辐射环境下锂电池电极材料的锂化变形及失效机理研究

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vivian16s
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锂离子电池作为一种绿色高效、无污染的储能装置,具有高电压平台、高能量密度和循环寿命长等优点,在航空航天、卫星等空间领域显现了良好的应用前景。但是空间锂离子电池的工作环境实际涵盖了电场、化学场、力场、辐射场等多物理场耦合,一方面,在电场和化学场作用下,锂离子在高容量电极间嵌入和脱出导致严重的体积变形甚至破坏,造成其电化学性能衰退;另一方面,辐射场作用的多变量耦合失效问题更为复杂,严重制约锂离子电池在空天领域的应用。因此,要从根源上认识和解决这一关键科学问题,探究其失效机理是刻不容缓的。为了解决辐射环境下高容量锂离子电池电极材料锂化耦合的力学及电化学失效问题,本文通过辐照实验、电化学性能测试及表征,结合理论分析和有限元模拟,建立金属电极的辐射-电化学耦合塑性模型、基于两相锂化的电极材料辐射-电化学耦合本构关系以及不同辐照剂量下的电极材料电化学失效理论模型,旨在分析不同辐射条件下电极材料锂化过程中的微观结构及应力演化,辐射对锂离子电池电极材料电化学性能的影响。本论文的主要研究工作包括以下几个方面:(1)建立高容量电极材料两相锂化过程的应力演化解析模型,通过一个S函数描述两相锂化的一维浓度分布,基于弹塑性解析模型求解锂化应力,深入分析了球形颗粒锂化变形过程中浓度场和应力场的动态演化。发现锂化应力在两相界面处突变,且球形电极颗粒表面环向应力由压应力转变成拉应力,表明了材料破坏的威胁。结合能量破坏准则,刻画了首次锂化过程中发生破坏时的临界状态。(2)进行不同辐照剂量,不同电荷状态及温度下交叉工况的对比实验。发现,随SOC增加,弹性模量的降低,屈服应力降低;随辐照剂量的增加,出现辐照硬化;屈服应力随辐照温度的升高而减小。基于此建立了以电荷状态、辐射剂量和温度为内变量的辐射-电化学耦合弹塑性模型。并进一步建立了基于两相锂化的球形电极颗粒微观辐射缺陷-电化学位错耦合塑性模型。结果表明,辐照缺陷阻碍位错滑移,为辐照硬化,当缺陷密度大于10-4 nm-2,表现为过屈服点软化。(3)建立了辐射条件下锂离子电池电极材料电化学失效模型,通过有限元模拟,分析辐射剂量对电极材料电化学性能的影响。发现辐射损伤会导致电极材料产生缺陷,Li+扩散系数降低,电化学性能衰减。对Sn薄膜电极进行1011、1012、1013及1014 n·cm-2剂量的中子辐照,电化学性能测试及表征(AFM,SEM),观察到随着辐照剂量增大,电极表面出现明显的空洞,电池容量损失最高达到50%。
其他文献
明代文官诰敕制度是明代文官封赠体系的主体部分,其起源于周代的训诰铭文,经历汉、唐、宋、元等朝代的长期发展和演变,到明代达到成熟阶段。其主要表现为:不仅形成了文官诰敕
新时代,在中国经济进入高质量发展的大背景下,国有企业在国民经济和服务国家重大战略过程中的作用和地位日益凸显。从新中国成立至今,国有企业党的组织建设一直是国有企业发展避不开的课题,为此,中国共产党带领广大工人阶级进行了长期的理论和实践探索。从1978年开始,国企改革便进行探索式推进,国有企业党的组织建设也围绕着改革进行相应的职能和作用的调整,但部分国有企业党的组织建设也存在与企业改革不同步,甚至滞后
学位
哈罗德·品特(1930-2008)是当代著名戏剧家,《无人之境》是其记忆戏剧的经典之作。因此许多国内外批评都聚焦于记忆元素和空间研究,而忽略了该作品由内而外的对话性与更为深
相比语义启动效应的研究,情绪启动效应的研究在近几年内成为了情绪研究领域的热点之一,Fazio认为在现实生活中,当我们接触到一些具有情绪性信息的刺激后,会对随后的刺激信息产生情感色彩的影响,这就是情绪启动效应。随着情绪启动效应研究的不断深入,研究者发现情绪启动效应受到情绪刺激材料的效价、唤醒度、任务形式、词频、以及在实证研究过程中的实验范式,范式内的刺激呈现时间、个体对刺激信息加工方式等众多因素影响
作者硕士阶段主要研究内容是表面科学中的两类表面动态过程:表面扩散和表面化学反应。示踪扩散行为的测量依赖于原子分辨的表面测量手段,因此扫描隧道显微镜(STM)是不二的选择。利用STM测量表面示踪扩散有多种方法,其中隧道电流-时间谱(I-t)的方法可以发挥出STM设备对高频扩散运动的测量极限。本文的主要研究内容就是发展高速表面扩散的测量手段,提高STM的测量能力,并对一些表面体系进行实际测量。为此,我
氯代硝基苯(ClNBs)是一类含硝基含氯的芳香烃化合物,广泛应用于化工生产,成为重要的化工原料和生产中间体。由于该类化合物的结构特性,使其具有三致效应和遗传毒性。可生化性差,不易被生物降解,化学性质稳定,容易在底泥和土壤中沉积,通过食物链的传播和积累,危害人类健康和影响生态环境,已被美国环保署、欧共体和我国列为优先控制污染物。基于此,探索一种高效且经济的工艺来控制氯代硝基苯类有机污染物显得尤为迫切
自十八世纪第一次工业革命以来,燃煤所产生的烟气排放量越来越多,燃煤烟气中氮氧化物对人类和生态环境和造成了巨大的危害,因此,我国“十三五”规划对氮氧化物废气排放量制定
双电源系统中开关装置的性能决定了供电设备的安全可靠性,这种电源自动转换装置又称ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)因各行各业需求的提高逐渐无法满足。这就需要对ATSE在功能性和可靠性上提出一些改进方法来逐渐完善,以达到不同行业对供电连续可靠运行的需求。根据项目设计的功能要求及性能指标,以STM32F103C8T6芯片为核心处理器,采用模块化设计系
多级离心泵是一种至少串联两个叶轮的高扬程离心泵,由于运行条件的变化需要频繁启动,在启动过程中工况参数急剧变化,内部流体的非定常流动同时包括了由于内部转子与定子之间相对位置周期性变化和压力场边界变化而引发的流动变化。多级离心泵复杂的结构加之内部流体的强烈非定常流动,运转往往受力情况复杂且伴随着振动,甚至会对设备造成冲击破坏,严重影响到多级离心泵的使用安全和寿命。鉴于目前对于多级离心泵启动瞬态流动的研
低比转速多级离心泵是一种应用广泛需求较大的流体机械,它在工业生产以及生活方面发挥着巨大的作用,但这种泵的效率普遍较低且能耗严重。伴随广大用户使用要求的进一步提高,提高该类泵的性能则显得尤为重要。而空化性能对于多级泵来说也是关乎其稳定运行的主要因素之一,且多级泵的汽蚀现象会造成水力性能的降低,过流部件的腐蚀以及振动噪声的产生等多种危害。研究表明在泵的进口处易出现回流漩涡和空化空蚀,这严重影响多级泵的