锂离子电池具备工作电压高、能量密度大、工作范围宽、放电平稳、比功率大等优点,目前被广泛应用到动力汽车、3C数码产品、储能设备等领域。随着对锂离子电池终端产品的要求不断增大,锂离子电池的各项性能也需要不断提升,如锂离子电池的结构稳定性、安全性能及外观硬度等等。而提高电芯刚度不仅可以美化外观、还可以提高电芯安全性能,如硬物冲击、高空坠落、挤压等性能,同时也对模组的安全设计起至关重要的作用。
电芯刚度一般包含有压缩刚度和膨胀刚度。压缩刚度是指电芯不充放电静态时弹性形变能力,膨胀刚度是指电芯在充放电过程中抵抗弹性形变的能力。目前通常测试法是通挤压电芯,并记录电芯压缩位移和压力对应关系,从而获得不同挤压变形量下的电芯压缩刚度,并用压缩刚度近似等于电芯的膨胀刚度。这种近似求解电芯膨胀刚度差异到底有多大,本文使用原位膨胀分析系统(SWE2110)量化同一电芯压缩刚度和膨胀刚度差异。
1、测试信息
1.1 实验设备:原位膨胀分析仪,型号SWE2110(IEST元能科技),如下图所示:

图1.原位膨胀分析系统示意图
1.2 电芯信息
表1.电芯信息

1.3 充放电流程

2、实验数据及结果分析
2.1 膨胀刚度:
SWE2110设备选择恒压力测试模式,分别设置测试压力10kg(0.02MPa),30kg(0.06MPa),50kg(0.10MPa),100kg(0.21MPa),200kg(0.42MPa),开启充放电仪对电芯进行充放电,实时原位监测电芯在不同压力条件下的厚度随时间变化如图2所示:随着充电进行正极不断脱锂负极不断嵌锂,电芯厚度不断增加,放电过程锂离子不断从负极脱出回嵌正极,厚度不断减小,并且随着压力增加电芯厚度呈现减小趋势。

图2.电芯在不同压力下充放电厚度变化曲线
从图2中选取不同SOC/DOD状态下电芯的厚度,以初始压力10kg为基准,依照刚度计算公式K=ΔF/Δδ(其中F为应力,δ为电芯厚度)计算不同SOC/DOD状态电芯膨胀刚度,如表2所示:随着压力增加,电芯在各个SOC/DOD状态都呈现增加趋势,说明电芯膨胀刚度对施加压力大小依存度较高。电芯不同SOC/DOD状态膨胀刚度也存在差异,如下图3所示:电芯充电初期膨胀刚度较大,之后随着充电进行刚度减小并相对稳定;电芯放电过程中膨胀刚度呈现先增大后减小的过程,放电深度为30%~50%左右达到最大刚度。
表2.电芯各SOC膨胀刚度(左表充电过程,右表放电过程)


图3.不同SOC/DOD状态电芯膨胀刚度变化趋势
2.2 压缩刚度:
分别调整电芯SOC为0%,30%,50%,80%,100%,并用SWE2100调整压力10kg(0.02MPa),30kg(0.06MPa),50kg(0.10MPa),100kg(0.21MPa),200kg(0.42MPa)并监控电芯厚度变化,测试电芯在各状态下的压缩刚度如下表3(左)所示电芯压缩刚度和膨胀刚度差异大,膨胀刚度明显小于压缩刚度。因此直接用压缩刚度反推膨胀刚度可能会存在较大的误差。
表3.电芯刚度对比(左表压缩刚度,右表膨胀刚度)

3、小结
本文采用原位膨胀分析系统(SWE2100)恒压力模式表征电芯的膨胀刚度和压缩刚度,验证了电芯刚度不仅与电芯状态有关,而且与施加压力大小也存在关联,同时发现电芯膨胀刚度和压缩刚度存在明显差异。
4、参考文献
[1] Hoeschele P , Heindl S F , Erker S ,et al.Influence of reversible swelling and preload force on the failure behavior of a lithium-ion pouch cell tested under realistic boundary conditions[J].Journal of Energy Storage, 2023.
[2]祝茂宇,何见超,于奥,等.电芯膨胀刚度测试方法:202310112653[P][2024-01-15].

3217
1- 1四方仪器氧分析仪 Gasboard-3053
- 2X16E 中文样本
- 3四方仪器 煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100
- 4可靠的数据中心冷却测量解决方案
- 5安东帕Brabender标准面粉粘度计Amylograph-E产品册
- 6C403M氧气/水蒸气透过率测试系统 多功能透氧透湿仪 产品资料
- 7C401H氧气/水蒸气透过率测试系统 透氧透湿一体机 产品资料
- 8四方仪器天然气热值分析仪 Gasboard-3520
- nitto kohki AC0910空气压缩机性能简介
- 日本KAIJO 19001D超声波声压计工作原理与应用价值
- NDK NFX-1000A 高精度数字磁通计|精密磁元件出厂定级与稳定性检测设备
- 无限稀释条件下反气相色谱法对微晶纤维素的吸附热研究
- 环保型石灰消化器:除尘和污水那点事儿,一次说透
- 软质材料专用检测|RHEOTECH RTC-3002D高精度质构仪 科研品控通用
- 石灰消化器反应温度控制与消化率提升技巧
- 石灰消化器在电厂脱硫及废水处理中的应用
- 日本LUCEO LSM-9002S全自动光学应变测试仪 材料力学精密检测设备
- 奥法美嘉复杂制剂应用专题 | 高压微射流均质次数对脂肪乳注射液粒径分布及稳定性的影响研究
- SUZUMO铃茂全自动饭团机 省人工SSN-JLX
- SEM SELN-131BM高精度电子水平仪性能优势及行业应用
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:

