Litija pārklājums attiecas uz kaitīgu parādību, kurā litija joni neizdodas starpkalāciju grafīta anodā uzlādes procesu laikā, tā vietā veicot elektroķīmisko reducēšanu, veidojot metāliskas litija nogulsnes. Tā rezultātā tiek veidoti raksturīgi sudraba pelēki litija metāla slāņi vai dendrītiski litija kristāli uz anoda virsmas.
Parasti akumulatoru izjaukšana ir bijusi galvenā metode, lai apstiprinātu aizdomās par litija pārklājumu incidentiem, it īpaši, ja ir novērojamas spējas anomālijas vai redzama dendrīta augšana. Tomēr uzlabotas nesagraujošas diagnostikas metodes tagad ļauj precīzi noteikt, izmantojot sarežģītu elektroķīmisko analīzi.

Ⅰ. Uzlabotas nesagraujošas noteikšanas metodoloģijas:
1. Sprieguma profila dekonvolūcijas analīze
Pastāvīgu strāvas (CC) lādēšanas ciklu laikā litija jonu baterijām parasti ir monotoniski pieaugoša sprieguma līkne, kas ir proporcionāla modernākajam (SOC). Priekšlaicīga sprieguma plato depresijas rašanās pastāvīgā sprieguma (CV) uzlādes fāzes laikā kalpo kā kritisks litija pārklājuma indikators. Šī parādība rodas, pateicoties neatgriezeniskam aktīvā litija krājuma patēriņam, izmantojot galvanizācijas reakcijas, kā rezultātā samazinās atgriezeniskā spēja un paātrināts sprieguma samazināšanās.
2. Diferenciālās jaudas analīze (DV\/DQ)
Šī analītiskā metode ietver pirmā sprieguma atvasinājuma aprēķināšanu attiecībā pret ietilpību (DV\/DQ), lai grafīta anodos identificētu raksturīgās fāzes pārejas virsotnes. Litija apšuvums izpaužas, izmantojot atšķirīgas izmaiņas šajos fāzes pārejas parakstos, ieskaitot:
• Peak position displacement (>20mV maiņa norāda uz smagu savstarpējo savienojumu aizsprostojumu)
• Maksimālā intensitātes vājināšanās (samazināts lielums liecina par kompromitētu litija ievietošanas kinētiku)
• Maksimālās formas kropļojumi (asimetriskā paplašināšanās atspoguļo neviendabīgu reakcijas sadalījumu)
3. Elektroķīmiskās pretestības spektroskopijas (EIS) diagnostika
Litija pārklājums izraisa būtiskas izmaiņas interfeisa lādiņa pārneses dinamikā:
• Elektriski izolētu "mirušo litija" nogulsnes veidošanās palielina jonu transporta pretestību
• SEI (cietā elektrolītu starpfāžu) slāņa rekonstrukcija maina lādiņa pārnešanas pretestību (RCT)
• Augstas frekvences pusloka izplešanās Nyquist parauglaukumos (parasti 100Hz -10 KHz diapazons) korelē ar interfeisa pretestības pieaugumu
• Vidējās frekvences pusloka deformācija atspoguļo litija nogulsnēšanās izraisītus lādiņa pārnešanas ierobežojumus
4. Ultraskaņas lidojuma laika (TOF) raksturojums
Šī telpiski atrisinātā akustiskā tehnika izmanto litija jonu bateriju stratificēto arhitektūru:
• Sākotnējā TOF kalibrēšana nosaka atsauces akustiskos parakstus
• Litija nogulsnēšanās rada akustisko pretestības pārtraukumus (Δz> 15% norāda uz ievērojamu pārklājumu)
• Echo viļņu formas analīze atklāj:
- Signāla amplitūdas vājināšanās ({5-15 DB variācija)
- Phase shift anomalies (>5 grādu novirze)
- Time-domain reflection coefficient changes (>8% slieksnis)
Pašreizējie tehniskie ierobežojumi:
• Galvenokārt piemērojams maisiņu šūnu konfigurācijām (alumīnija apvalks prizmatiskās šūnās izraisa 90%+ ultraskaņas vājināšanos)
• Noteikšanas slieksnis prasa vismaz 2,8% metāla litija tilpuma daļu
• Nepieciešami sarežģīti signālu apstrādes algoritmi (piemēram, viļņu transformācija denoizēšana)
Ⅱ. Papildu atklāšanas rādītāji:
• Kulombiskās efektivitātes depresija (Δce> 0. 5% vienā ciklā)
• Atvērtās ķēdes sprieguma (OCV) relaksācijas anomālijas
• Diferenciālā sprieguma analīze (DQ\/DV) histerēzes paplašināšana
• Termiskā paraksta anomālijas relaksācijas fāzēs
Ⅲ. Ieviešanas protokoli:
• Izveidojiet bāzes līnijas parametrus, izmantojot sākotnējos veidošanās ciklus
• ieviest daudzmodālu noteikšanas protokola integrāciju
• Pielietojiet mašīnmācīšanās algoritmus modeļa atpazīšanai
• Veiciet šķērsvalidāciju ar atsauces elektrodu mērījumiem
This comprehensive approach enables early-stage lithium plating detection with >92% precizitāte, saglabājot akumulatora integritāti, ievērojami uzlabojot drošības protokolus akumulatoru pārvaldības sistēmās (BMS).
Ⅳ. Paceliet akumulatora drošības standartus ar TOB jauno enerģiju
PieTOB Jaunā enerģija, Mēs esam apņēmušies būt jūsu stratēģiskais partneris enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju attīstībā. Sākot no augstas veiktspējas katoda materiāliem \/ anoda materiāliem un specializētām akumulatoru saistvielām un beidzot ar precīzi izstrādātiem akumulatora atdalītājiem un pielāgotiem akumulatora elektrolītiem, mēs piedāvājam visaptverošu akumulatora komponentu komplektu, kas paredzēts, lai paaugstinātu jūsu produkta uzticamību un efektivitāti. Mūsu piedāvājumi attiecas uz vismodernākajiemakumulatoru ražošanas aprīkojumsunakumulatoru pārbaudītājs, nodrošinot vienmērīgu integrāciju visos akumulatora ražošanas posmā. Koncentrējoties uz kvalitāti, ilgtspējību un sadarbības jauninājumiem, mēs piegādājam risinājumus, kas pielāgojas attīstītajām nozares prasībām. Neatkarīgi no tā, vai optimizējat esošos dizainus vai novatoriskas nākamās paaudzes baterijas, mūsu komanda ir šeit, lai atbalstītu jūsu mērķus ar tehnisko kompetenci un atsaucīgu pakalpojumu.
Izveidosim enerģijas uzglabāšanas nākotni kopā. Sazinieties ar mums šodien, lai izpētītu, kā mūsu integrētie risinājumi var paātrināt jūsu panākumus.





