Effect of overcharge cycle on capacity attenuation and safety of lithium-ion batteries
XU Zhuo,1,2,3, LI Xichao1,2,3, JIA Longzhou1,2,3, CHEN Bing1,2,3, DAI Zuoqiang,1,2,3, ZHENG Lili1,2,3
1.College of Mechanical and Electrical Engineering
2.Engineering Technology Center of Power Integration and Energy Storage System, Qingdao University
3.National and Local Joint Engineering Technology Center for Intelligent Power Integration Technology for Electric Vehicles (Qingdao), Qingdao 266071, Shandong, China
Lithium-ion batteries have become a hot spot with the emergence of energy problems. This study takes the 18650 NCM811 lithium-ion battery as the research object. It overcharges the battery to three different cut-off voltages (4.3 V, 4.4 V, and 4.5 V) and cycles it several times (180 times) until the battery capacity decays significantly. The test and analysis of the 4.5 V overcharged circulating battery's AC impedance spectrum and capacity increment curve reveal the mechanism of battery capacity decay, which is studied both qualitatively and quantitatively. It was discovered that the main cause of battery capacity attenuation is the loss of active lithium ions and active materials, whereas the loss of battery conductivity has little effect. The thermal runaway characteristic parameters (self-heating starting temperature T1, thermal runaway triggering temperature T2, maximum thermal runaway temperature T3) of new batteries, 4.3 V, 4.4 V, and 4.5 V, overcharged circulating batteries at 100% SOC, which was investigated by adiabatic rate calorimeter. It was found that in the thermal runaway process when the battery reached the same temperature, the temperature rise rates of the four batteries were new battery<4.3 V overcharge cycle battery<4.4 V overcharge cycle battery<4.5 V overcharge cycle battery, respectively. The thermal stability of the battery becomes worse after the overcharge cycle. After the overcharge cycle, the starting temperature of the self-generated heat of the battery decreases. In addition, the trigger temperature of the thermal runaway decreases.
XU Zhuo. Effect of overcharge cycle on capacity attenuation and safety of lithium-ion batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(12): 3978-3986
锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3]。电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因。图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5]。电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献。式中,n表示电池的循环次数。
Fig. 6
Temperature and temperature rise rate change during thermal runaway (a) Temperature time curve during thermal runaway of the battery; (b) Temperature rise rate of battery during thermal runaway
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... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
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... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
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... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... [4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
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... [4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... [4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... [5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... [5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
... [5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
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... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...
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... 锂离子电池由于能量密度高,无记忆效应和使用寿命长等优势广泛应用于电动汽车、混合动力汽车和储能电网等领域[1-3].电动汽车的电池在使用过程中会由于BMS损坏、电池一致性差等原因出现过充现象,该现象会加速电池容量衰减,通过交流阻抗和容量增量曲线可以研究过充导致电池容量衰减的原因.图1为电池交流阻抗谱[4],锂离子电池的电化学交流阻抗谱一般由两个半圆和一条直线组成,这种类型的电化学阻抗谱可以用图1中的等效电路表示[5],Z'代表阻抗的实部,Z''表示阻抗的虚部,其中Rb代表电池的欧姆阻抗,表示电解质、电极、黏结剂电阻,在电池阻抗谱上表示为曲线与虚轴的交点[4],RSEI表示电池SEI膜的电阻,对应阻抗谱中高频区域的半圆[5],Rct表示电池电荷传递阻抗,对应阻抗谱中中频区域的半圆[5],W为Warburg阻抗,代表锂离子在负极上自由扩散的阻抗,在阻抗谱上表现为和实轴呈45°的直线[5].电化学阻抗谱可以用来定量地分析电池的老化机理[4],表1为电池阻抗与电池的老化机制之间的关系,Kong等[6]用EIS来分析电池在循环老化过程中的电导率的损失(conductivity loss,CL)、活性物质的损失(loss of active materials,LAM)和锂离子的损失(loss of lithium ions,LLI)[4],分别用式(1)~(3)[7]计算电池在过充循环老化过程中的各个部分的贡献.式中,n表示电池的循环次数. ...