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深度:钛酸锂电池的气胀原理和解决对策

行业资讯 / 2022-09-21 23:22

本文摘要:LTO电池气胀的影响因素和机理 水分 LTO材料由于其表面特殊性,纳米级的颗粒非常容易柔软,且无法除去,下面是LTO表面柔软和CO2的反应原理示意图: 主要反应如下,使LTO表面分解了LiOH和LiCO3 有所不同水分含量对LTO电池产气的影响 可以显现出随着水分含量的增高,电池的产气量更加多,在首次化为中,普通石墨电极中的水在电位1.2V附近分解成,而LTO电极中吸取的水分在化为后有可能依旧不存在,主要是其LTO的工作电位低于1.3V,残余的水与电解液中的PF6-反应分解

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LTO电池气胀的影响因素和机理  水分  LTO材料由于其表面特殊性,纳米级的颗粒非常容易柔软,且无法除去,下面是LTO表面柔软和CO2的反应原理示意图:  主要反应如下,使LTO表面分解了LiOH和LiCO3  有所不同水分含量对LTO电池产气的影响  可以显现出随着水分含量的增高,电池的产气量更加多,在首次化为中,普通石墨电极中的水在电位1.2V附近分解成,而LTO电极中吸取的水分在化为后有可能依旧不存在,主要是其LTO的工作电位低于1.3V,残余的水与电解液中的PF6-反应分解POF3,POF3化学催化剂了碳酸酯分解成,进而产生了CO2,这是气胀的主要气体来源。  当负极电位超过3.5V以上时,导电剂或是LFP上外壳的C被水解分解CO2,OH-与EC或PC类等碳酸酯的反应产物并融合CO2就分解了沉积在LTO表面的烷基碳酸脂类的低聚物,该低聚物是造成LTO电池循环性能好转的主要原因。  电解液在LTO表面的还原成分解成  LTO电池产生的气体主要成分还包括H2、CO、CO2及小分子的烷烃、烯烃等,因此有机溶剂在LTO电极上的催化剂分解成反应被指出是电池气胀的主要来源。

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