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快速測(cè)定堿性蓄電池自放電性能

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2019年03月27日  

蓄電池充電后的自放電速度是決定電池質(zhì)量的一個(gè)重要性能。按照IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電池充足電后,在環(huán)境溫度(25士5)°C下,開路擱置28d,然后以0.2C5A的電流強(qiáng)度恒流放電,來測(cè)試電池的自放電性能。這樣的測(cè)試過程周期過長(zhǎng),大大增加了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。蓄電池充電后的自放電主要是氧化鎳電極上的NiOOH發(fā)生還原的結(jié)果,因此許多研究者對(duì)鎳電極的自放電過程及測(cè)量方法進(jìn)行了研究1但這些方法對(duì)于判斷完整電池的自放電性能卻不實(shí)用。將放電態(tài)蓄電池以小電阻或直接短路一段時(shí)間,測(cè)量電池電壓的恢復(fù)情況已經(jīng)作為許多電池廠商驗(yàn)收電池的一種測(cè)試手段,但并沒有對(duì)電池的自放電性能進(jìn)行明確的表示。本文通過對(duì)放電態(tài)圓柱密封堿性蓄電池短路情況的研究,得到一種能快速了解蓄電池自放電性能的測(cè)試方法,大大縮短了對(duì)自放電合格性判別的測(cè)試周期。


1實(shí)驗(yàn)從同一批Cd-NiAA型1000mAh電池中抽取電池進(jìn)行以下實(shí)驗(yàn):蓄電池以0.2C充電7h20°C擱置28d,0.2C放電,測(cè)量放電時(shí)間。


分別以0江0.5江1江1.5江2電阻對(duì)蓄電池進(jìn)行短路2h,開路擱置24h測(cè)量蓄電池電壓。


以0.5電阻對(duì)電池短路2h開路擱置30余小時(shí),測(cè)量電池電壓隨擱置時(shí)間的變化情況。


以0.5電阻對(duì)電池分別短路1h、2h3h開路擱置24h測(cè)量電池電壓。


以上情況電池正、負(fù)極板均為泡沫式。


另外,從同批電池中抽取MH-NiAA型電池、AAA型電池及Cd-Ni半燒結(jié)電池,進(jìn)行同樣的測(cè)試。


王黎等:堿性蓄電池自放電性能的快速測(cè)定mV自放電合格電池Qualifiedcell自放電不合格電池Max.最低Min.平均ax.最低2結(jié)果與討論2.1短路電阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響0、1.5、2電阻對(duì)蓄電池進(jìn)行短路2h開路擱置24h測(cè)量蓄電池電壓,結(jié)果見表1表1不同短路電阻的影響從表1結(jié)果可以看出,恢復(fù)24h后自放電合格與不合格電池的電壓差別比較明顯,并且隨著短路電阻的升高,短路恢復(fù)后電壓上升,但當(dāng)電阻超過2Q時(shí)差別不太明顯,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電阻再增大時(shí),二者電壓已經(jīng)不存在差別,因此短路電阻以低于1.5Q為宜。當(dāng)直接將電池短路時(shí)(0Q),可能會(huì)對(duì)電池造成損害,尤其當(dāng)電池未完全放電時(shí)。一般地說,在正極限制電池中,電池容量由正極所確定,負(fù)極容量過量。當(dāng)正極放電完全時(shí),負(fù)極還保持部分容量。當(dāng)此電池被短路時(shí),H+從鎳電極表層向內(nèi)層擴(kuò)散,放電電流受H+擴(kuò)散速度限制。進(jìn)一步在正極界面和內(nèi)層之間產(chǎn)生了Ni3+與Ni2+的濃度梯度。而表面H+在放電結(jié)束后濃度已經(jīng)很低,所以短路后放電倍率很?。–/1000或更?。?2.開路擱置后,外部電流為0內(nèi)部電流由法拉第反應(yīng)充電的正極的雙電層電容所決定。根據(jù)方程式:Cd+2OH=Cd(OH)2+2e由于Cd為純金屬,其活度為1,CKOH)在30%的KOH溶液中微溶,因此通常不考慮其濃度,所以Cd電極電位僅依賴于――i離子的活度F――法拉第常數(shù)R――氣體常數(shù)T溫度KOH是強(qiáng)電解質(zhì),完全電離成K+和OH―在充放電期間,水參加了反應(yīng),因此在全充電和全放電之間OH的濃度變化很小,而在荷電狀態(tài)變化很小的情況下,OH的活度可認(rèn)為是常數(shù),因此負(fù)極電極電位在很大范圍內(nèi)是一個(gè)常數(shù)。鎳電極的電位較復(fù)雜,因鎳電極中存在幾種不同結(jié)構(gòu)的活性物質(zhì),不同的相態(tài)其標(biāo)準(zhǔn)電位也不同,鎳電極充放電時(shí)其物質(zhì)相變程度很大,且?guī)追N相態(tài)共存,所以鎳電極電位是一混合電位,隨電池的荷電狀態(tài)的變化而變化。擱置后鎳電極表面NiOOH濃度由于H+的擴(kuò)散而升高。電極電位上升,H+離子擴(kuò)散速度逐漸下降,導(dǎo)致雙電層電容充電電流降低。因此,電極電位的上升速度逐漸下降,達(dá)到一由Ni3+及Ni2+的內(nèi)層濃度所控制的平衡電池類型自放電合格電池Qualifiedcells自放電不合格電池Non-qualifiedcells最高M(jìn)最低Min.最高M(jìn)最低Min.短路1h短路后電壓恢復(fù)24h電壓短路2h短路后電壓恢復(fù)24h電壓短路3h短路后電壓恢復(fù)24h電壓研究與設(shè)計(jì)極的晶格尺寸。這兩個(gè)因素相互作用,并且不同電池之間互有不同,因此用一固定模式來描述電壓隨時(shí)表3短路對(duì)電池性能的影響自放電合格電池Qualifiedcells自放電不合格電池Max.最小Min平均Max.最小Min.平均Average短路前容量電池類型Max.最低Min.平均Max.最低Min.平均2.2短路時(shí)間的確定對(duì)同一組電池以0.5電阻分別對(duì)電池短路1h、2h、3h測(cè)量其短路電壓及恢復(fù)24h后的電壓,結(jié)果見表2(每次實(shí)驗(yàn)后,對(duì)電池以0.2C充、放電循環(huán)一次,然后進(jìn)行下一次的短路實(shí)驗(yàn))由表2數(shù)據(jù)可以看出,對(duì)于自放電合格與不合格的電池,短路后末期電壓無差別。短路時(shí)間愈長(zhǎng),電壓恢復(fù)過程也愈長(zhǎng),并且恢復(fù)24h后電壓隨短路時(shí)間的延長(zhǎng)而降低,短路1h后的電池恢復(fù)24h后電壓無明顯差異。而短路2h、3h自放電合格的電池與不合格的電池?cái)R置24h后電壓差別比較明顯,二者之間的差別分別13~32mV,但短路3h合格與不合格電池恢復(fù)24h后電壓均偏低,說明還未恢復(fù)到正常狀態(tài),因每只電池的恢復(fù)情況會(huì)有差異,所以其平均電壓差別不大。因此短路2h為宜。


2.3電壓恢復(fù)時(shí)間的確定5電阻短路2h,開路擱置,測(cè)量電池電壓恢復(fù)情況,自放電合格與自放電不合格電池電壓隨擱置時(shí)間的變化情況見。


電壓恢復(fù)時(shí)間由H離子擴(kuò)散到電極表面的時(shí)間決定。因此,它取決于下列因素:(1)NiOOH所保持的量,這又與電極阻抗和短路時(shí)間有關(guān);B――自放電不合格電池電池電壓隨擱置時(shí)間變化情況差別逐漸達(dá)到最大值并且電壓恢復(fù)情況也變化得很小,電壓逐漸達(dá)到穩(wěn)定,為了實(shí)驗(yàn)方便,我們以恢復(fù)24h后電壓1.190V作為判定此類電池自放電性能是否合格的標(biāo)準(zhǔn),高于此值為合格,否則為不合格。經(jīng)過對(duì)批量電池進(jìn)行實(shí)驗(yàn),準(zhǔn)確率可達(dá)96%以上。


2.4短路對(duì)電池性能的影響以0.2C充放電測(cè)試短路前后電池容量及放電中點(diǎn)電壓(0.2C放電3h的電壓),結(jié)果見表3.由表3數(shù)據(jù)可以看出,短路前后電池性能無明顯變化。


2.5不同類型電池短路恢復(fù)情況比較對(duì)幾種不同類型的MH-Ni、C-Ni電池進(jìn)行以上的實(shí)驗(yàn)(以0.5電阻短路2h,開路擱置24h)結(jié)果見表4.從表4數(shù)據(jù)看,不同類型、不同電極制作工藝的電池其電壓恢復(fù)特性也不同。MH-Ni電池的恢復(fù)電壓明顯低于Cd-Ni電池。其原因是,MH-Ni電池同Cd-Ni電池不同之處在于負(fù)表4不同類型電池實(shí)驗(yàn)結(jié)果極。MH-Ni電池在設(shè)計(jì)過程中,一般負(fù)極過量較多,負(fù)極容量為正極容量的1.5~2倍,電池在電壓恢復(fù)過程中,MH負(fù)極電位基本恒定,但MI-Ni電池正極的放電程度較Cf-Ni電池正極的放電程度深,因而MH-Ni電池的正極電位恢復(fù)較困難,造成恢復(fù)電壓比Cd-Ni電池的低。


3結(jié)論通過用小電阻對(duì)電池短路,然后測(cè)定電池電壓的恢復(fù)情況,達(dá)到判定電池自放電性能是否合格的目的,縮短了產(chǎn)品的性能測(cè)試周期。

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