Quel est le processus d'extension des électrodes de graphite Zhenan?

Sep 29, 2025 Laisser un message

Quel est le processus d'extension des électrodes de graphite Zhenan?


L'accumulation de gaz à l'intérieur d'une batterie est une cause majeure de gonflement de la batterie. Que la batterie subisse un cycle normal, un cycle de température ou maintenu à des températures élevées, cela entraînera des degrés variables d'expansion du gaz. Les électrodes en graphite sont principalement fabriquées à partir de coke de pétrole et de coke d'aiguille comme matières premières, avec tangage comme liant, à travers des processus tels que la calcination, le mélange, la moulure, la cuisson, la graphitisation et l'usinage. Ils sont utilisés comme conducteurs électriques dans des fours à arc pour chauffer et faire fondre la ferraille. Selon leurs normes de qualité, ils peuvent être classés comme puissance générale, haute puissance et ultra - élevée.

 

Les électrodes en graphite incluent principalement quatre types: électrodes de graphite de puissance générale, électrodes en graphite à revêtement à oxydation -, électrodes de graphite de puissance élevées - et ultra - électrodes en graphite haute puissance. Les tiges de graphite sont couramment utilisées comme éléments de chauffage dans des fours à vide de température élevés -, avec une température de fonctionnement maximale de 3000 degrés. À des températures élevées, ils sont sujets à l'oxydation et ne peuvent être utilisés que dans les atmosphères neutres ou oxydantes, à l'exclusion des environnements de vide. Ils ont un faible coefficient de dilatation thermique, une conductivité thermique élevée et une résistivité de (8 ~ 13) × 10 - 6Ω · m. Leur performance est meilleure que celle des tiges SIC ou MOSI2, et ils sont résistants à la chaleur, résistants au froid et à la chaleur extrêmement, et relativement peu coûteux. Les blocs de graphite sont un type de graphite synthétique, fabriqué à partir de coke à diverses techniques de traitement.

 

Généralement, si le graphite est purifié à une pureté élevée ou utilisé pour fabriquer de la fibre de carbone, sa valeur augmente. Il a été prouvé que le gonflement de la batterie est causé par la décomposition de l'électrolyte de batterie au lithium -. Il y a deux situations où se produit la décomposition des électrolytes: une est due à des impuretés, telles que les résidus métalliques, l'eau et les gaz dissous; L'autre est due à la basse fenêtre de stabilité électrochimique de l'électrolyte, conduisant à la décomposition pendant le processus de charge. Par exemple, le solvant organique EC et DEC, après réaction électrochimique, produiront des radicaux libres d'oxygène, qui sont le résultat direct de réactions radicales, conduisant à la formation de composés d'azote ponctuels faibles - - Le changement d'épaisseur des plaques d'électrode de batterie présente plusieurs phénomènes différents:

 

(1) Pour les plaques d'électrode roulées froides -, après relaxation, les plaques plus épaisses avec une densité plus élevée présentent un plus grand rebond; Sous la même contrainte, un module élastique plus grand du liant entraîne moins de rebond, tandis que le séchage peut provoquer un rebond de plaque d'électrode.

 

(2) L'absorption de l'électrolyte par l'électrode et l'enflure du matériau de l'électrode peuvent augmenter l'épaisseur de l'électrode.

 

(3) Pendant la charge de la batterie, l'intercalation au lithium provoque une expansion des électrodes en raison des modifications des paramètres du réseau.

 

Cet article détaille le processus de conversion au lithium et l'expansion des anodes dans les anodes de graphite de batterie au lithium-.

 

Dans la cellule de monnaie de graphite au lithium -, lors de la première décharge (comme le montre la figure 1), le potentiel d'électrode diminue et l'épaisseur de l'électrode augmente progressivement à mesure que le lithium est intercalé dans le graphite. Ce processus peut être divisé en plusieurs étapes, les couches de graphite augmentant dans la teneur en lithium (X augmente progressivement). Lixc6 existe dans plusieurs phases différentes; Le tableau 1 répertorie certaines caractéristiques de ce processus, où X représente la fraction molaire du lithium dans lixc6, et D est l'espacement intercouche du réseau graphite. Avec l'augmentation de l'intercalation au lithium, la phase passe du graphite 2H à LIC12, et enfin à LIC6 entièrement lithié (capacité théorique de 372 mAh / g). Ce changement fait augmenter progressivement l'espacement D -, entraînant une augmentation de l'épaisseur des électrodes.

 

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