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簡(jiǎn)述電池化成工藝流程及化成參數(shù)對(duì)化成效果的影響分析

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2021年04月19日  

鋰離子電池化成過程中SEI膜的形成過程,具體而言包括如下四個(gè)步驟:


步驟①:電子由集流體-導(dǎo)電劑-石墨顆粒內(nèi)部傳遞到待形成SEI膜的A點(diǎn);


步驟②:溶劑化的鋰離子在溶劑的包裹下,從正極擴(kuò)散至正在生成的SEI膜表層的B點(diǎn);


步驟③:A點(diǎn)的電子通過電子隧道效應(yīng)擴(kuò)散至B點(diǎn);


步驟④:躍遷至B點(diǎn)的電子與鋰鹽、溶劑化鋰離子、成膜劑等反應(yīng),在原有SEI膜表層繼續(xù)生成SEI膜,從而使得石墨顆粒表層SEI膜厚度不斷新增,最終形成完整的SEI膜。


由此可見,SEI形成的整體反應(yīng)過程,可具體分解為上述四個(gè)分步反應(yīng)來描述,四個(gè)分步反應(yīng)過程,即決定了整個(gè)SEI膜的成膜過程。


步驟①:電子由集流體-導(dǎo)電劑-石墨顆粒內(nèi)部傳遞到待形成SEI膜的A點(diǎn)。


到達(dá)A點(diǎn)的電子數(shù)量,將由化成時(shí)使用的電流、電流在正負(fù)極之間分布均勻性共同決定:化成電流越大,通過電極片a點(diǎn)的電流越大;當(dāng)正負(fù)極電極片之間不平整時(shí),相距近的點(diǎn)(a),電流更大;電極a點(diǎn)電流增大時(shí),通過a點(diǎn)處活性物質(zhì)顆粒的電流將更大,即單位時(shí)間內(nèi)到達(dá)A點(diǎn)的電子數(shù)將增多,因此將使得A點(diǎn)處發(fā)生的成膜反應(yīng)發(fā)生變化(如上篇文章所述:即大量的電子聚集于石墨顆粒表面,更容易與成膜劑、鋰離子發(fā)生雙電子反應(yīng)過程)。


步驟②:溶劑化的鋰離子在溶劑的包裹下,從正極擴(kuò)散至正在生成的SEI膜表層的B點(diǎn):在電解液成分不變的情況下,升高溫度,電解液粘度將降低,成膜劑、溶劑化鋰離子在電解液中傳輸阻力將降低;同時(shí)溫度升高時(shí),電解液的電導(dǎo)率將提高(如下圖所示,為某款電解液在不同溫度下的粘度及導(dǎo)電率),以上過程都將使得單位時(shí)間內(nèi),有更多的成膜劑及溶劑化鋰離子到達(dá)活性物質(zhì)顆粒表面的B點(diǎn),從而影響B(tài)點(diǎn)的成膜反應(yīng)過程(如上篇文章所述:即相對(duì)更少的電子(因?yàn)榇藭r(shí)成膜劑、溶劑化鋰離子更多)聚集于石墨顆粒表面,更容易與成膜劑、鋰離子發(fā)生單電子反應(yīng)過程)。


步驟③:A點(diǎn)的電子通過電子隧道效應(yīng)擴(kuò)散至B點(diǎn);此過程的速度,必定與已經(jīng)形成的SEI膜的結(jié)構(gòu)及組成有關(guān):SEI膜越致密、有機(jī)組份比例越高,阻隔電子的效應(yīng)越強(qiáng),電子穿過相同距離的阻力越大。此時(shí)形成的SEI膜厚度會(huì)更小,不可逆反應(yīng)的總量越低,電池的首次效率越高。


步驟④:躍遷至B點(diǎn)的電子與鋰鹽、溶劑化鋰離子、成膜劑等反應(yīng),在原有SEI膜表層繼續(xù)生成SEI膜,從而使得石墨顆粒表層SEI膜厚度不斷新增,最終形成完整的SEI膜。次過程即自由碰撞、結(jié)合反應(yīng)過程,溫度越高,分子運(yùn)動(dòng)越快,發(fā)生碰撞的概率越高,反應(yīng)速度越高,該步驟的阻力越小。


以上分析,詳細(xì)闡述了各工藝參數(shù)對(duì)化成過程、SEI膜成膜的具體影響:


1.化成電流大小及電流在電極片上分布的均勻性,將對(duì)SEI膜具體成分出現(xiàn)影響;


2.化成溫度將對(duì)SEI膜的結(jié)構(gòu)及組成出現(xiàn)影響。


那么,應(yīng)該如何選擇化成工藝參數(shù)呢?


1.首先是化成溫度:


化成溫度重要是通過影響電解液的粘度和電導(dǎo)率及電極材料離子擴(kuò)散速度,對(duì)化成效果出現(xiàn)影響的。一般地,化成溫度越高電解液粘度越低、電解液電導(dǎo)率越高、電極材料離子擴(kuò)散速度越快,因此極化越小,化成效果越好。但時(shí),溫度過高時(shí),將會(huì)破壞已經(jīng)形成的SEI膜的結(jié)構(gòu)、改變其組份;同時(shí)電解液為有機(jī)溶劑溶液,過高的溫度將使得電解液中的低沸點(diǎn)成份揮發(fā)速度加快,影響化成效果。因此,可選擇的化成溫度建議為RT~90℃;在實(shí)驗(yàn)室條件允許的情況下,可使用高溫化成(45~70℃)。


2.其次是正負(fù)電極間的距離及距離一致性


關(guān)于扣式電池而言,影響正負(fù)電極間的距離及距離一致性的因素重要為扣式電池的選材及扣式電池組裝。


1)扣式電池的選材:扣式電池組要包括負(fù)極殼、彈簧片、墊片、鋰片、隔離膜、研究電極、正極殼等部件;為了確保正負(fù)極片間的距離最短,要選擇更薄的隔離膜(薄的隔離膜離子傳輸距離更短,但更容易短路,產(chǎn)業(yè)界的解決方法為在隔離膜基材表層做陶瓷涂敷層處理及PVDF處理,從而解決正負(fù)極間短路問題;但處理層與隔離膜基材之間的粘接力有限,建議直接使用而不要對(duì)隔離膜進(jìn)行超聲清洗,一般的,產(chǎn)業(yè)界組裝電池時(shí)并不要對(duì)隔離膜進(jìn)行超聲清洗),目前產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)使用7um甚至更薄的隔離膜,之后在其表面處理陶瓷、PVDF等。為了使得正負(fù)電極間的距離一致性好,必須使用彈簧片進(jìn)行應(yīng)力緩沖及平整的材料,包括平整的墊片、平整的鋰片以及平整的研究電極。


2)扣式電池組裝:建議采用雙墊片進(jìn)行扣電組裝(如圖所示),因?yàn)閴|片平整度較高且剛性大、不容易變形,將電極置于兩片墊片之間,可以有效的將電極壓平,使得正負(fù)極電極間距離一致性高(科博士在此向廣大科粉強(qiáng)烈推薦科路得電池殼團(tuán)購活動(dòng):團(tuán)購價(jià)0.6元/套(包括電池殼+彈簧片+一片墊片))。


3.最后是化成流程


鋰離子電池的化成過程,重要是指電池的激活過程,具體為:在一定的電流用途下,成膜添加劑在電極活性物質(zhì)顆粒表面形成固體電解質(zhì)膜的過程。而影響整個(gè)過程的工藝參數(shù)重要為化成電流和化成截止電壓,均是通過化成設(shè)備(化成機(jī))對(duì)其具體控制的。


1)化成電流:在前述文章中,科博士已經(jīng)與大家分享到:大電流時(shí),更容易發(fā)生雙電子反應(yīng),即兩個(gè)電子同時(shí)參與才能發(fā)生反應(yīng),相應(yīng)更容易生成無機(jī)鋰鹽組份,且此時(shí)SEI膜分子更容易雜亂堆積,其結(jié)構(gòu)更為疏松,相應(yīng)厚度更大,不可逆反應(yīng)更多;小電流化成時(shí),更容易發(fā)生單電子反應(yīng),即只需一個(gè)電子參與即可發(fā)生的反應(yīng),相應(yīng)更容易生成有機(jī)鋰鹽組份,且此時(shí)SEI膜分子更容易有序堆積,其結(jié)構(gòu)更加致密,相應(yīng)厚度更小,不可逆反應(yīng)更少。


2)化成截止電壓:化成過程即是成膜添加劑在活性物質(zhì)顆粒表面形成SEI膜的過程,而形成SEI膜的過程是不可逆反應(yīng)過程,因此僅要將化成截止電壓設(shè)定在成膜添加劑完全反應(yīng)完全的電位之上,使得成膜反應(yīng)充分進(jìn)行即可。而一般成膜添加劑(如VC、FEC)的成膜電位均低于3.0V(對(duì)金屬鋰的電位),但由于極化的存在,同時(shí)要確保化成充分進(jìn)行,關(guān)于研究鋰離子電池正極材料可以將化成截止電位設(shè)置在3.5V~3.8V之間(即化成時(shí),僅要小電流充電至3.5V,之后即可使用正常的充放電電流對(duì)電池進(jìn)行充放電),關(guān)于研究鋰離子電池負(fù)極材料可以將化成截止電位設(shè)置在0.3V左右。


通過上述化成電流及化成截止電壓的優(yōu)化,不僅能夠得到性能更加優(yōu)良的電池,而且可以極大的縮短化成時(shí)間,減少化成設(shè)備的占有,降低研究費(fèi)用。但關(guān)于一個(gè)新體系來說,該如何確定所使用的化成電流大小是否最優(yōu),如何選擇化成截止電壓呢?科路得科博士將為大家介紹一種簡(jiǎn)單有效的驗(yàn)證方法:試錯(cuò)法。


以鈷酸鋰/石墨體系為例,使用VC、FEC為添加劑的電解液,選擇0.02C進(jìn)行橫流充電,直至電池滿充(4.2V),計(jì)算dQ/dV的值,并作dQ/dV-V的曲線圖,如下圖所示,第一個(gè)反應(yīng)峰位置(~2.8V)即為成膜添加劑分解成膜的電位,化成截止電位為~2.92V;再選擇0.03C電流對(duì)平行樣品化成,得到第一個(gè)反應(yīng)峰位置(~2.8V)即為成膜添加劑分解成膜的電位,化成截止電位為~2.94V;最后選擇0.05C電流對(duì)平行樣品化成,得到第一個(gè)反應(yīng)峰位置(~2.9V)即為成膜添加劑分解成膜的電位,化成截止電位為~3.16V。從上述結(jié)果可以看出,0.02C電流化成與0.03C化成時(shí),成膜反應(yīng)封位置重合,不會(huì)對(duì)成膜出現(xiàn)大的影響,但采用0.05C化成時(shí),峰位置明顯右移,極化增大,將對(duì)化成效果出現(xiàn)影響,因此從節(jié)約化成時(shí)間,又得到性能優(yōu)良的電芯的角度分析,選擇0.03C電流化成為較優(yōu)結(jié)果。采用不同化成電流化成時(shí),成膜反應(yīng)截止電位分別為2.92V、2.94V和3.16V,從充分反應(yīng)角度出發(fā),可以選擇化成截止電位為3.5V。即化成流程為0.03C恒流充電至3.5V即可完成化成。


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