01引言
近年來,新能源汽車和儲能的快速發(fā)展為電池產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間。高速發(fā)展的同時伴隨著諸多挑戰(zhàn),電池在使用時參數(shù)與狀態(tài)多樣且時變、內(nèi)部物理和電化學(xué)參數(shù)存在分布不均的特點,意味著在使用和儲存過程中電池的物理狀態(tài)量等參數(shù)難以精確實時測量,在極端工況、快充、老化等場景下會出現(xiàn)電壓異常、局部析鋰、內(nèi)部溫升過高、局部過熱等問題。而高效、安全的電池管理系統(tǒng)是保障電動汽車運行的關(guān)鍵,顯然當(dāng)前的電池管理系統(tǒng)無法滿足需求,特別是當(dāng)前電池管理系統(tǒng)無法做到單體層面的內(nèi)部狀態(tài)實時管控。
隨著電池性能的提升,大倍率、高容量的電池已經(jīng)得到普及,而在運行過程中電池內(nèi)部溫度和外部溫度存在明顯差異,且溫度分布不均勻。傳統(tǒng)的通過大型實驗裝置來探測鋰電池內(nèi)部溫度的方法無法實現(xiàn)車載應(yīng)用,而通過直接植入光纖/去除部分活性材料的方法會導(dǎo)致電池的極片凸起、活性材料損傷和電化學(xué)性能損傷,并且無法實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。本工作通過開發(fā)一體化功能極片,將微型傳感器與極片的集流體層相結(jié)合,實現(xiàn)了傳感器的無損植入。此處我們選擇植入光纖傳感器,實現(xiàn)了軟包鋰電池內(nèi)部溫度的分布式無損測量和全生命周期的測試。可將現(xiàn)有的方案應(yīng)用到車載電池管理系統(tǒng)(BMS)中,為先進(jìn)BMS提供可行的商業(yè)化解決方案。
02成果展示
包含一體化功能極片的安時級軟包電池
本研究首先創(chuàng)新性提出一體化功能極片的設(shè)計方案,并選擇光纖作為傳感器進(jìn)行植入驗證?;诠忸l域反射技術(shù)(OFDR),測量了鋰電池在初始狀態(tài)(BoL)和老化狀態(tài)(EoL)的內(nèi)部溫度演變和二維分布。基于一體化功能極片技術(shù),我們在磷酸鐵鋰(LFP)和三元(NCM523)兩種材料體系的Ah級軟包電池中進(jìn)行驗證,并設(shè)計了兩種不同的光纖布局方式(S型和U型)進(jìn)行鋰電池內(nèi)部溫度分布式測量。
基于上述實驗,我們首次完成了鋰電池的無損植入和全生命周期的電化學(xué)性能測試,并獲取了電池在循環(huán)初期和老化后的溫度演變規(guī)律和溫度分布。通過循環(huán)容量、阻抗和半電池測試,驗證了我們提出的植入方案不會影響電池的電化學(xué)性能。通過拆解表征和組件形貌分析,驗證了傳感器的防腐設(shè)計,并證實一體化功能極片的設(shè)計不會導(dǎo)致極片析鋰、活性材料損失等不良影響。同時,我們證明了老化電池在放電階段溫度快速上升,需要重點關(guān)注。
該研究工作以“Non-damaged lithium-ion batteries integrated functional electrode for operando temperature sensing”為題發(fā)表在期刊Energy Storage Materials上。團(tuán)隊王秀武博士為第一作者、朱建功副教授和戴海峰教授為共同通信作者,同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院為第一完成單位。
03圖文導(dǎo)讀
圖1 鋰電池一體化功能極片設(shè)計。(a)一體化功能極片設(shè)計概念圖;(b) Ah級軟包疊片電池的制作流程;(c)一體化功能極片的功能基體以及CT測試圖。
表1 本工作中軟包電池及半電池命名規(guī)則
圖 2 NCM和LFP電池組的電化學(xué)性能對比。(a) NCM電池組1C倍率長循環(huán)容量曲線;(b) NCM電池組在不同循環(huán)次數(shù)后的標(biāo)定容量;(c-d) 有植入和無植入的NCM軟包電池的阻抗圖譜。(e) LFP電池組1C倍率長循環(huán)容量曲線;(f) LFP電池組在不同循環(huán)次數(shù)后的標(biāo)定容量;(g-h) 有植入和無植入的LFP軟包電池的阻抗圖譜。
在鋰電池內(nèi)部植入傳感器以測量內(nèi)部信號,不影響電池的循環(huán)壽命和電化學(xué)特性是一個非常重要的目標(biāo)。在本工作中,通過一體化功能極片的設(shè)計,實現(xiàn)了安時級軟包電池的全生命周期的電化學(xué)性能測試,并通過實驗對比證明了無損植入的效果。我們首先在NCM材料體系中進(jìn)行實驗,在1C倍率循環(huán)400圈后,植入光纖的軟包電池NCM-U的標(biāo)定容量保持率為90.5%,而無植入的參考電池標(biāo)定容量保持率為87.3%。為了驗證植入方法的有效性,我們將該植入方法移植應(yīng)用在LFP材料體系的軟包電池中,并獲得了同樣優(yōu)異的效果。
在1C倍率條件下循環(huán)800圈后,LFP-N、LFP-S和LFP-U的標(biāo)定容量保持率分別為84.6%、85.4%以及85.4%。由此,我們證明了通過一體化功能極片的設(shè)計方案,可保證在鋰電池內(nèi)部植入傳感器而不損傷電池的循環(huán)壽命。同時,我們還對不同循環(huán)圈數(shù)條件下的電池做了阻抗測試(0%SOC和100%SOC),通過對阻抗曲線的擬合對比,再次驗證了一體化功能極片的設(shè)計對鋰電池沒有影響,相同循環(huán)條件下的有植入電池和無植入的普通電池其阻抗參數(shù)非常接近。
圖 3 LFP -S和LFP-U在循環(huán)老化后的拆解組件光學(xué)照片、半電池測試結(jié)果。
圖 4 NCM-U在循環(huán)老化后的拆解組件光學(xué)照片、半電池測試結(jié)果。
由于鋰電池內(nèi)部復(fù)雜的電化學(xué)環(huán)境,在鋰電池內(nèi)部植入傳感器首先要解決電解液對傳感器/保護(hù)基體的腐蝕問題,并且要實現(xiàn)鋰電池內(nèi)部組件不影響傳感器的正常工作。而鋰電池在生產(chǎn)/服役過程中不僅要面對壓力的波動(熱壓化成、充放電過程中的極片厚度變化),電解液的化學(xué)特性變化、極片的老化和熱-力-電特性的復(fù)雜環(huán)境都會對傳感器的正常工作造成影響。通過對循環(huán)老化后的一體化功能極片進(jìn)行拆解表征,證實了我們的設(shè)計可以滿足傳感器在鋰電池內(nèi)部復(fù)雜的電化學(xué)環(huán)境中穩(wěn)定工作,極片和保護(hù)基體形貌完好,無析鋰現(xiàn)象和極片凸起。隔膜表面無過渡金屬元素析出,而電池容量的下降主要是正負(fù)極的正常老化所引起的,這也通過的半電池的電化學(xué)測試得到驗證。
圖 5 新鮮電池在1C倍率條件下充放電時內(nèi)部溫度演變規(guī)律和溫度分布。
圖 6 老化后的電池在1C倍率條件下充放電時內(nèi)部溫度演變規(guī)律和溫度分布。
圖 7 使用一體化功能極片的電池的電化學(xué)特性對比及內(nèi)部溫度演變規(guī)律分析。
一體化功能極片的設(shè)計目的是為了實時、無損的分布式測量電池內(nèi)部溫度信息。我們基于OFDR的光纖測量技術(shù),對BoL和EoL狀態(tài)下的電池在1C倍率的充放電過程中的溫度演變和分布規(guī)律做了可視化展示。對于新鮮電池,由于內(nèi)阻較小,在充電過程中電池處于恒流條件下的時間較長,其溫度在充電過程中逐漸上升,并且在電池的極耳附近和幾何中心點處的溫度較高。而電池老化后的內(nèi)阻較大,由于極化電壓的影響電池在恒流階段的充電時間明顯減少,特別是對于導(dǎo)電性能略低的LFP電池,其處于恒流充電的時間幾乎可以忽略。
因此,對于鋰電池來說,分析充電階段的溫度演變規(guī)律比較困難。而由于本工作采用的是CC-CV充電工步,CC(恒流)的放電工步,因此分析放電階段的鋰電池內(nèi)部溫度演變規(guī)律變得簡單易懂。由于歐姆內(nèi)阻的影響,鋰電池在放電階段的溫度最高點總是出現(xiàn)在放電結(jié)束時刻,同時極片靠近極耳的區(qū)域和幾何中心點處溫度偏高。由于電池老化導(dǎo)致內(nèi)阻增大,導(dǎo)致電池在放電過程中產(chǎn)生大量的焦耳熱,熱量的累積導(dǎo)致電池內(nèi)部溫度快速上升。在BoL狀態(tài)下,LFP-U和LFP-S 在放電過程中的溫升速率分別為0.294 °C/min、0.302 °C/min,而電池老化后(EoL),LFP-U和LFP-S 在放電過程中的溫升速率分別增長至0.582 °C/min、0.453 °C/min。同時,老化后的LFP電池?zé)狳c區(qū)域在放電末期溫升可高達(dá)21 °C,這是非常值得注意的。
04小結(jié)
隨著大容量、高性能的電池的應(yīng)用,傳統(tǒng)的電池管理系統(tǒng)缺乏對電池內(nèi)部狀態(tài)信息的有效監(jiān)測,從而造成管理不足。而傳感器植入造成的電池性能損傷、電池內(nèi)部的復(fù)雜電化學(xué)環(huán)境是制約鋰電池內(nèi)部信息監(jiān)測的瓶頸問題。通過一體化功能極片的設(shè)計,我們實現(xiàn)了無損植入并可分布式原位測量電池內(nèi)部信息。我們利于光纖傳感器成功監(jiān)測了鋰電池內(nèi)部的溫度演變和二維分布,并對使用一體化功能極片的電池進(jìn)行全生命周期的電化學(xué)性能測試。通過電化學(xué)參數(shù)對比分析、拆解表征和無損原位測試等,我們證明了一體化功能極片的設(shè)計可在不影響電池的電化學(xué)性能的前提下實現(xiàn)內(nèi)部信息的原位測量,同時我們設(shè)計的一體化功能極片也不受電解液腐蝕的影響。經(jīng)過800圈1C倍率的循環(huán)測試,我們證實鋰電池在老化后的放電階段溫升速率增大,內(nèi)部熱點區(qū)域的溫度可在放電末期上升21 °C。本工作為鋰電池?zé)o損植入測量內(nèi)部信息提供了一種新穎的方法,并為未來的BMS的改進(jìn)和相關(guān)電池設(shè)計/管理提供了新的思路。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:課題組最新EnSM :一體化功能極片實現(xiàn)無損監(jiān)測鋰電池內(nèi)部溫度
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