Lityum-iyon pillerdeki self-decharch, pilin şarjının/voltajının dış bir devreden ayrıldığında doğal olarak azaldığı fenomeni ifade eder (I . e} {{{{{} {{{}},. {{{{{}, bu, tüm pilinin doğal bir karakteristiğidir, ancak bu, tümü değişir, ancak FRUSTIC, fropur, fropur, fropur, fropur, fresk'in doğal bir karakteristiğidir. nispeten düşük kendi kendine deşarj oranı ancak hala etkilenir . Birincil nedenler aşağıdaki gibi kategorize edilebilir:

1. kaçınılmaz kimyasal yan reaksiyonlar (normal kendi kendine deşarj)
(1) SEI katmanı büyümesi ve çözünmesi:
Anot (tipik olarak grafit), ilk şarj/deşarj sırasında oluşan, . için gerekli olan ilk şarj/deşarj sırasında oluşan katı bir elektrolit interfaz (SEI) tabakası ile kaplanmıştır. Elektrolit, kapasite kaybına ve voltaj düşüşüne yol açar-Kendi kendine deşarja büyük katkıda bulunur .
(2) Elektrolit oksidasyonu/indirgeme:
Yüklü katot malzemeleri (e . g ., liso₂, ncm, lifepo₄) yüksek oranda oksidatif . g .} g .}} g .}}}} g .}}}, dmc, eklentiler ve ilave edildiğinde, eklentilerle yüksek çözünürlükle, oksidasyon yoluyla yüksek çözünürlükle, oksidasyon yoluyla yüksek ayrıştırılır. Katot . Benzer şekilde, anotta, SEI korumasına rağmen, elektrolitin küçük indirgeme reaksiyonları meydana gelebilir . Bu parazitik reaksiyonlar aktif lityum iyonlarını tüketerek kapasite solmasına neden olur .
(3) Safsızlık reaksiyonları:
Elektrot malzemelerinde veya akım koleksiyoncularında veya akım koleksiyoncularında veya akım koleksiyoncularında iz safsızlıkları (e . g ., fe, cu, zn iyonları) mikro şortlar oluşturabilir veya yan reaksiyonlara katılabilir, .
2. Dahili mikro-kısa devreler (üretim kusurları veya yaşlanmanın neden olduğu)
(1) Ayırıcı kusurları:
Mikroskobik pin delikler, safsızlıklar veya ayırıcıdaki zayıf noktalar, bisiklete binme veya uzun süreli depolama sonrası elektrotlar arasında elektronik iletime (mikro-kısımlar) izin verebilir . Bu, anormal derecede yüksek kendi kendine dezirici şarj .} Bu, macroskopik olarak elektronlar, mikroskopik elektifler oluştururken, macroskik olarak elektrofik olarak veya kurucular oluştururken, macroskatik olarak, macrosik olarak blok oluşturabilir, elektrolit .
(2) Dendrit penetrasyonu:
Lityum dendritler, aşırı şarj, düşük sıcaklık şarjı veya yaşlanma nedeniyle anot üzerinde eşit olmayan bir şekilde oluşabilir . keskin dendritler ayırıcıya nüfuz edebilir, elektrotlara neden olabilir ve iç kısaylara neden olabilir .
(3) Metal toz kontaminasyonu:
Elektrotlar veya ayırıcılar arasında sıkışmış olan kalıntı metal tozu (E . g ., elektrot kesiminden) mikro-shorts ., mutlak toz içermeyen koşullar ulaşılamazken, küçük tozun ihmal edilebilir bir etkisi . Ancak, ayırıcıyı delmek için eşleşmeyi aşan tozu aşan tozu aşan tozu aşmaktadır. Yüksek kaliteli ayırıcı çözümleri için kendi kendine deşarj .Pil üretim hattı ekipmanı.
3. sıcaklık efektleri
Temperature is a critical factor. Higher temperatures exponentially accelerate all self-discharge reactions (SEI evolution, electrolyte decomposition, impurity reactions). Thus, batteries should be stored at low temperatures (avoiding freezing) for long-term storage.
4. Kendinden deşarjın etkileri
• Kapasite Kaybı: Kullanılabilir Kapasitenin Azaltılması .
• Voltaj düşüşü: Zamanla Azaltılmış Açık Devre Voltajı (OCV) .
• Hızlandırılmış yaşlanma: yan reaksiyonlar (e . g ., SEI büyümesi) aktif lityum/elektrolit tüketir ve yaşlanmayı hızlandırır .
• SOC Tahmini Zorlukları: Kendi kendine deşarj, voltaj yoluyla doğru sorumlu (SOC) tahminini karmaşıklaştırır .
• Güvenlik riskleri: Şiddetli mikro-shorts lokalize ısıtmaya veya termal kaçaklığa neden olabilir .
5. azaltma stratejileri
(1) Tasarım ve malzemeleri optimize edin:
SEI stabilitesini artırın, oksidasyona dayanıklı elektrolitler geliştirin, yüksek saflıkta malzemeler kullanın ve ayırıcı kalitesini iyileştirin . Özel pil ekipmanımızı uyarlanmış çözümler için keşfedin .
(2) Kontrol depolama koşulları:
• Sıcaklık: 10 derece –25 derecede saklayın (kaçının<0°C).
• SOC: Uzun süreli depolama için% 40-% 60 SOC koruyun . Tam yük elektrolit oksidasyonunu hızlandırır; Derin Deşarj Riskleri Anot Hasarı .
(3) Periyodik şarj:
Boşta piller için voltaj/SOC izleyin ve derin deşarjı önlemek için düşük olduğunda ~% 50'ye şarj edin .
(4) Sıkı Üretim Kontrolü:
Safsızlıkları/metal tozunu en aza indirin ve ayırıcı bütünlüğünü sağlayın .Pil Malzeme Arzıkontaminasyon risklerini azaltmak için yüksek saflıkta malzemeler sunar .
Çözüm
Li-ion pillerde kendi kendine deşarj, öncelikli olarak doğal kimyasal yan reaksiyonlardan (SEI instabilitesi, elektrolit ayrışması) ve kusurlara ({3}} sıcaklıklardan kaynaklanan iç mikro şortlardan kaynaklanır . sıcaklığı, baskın dış hızlandırıcıdır . Bu mekanizmaların, bu mekanizmaların akı kullanımını ve 5 {}} {{} Bu mekanizmaların, akü kullanımını, 5'i anlamaya yardımcı olmak için, 5. Kapsamlı Pil Üretimi ve Ar-Ge Çözümleri Ekipmandan Malzeme Kaldıracına UzmanlığımızdaYeni Enerji Tob.





