なぜなら、スチールとアルミニウムのケース(缶)は、現在,大きな害が爆発しているリチウムイオン電池,、主な包装材料としてのアルミニウム積層膜が徐々に主流になっているからです.。
バッテリーケース(缶) | アドバンテージ | 不利益 |
スチール缶リチウムイオン電池 | 良好な物理的安定性,圧力に対する強い耐性 | 重量が大きい,安全性が低い,二次的な危険 |
アルカンスリチウムイオン電池 | 軽量,安全性はスチール缶リチウムイオン電池よりわずかに優れています | 高コストと二次的な危険 |
ラミネートフィルムポーチセル | 軽量品質,低コスト,高安全 | 膨張,圧力に対する弱い抵抗 |
アルミラミネートフィルムポーチセルは膨張しやすいため,膨張ガスの発生は、正常ガス発生と異常ガス発生に分けられます.。
1.通常のガス発生
これは、バッテリーのカソードとアノードのガス生成とガス組成を分析した後、バッテリー形成プロセス,でガス生成を伴うSEIフィルムの形成を指します。これはしばしば形成ガス生成.と呼ばれます。ガス発生は、形成プロセス中に主にアノードに集中すること.
研究によると:
(1)約1 . 5V ,に達すると、アノード電極と電解質は不可逆反応を続け,、生成物はアノード電極表面を覆います。
(2)2 . 5V ,未満では、ガスは主にH2とCO2です。
(3)2 . 5V ,を超えると、少量のECが分解し始め,、主な生成物はC2H4.でした。
(4)3V ,後、電解質中のDMCとEMCが分解し始め,、生成されたガスには、C2H4.に加えてCH4やC2H6などのアルカンが含まれます。
(5)電圧が3 . 8V ,を超えると、ECによって分解された生成物C2H4は基本的に消失します.。
最大ガス発生は、電圧が3 .0Vから3.5 V .の範囲で発生します。これは、3 .5V,がSEIフィルムの主なフィルム形成領域であることを示しています.したがって,SEIフィルムのバリア効果による3.5V ,後,ガス生成は基本的に完了し、ガス生成は急速に減少します.。
2.異常なガス発生
(1)セル自体の膜形成が不安定である.次のサイクルで,アノード電極表面のSEI膜が脱落または緩む可能性があり,、SEI膜が再構築される,。ガス発生;
(2)バッテリーセル内の過剰な水分によって引き起こされます。
(3)異常なガス発生は、バッテリーの短絡によって引き起こされます。
(4)高温貯蔵プロセスガスの生成。
(5)過充電および過放電により、ガスが発生します.。
一般的に言えば,バッテリーの過剰な水位と短絡は、バッテリー製造プロセスの一般的な問題です.
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