总结|锂离子电池电化学测量方法解析

锂电联盟会长 2022-10-20 11:56
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!

锂离子电池电极过程动力学探究中常用的有循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、恒电流间歇滴定技术(GITT)、恒电位间歇滴定技术(PITT)、电流脉冲弛豫(CPR)、电位阶跃计时电流(PSCA)和电位弛豫技术(PRT)等。


锂电池的电极反应主要包括哪些?


电池中电极过程一般包括溶液相中离子的传输,电极中离子的传输,电极中电子的传导,电荷转移,双电层或空问电荷层充放电,溶剂、电解质中阴阳离子,气相反应物或产物的吸附脱附,新相成核长大,与电化学反应耦合的化学反应,体积变化,吸放热等过程。这些过程有些同时进行,有些先后发生。


电极过程的驱动力包括电化学势、化学势、浓度梯度、电场梯度、温度梯度。


分清两电极和三电极


电化学测量一般采用两电极电池或三电极电池,较少使用四电极电池。


两电极

两电极由研究电极(W),亦称之为工作电极和辅助电极(C),亦称之为对电极组成。锂电池的研究中多数为两电极电池,两电极电池测量的电压是正极电势与负极电势之差,无法单独获得其中正极或负极的电势及其电极过程动力学信息。


三电极

三电极电池包括,W和C分别是工作电极和对电极,R是参比电极。W和C之间通过极化电流,实现电极的极化。W和R之间通过极小的电流,用于测量工作电极的电势。


通过三电极电池,可以专门研究工作电极的电极过程动力学。


参比电极的特征


1、参比电极应为可逆电极:


2、不易被极化,以保证电极电势 比较标准和恒定:


3、具有较好的恢复特性,不发生 严重的滞后现象;


4、具有较好的稳定性和重现性;


5、快速暂态测量时,要求参比电极具有较低的电阻,以减少干扰,提高测量系统的稳定性;


6、不同的溶液体系,采用相同的参比电极的,其测量结果可能存在差异,误差主要来源于溶液体系间的相互污染和液接界电势的差异。


常用的参比电极


水溶液体系参比电极:可逆氢电极、甘汞电极、汞一氧化汞电极、汞一硫酸亚汞电极等;


非水溶液体系参比电极:银一氯化银电极、Pt 电极以及金属锂、钠等电极。


其他:也可以用银丝、铂丝做准参比电极,或者采用电化学反应电位稳定的溶解于电解液的二茂铁氧化还原电对。


关于准参比电极细节可参考A.J.Bard编著的(Electrochemical Methods)。


电极过程


电极过程一般情况下包括下列基本过程或步骤:


1、电化学反应过程:在电极/溶液界面上得到或 失去电子生成反应产物的过程,即电荷转移过程;


2、传质过程:反应物向电极表面或内部传递或反应产物自电极内部或表面向溶液中或向电极内部的传递过程(扩散和迁移);


3、电极界面处靠近电解液一 侧的双电层以及靠近电极内一侧的空间电荷层的充放电过程;


4、溶液中离子的电迁移或电子导体、电 极内电子的导电过程。


此外,伴随电化学反应,还有溶剂、阴阳离子、电化学反应产物的吸附/脱附过程,新相生长过程以及其它化学反应等。


典型的电极过程及动力学参数


离子在电解质中的迁移电阻(Rsol);离子在电极表面的吸附电阻和电容(Rad,Cad);电化学双电层电容(Cdl);空间电荷层电容(Csc);离子在电极电解质界面的传输电阻(Rincorporation);离子在表面膜中的输运电阻和电容(Rfilm,Cfilm);电荷转移(Rct);电解质中离子的扩散电阻 (Zdiffusion);电极中离子的扩散(Zdiffusion)——体相扩散(Rb)和晶粒晶界中的扩散(Rgb);宿主晶格中外来原子离子的存储电容(Cchem);相转 变反应电容(Cchem);电子的输运(Re)。


值得注意的是,不同电极过程的响应时间不同,总的来说:电荷转移<表面反应<电子传输<界面扩散<固相反应<体相扩散,因此离子在电极、电解质材料内部的扩散以及固相反应一般是速率控制步骤。


极化及类型


在施加了外来电场后,电池或电极逐渐偏离平衡电势的状态,称之为极化。极化电势与平衡电势的差值的大小被称之为过电势。


在不具有流动相的电池中,存在着3种类型的极化:


1、化学极化—— 与电荷转移过程有关的极化,极化的驱动力是电场梯度。电化学极化的大小是由电化学反应速率决定的,电化学极化电阻(Rct)的大小与交换电流密度直接相关。


2、浓差极化——与参与电化学反应的反应物和产物的扩散过程有关的极化,极化的驱动力为浓度梯度。浓差极化与传质粒子的扩散系数有关。


3、欧姆极化——与载流子在电池中各相输运有关的极化,驱动力是电场梯度。欧姆极化的大小是由电池内部涉及到电迁 移的各类电阻之和,即欧姆电阻决定的。


若还存在其它基本电极过程,如匀相或多相化 学反应过程,则可能存在化学反应极化。


电化学测量方法在锂电池中的经典应用


锂离子电池电极材料在电池充放电过程中一般经历以下几个步骤:


1、剂化的锂离子从电解液内 迁移到电解液/固体电极的两相界面;


2、溶剂化的锂 离子吸附在电解液/固体电极的两相界面;


3、去溶剂化;


4、电荷转移,电子注入电极材料的导带,吸附态的锂离子从电解液相迁移至活性材料表面晶格;


5、锂离子从活性材料表面晶格向内部扩散或迁移;


6、电子从集流体向活性材料的迁移。


循环伏安法


常用于电极 反应的可逆性、电极反应机理(如中间体、相界吸 /脱附、新相生成、偶联化学反应的性质等)及电极反应动力学参数(如扩散系数、电极反应速率常数等)的探究。


电势向阴极方向扫描时,电活性物质在电极上还原,产生还原峰;向阳极方向扫描,还原产物重新在电极上氧化,产生氧化峰。因而一次扫描,完成一个还原和氧化过程的循环,其电流一电压曲线称为循环伏安曲线。


通过循环伏安曲线的氧化峰和还原峰的峰高、对称性、氧化峰与还原峰的距离,中点位置,可判断电活性物质在电极表面反应的可逆程度和极化程度。如果氧化与还原反应的过电位 差别不大的化,还可以把一对氧化峰与还原峰之间的中点值近似作为该反应的热力学平衡电位值。


另外恒电流充放电的电压容量曲线微分后以dQ/dV 作为纵轴,横轴为电压,可以获得与CV曲线十分相似的结果,其实本质并没区别。


循环伏安法计算锂离子扩散系数


注意:仅适用于扩散过程为控制步骤且电极为可逆体系,此时有公式

常温时,

式中,Ip为峰电流的大小,n为参与反应的电子数,A为浸入溶液中的电极面积,F为法拉第常数,DLi为Li在电极中的扩散系数,v为扫描速率,△C0为反应前后待测浓度的变化。


可以按如下步骤来计算:


1、测量电极材料在不同扫描速率下的循环伏安曲线;


2、将不同扫描速率下的峰值电流对扫描速率的平方根作图;


3、对峰值电流进行积分,测量样品中锂的浓度变化;


4、将相关参数带入式(2),即可求得扩散系数。


需要注意的是,由于以下几个原因,其测得的绝对值在不同文献中不尽相同


需要该反应收扩散控制,而且循环伏安测到的化学扩散系数并非电极材料内部本征的离子扩散系数(详细内容请见扩展阅读)。还有就是,如果是多孔粉末电极,其真实反应面积远大于电极几何面积,且难以精确测量,给结果带来很大的不确定性。


当然,关于循环伏安法原理使用等,我们会另外详细介绍。


交流阻抗谱


我们将交流阻抗谱的内容已经介绍过,详情见此2篇文章:


【干货】79页PPT——锂电之电化学阻抗谱(EIS)详解


【干货】锂电之电化学阻抗谱(EIS)简析


恒电流间歇滴定技术


恒电流问歇滴定技术(galvanostatic intermittent titration technique)由德国科学家W.Weppner提出, 基本原理是在某一特定环境下对测量体系施加一恒 定电流并持续一段时问后切断该电流,观察施加电流段体系电位随时间的变化以及弛豫后达到平衡的电压,通过分析电位随时闾的变化可以得出电极过 程过电位的弛豫信息,进而推测和计算反应动力学信息。


当体系满足如下条件时,可以计算锂离子扩散系数


1、电极体系为等温绝热体系;


2、电极体系在施加电流时无体积变化与相变;


3、电极响应完全由离子在电极内部的扩散控制;


4、τ≤L2/D,L为离子扩散长度;


5、电极材料的电子 电导远大于离子电导等条件


计算公式如下:


式中,DLi为“在电极中的化学扩散系数,Vm为活性物质的体积,A为浸入溶液中的真实电极面积,F为法拉第常数,n为参与反应的电子数目,I0为滴定电流值,dE/dx为开路电位对电极中Li浓度曲线上某浓度处的斜率(即库仑滴定曲线),dE/dt1/2为极化电压对时间平方根曲线的斜率。


利用GITT方法测量电极材料中的锂化学扩散系数基本过程如下:在电池充放电过程中的某一 时刻,施加微小电流并恒定一段时间后切断;记录电流切断后的电极电位随时间的变化;做出极化电压对时间平方根曲线,即dE/dt1/2曲线;测量库仑滴定曲线,即dE/dx曲线;代入相关参数,利用公式求解扩散系数。


恒电势间歇滴定技术


恒电位间歇滴定技术(potentiostatic intermittent titration technique)是通过瞬时改变电极电位并恒定 该电位值,同时记录电流随时间变化的测量方法。通过分析电流随时间的变化可以得出电极过程电位弛豫信息以及其它动力学信息, 类似于恒电位阶 跃,只是PITT是多电位点测量。


使用恒电位间歇滴定技术测量锂离子化学扩散系数公式如下:


式中,i为电流值,t为时间,△Q为嵌入电极的电量,DLi为Li在电极中的扩散系数,d为活性物质的厚度。


基本操作如下:以恒定电位步长瞬间改变电 极电位,记录电流随时间的变化;利用ln(i)一t曲线;截取ln(i)一t曲线线性部分的数据,求斜率即可求出锂离子化学扩散系数。


电位弛豫技术


电位弛豫技术(potential relax technique)是在电池与外界无物质和能量交换的条件下研究电极电 势随时间的变化关系,该方法属于电流阶跃测量方 法中的断电流法,与GITT实验方法一致,不同的是分析弛豫过程中的电位变化。该方法最早由中国科学院物理研究所王庆等运用于锂离子电池电极材料中的离子扩散动力学研究。


计算公式为:


式中,ψm为平衡电极电位,ψ为初始电位,R 为气体常数,T为绝对温度,d为活性物质的厚度,DLi为Li在电极中的扩散系数,t 为电位达到平衡时的时间。


具体测量步骤如下:对电池预充放电,使电池的库仑效率降至97%左右;在电池充/放电到一 定程度时,切断电流,采用CPT(chrono potentiometry technique)记录电压随时问的变化曲线;运用公式对ln[exp(ψm-ψ)xF/RT-1]-t作图,并对后半部分作线性拟合;ln[exp(ψm-ψ)xF/RT-1]-t曲线进行拟合,求解拟合曲线斜率,带公式即可求得锂的化学扩散系数。


运用电位弛豫技术测量电极过程动力学信息 需要满足一定的前提条件。通常,锂离子电池在首 周充放电过程中伴随着一些副反应,典型的副反应 为SEI膜的形成,为避免副反应的发生对锂离子化 学扩散系数测量所带来的干扰,通常电池需要进行 几个充放电循环之后开始测量其化学扩散系数。此 外,由于电位弛豫是一个非常缓慢的过程,一般在 8 h左右,在经过长时间的弛豫后,电位仍不能达到平衡状态,则有可能是仪器漏电所造成,需要特别注意。

相关阅读:
锂离子电池制备材料/压力测试
锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!
软包电池关键工艺问题!
一文搞懂锂离子电池K值!
工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!
揭秘宁德时代CATL超级工厂!
搞懂锂电池阻抗谱(EIS)不容易,这篇综述值得一看!
锂离子电池生产中各种问题汇编
锂电池循环寿命研究汇总(附60份精品资料免费下载)

锂电联盟会长 研发材料,应用科技
评论
  • 摘要防爆自控系统同时布设本安信号、工业总线、动力供电三类线路,仅依靠标识标牌管控插接极易出现人为错插问题,高压动力回路窜入本安弱电回路会突破安全栅限能标准,产生点火风险。依托 A、D、K 标准化机械防呆编码体系,搭配护套颜色区分管理,适配 3 针 3 孔免焊接冷压增安型防爆航插、5PIN 总线防爆航空插头、8 芯焊接防爆法兰插座的选型使用,从物理结构层面杜绝防爆接近开关连接器、防爆传感器航插接头混用插接问题,补齐防爆系统被动安全防护体系。关键词圆形防爆连接器,防呆编码防爆航插,防爆航空插头,防爆
    kyfbest科迎法电气 2026-07-31 18:29 407浏览
  • 导语在现代高速数字电路设计中,信号的完整性已不仅是理想波形推演,而是一场与物理非理想特性正面博弈的工程实践。滤波器芯片作为净化传输链路的关键屏障,其核心挑战在于:能否有效识别并滤除那些隐匿在电平跳变过程中的亚纳秒级瞬态脉冲干扰,这类干扰持续极短,却足以在高速链路中引发误触发。然而,传统函数发生器受限于采样率与边沿速率,根本无法忠实复现如此狭窄且陡峭的异常波形。针对此困境,德思特TS-AWG7000系列任意波形发生器以17 GS/s采样率与50 ps原生边沿速度,为瞬态脉冲提供精细刻画,配合SPG
    德思特测试测量 2026-08-05 14:06 5浏览
  • 产品使用18V供电,配套4串锂离子电池,需要设计一个充电器。因为输入18V,电池最高 16.8V,压差仅 1.2V。因为压差太小。使用开关型的充电控制芯片不稳定。尝试自行设计一个。整体采用分立三极管 + TL431架构,分4个功能单元:使能控制回路、限流环路、TL431 精密恒压反馈环路、PNP 功率管主功率输出回路;实现完整锂电池充电逻辑。使能控制回路按键按下:5V 电压经 R12 (2kΩ) 送入 NPN 管 Q3 基极,Q3 饱和导通,对地拉低 R1、R2 组成的分压控制节点电位;该节点直
    southcreek 2026-08-07 13:45 316浏览
  •                                                                        
    广州铁金刚 2026-08-06 17:44 100330浏览
  • 文:杜杰编辑:侯煜当地时间7月28日,美国特朗普政府落地最新科技封锁政策,美国联邦通信委员会(FCC)正式更新《受管制清单》,新增两大类设备——境外生产的先进机器人设备、境外生产的联网电力逆变器。FCC在官方情况说明书中明确,该类境外制造产品,“会对美国国家安全或美国民众的人身安全构成无法承受的风险”。本次新规设置明确豁免机制:经美国国防部(DoW)、电力逆变器品类经美国国土安全部(DHS)审核并授予“有条件批准”,认定对应设备品类不存在重大安全风险,即可获得准入豁免。同时政策严格执行新老划断原
    华尔街科技眼 2026-08-03 21:28 325浏览
  • 在芯片总成本中占比不到 1%,却可能因一处品质偏差导致整片晶圆报废——半导体切割/研磨胶带,正随着先进封装的爆发,成为封测产线选型中最谨慎对待的耗材之一。但鲜有人注意到,决定这层胶带性能上限的,是上游一层更薄的基膜。这个长期由日本企业主导的隐形环节,正在出现国产突围的信号。一、需求之变:先进封装与“韬定律”重塑胶带市场AI 算力芯片、HBM 高带宽存储、Chiplet 芯粒等先进封装产品持续放量,国内封测产线扩产节奏不减。作为晶圆减薄与切割工序的必需耗材,晶圆胶带的需求同步扩容。据 QYRese
    芯膜前沿 2026-07-31 16:35 372浏览
  • 在前六期中,我们已经分别讨论了 CRA 的适用范围、整体影响、漏洞通报义务、风险评估与技术文档证据链、第三方组件与 SBOM 供应链治理,以及产品上市后的支持期、安全更新、用户说明和终止支持管理。到这里,企业已经能够回答几个核心问题:产品是否落入 CRA 适用范围,产品由哪些组件构成,企业如何证明自己在设计、开发和上市前采取了必要的安全措施,以及产品上市后如何持续维护和安全下线。但对于真正准备落地 CRA 合规的企业来说,还有一个更现实的问题:CRA 的法规条文相对原则化,企业应当如何把“网络安
    虹科云科技 2026-08-03 16:51 149225浏览
  •        很多人只见过封装在SMD外壳里的小尺寸晶振,却不知道一颗2016、1612甚至1210封装的微型石英晶振,从一块巴掌大的石英原矿,到最终能稳定起振的成品,要经过十几道精密工序。它内部的石英晶片厚度最薄不到20微米,比普通A4纸的1/5还薄,整个生产过程里哪怕0.1微米的误差,都会直接废掉整批产品,这也是小尺寸晶振过去长期依赖进口,国内厂商花了十几年才啃下量产硬骨头的核心原因。1. 原石定向切割:0.01度的角度误差都不能有小尺寸晶振的第一步,
    TKD泰晶科技 2026-08-07 08:43 374浏览
  • 做蓝牙音箱的工程师大概都碰过这个局面。产品要连手机放歌,要本地播开机提示音和按键音,还要接 App 做配网和状态上报。三件事拆开,早先的常规做法是音频蓝牙一颗料、数传蓝牙一颗料、本地播放再挂一颗小 MCU 加一片 Flash。板子越画越大,BOM 越算越贵,待机电流和固件工作量也跟着涨。WT2605C 出来以后,这套需求可以集成到一颗芯片,就是 WT2605C-32N,该芯片采用QFN32 封装,4×4 毫米,把音频蓝牙、BLE 数传和 MP3 本地播放三样全包了。对蓝牙音箱来说,最实在的好处就
    唯创知音语音芯片 2026-08-06 15:14 284浏览
  • 智能宠物用品这几年快速普及,自动清理几乎成了智能猫砂盆的标配。猫咪用完离场,设备自动翻转清理,养宠家庭省去了每天弯腰清理的麻烦。但自动清理的第一步,是先准确判断猫到底在不在盆里。这个看似简单的问题,在小空间里并不容易做好。近场检测的痛点:距离太远反而误事猫砂盆内部空间有限。如果传感器的检测距离设得偏大,盆外路过的猫、人甚至物品都会被误判为猫在盆内,结果该清理时不清理、不该清理时乱清理,体验直接崩坏。这类产品的核心诉求其实就一句话:近距离、小范围、精准识别,不能有半点误判。常规感应方案常因检测距离
    唯创知音语音芯片 2026-07-31 16:51 306浏览
  • ​摘要:低价大流量卡正全面退市,政策收紧已成定局。面对传统号卡的不确定性,随身WiFi凭借稳定连接、多设备共享、独立设备和灵活套餐等优势,成为务实可靠的备选方案。1、流量卡黄金时代要结束了通信行业正迎来一场前所未有的“地震式”调整——曾让无数用户追捧的低价大流量卡,正在全速退出各大平台。这早已不是一次普通的竞合,而是一场趋势性的行业洗牌。回望过去,19元200G的神卡,那时真是“睡着都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像随便刷、随便看,流量自由触手可及。可如今,回头再看,那种
    爱上电路设计 2026-08-03 10:21 128869浏览
  •     长期专注WiFi领域,也算是行业老兵了!同行闲聊中,时不时能提起我和我们!从疫情起,国产替代风生水起,起起落落,大浪淘沙,生存下来的都是强者!    WiFi模块应用广泛,对于高端市场和特定市场,要求WIFI模块需要过CE/FCC之类的认证,也就是说没有认证的模块,不具备导入产品设计.接下来就和大家聊聊认证模块选型参考!    WIFi模块硬件方面主要考虑以下九点特性:    1
    纳拓科技 2026-07-31 17:56 252浏览
  • 在物联网从“万物互联”迈向“万物智联”的进程中,LTE Cat.1凭借其在速率、成本与网络覆盖之间的完美平衡,正成为中低速物联网市场的绝对主力。随着2G/3G网络的逐步退网以及新国标对终端设备智能化、定位功能的强制要求,Cat.1模组迎来了爆发式的增长窗口。在这一关键节点,基于华为海思Hi2131芯片设计的LTE Cat.1模组,凭借其在能效、射频、架构及物理规格上的底层创新,成功打破了“高性能必高功耗”的传统魔咒,为行业提供了极具竞争力的连接最优解。核心技术优势:重塑Cat.1能效与连接标杆海
    用户1778981989717 2026-08-05 21:04 169浏览
  • 摘要在防爆电气设计中,只参照芯数选型而忽略额定载流量,长期满负荷运行会出现插头发热、接触面氧化、IP67 密封受热老化等问题。结合常用 3 针 3 孔、4 芯、5PIN、8PIN 圆形防爆连接器,制作分级电流参数对照表,区分冷压免焊接、焊接两种接线结构的安全载流数值,设置合理电流冗余系数,搭配使用环境修正参数,规范防爆接近开关连接器、防爆法兰插座的选型计算方式。关键词圆形防爆连接器,载流参数表,防爆法兰插座,防爆端子接头,IP67 防爆防水接插件1 产品概述圆形防爆连接器触点载流能力由插针直径、
    kyfbest科迎法电气 2026-08-03 09:18 128642浏览
  • 在EMC测试过程中,传导发射(Conducted Emission,CE)超标是工程师最常遇到的问题之一。更令人头疼的是,同样的超标曲线背后,可能对应着完全不同的干扰机理:有的是差模噪声沿电源回路传播,有的是共模电流通过寄生路径耦合,还有些问题甚至并非来自电源本身,而是负载、电缆布局或接地结构引起的连锁反应。 · 150kHz~1MHz 超标:多为差模噪声为主,干扰沿火线-零线回路传输。 · 1MHz~30MHz 超标:通常共模噪声占主导,干扰通过火线/零线对地回路传播。 如果条件允许,用电流探
    誉磁电磁兼容EMC 2026-07-31 18:45 501浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦