活性炭负极添加对铅酸电池充电性能的作用.docx
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1、活性炭负极添加对铅酸电池充电性能的作用摘要:研究了添加活性炭对2V电芯和12V铅酸电池负极板在高倍率部分荷电态下电化学性能的影响。结果表明:与在负极活性材料中添加尺寸为几微米的活性炭和不添加活性炭的电极相比,尺寸在几十微米的活性炭颗粒能显著增加在高倍率部分荷电态的循环寿命。关键词:活性炭添加物;负极板;铅酸电池;高倍率部分荷电态动车等低排放的运输器材和风能/太阳能的储存与利用。无论混合动力车还是间接的能量储存系统,其所使用的蓄电池需要在高倍率部分荷电态(HRPSoC)下连续工作。传统的铅酸电池在这种服役条件下会在负极板外表快速累积硫酸铅,限制了电池的循环寿命。在负极活性材料(NAM)中添加炭黑
2、,能够改善电池充电效率并阻止硫酸铅在负极板外表累积。本文主要研究了添加活性炭对负极板在高倍率部分荷电态下的电化学性能的影响。本文使用的炭添加物为具有高活性外表积、尺寸从几微米到几十微米尺寸的活性炭颗粒。炭添加物的性质如表1所示。采用具有很低BET外表但导电率很高的石墨作为比照材料。添加活性炭添加物的浓度列于表2中,采用无活性炭添加的铅膏用来作比照。所有的极板在65固化24h。负极活性材料试样在化成和高倍率部分荷电态循环后通过HitachiS-3400N扫描电镜(SEM)和GeminiVII2390BET外表分析仪进行表征。炭添加物对铅酸电池负极性能的影响通过2V模拟测试电芯和12V电池进行研究
3、。2V模拟测试电芯设计特点如表3所示。在电芯装配前,负极板在1.04比重H2SO4中进行化成。化成经过包括0.22C10充电10h和0.1C10放电0.5h,以及在0.2C10进一步充电10h。每个2V测试电芯中,一个负极板与两个正极板装配在一起,AGM隔板厚度为1.65mm,在10kPa(93%孔隙率)压缩25%。电芯注入1.304比重H2SO4后密封。制备了容量为75Ah的12V原型电池。2电芯和电池的电化学性能测试2.1简化高倍率部分荷电态循环通过模拟使用一个简化的混合动力驱动模型测试活性炭材料对高倍率部分荷电态性能的影响。该循环的第一步是以1C放电到50%SoC。然后电芯接受下一循环;
4、2C速率充电90s(电压上限为2.54V),静止10s,2C放电60s,静止10s。在放电脉冲结束和测试停止时(电芯放电电压降至1.70V)测量电芯电压。简化高倍率部分荷电态循环结果如图1所示。参照电芯、AC1和AC2分别在7000、107000和15600次循环到达它们的寿命。很显然,添加2%(质量分数)活性炭的电芯延长了加速高倍率部分荷电态循环区间的循环寿命。另外,与直径为几微米的相比,几十微米的活性炭展现出愈加明显的寿命延长。测试电芯的电压和电极电势在没有电压上限的高倍率部分荷电态循环结果显示,随着负极活性材料中活性炭含量的增加,负极板充电终止电压从1.6V增加到1.1V,放电电压降低了
5、大约50mV。负极活性材料中添加活性炭降低了负极板的性能改善,尤其是在充电的最后阶段。这表明活性炭对于硫酸铅阴极复原具有明显的电催化作用。2.2能量恢复应用的高倍率部分荷电态循环12V电池高倍率部分荷电态循环性能通过模拟港口起重机的举起和放下工作条件进行评估。首先以0.1C(7.5A)对电池进行放电3h到70%SoC。其次,2C(150A)充电16s,电压上限为14.4V模拟举起经过,静止5s。1.7C(125A)放电15s模拟放下经过,静止5s,重复该循环20次,然后静止2780s。第三步,重复第二步700次,然后在0.1C下将电池充满(13.5V)。最后,重复以上经过直到终止电压10.5V
6、。采用AC2负极板的12VPb-C电池在港口起重机条件下的循环性能,结果显示,12VPb-C电池循环超过110000次后仍能保持良好的状况。Pb-C电池与VRLA电池相比,在高频率脉冲条件下表现出更长的循环寿命。这意味着Pb-C电池在能量恢复应用上具有更好的潜力。2.3低温容量和充电能力12V电池在10条件下的容量决定了炭添加物对低温性能的影响。在经过C3放电至4.2V终止电压,AC2和参照电池容量分别为27.82和23.74Ah。给出的容量是每种电池经过5次测试后获得的平均值。电池的充电能力研究经过为:(1)电池0.1C放电至50%SoC;(2)在0静止24h;(3)电池以14.4V恒定电压
7、无电流限制条件下充电;(4)每充电10min记录电流I,并计算I/I0的值(I0是10h速率的电流)。经过分析,AC2电池的I/I0的值比参照电池高20%。高的I/I0值意味着电池充电能力好。通过在负极板添加活性炭改善了低温容量和充电能力,这表明负极活性材料的孔隙率肯定得到明显增加,并且电解液扩散也得到极大增加。根据以上结论,能够推断出负极活性材料中添加极小的活性炭颗粒,使负极板显著地去极化,电池展现出更长的高倍率部分荷电态循环寿命以及充电能力被极大提高。3混合尺寸活性炭在改良高倍率部分荷电态性能上的作用3.1建立新孔隙骨架经过分析参照电池、AC1和AC2浆膏在化成后的形貌。参照电池浆膏由均匀
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