$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Pochette de cellules (plage de tension opérationnelle entre 2,50-3.70 V) d’une capacité nominale de 6 Ah ont été utilisés pour cette étude. Les résultats obtenus par leur caractérisation électrochimique sont divisés en trois sections : i) cyclisme sur la même charge et décharge des températures (étape 1.1), ii) cyclisme à différentes températures de décharge (et même température) (étape 1.2) et iii) cyclisme à différentes températures de charge (et même température de décharge) (étape 1.3).
La capacité rétention vs le nombre de cycle total lorsque Tc = Td est illustré à la Figure 1a. Un écart peut être observé après chaque 25 cycles (pour 4 cycles) correspondant à l’essai de vélo de la référence. Une observation supplémentaire basée sur le graphique correspond au comportement assez rare à Tc = Td à-20 ° C en conditions d’essai. Après chaque bloc de 25 cycles, il y a une dégradation drastique de la capacité et puis une récupération au cours de la référence cyclisme (fait à 25 ° C). Pour les autres combinaisons de température affichées dans le graphique, déclin de la capacité est observée. C’est la plus marquée (30 ° c, 30 ° C) combinaison. De même, référence cyclisme affecte la tendance de dégradation des tests à long terme. Le CR gouttes 0,5 - 1,0 % après que les essais de cycle de référence sont > 12 ° C et augmente légèrement lorsque le vélo est < 12 ° C.
Dans l’ensemble, la CRà long terme suit l’ordre (valeur moyenne pour les essais en double) de plus au moins dommageable par rapport à la performance de départ de la cellule : 86 % (30 ° C et 30 ° C), 90 % (-20 ° C, -20 ° C), 96 % (12 ° C, 12 ° C), 97 % (5 ° C, 5 ° C) , 100 % (-5 ° C ET -5 ° C). Lorsque les essais de cycle de référence sont considérée, la dégradation suit l’ordre : 86 % (30 ° C et 30 ° C), 94-95 % (5 ° C, 5 ° C), (12 ° C, 12 ° C) et (-5 ° C,-5 ° C) et 96,5 % (-20 ° C, -20 ° C) (tableau 1).
Figure 1 b affiche vieillissement en ce qui concerne le maintien de la capacité (%) par rapport à la température du cyclisme pour tous les échantillons analysés lorsque Tc = Td. Tous les deux la référence vélo et le vieillissement à long terme sont affichés, montés sur une équation polynomiale au deuxième degré de l’équation (3). Le résultat correspondant à la CRà long terme (-20 ° c,-20 ° C) a été écartée du raccord en raison du comportement étrange observé, qui manifestement ne suit pas la tendance.
Figure 2 une montre les profils de décharge pendant le cycle à long terme. À un faible taux de C [0,3 C (référence cyclisme) comparativement à 1 C (cyclisme à long terme)] et température élevée [25 ° C (cycle de référence) par rapport à-5 ° C (cyclisme à long terme)], caractéristiques supplémentaires apparaissent dans la courbe de décharge (Figure 2b ), avec trois plateaux allant de V 3.15-3.30. Lorsque le cycliste évolue, il y a un déplacement des plateaux plus faibles capacités et une petite modification sur la tension du potentiel plateaux.
Figure 3 une montre l’évolution de capacité avec le vélo pour cellules n° 17 et 18 et n° 19 et 20, où Tc = 30 ° C et Td =-5 ° C et 30 ° C, respectivement. Les données pour les essais en double sont présentées avec l’intention de prouver la répétabilité. Un comportement similaire a été observé pour les doublons, donc par la suite, qu’un seul résultat sera affiché et les valeurs de CR se réfèrent à la valeur moyenne. À long terme cyclisme fait la capacité de la cellule de réduire pour les combinaisons de deux températures, avec une dégradation plus élevée à (30 ° C, 30 ° C) par rapport à 30 ° C,-5 ° C, 86 % comparée à 90 % (tableau 1). La tendance inverse est trouvée lorsque la comparaison de la référence cycles [cellules n° 19 et 20 (30 ° C, 30 ° C à 86 % et cellules n17) et 18 (30 ° C, -5 ° C) à 82 %, tableau 1]. À la fin du cyclisme, quelques bosses est apparu sur les cellules n ° 17 et 18. Une évaluation post-mortem d’échantillons prélevés dans la cellule n ° 17 a été réalisée pour comprendre la nature de ces bosses. Les résultats figurent et sont discutés dans les résultats. Il faut noter que les bosses développés au cours du temps et étaient également visibles dans plusieurs autres cellules testées à diverses combinaisons de température (non illustrées ici).
Figure 3 b affiche les résultats correspondant aux cellules no 3 et no 5, avec le même Tc =-5 ° C et un autre Td =-5 ° C et 30 ° C, respectivement. Après 100 cycles, le maintien de la capacité (100 % et 91 %, respectivement) est plus élevé (-5 ° C,-5 ° C) qu’à (-5 ° C, 30 ° C). Tests effectués lorsqu’on utilise le même Tc et différents Td sont affichés dans la Figure 3c [cellules n ° 11 (12 ° C, -10 ° C) et n ° 13 (12 ° C, 12 ° C)]. Après 100 cycles, le maintien de la capacité présente presque aucune dégradation pour la première cellule et 96 % pour le second.
Lorsque les mêmes Td (30 ° C) et les différents Tc (-5 ° C et 30 ° C) sont utilisés, la capacité indique le comportement affiché dans la Figure 4a (cellules no 5 et no 19). Après 100 cycles, le maintien en qualité est plus élevé chez les cellules pédalés à différentes températures (environ 91 %) que dans le cas de cellules à vélo à la même température (environ 86 %) (Tableau 1).
Une évaluation à long terme chez Td =-5 ° C et Tc = 30 ° C et -5 ° C, respectivement (cases n° 3 et n° 17) est présenté dans la Figure 4b. À la même Td, Tc = 30 ° C est plus préjudiciable que Tc =-5 ° C, tel que mentionné précédemment. Le maintien en qualité après 100 cycles est proche de 100 % pour le cyclisme à (-5 ° C,-5 ° C) et 90 % pour le cyclisme (30 ° c,-5 ° C) (tableau 1).
Enfin, les performances lorsque Td =-20 ° C est illustré à la Figure 4c (cellules no 1, no 7 et no 15 avec Tc =-20 ° C, 0 ° C et 15 ° C, respectivement). Les données à vélo à (-20 ° C,-20 ° C) a été expliqué précédemment. Un résultat assez semblable se produit dans cette figure, mais à un degré moindre. Cet effet a aussi été détecté par d’autres40. Le maintien dans la gamme de capacité est de 90-102 % comparativement à CRà long terme et ∼96 % par rapport au CRref.
Un examen visuel de la cellule n ° 17 (Tc = 30 ° C, Td =-5 ° C) a montré significativement grosse bosse pièces (les flèches blanches dans les Figures 5 a et 5 b). En outre, une zone de structure ridée au bas des pochette et graphite électrodes a été observée (le cercle rouge, Figures 5 a et 5 b). Cette cellule a présenté le plus haut taux de dégradation et de la rétention plus faible en qualité par rapport au CRRéf (tableau 1).
Échantillons prélevés dans les électrodes de l’anode et la cathode ont été récoltés en 3 zones distinctes ; la bosse, les marmites et les régions centrales (ce dernier sans imperfections visibles). Des cellules fraîches (après formation) ont été également ouverts et examinés aux fins de comparaison.
La figure 6 montre les images de SEM des matériaux récoltés anode. De la figure, il est évident que les différentes caractéristiques morphologiques soient distinguent.

Figure 1 . Capacité rétentions. (a) ce panneau montre le maintien de capacités après que 100 cycles en même charger et décharger des températures. (b) ce panneau montre le maintien de la capacité (par rapport au vieillissement à long terme et référence cyclisme) par rapport à la température. Cellule d’essais : n ° 1 (-20 ° C, -20 ° C), no 3 (-5 ° C, -5 ° C), no 9 (5 ° C, 5 ° C), n ° 13 (12 ° C, 12 ° C) et n19 (30 ° C, 30 ° C). Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

La figure 2. Décharge les profils pour les cellules : n17 (30 ° C, -5 ° C). (a) ce panneau montre le vélo à long terme (C-taux de 1C) et une température de-5 ° C. (b) ce panneau indique la référence cyclisme (C-taux de 0,3 C) et une température de 25 ° C. Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

La figure 3. Rétention de capacité pour les cellules avec même TC et différents Td. Ces panneaux montrent les retenues de la capacité et l’effet de différentes températures de décharge des cellules (un) n ° 17 et 18 (30 ° C, -5 ° C) et n° 19 et 20 (30 ° C, 30 ° C), (b), no 3 (-5 ° C, -5 ° C) et n ° 5 (-5 ° C, 30 ° C) et (c) n ° 11 (12 ° C, -10 ° C) et n ° 13 (12 ° C, 12 ° C). Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

La figure 4. Rétention de capacité pour les cellules avec différentes TC et même TD . Ces panneaux montrent les retenues de la capacité et l’effet de différentes températures frais de cellules (un) n ° 5 (-5 ° C, 30 ° C) et n19 (30 ° C, 30 ° C), (b) n ° 3 (-5 ° C, -5 ° C) et n° 17 (30 ° C, -5 ° C) et (c), n ° 1 (-20 ° C -20 ° C), n ° 7 (0 ° C, -20 ° C) et n ° 15 (15 ° C, -20 ° C). Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 5. Post-mortem des évaluations pour la cellule n ° 17. Ces panneaux montrent (un) une cellule de poche après 100 cycles et (b) une anode électrode après ouverture/récolte. Les flèches blanches indiquent les bosses stable et le cercle rouge indique une zone d’entraînement. Ces deux éléments ont été générés pendant l’essai électrochimique. Les dimensions extérieures de la cellule de poche sont 250 x 164 mm. Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

La figure 6. Imagerie de la SEM. Ces panneaux montrent SEM d’imagerie à des grossissements faibles et élevées pour (a) une anode fraîche (cellule n ° 17) à la zone de bosse (b) et (c) zone centrale et zone (d) l’anode récolté (cellule n ° 17) à la bosse (e) et (f ) zone centrale. Les panneaux suivants montrent des électrons secondaires SEM d’imagerie pour (g) une nouvelle et pour l’anode récolté de cellule n ° 17 à la zone de bosse (h) et la zone centrale (j’ai) (insérer : un mappage avec EDX indique nanoparticules riches en cuivre). Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 7 . Surface équipée [équation (4)] et expérimentalement calculé les taux de dégradation (points) dans l’espace de la température de charge/décharge des cycles référence (R2 = 0,92). n = nombre de cycles. Rouge indique un taux de dégradation et bleu un taux plus élevé de dégradation. Ce chiffre a été modifié par Ruiz et al. 39. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
| Cellule d’essai N° | TC / ° C | TD / ° C | ΔT / ° C | C1 /Ah | CRà long terme (%) | Cj’ai /Ah | R@1000Hz/ Ohm | CRRéf (%) | DR (Ah n-1) / Ah |
| 1 | -20 | -20 | 0 | 3,00 | 89,86 | 5.60 | 0.90 | 96.45 | -0.00208 |
| 2 | -20 | -20 | 0 | 3,00 | 90.21 | 5.61 | 0,93 | 96,46 | -0.00208 |
| 3 | -5 | -5 | 0 | 4.52 | 98,10 | 5.62 | 0,93 | 94,44 | -0.00349 |
| 4 | -5 | -5 | 0 | 4.51 | 102.00 | 5.72 | 1,00 | 96,40 | -0.00235 |
| 5 | -5 | 30 | 35 | 5.26 | 91,66 | 5.74 | 0,91 | 88.95* | -0.00627 |
| 6 | -5 | 30 | 35 | 5.29 | 90,82 | 5.72 | 0,82 | 89.14* | -0.00642 |
| 7 | 0 | -20 | 20 | 3.03 | 101.54 | 5.62 | 0,85 | 96,42 | -0.00219 |
| 8 | 0 | -20 | 20 | 3.04 | 99.00 | 5.65 | 0,93 | 96.22 | -0.00223 |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 5.33 | 97.27 | 5.67 | 0,93 | 94,08 | -0.00239 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 5.35 | 97.00 | 5.64 | 0,84 | 94,31 | -0.00233 |
| 11 | 12 | -10 | 22 | 4.02 | 100.36 | 5.49 | 0,92 | 91,83 | -0.00335 |
| 12 | 12 | -10 | 22 | 4.03 | 99.30 | 5.51 | 0.90 | 90,41 | -0.00379 |
| 13 | 12 | 12 | 0 | 5.53 | 95,47 | 5.65 | 0.90 | 94,51 | -0.00331 |
| 14 | 12 | 12 | 0 | 5.51 | 96.09 | 5.64 | 0,88 | 94,90 | -0.00299 |
| 15 | 15 | -20 | 35 | 3.03 | 102.21 | 5,77 | 0,94 | 95.68* | -0.00379 |
| 16 | 15 | -20 | 35 | 3.01 | 102,11 | 5.72 | 0,95 | 95.60* | -0.00406 |
| 17 | 30 | -5 | 35 | 4.61 | 90,80 | 5.55 | 0,92 | 81.85 | -0.00994 |
| 18 | 30 | -5 | 35 | 4.62 | 90,00 | 5.60 | 0,95 | 81.20 | -0.01027 |
| 19 | 30 | 30 | 0 | 5.50 | 85.50 | 5.61 | 0,92 | 85.42 | -0.00794 |
| 20 | 30 | 30 | 0 | 5.48 | 86.00 | 5.57 | 0.90 | 86.09 | -0.00766 |
| * Après 95 cycles, zone grise indique des protocoles d’essai où Tc = Td |
Table 1. Nominale et paramètres calculés pour les cellules testées à diverses combinaisons de température. [Tc/ ° c : température de charge, Td/ ° c : température de la décharge, ΔT/ ° c : | Td - Tc |, C1/Ah : capacité du vieillissement à long terme, de premier cycle CRà long terme (%) : rétention de capacité par rapport au premier cycle, Cj’ai/Ah : initiale capacité calculée par le cycle, CRRéf (%) de référence : rétention de capacité par rapport à la premier cycle de référence, DR (Ah n-1) / Ah : dégradation des taux calculé à partir du cycle de référence après 100 cycles (tendance linéaire supposé), n = nombre de cycles de.]

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