隔膜离子电导率作用
隔膜离子电导率表示离子通过隔膜的速度与电流的比率(公式1所示),是评价电池性能和安全性的重要指标之一,其主要的作用有如下几点:
1. 影响电池内阻:决定离子在膜中传输的难易程度。高电导率的隔膜可以减少离子传输时的阻力,从而降低电池的内阻,在充放电过程中能量损失较小。
2. 提高电池充放电性能:高电导率的隔膜允许离子更快速地通过,从而提高电芯的充放电速度。同时,它还有助于减少离子在膜中的积聚,保持电池的容量稳定。
3. 增强电池安全性:有助于提高电芯的安全性。高电导率的隔膜可以更有效地分散离子,减少局部积聚的风险,从而提高电芯的安全性。
4. 优化电池设计:通过选择具有合适电导率的隔膜,设计者可以平衡电芯的性能、安全性以及成本等因素,从而优化电芯的整体设计。
注:k:电导率,单位S/m;ρ:电阻率,单位Ω·m;L:材料的长度,单位m;S:材料的横截面积m²。
隔膜离子电导率评价方法
现阶段隔膜离子电导率都是通过手套箱制作全电芯、对称电芯或者小尺寸简易电芯来进行评估测量,过程冗长复杂,影响因素多,对于快捷简单的评价方法及仪器需求紧迫。(如图1所示)
川源科技(苏州)有限公司(下称“川源科技”)通过自主研发,省略冗长的电芯制作过程,浸润后的隔膜直接放置于仪器的测量端子间,通过软件算法直接输出隔膜离子电导率(如公式2所示)。
注:Rn:n层隔膜时的测量电阻;n:测试时叠加的隔膜层数。
相较传统评价方式,川源的仪器主要具有以下几点优势(详见表1):
² 不用组装电池,无人工装配差异影响,效率高;
² 全自动测试,人员操作简单;
² 高精度可控温,实现不同温度检测;
² 全自动数据输出,不用人工数据处理和拟合分析;
² 无辅助配套和耗材销售,综合使用成本低;
² 1分钟测试完成,无需考虑氛围保护;
图1:传统电池装配测试法过程示意图
表1:隔膜离子电导率评价方法优势对比表
仪器主要参数
为了满足不同的应用场景,川源科技现阶段拥有3款类型的产品(详见表2):
分体版:定制版,根据客户要求定制样机;
一体式常温版:满足市面上大多隔膜离子/binder电导率的评价;
一体式控温版:一体式常温版的升级版,解决离子电导率测量结果对测量环境较为敏感的隔膜/binder评价。
表2:仪器系统参数表
图2:SIC A6产品主要外形图
部分应用案例
1. 新方法效果评价-重复性
相同试验条件,重复测量3组,每组测量点的线性拟合R²均大于99%,说明数据线性可用。
2. 新方法效果评价-再现性
相同试验条件,每天测量3组隔膜离子电导率,连续监测3天,数据制作成Xbar-S控制图显示过程稳定、可控。
3. 新方法效果评价-新旧方法对比
相同材料和测试条件,新旧方法的测量结果相近。
结束语
隔膜离子电导率检测在电芯性能评估、品质监测与改进、研发与工艺优化以及市场需求与竞争力等方面均具有重要的应用价值,传统方式无法达到快速且便利的效果,川源科技的隔膜离子电导率系列产品将有效解决客户此方面的痛点。
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