛刺導致電池零電壓的現象,以準確找到短路的原因,精準解決此問題,更好地理解生產過程中極片毛刺管控的重要性。實驗電池以鎳鈷錳酸鋰材料(NCM111)作為正極活性物質。將正極活性物質、導電劑SP 炭黑、黏結劑聚偏氟乙烯PVDF和溶劑NMP按照質量比66∶2∶2∶30攪拌,制成漿料,涂覆在15μm厚的涂碳鋁箔上,單面涂覆量為270g/m2。將正極極片放置在溫度(120±3)℃的烤箱中干燥24h,輥壓后,極片的壓實密度為3.28g/cm3。以鈦酸鋰材料Li4Ti5O12作為負極活性物質。將負極活性物質、導電劑SP炭黑、黏結劑PVDF和溶劑NMP按照質量比52∶2∶2∶44攪拌,制成漿料,涂覆在15μm厚的涂碳鋁箔上,單面涂覆量為214g/m2。將負極極片放置在溫度(110±3)℃的烤箱中干燥24h,輥壓后,極片的壓實密度為1.85g/cm3。干燥后的極片經分切后,極片寬度(136.0±1.0)mm,極片毛刺不超過12μm。以1mol/L LiPF6/EC+EMC+DMC(體積比1∶1∶1)為電解液,20μm厚的聚乙烯(PE)多孔隔膜為隔膜,制備66160型電池,容量設計為45Ah。卷繞組裝后,將鋁殼頂蓋焊封,將實驗電池放置在溫度(85±3)℃的烤箱中,干燥24h,再向電芯注液,注液量均為200g。注液后的電池在常溫下靜置72h,靜置結束后,對所有實驗電池進行開路電壓(OCV)測試,記錄電池內阻和電壓。用交流內阻測試儀進行內阻和電壓分析。用5V-50A高精度電池性能檢測系統進行充電性能測試。對注液后靜置結束的電池進行電壓測試時,短路電池的電壓為0,即為零電壓電池。對零電壓電池進行充電測試。在環境溫度(25±3)℃下,采用1A、2A和3A等不同電流充電,充電結束后,觀察電池電壓的變化情況。按照電流從小到大、時間由短到長進行實驗,充電時間分別設置為5s、10s、25s。采用二次元測試儀進行極片毛刺分析。用交流內阻測試儀進行內阻和電壓分析。用5V-50A高精度電池性能檢測系統測試電性能。用高溫箱控制電池溫度。化成前的零電壓電池,充電后,毛刺熔斷,零電壓不再出現。對該電池進行正常化成流程測試,化成工藝如下:①高溫箱溫度達到120℃后,擱置120min;②1.0C恒流充電至截止電壓2.8V后。轉恒壓充電,充電截止時間2h;③擱置10min;④1.0C恒流放電至截止電壓1.5V后,轉恒壓放電,放電截止時間2h;⑤擱置10min;⑥重復②到⑤步驟3次;⑦1.0C恒流充電,充電時間0.7h,再以2.3V恒壓充電,截止電流 0.45A。對化成后的電池進行自放電測試。采用測試靜態電壓的方法,測試電壓時長不少于兩個月。電池在常溫(25±5)℃下靜置24h后,進行開路電壓測試并記錄。電池繼續在常溫下靜置,一個月、兩個月后,再次進行開路電壓測試并記錄。1A、2A充電過程中及停止充電后的電池電壓見圖1。從圖1可知,零電壓電池可近似看作內部存在毛刺短路。該電池可承受1min內2A以下電流的測試。當充電電流為1A、2A時,由于內部存在毛刺導致的短路,電壓達到一個穩定值后不再變化;當停止充電后,電壓快速恢復到0。繼續增大充電電流,將充電電流改為3A,充電時間分別設置為5s、10s、25s,電池的充電測試曲線見圖2。從圖2可知,當充電電流達到3A時,電池在5s和10s充電時間下,電壓狀態與1A、2A充電類似。繼續延長充電時間,當充電時間超過10s后,電壓緩慢上升;當充電時間達到20s后,電壓快速上升,充電停止后,電壓緩慢下降,短時間內沒有出現之前的零電壓現象。由充電過程中電壓變化的速度可知,此時,電池內部的毛刺已因充電產生的熱量發生了熱熔斷。毛刺熔斷之前,在充電開始后的10~20s內,電壓出現一個緩慢上升的階段。20s后,毛刺熔斷,此時電池電壓出現快速上升。停止充電后,電池電壓緩慢降低。毛刺熔斷后,金屬雜質仍然殘留在電池內部,導致自放電快于正常電池。對該電池進行正常化成后,測試自放電速度。實驗選取的電池按照1.3節化成工藝進行充放電,步驟⑦結束后,電池荷電狀態(SOC)約為80%。在常溫下對電池進行自放電測試,并選取正常電池和同批包含雜質電池進行對比,測試數據見表1。從表1可知,毛刺導致的電池自放電現象確實存在,影響了電池的荷電保持能力。采用充電電流分析自放電異常的原因,可直觀地反映出制造過程中極片毛刺的異常狀況,說明在生產過程中應進一步加強工藝控制要求,及時維護刀具,保證電池的性能,減少安全隱患。毛刺熔斷后,極片內部仍存在金屬雜質。測量電池分容后的自放電數據可知,正常電池常溫下靜置一個月后,電壓降低約7mV,兩個月后,電壓降低約10mV,說明毛刺過大電池的自放電率大于正常電池。結合化成前的電壓和分容后的自放電數據分析可知,毛刺過大,將導致電池荷電保持性能出現異常。電池極片存在的毛刺不會完全消失,將長期影響電池的性能。電池制造過程中,控制極片毛刺大小是一項關鍵參數。毛刺導致短路后,電池在注液后的電壓為0。對毛刺引發的短路電池進行小電流充電,會出現電壓恒定不變的現象,當電流達到毛刺熔斷值后,電池內部存在金屬雜質,會繼續影響電池的自放電,自放電率大于正常電池。該方法可以識別電池制造過程中毛刺引發的電池短路,從而指導在電池生產過程中,加強對分切、模切、卷繞設備進行排查,避免大批量不合格電池的產生。文獻參考:韓任杰.極片毛刺導致電池短路的檢測方法[J].電池,2023,53(5):538-540
標簽:
電源電力 點擊:
版權聲明:除非特別標注,否則均為本站原創文章,轉載時請以鏈接形式注明文章出處。