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SEI膜的作用,不是离子阻挡,是离子交换,因为SEI膜上有可电离的锂离子,如果是阻挡的话,在化成时间足够长,容量达到100%以上情况下,SEI膜是非常致密的,会导致电池内阻非常大(或无穷大),而如果作为交换的话,在锂离子到大SEI膜时内部(靠近负极的那边)锂离子脱离SEI膜,嵌入负极,SEI膜上形成锂离子浓度差,外面锂离子向内部移动,逐渐使锂离子浓度平衡。
这样就可以解释为什么大倍率充电时内阻会变大(简单说就是大倍率充电比小倍率充电电池内阻要大),更容易发热。
除了负极在Li+第一次充电时,Li+第一次插入到石墨中,会在电池内发生电化学反应, 在电池首次充电过程中不可避免地要在碳负极与电解液的相界面上、形成覆盖在碳电极表面的钝化薄层,人们称之为固体电解质相界面或称SEI膜(SOLID ELECTROLYTE INTERFACE).增加了电极/电解液界面的电阻
还有就是正极转化成磷酸铁,比磷酸铁锂的导电率低,因此充电后无论是化成还是成熟阶段的充电电阻都变大
因为在Li+第一次充电时,Li+第一次插入到石墨中,会在电池内发生电化学反应, 在电池首次充电过程中不可避免地要在碳负极与电解液的相界面上、形成覆盖在碳电极表面的钝化薄层,人们称之为固体电解质相界面或称SEI膜(SOLID ELECTROLYTE INTERFACE).增加了电极/电解液界面的电阻
在当前这个时代,我们现在投身于鋰电池行业,其实也只是人类发展进程中的一个阶段,在这个阶段我们期望的是磷酸铁鋰电池成为能源行业的主流,甚至希望这种鋰电池可以替代更多过去或现在正在使用的其它电池,而成为真正符合发展需要,可持续性的,并且能够有利于人类生存环境的保护和更有效的利用的能源产品。
中国远古的天书《易经》告诉我们的是什么道理?是一个变的原则,我们都要千万记住,宇宙间没有不变的事,没有不变的人,没有不变的东西。现在我们在说磷酸铁鋰电池,或许几十年、上百年、数千年以后,如果还有更长时间可以延续人类的历史......我们今天投身的这个行业,如果是造福人类的,能够影响人类科学使用能源产品的,那将是真正可成为事业的一件事情,不仅仅是记住历史上是由哪些人做过这个事情,而是这个事情,这个磷酸铁鋰电池真正存在过,是可以使用的好东西。
国轩高科公司历经数年的发展,不断变化创新,力争在求生存、谋发展中不断探索如何以更好的产品来引领社会生活对于电池产品的需要,磷酸铁鋰电池将在这个历史时期完成它应该完成的历史使命,我们有理由相信目前阶段它将是很好的电池产品。 |
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