软包磷酸铁锂电池高电压浮充后热安全研究.doc
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1、软包磷酸铁锂电池高电压浮充后热安全研究磷酸铁锂电池以其较好的安全性在储能领域得到了广泛应用。本工作以额定容量21 Ah的软包磷酸铁锂电池为实验对象,在25 下以4.05 V、4.25 V、4.50 V和5.0 V高电压下浮充电24 h。研究单体高温热失控和材料热稳定性。结果表明,在4.25 V、4.50 V和5.0 V电压下均出现鼓胀,电压升高鼓胀加剧。在5.0 V电池破裂,负极活性材料溶解,铜集流体裸露,同时出现大量锂沉积。在4.05 V、4.25 V和4.50 V下浮充后的高温热失控试验中发现,随电压升高电池破裂温度下降,热失控触发温度由249.86 升至278.65 ,提前破裂释放能量使
2、得热失控触发温度升高,但并不具有较好的安全性,热失控最高温度由484.67 升至516.08 ,最大温升速率也明显升高,且热失控触发到最高温度时间缩短,高电压浮充后电池热稳定性变差,热失控更加剧烈。隔膜在120.63 开始发生相变,在367.06 开始分解。而正、负极未出现明显分解,其自身热稳定性较好。因此应避免高电压使用,保持电池安全使用和稳定运行。锂离子电池如今在新能源电动车领域取得广泛应用,以其高能量密度为车辆提供充足的动力,与此同时锂电池在储能领域也占领着越来越重要的比例。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)统计,截止到2020年我国电化学储能总计装机达到14.2 GW,锂离子电池
3、装机占比高达92.0%。锂离子电池作为储能电池也面临着自放电的问题,因此提出以浮充电的方式对其进行电量补充。浮充电是在电池充电末期以持续的、长时间的模式,用小电流来缓慢增加充电深度,或者补偿电池在长期静置下的自放电损失,使电池处于电量饱满状态。Wei等研究了磷酸铁锂电池组的浮充特性,单体电池浮充电压限定在3.65 V,在25 下浮充一年,电池组94%的电池电压稳定,内阻没有很大变化。Yi等将磷酸铁锂电池置于25 、35 、45 、55 和65 不同温度下,测试电压为2.23.56 V,浮充200天后发现,随着温度降低,活性物质损失和SEI膜(固体电解质膜)厚度增加是容量衰减的主要原因;而温度达
4、到65 时,电池容量保持率低于65%,电池内部结构被破坏,电极材料发生溶解。赵伟等采用软包磷酸铁锂电池进行浮充实验,研究结果表明,在3.7 V/45 浮充工况下电解液分解和电解液/负极间的界面反应引起电池老化,而且在高温(5060 )、高电荷(3.753.80 V)状态下反应加剧。对气体成分检测后发现主要是和烷烃类,此外还存在SEI膜增厚和电解液/电极界面阻抗的增加。Takahashi等研究锰磷酸铁锂电池在不同温度下的浮充耐久性,浮充电压为4.0 V,温度为25 、45 和55 。在25 下浮充电一年后容量保持率为70%。而在55 下浮充电一个月后其容量保持率马上下降至60%,容量衰减迅速,其
5、阴极部分锰溶解在电解质中并沉积在阳极表面。Tsujikawa等将锰酸锂电池在浮充电压为4.05 V下浮充476天,25 下浮充后电池剩余容量为85%,50 下浮充后电池剩余容量不到60%,随着温度升高电池容量衰减。拆解后发现大部分为循环锂损失,同时还有活性物质损失,正极的锰在高温下会发生歧化反应,变为离子溶解到电解液中,循环后沉淀在负极表面。李慧芳等对锂电池浮充后鼓胀进行分析,将环境温度设为45 ,电压设为4.25 V持续浮充15天后发现电池溶剂和添加剂在负极发生了还原反应,反应产物沉积在负极,造成隔膜堵塞或者贯穿,引起电池内部微短路,导致电解质分解和添加剂的氧化释放气体,电池出现鼓胀。同时发
6、现透气率(gurley)高的隔膜被刺穿的概率减小,电池厚度增加减缓,可以抑制电池鼓胀,提高电池安全性能。孔令丽等用软包钴酸锂电池进行浮充实验,以4.45 V持续浮充45天后发现正极材料结构发生相变并且稳定性变差,晶体结构异常,金属元素Co溶出,同时释放造成电解液的氧化分解,也发现负极的SEI膜会被破坏,同时不断地重整修复。提出要提高正极材料的稳定性,强化电解液形成稳定的SEI和CEI,来提高电池浮充特性。可见对锂电池浮充电的研究中,更多是关于常规电压和内部结构的研究,但是高电压下锂离子电池的浮充电性能,以及浮充后的高温热安全性尚不完全清晰。实际使用的储能电池是以电池模组形式出现,电池组由单体的
7、串并联组成,因此,本工作考虑到电池管理系统在异常的极端条件下电压升高后浮充产生的影响,探究电池在高浮充电压下的变化。以额定容量为21 Ah的软包磷酸铁锂电池为研究对象,研究电压在4.05 V、4.25 V、4.50 V和5.0 V电压下浮充特性,浮充后电池高温热失控的特征参数,以及电池内部材料的热稳定性。1 试验设计1.1 试验电池试验使用某厂商提供的商用软包21 Ah磷酸铁锂电池,电池正极为磷酸铁锂材料,负极为石墨材料,外壳为铝塑膜材料,电池尺寸为12.5 mm90 mm200 mm,具体参数如表1所示。电池充放电截止电压为3.652.5 V,在25 的恒温箱中以电池说明书中的标准充放电(0
8、.2 C充电/0.5 C放电)循环5次,从而活化电池性能和测试电池容量等相关参数。1.2 试验仪器深圳新威CT-4004-20V50A-NFA充放电仪,其电压的工作范围为020 V,电流的工作范围为050 A,充放电设备进行电池的高电压浮充电试验,在安全性要求的条件下与绝热加速量热仪(ARC)进行联用,研究电池在高电压浮充电后的电池高温热安全性。ARC是由英国赫尔有限公司生产的BTC500,其工作时采用“Heat-Wait-Search”的工作模式来探测电池的温度变化,简称“H-W-S”模式,其工作流程如图1所示。图1ARC的“H-W-S”模式工作流程图图2BTC500绝热加速量热仪ARC设备
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