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文档简介
培训课件 Fe杂质的危害 Fe杂质引起电池自放电 溶剂化过程 FeO n1SFeO S n1 Fe2O3 n2SFe2O3 S n2 Fe3O4 n3SFe2O3 S n3 自放电 电池在不与外电路连接时 由内部自发反应引起的电池容量损失 Fe3 Lix eFe2 Lix 1 Fe析出过程 Fe2 LixC 2eFe Lix 2 满电储存时 除负极上原有的单质铁外 其它铁离子也在负极上发生还原析出 发生积累 满电储存时 在正极上发生氧化 Fe2 LixCoO2 2eFe Lix 2CoO2 Fe3 LixCoO2 eFe2 Lix 2CoO2 注 溶液中的离子均为溶剂化的离子 单质Fe沉积和积累过程 晶态结构 除负极本身的单质铁外 随着过程的进行 被还原的单质铁在负极上发生积累 产生尖硬的利角 沉积 当负极处的单质铁积累到一定程度 沉积铁尖硬的棱角会刺穿隔膜 发生微短路 进一步导致自放电 与此同时 导致电池内部温度高 可能引发安全问题 单质Fe刺穿隔膜过程 FeF3的形成及沉积 刺穿隔膜后 引起的自放电速度加快 电解质盐在这个过程中会逐渐放出HF 它将氧化单质Fe而形成稳定FeF3 甚至形成FeF3 3H2O 最后形成一种凸起的 直接接触正负极SEI膜 FeF3 3H2O的颜色呈棕黄色 这也正好与拆开电池观察到的现象一致 实验表明 即使我们肉眼都发现不了的金属污染物都可能导致高自放电 颗粒 5 m非常容易产生电池内部短路 并不是只有铁才能造成自放电 杂质都会造成自放电 铁 铬 镍
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