In der Nutzungsdauer befindet sich der Power-Akku die meiste Zeit im Ablegezustand. Im Allgemeinen nimmt die Leistung der Batterie nach einer langen Lagerzeit ab, was im Allgemeinen einen Anstieg des Innenwiderstands, eine Abnahme der Spannung und eine Abnahme der Entladekapazität zeigt. Es gibt viele Faktoren, die die Verschlechterung der Batterieleistung verursachen, unter denen Temperatur, Ladezustand und Zeit die offensichtlichsten Faktoren sind.
Analyse der Alterung von LiFePO4-Power-Batterien in verschiedenen Lagerzuständen, es wird angenommen, dass der Alterungsmechanismus hauptsächlich die Nebenreaktionen der positiven und negativen Elektroden und des Elektrolyten sind (im Vergleich zu den Nebenreaktionen der positiven Elektrode, den Nebenreaktionen der Graphit negative Elektrode sind schwerer, hauptsächlich die Zersetzung des Lösungsmittels, SEI Das Wachstum des Films) verbraucht die aktiven Lithiumionen, und gleichzeitig steigt die Gesamtimpedanz der Batterie und der Verlust aktiver Lithiumionen führt zu Alterung des Batteriespeichers; und der Kapazitätsverlust von LiFePO4-Power-Batterien nimmt mit zunehmender Lagertemperatur erheblich zu, im Vergleich zu Der Kapazitätsverlust ist geringer, wenn der gespeicherte Ladezustand zunimmt.
Die Lagertemperatur hat einen großen Einfluss auf die Alterung der LiFePO4-Power-Batterie, und der Einfluss des Ladezustands der Lagerung ist an zweiter Stelle; und ein einfaches Modell wird vorgeschlagen. Der Kapazitätsverlust von LiFePO4-Power-Batterien kann anhand von Faktoren im Zusammenhang mit der Lagerzeit (Temperatur und Ladezustand) vorhergesagt werden. In einem bestimmten SOC-Zustand diffundiert mit zunehmender Lagerzeit das Lithium im Graphit zum Rand und bildet mit dem Elektrolyten und den Elektronen einen komplexen Komplex, was zu einer Erhöhung des Anteils irreversibler Lithiumionen, SEI-Verdickung und Leitfähigkeit. Die durch die Abnahme (Anorganische Bestandteile steigen, einige können sich wieder auflösen) verursachte Erhöhung der Impedanz und Abnahme der Aktivität der Elektrodenoberfläche tragen zusammen zur Alterung der Batterie bei.
Die Differentialscanningkalorimetrie (DSC) zeigte keine Reaktion zwischen LiFePO4 und verschiedenen Elektrolyten (die Elektrolyte waren LiBF4, LiAsF6 oder LiPF6), unabhängig vom geladenen oder entladenen Zustand, im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 85 °C. Wenn LiFePO4 jedoch längere Zeit in den Elektrolyten von LiPF6 eingetaucht wird, zeigt es immer noch eine gewisse Reaktivität: Da die Reaktionsgeschwindigkeit zur Bildung der Grenzfläche sehr langsam ist, befindet sich nach dem Eintauchen immer noch kein Passivierungsfilm auf der Oberfläche von LiFePO4 einen Monat lang, um eine weitere Reaktion mit dem Elektrolyten zu verhindern.
Im Lagerzustand erhöhen raue Lagerbedingungen (hohe Temperatur und hoher Ladezustand) den Grad der Selbstentladung des LiFePO4-Akkus , wodurch die Alterung des Akkus deutlicher wird.
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