{"id":26325,"date":"2021-10-30T11:07:10","date_gmt":"2021-10-30T11:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=26325"},"modified":"2023-12-07T03:59:52","modified_gmt":"2023-12-07T03:59:52","slug":"where-to-buy-battery-electrolyte-you-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/where-to-buy-battery-electrolyte-you-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first\/","title":{"rendered":"O\u00f9 acheter de l'\u00e9lectrolyte pour batterie ? Vous devez d'abord conna\u00eetre les exigences de l'\u00e9lectrolyte pour batterie."},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"26325\" class=\"elementor elementor-26325\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e8af26c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e8af26c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e111241\" data-id=\"e111241\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-dccb965 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"dccb965\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ef064cf\" data-id=\"ef064cf\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ae90753 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ae90753\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">O\u00f9 acheter de l'\u00e9lectrolyte pour batterie ? Vous devez d'abord conna\u00eetre les exigences relatives \u00e0 l'\u00e9lectrolyte pour batterie <\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-14628ce elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"14628ce\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4060d5a\" data-id=\"4060d5a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ecec617 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ecec617\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><p>L'\u00e9lectrolyte joue un r\u00f4le irrempla\u00e7able dans divers dispositifs de stockage d'\u00e9nergie \u00e9lectrochimique, en particulier dans les batteries au lithium \u00e0 haute densit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique. Si vous souhaitez acheter <strong>\u00e9lectrolyte de batterie<\/strong>Il faut d'abord savoir quelles sont les exigences auxquelles les \u00e9lectrolytes doivent r\u00e9pondre pour obtenir de bonnes performances des batteries.<\/p><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Basic_requirements_of_battery_electrolyte\">Exigences de base pour l'\u00e9lectrolyte des batteries<\/a><\/li><li><a href=\"#The_classifications_of_lithium_ion_battery_electrolyte\">Les classifications de l'\u00e9lectrolyte des batteries lithium-ion<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Organic_liquid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte liquide organique<\/a><\/li><li><a href=\"#Room_temperature_ionic_liquid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte liquide ionique \u00e0 temp\u00e9rature ambiante<\/a><\/li><li><a href=\"#Solid_polymer_electrolyte\">\u00c9lectrolyte polym\u00e8re solide<\/a><\/li><li><a href=\"#Gel_electrolyte\">Gel \u00e9lectrolyte<\/a><\/li><li><a href=\"#Inorganic_solid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte solide inorganique<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#The_influence_of_battery_electrolyte_on_battery_performance\">L'influence de l'\u00e9lectrolyte de la batterie sur ses performances<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Impact_on_battery_capacity\">Impact sur la capacit\u00e9 de la batterie<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_on_battery_internal_resistance_and_rate_charge-discharge_performance\">Influence sur la r\u00e9sistance interne de la batterie et sur la performance de la charge-d\u00e9charge \u00e0 taux \u00e9lev\u00e9<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_on_the_operating_temperature_range_of_the_battery\">Influence sur la plage de temp\u00e9rature de fonctionnement de la batterie<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_on_battery_storage_and_cycle_life\">Influence sur le stockage et la dur\u00e9e de vie des batteries<\/a><\/li><li><a href=\"#The_impact_on_battery_safety\">L'impact sur la s\u00e9curit\u00e9 des batteries<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_on_battery_self-discharge_performance\">Influence sur la performance d'autod\u00e9charge de la batterie<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_on_battery_overcharge_and_overdischarge_behavior\">Influence sur le comportement de la batterie en cas de surcharge et de d\u00e9charge excessive<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"Basic_requirements_of_battery_electrolyte\">Exigences de base pour l'\u00e9lectrolyte des batteries<\/h2><p>L'\u00e9lectrolyte utilis\u00e9 dans les <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/lithium-ion-battery-a-complete-introduction\/\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">batterie lithium-ion<\/span><\/span><\/a> doit r\u00e9pondre aux exigences de base suivantes, qui sont les facteurs \u00e0 prendre en compte pour mesurer les performances des \u00e9lectrolytes, et qui sont \u00e9galement les conditions pr\u00e9alables importantes pour obtenir des performances \u00e9lev\u00e9es, une faible r\u00e9sistance interne, un prix bas, une longue dur\u00e9e de vie et la s\u00e9curit\u00e9 des batteries au lithium-ion.<\/p><p>\u2460 Conductivit\u00e9 ionique \u00e9lev\u00e9e sur une large plage de temp\u00e9rature et donc un grand nombre d'ions lithium migrent, pour r\u00e9duire la polarisation de la concentration dans le processus de charge et de d\u00e9charge de la batterie.<\/p><p>\u2461 Bonne stabilit\u00e9 thermique, pour garantir que la batterie fonctionne dans la plage de temp\u00e9rature appropri\u00e9e.<\/p><p>\u2462 Large fen\u00eatre \u00e9lectrochimique, de pr\u00e9f\u00e9rence une fen\u00eatre de stabilit\u00e9 \u00e9lectrochimique de 0 \u00e0 5 V pour garantir que l'\u00e9lectrolyte aux p\u00f4les n'entra\u00eene pas de r\u00e9actions secondaires significatives, afin de respecter l'unicit\u00e9 de la r\u00e9action de l'\u00e9lectrode dans le processus \u00e9lectrochimique.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26357 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-electrolyte-used-in-lithium-ion-battery-should-meet-the-following-basic-requirements-which-are-the-factors-that-must-be-considered-to-measure-the-performance-of-electrolytes.jpg\" alt=\"L&#039;\u00e9lectrolyte utilis\u00e9 dans les batteries lithium-ion doit r\u00e9pondre aux exigences de base suivantes, qui sont les facteurs \u00e0 prendre en compte pour mesurer la performance des \u00e9lectrolytes\" width=\"1000\" height=\"750\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-electrolyte-used-in-lithium-ion-battery-should-meet-the-following-basic-requirements-which-are-the-factors-that-must-be-considered-to-measure-the-performance-of-electrolytes.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-electrolyte-used-in-lithium-ion-battery-should-meet-the-following-basic-requirements-which-are-the-factors-that-must-be-considered-to-measure-the-performance-of-electrolytes-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-electrolyte-used-in-lithium-ion-battery-should-meet-the-following-basic-requirements-which-are-the-factors-that-must-be-considered-to-measure-the-performance-of-electrolytes-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-electrolyte-used-in-lithium-ion-battery-should-meet-the-following-basic-requirements-which-are-the-factors-that-must-be-considered-to-measure-the-performance-of-electrolytes-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>\u2463 Lorsque l'\u00e9lectrolyte de la batterie est utilis\u00e9 \u00e0 la place du diaphragme, il doit \u00e9galement pr\u00e9senter de bonnes propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et pouvoir \u00eatre usin\u00e9.<\/p><p>\u2464 Faible co\u00fbt du prix<\/p><p>\u2465 Haute s\u00e9curit\u00e9, point d'\u00e9clair \u00e9lev\u00e9 ou absence de combustion.<\/p><p>\u2466 Pas de pollution toxique, pas d'atteinte \u00e0 l'environnement.<\/p><h2 id=\"The_classifications_of_lithium_ion_battery_electrolyte\">Les classifications de l'\u00e9lectrolyte des batteries lithium-ion<\/h2><p>L'\u00e9lectrolyte des piles au lithium peut \u00eatre divis\u00e9 en \u00e9lectrolyte liquide, \u00e9lectrolyte solide et \u00e9lectrolyte compos\u00e9 solide-liquide en fonction de l'\u00e9tat d'existence de l'\u00e9lectrolyte.<\/p><p>L'\u00e9lectrolyte solide comprend l'\u00e9lectrolyte polym\u00e8re solide et l'\u00e9lectrolyte solide inorganique, et l'\u00e9lectrolyte composite solide-liquide est un \u00e9lectrolyte g\u00e9lifi\u00e9 compos\u00e9 d'un polym\u00e8re solide et d'un \u00e9lectrolyte liquide.<\/p><p>Les propri\u00e9t\u00e9s de base des diff\u00e9rents syst\u00e8mes d'\u00e9lectrolytes pour batteries sont compar\u00e9es dans le tableau. On peut constater que les diff\u00e9rents types d'\u00e9lectrolytes pour batteries lithium-ion ont leurs propres avantages, mais aussi leurs propres d\u00e9fauts.<\/p><table><tbody><tr><td width=\"111\">Propri\u00e9t\u00e9s\/types d'\u00e9lectrolyte de batterie<\/td><td width=\"14\">\u00c9lectrolyte liquide organique<\/td><td width=\"14\">\u00c9lectrolyte polym\u00e8re solide<\/td><td width=\"14\">\u00c9lectrolyte polym\u00e8re en gel<\/td><td width=\"14\">\u00c9lectrolyte liquide ionique \u00e0 temp\u00e9rature ambiante<\/td><td width=\"14\">\u00c9lectrolyte solide inorganique<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">\u00c9tat<\/td><td width=\"14\">Liquide<\/td><td width=\"14\">Solide<\/td><td width=\"14\">Quasi solide<\/td><td width=\"14\">Liquide<\/td><td width=\"14\">Solide<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">Propri\u00e9t\u00e9s de la matrice<\/td><td width=\"14\">Fluidit\u00e9<\/td><td width=\"14\">Solidit\u00e9<\/td><td width=\"14\">Solidit\u00e9<\/td><td width=\"14\">Fluidit\u00e9<\/td><td width=\"14\">La fragilit\u00e9<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">Position de Li+<\/td><td width=\"14\">Non fix\u00e9<\/td><td width=\"14\">Fixe relatif<\/td><td width=\"14\">Fixe relatif<\/td><td width=\"14\">Non fix\u00e9<\/td><td width=\"14\">Fixe<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">Concentration de Li+<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">Conductivit\u00e9<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">S\u00e9curit\u00e9<\/td><td width=\"14\">Inflammable<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><\/tr><tr><td width=\"111\">Prix<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td width=\"14\">Haut<\/td><td width=\"14\">Plus bas<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><h4 id=\"Organic_liquid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte liquide organique<\/h4><p>Les \u00e9lectrolytes obtenus par dissolution de l'\u00e9lectrolyte de lithium dans un solvant organique aprotique polaire, ce type d'\u00e9lectrolyte de batterie pr\u00e9sente une bonne stabilit\u00e9 \u00e9lectrochimique, un point de cong\u00e9lation bas et un point d'\u00e9bullition \u00e9lev\u00e9, et peut \u00eatre utilis\u00e9 dans une large gamme de temp\u00e9ratures.<\/p><p>Cependant, les solvants organiques ont une faible constante di\u00e9lectrique, une viscosit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e, une faible capacit\u00e9 \u00e0 dissoudre les \u00e9lectrolytes de sels inorganiques, une faible conductivit\u00e9 et sont particuli\u00e8rement sensibles aux traces d'eau.<\/p><p>La pile au lithium liquide organique est facile \u00e0 fuir, le produit doit utiliser une coque m\u00e9tallique solide, la taille du mod\u00e8le est fixe et manque de flexibilit\u00e9. L'inflammabilit\u00e9 du solvant organique est \u00e0 l'origine de son manque de s\u00e9curit\u00e9, les mesures de protection de la batterie doivent \u00eatre parfaites.<\/p><h4 id=\"Room_temperature_ionic_liquid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte liquide ionique \u00e0 temp\u00e9rature ambiante<\/h4><p>Un mat\u00e9riau ou un milieu fonctionnel compos\u00e9 de cations et d'anions sp\u00e9cifiques qui est liquide \u00e0 temp\u00e9rature ambiante ou proche de la temp\u00e9rature ambiante pr\u00e9sente des avantages exceptionnels tels qu'une conductivit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e, une faible pression de vapeur, une large gamme de liquides, une bonne stabilit\u00e9 chimique et \u00e9lectrochimique, l'absence de pollution et une r\u00e9cup\u00e9ration ais\u00e9e.<\/p><p>Le sel fondu \u00e0 temp\u00e9rature ambiante peut \u00eatre utilis\u00e9 comme \u00e9lectrolyte de batterie lithium-ion pour am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 de la batterie \u00e0 haute densit\u00e9 de puissance et \u00e9liminer compl\u00e8tement le risque potentiel de s\u00e9curit\u00e9 de la batterie.<\/p><p>De ce fait, le <a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/application-of-lithium-battery-power-lithium-ion-battery\/\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">application de la batterie au lithium<\/span><\/span><\/a> dans les grands syst\u00e8mes d'alimentation tels que les v\u00e9hicules \u00e9lectriques ou dans d'autres conditions sp\u00e9ciales possibles .<\/p><h4 id=\"Solid_polymer_electrolyte\">\u00c9lectrolyte polym\u00e8re solide<\/h4><p>Incombustible, peu r\u00e9actif entre les mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrodes et plus r\u00e9sistant, l'\u00e9lectrolyte des batteries \u00e0 polym\u00e8res solides peut pallier les insuffisances des batteries lithium-ion liquides :<\/p><p>Permet le changement de volume du processus de d\u00e9charge du mat\u00e9riau d'\u00e9lectrode, plus que la r\u00e9sistance de l'\u00e9lectrolyte liquide aux chocs, aux vibrations et \u00e0 la d\u00e9formation, facile \u00e0 traiter par moulage. Il peut prendre diff\u00e9rentes formes en fonction des diff\u00e9rents besoins de la batterie.<\/p><h4 id=\"Gel_electrolyte\">Gel \u00e9lectrolyte<\/h4><p>Des plastifiants liquides, tels que le PC EC, ont \u00e9t\u00e9 introduits dans la matrice polym\u00e8re pour obtenir un \u00e9lectrolyte gel composite solide-liquide. L'\u00e9lectrolyte de batterie ternaire compos\u00e9 d'un compos\u00e9 polym\u00e8re de lithium et d'un solvant organique polaire poss\u00e8de les propri\u00e9t\u00e9s d'un \u00e9lectrolyte solide et d'un \u00e9lectrolyte liquide.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26359 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Room-temperature-molten-salt-can-be-used-as-lithium-ion-battery-electrolyte-to-improve-the-safety-of-the-battery.jpg\" alt=\"Le sel fondu \u00e0 temp\u00e9rature ambiante peut \u00eatre utilis\u00e9 comme \u00e9lectrolyte de batterie lithium-ion pour am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9 de la batterie.\" width=\"1000\" height=\"659\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Room-temperature-molten-salt-can-be-used-as-lithium-ion-battery-electrolyte-to-improve-the-safety-of-the-battery.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Room-temperature-molten-salt-can-be-used-as-lithium-ion-battery-electrolyte-to-improve-the-safety-of-the-battery-300x198.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Room-temperature-molten-salt-can-be-used-as-lithium-ion-battery-electrolyte-to-improve-the-safety-of-the-battery-768x506.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Room-temperature-molten-salt-can-be-used-as-lithium-ion-battery-electrolyte-to-improve-the-safety-of-the-battery-600x395.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Inorganic_solid_electrolyte\">\u00c9lectrolyte solide inorganique<\/h4><p>L'\u00e9lectrolyte solide inorganique est un mat\u00e9riau solide dot\u00e9 d'une conductivit\u00e9 ionique \u00e9lev\u00e9e. Il peut \u00eatre divis\u00e9 en \u00e9lectrolyte de verre et \u00e9lectrolyte de c\u00e9ramique pour les batteries lithium-ion enti\u00e8rement solides. L'\u00e9lectrolyte solide agit non seulement comme \u00e9lectrolyte de la batterie, mais peut \u00e9galement remplacer le diaphragme dans la batterie.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, l'utilisation de la pr\u00e9paration de piles au lithium \u00e0 \u00e9lectrolyte solide inorganique ne doit pas s'inqui\u00e9ter du probl\u00e8me des fuites, les piles peuvent \u00eatre miniaturis\u00e9es et miniaturis\u00e9es.<\/p><p>Bien que dans ce type de mat\u00e9riau, le nombre d'ions lithium en migration soit important, la conductivit\u00e9 \u00e9lectrique de l'\u00e9lectrolyte lui-m\u00eame est beaucoup plus faible que celle de l'\u00e9lectrolyte liquide.<\/p><p>Ce mat\u00e9riau pr\u00e9sente l'imp\u00e9dance d'interface la plus \u00e9lev\u00e9e avec le mat\u00e9riau \u00e9lectrique de la batterie lithium-ion. En outre, l'\u00e9lectrolyte solide inorganique est extr\u00eamement fragile, ce qui rend la batterie lithium-ion avec cet \u00e9lectrolyte peu performante sur le plan sismique.<\/p><h2 id=\"The_influence_of_battery_electrolyte_on_battery_performance\">L'influence de l'\u00e9lectrolyte de la batterie sur ses performances<\/h2><p>L'influence de l'\u00e9lectrolyte de la batterie sur les performances macro\u00e9lectrochimiques de la batterie lithium-ion comprend les aspects suivants :<\/p><h4 id=\"Impact_on_battery_capacity\">Impact sur la capacit\u00e9 de la batterie<\/h4><p>Bien que la capacit\u00e9 sp\u00e9cifique du mat\u00e9riau d'\u00e9lectrode de la batterie lithium-ion soit une condition pr\u00e9alable, l'\u00e9lectrolyte de la batterie affecte aussi largement la capacit\u00e9 irr\u00e9versible des mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode de l'\u00e9lectrolyte.<\/p><p>En effet, l'intercalation et la circulation des mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode interagissent toujours avec l'\u00e9lectrolyte, et cette interaction a une influence importante sur l'\u00e9tat de l'interface et la structure interne des mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode<\/p><p>Dans le processus de fonctionnement d'une batterie lithium-ion, outre les r\u00e9actions d'oxydor\u00e9duction qui se produisent \u00e0 la cathode et \u00e0 l'anode lorsque les ions lithium sont incorpor\u00e9s et retir\u00e9s.<\/p><p>Il existe \u00e9galement un grand nombre de r\u00e9actions secondaires, telles que l'oxydation et la r\u00e9duction de la d\u00e9composition des \u00e9lectrolytes sur la cathode et l'anode, la passivation superficielle des substances actives sur l'\u00e9lectrode et l'imp\u00e9dance \u00e9lev\u00e9e de l'interface entre l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte.<\/p><p>Tous ces facteurs affectent la capacit\u00e9 des mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode \u00e0 des degr\u00e9s divers. Par cons\u00e9quent, certains syst\u00e8mes d'\u00e9lectrolyte de batterie peuvent faire en sorte que les mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode pr\u00e9sentent une excellente capacit\u00e9 d'incorporation et de d\u00e9lithium, tandis que d'autres syst\u00e8mes d'\u00e9lectrolyte endommagent fortement les mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode.<\/p><h4 id=\"Influence_on_battery_internal_resistance_and_rate_charge-discharge_performance\">Influence sur la r\u00e9sistance interne de la batterie et sur la performance de la charge-d\u00e9charge \u00e0 taux \u00e9lev\u00e9<\/h4><p>La r\u00e9sistance interne fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la r\u00e9sistance du courant \u00e0 travers la batterie, y compris la r\u00e9sistance interne ohmique et la r\u00e9sistance de polarisation de l'\u00e9lectrode dans le processus \u00e9lectrochimique.<\/p><p>Pour les batteries lithium-ion, la r\u00e9sistance interne doit \u00e9galement inclure la r\u00e9sistance de l'interface entre l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, la somme de la r\u00e9sistance interne ohm, de la r\u00e9sistance de l'interface \u00e9lectrode\/\u00e9lectrolyte et de la r\u00e9sistance interne de polarisation constitue la r\u00e9sistance interne totale de la batterie lithium-ion, qui est un indice important pour mesurer la performance de l'alimentation chimique, et affecte directement la tension de fonctionnement de la batterie, le courant de fonctionnement, l'\u00e9nergie de sortie et la puissance.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26360 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-influence-of-battery-electrolyte-on-macro-electrochemical-performance-of-lithium-ion-battery.jpg\" alt=\"Influence de l&#039;\u00e9lectrolyte de la batterie sur la performance macro\u00e9lectrochimique de la batterie lithium-ion\" width=\"1000\" height=\"641\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-influence-of-battery-electrolyte-on-macro-electrochemical-performance-of-lithium-ion-battery.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-influence-of-battery-electrolyte-on-macro-electrochemical-performance-of-lithium-ion-battery-300x192.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-influence-of-battery-electrolyte-on-macro-electrochemical-performance-of-lithium-ion-battery-768x492.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/The-influence-of-battery-electrolyte-on-macro-electrochemical-performance-of-lithium-ion-battery-600x385.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>La r\u00e9sistance ohmique de la batterie est principalement due \u00e0 la conductivit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte de la batterie, mais comprend \u00e9galement la r\u00e9sistance du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode et du diaphragme.<\/p><p>Le m\u00e9canisme de conduction de la partie \u00e9lectrolyte est la conduction ionique, et la r\u00e9sistance du processus de conduction est g\u00e9n\u00e9ralement beaucoup plus grande que celle de la partie \u00e9lectronique. La r\u00e9sistance de l'interface entre l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte joue un r\u00f4le important dans les batteries lithium-ion.<\/p><p>Plus la r\u00e9sistance de l'ion lithium traversant l'interface est grande, plus la r\u00e9sistance interne de la batterie est \u00e9lev\u00e9e. En g\u00e9n\u00e9ral, la r\u00e9sistance interfaciale est nettement plus \u00e9lev\u00e9e que la r\u00e9sistance ohmique.<\/p><p>Les batteries lithium-ion, la couche de lithium-ion et la d\u00e9lamination sont int\u00e9gr\u00e9es dans l'interface entre l'\u00e9lectrode et la phase \u00e9lectrolytique. La facilit\u00e9 avec laquelle cette r\u00e9action peut avoir lieu, le degr\u00e9 de polarisation \u00e9lectrochimique, ne d\u00e9pend pas seulement de la nature du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode.<\/p><p>Elle est \u00e9galement li\u00e9e \u00e0 l'\u00e9tat de l'interface entre l'\u00e9lectrolyte et le mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode, \u00e0 l'\u00e9tat d'existence de l'ion lithium dans l'\u00e9lectrolyte et \u00e0 l'interaction entre l'ion lithium et l'\u00e9lectrolyte de la batterie. En ce sens, la nature du syst\u00e8me \u00e9lectrolytique affecte \u00e9galement la r\u00e9sistance \u00e0 la polarisation de la batterie dans une certaine mesure<\/p><p>La performance de charge\/d\u00e9charge rapide est un indice important pour mesurer la capacit\u00e9 de r\u00e9tention des batteries lithium-ion dans des conditions de charge\/d\u00e9charge rapides.<\/p><p>La performance de charge-d\u00e9charge de la batterie d\u00e9pend de la mobilit\u00e9 de l'ion lithium dans le mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode, de la conductivit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte de la batterie et de la mobilit\u00e9 de l'ion lithium \u00e0 l'interface \u00e9lectrode\/phase \u00e9lectrolyte, ces deux derni\u00e8res caract\u00e9ristiques \u00e9tant \u00e9troitement li\u00e9es \u00e0 la composition et aux propri\u00e9t\u00e9s de l'\u00e9lectrolyte.<\/p><h4 id=\"Influence_on_the_operating_temperature_range_of_the_battery\">Influence sur la plage de temp\u00e9rature de fonctionnement de la batterie<\/h4><p>En raison de la forte d\u00e9pendance de la temp\u00e9rature de la r\u00e9action de l'\u00e9lectrode \u00e0 l'interface entre l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte de la batterie, la temp\u00e9rature a l'influence la plus \u00e9vidente sur les performances de la batterie parmi tous les facteurs environnementaux.<\/p><p>Dans des conditions de basse temp\u00e9rature, la vitesse de r\u00e9action de l'\u00e9lectrode diminue, voire s'arr\u00eate, la performance de la batterie est consid\u00e9rablement r\u00e9duite et ne peut m\u00eame pas \u00eatre utilis\u00e9e normalement.<\/p><p>Lorsque la temp\u00e9rature augmente, la r\u00e9action de l'\u00e9lectrode s'intensifie, mais la r\u00e9action secondaire de l'interface \u00e9lectrode\/\u00e9lectrolyte s'intensifie \u00e9galement, ce qui endommage souvent gravement la batterie et affecte ses performances.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26366 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/high-temperature-dependence-of-electrode-reaction-at-the-interface-between-electrode-and-battery-electrolyte.jpg\" alt=\"d\u00e9pendance \u00e0 haute temp\u00e9rature de la r\u00e9action de l&#039;\u00e9lectrode \u00e0 l&#039;interface entre l&#039;\u00e9lectrode et l&#039;\u00e9lectrolyte de la batterie\" width=\"1000\" height=\"511\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/high-temperature-dependence-of-electrode-reaction-at-the-interface-between-electrode-and-battery-electrolyte.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/high-temperature-dependence-of-electrode-reaction-at-the-interface-between-electrode-and-battery-electrolyte-300x153.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/high-temperature-dependence-of-electrode-reaction-at-the-interface-between-electrode-and-battery-electrolyte-768x392.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/high-temperature-dependence-of-electrode-reaction-at-the-interface-between-electrode-and-battery-electrolyte-600x307.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Par cons\u00e9quent, la meilleure temp\u00e9rature de fonctionnement de la batterie doit \u00eatre la temp\u00e9rature la plus propice \u00e0 la r\u00e9action de l'\u00e9lectrode sans r\u00e9action secondaire \u00e9vidente.<\/p><p>La plage de temp\u00e9rature de fonctionnement de la batterie lithium-ion liquide est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre -10 et 45\u2103. La temp\u00e9rature de fonctionnement la plus basse n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas inf\u00e9rieure \u00e0 -20 \u2103, la temp\u00e9rature de fonctionnement la plus \u00e9lev\u00e9e n'est g\u00e9n\u00e9ralement pas sup\u00e9rieure \u00e0 60 \u2103.<\/p><p>Pour les batteries lithium-ion \u00e0 \u00e9lectrolyte liquide, le principal moyen d'\u00e9tendre la plage de temp\u00e9rature de fonctionnement est d'\u00e9largir la voie liquide de l'\u00e9lectrolyte, d'am\u00e9liorer la conductivit\u00e9 et la stabilit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte \u00e0 basse temp\u00e9rature et \u00e0 haute temp\u00e9rature.<\/p><p>Pour les \u00e9lectrolytes solides, afin d'\u00e9largir la plage de temp\u00e9rature de fonctionnement, il est n\u00e9cessaire d'am\u00e9liorer la conductivit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte \u00e0 temp\u00e9rature ambiante, voire \u00e0 basse temp\u00e9rature, et de r\u00e9duire l'imp\u00e9dance interfaciale entre l'\u00e9lectrolyte et le mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode.<\/p><h4 id=\"Influence_on_battery_storage_and_cycle_life\">Influence sur le stockage et la dur\u00e9e de vie des batteries<\/h4><p>Le vieillissement des batteries lithium-ion dans le processus de stockage \u00e0 long terme est la cl\u00e9 qui affecte les performances de stockage des batteries. M\u00eame si une batterie lithium-ion commerciale n'est jamais utilis\u00e9e, sa dur\u00e9e de vie n'est que d'environ 3 ans.<\/p><p>Les raisons du vieillissement de la batterie sont diverses, notamment la corrosion du fluide de l'\u00e9lectrode et la perte de fluide du mat\u00e9riau actif de l'\u00e9lectrode.<\/p><p>La perte d'activit\u00e9 \u00e9lectrochimique en est la principale raison, et la nature de l'\u00e9lectrolyte de la batterie, la corrosion du fluide et la stabilit\u00e9 du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode sont \u00e9troitement li\u00e9es. Par cons\u00e9quent, l'\u00e9lectrolyte affecte et d\u00e9termine m\u00eame dans une large mesure la dur\u00e9e de stockage de la batterie<\/p><p>La dur\u00e9e de vie est un indice important pour \u00e9valuer la qualit\u00e9 d'une batterie secondaire, qui est g\u00e9n\u00e9ralement mesur\u00e9e par la dur\u00e9e des cycles lorsque la capacit\u00e9 de la batterie est r\u00e9duite \u00e0 une certaine valeur.<\/p><p>De nombreux facteurs influencent la dur\u00e9e de vie des batteries lithium-ion, notamment la stabilit\u00e9 des mat\u00e9riaux d'\u00e9lectrode, la stabilit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte, la vitesse de charge et de d\u00e9charge, la profondeur de charge et de d\u00e9charge, la temp\u00e9rature, etc.<\/p><p>Pour les batteries lithium-ion, outre une utilisation et un entretien corrects, les principales raisons expliquant la courte dur\u00e9e de vie des batteries sont les suivantes :<\/p><p>\u2460 La surface active de la substance active de l'\u00e9lectrode dans le processus de charge et de d\u00e9charge continue \u00e0 diminuer, la densit\u00e9 de courant r\u00e9elle de la batterie augmente, et la r\u00e9sistance interne de la batterie augmente progressivement.<\/p><p>\u2461 La substance active du liquide collecteur de l'\u00e9lectrode se d\u00e9tache ou se transf\u00e8re et perd son activit\u00e9 \u00e9lectrochimique.<\/p><p>\u2462 Certains mat\u00e9riaux peuvent vieillir ou se corroder dans l'\u00e9lectrolyte pendant le fonctionnement de la batterie.<\/p><p>\u2463 Membrane endommag\u00e9e ou partiellement ferm\u00e9e.<\/p><p>\u2464 Impuret\u00e9s dans l'\u00e9lectrolyte de la batterie dues \u00e0 une r\u00e9action gazeuse ou r\u00e9ductrice de la solution \u00e0 l'interface de l'\u00e9lectrode.<\/p><p>En raison de l'influence des facteurs susmentionn\u00e9s, la dur\u00e9e de vie normale des batteries lithium-ion est actuellement d'environ 2 \u00e0 3 ans, et les facteurs susmentionn\u00e9s sont principalement li\u00e9s aux propri\u00e9t\u00e9s des \u00e9lectrolytes des batteries.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26367 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/the-nature-of-battery-electrolyte-and-fluid-corrosion-and-the-stability-of-the-electrode-material-in-which-are-closely-related..jpg\" alt=\"la nature de la corrosion de l&#039;\u00e9lectrolyte et du fluide de la batterie et la stabilit\u00e9 du mat\u00e9riau de l&#039;\u00e9lectrode, qui sont \u00e9troitement li\u00e9es.\" width=\"1000\" height=\"673\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/the-nature-of-battery-electrolyte-and-fluid-corrosion-and-the-stability-of-the-electrode-material-in-which-are-closely-related..jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/the-nature-of-battery-electrolyte-and-fluid-corrosion-and-the-stability-of-the-electrode-material-in-which-are-closely-related.-300x202.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/the-nature-of-battery-electrolyte-and-fluid-corrosion-and-the-stability-of-the-electrode-material-in-which-are-closely-related.-768x517.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/the-nature-of-battery-electrolyte-and-fluid-corrosion-and-the-stability-of-the-electrode-material-in-which-are-closely-related.-600x404.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"The_impact_on_battery_safety\">L'impact sur la s\u00e9curit\u00e9 des batteries<\/h4><p>La batterie au lithium-ion remplace la dissolution et le d\u00e9p\u00f4t de lithium m\u00e9tal dans la batterie secondaire au lithium traditionnelle par le m\u00e9canisme de stockage interne du lithium dans le r\u00e9seau.<\/p><p>Cela \u00e9limine la croissance de dendrites de lithium sur la surface de l'anode et r\u00e9duit le risque de court-circuit de la batterie, mais n'\u00e9limine pas fondamentalement le risque potentiel de s\u00e9curit\u00e9 de la batterie.<\/p><p>Par exemple, le d\u00e9p\u00f4t de lithium m\u00e9tal se produira \u00e9galement \u00e0 la surface de l'anode de la batterie lithium-ion liquide en cas de surcharge, tandis que la d\u00e9composition par oxydation de l'\u00e9lectrolyte se produira \u00e0 la surface de l'\u00e9lectrode de la cathode en cas de potentiel \u00e9lev\u00e9, et une s\u00e9rie de r\u00e9actions secondaires dangereuses se produiront dans la batterie.<\/p><p>En outre, la grande quantit\u00e9 de chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la batterie dans le cas d'une charge et d'une d\u00e9charge \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9 ne peut \u00eatre dissip\u00e9e \u00e0 temps, ce qui entra\u00eene une augmentation rapide de la temp\u00e9rature de la batterie, qui pose \u00e9galement d'importants probl\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9 pour la batterie.<\/p><p>Bien que la stabilit\u00e9 du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode, la composition de l'\u00e9lectrolyte de la batterie, le processus de fabrication et les conditions d'utilisation de la batterie elle-m\u00eame soient les principaux facteurs influen\u00e7ant la \u00a0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/fr\/why-lithium-battery-is-dangerous-lithium-ion-battery-safety-tips\/\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #333399; text-decoration: underline;\">s\u00e9curit\u00e9 des batteries lithium-ion<\/span><\/span><\/a>.<\/p><p>Mais le probl\u00e8me de s\u00e9curit\u00e9 des batteries lithium-ion liquides est toujours li\u00e9 \u00e0 la nature volatile et \u00e0 la grande inflammabilit\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte liquide organique. Par cons\u00e9quent, la recherche sur la s\u00e9curit\u00e9 des batteries lithium-ion liquides se concentre principalement sur la r\u00e9action entre le mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode et l'\u00e9lectrolyte et son effet thermique.<\/p><p>Ces \u00e9tudes permettent d'approfondir la compr\u00e9hension d'une s\u00e9rie de r\u00e9actions exothermiques et de m\u00e9canismes de combustion dans les batteries au lithium-ion.<\/p><p>Cependant, afin d'\u00e9liminer fondamentalement le risque potentiel de s\u00e9curit\u00e9 des batteries, il est n\u00e9cessaire d'\u00e9liminer la combustibilit\u00e9 des solvants organiques et de d\u00e9velopper des syst\u00e8mes d'\u00e9lectrolyte plus s\u00fbrs ou non combustibles, en particulier pour les batteries lithium-ion de grande taille et \u00e0 haute densit\u00e9 de puissance.<\/p><h4 id=\"Influence_on_battery_self-discharge_performance\">Influence sur la performance d'autod\u00e9charge de la batterie<\/h4><p>Le taux d'autod\u00e9charge des batteries lithium-ion d\u00e9pend du type et de la structure du mat\u00e9riau de l'\u00e9lectrode, des propri\u00e9t\u00e9s de l'interface \u00e9lectrode\/\u00e9lectrolyte, de la composition de l'\u00e9lectrolyte et du processus de production de la batterie.<\/p><p>Les principales raisons de l'autod\u00e9charge des batteries lithium-ion sont les suivantes :<\/p><p>\u2460 Autod\u00e9charge de l'anode.<\/p><p>L'autod\u00e9charge de l'anode est principalement caus\u00e9e par la lib\u00e9ration de lithium de l'anode sous forme de Li+ ou dans l'\u00e9lectrolyte de la batterie, et son taux d\u00e9pend de l'\u00e9tat de surface et de l'activit\u00e9 catalytique de surface de l'anode.<\/p><p>L'\u00e9tat de surface de l'anode est manifestement affect\u00e9 par l'\u00e9lectrolyte de la batterie, de sorte que le taux d'autod\u00e9charge de la batterie peut \u00eatre r\u00e9duit en optimisant la composition de l'\u00e9lectrolyte.<\/p><p>\u2461 Autod\u00e9charge de la cathode.<\/p><p>Les ions lithium pr\u00e9sents dans l'\u00e9lectrolyte de la batterie sont int\u00e9gr\u00e9s dans le r\u00e9seau du mat\u00e9riau de la cathode, ce qui entra\u00eene une autod\u00e9charge de la cathode. La vitesse d\u00e9pend des facteurs dynamiques du Li+ incorpor\u00e9 dans la cathode, principalement les propri\u00e9t\u00e9s de l'interface cathode\/\u00e9lectrolyte.<\/p><p>En outre, l'apparition d'impuret\u00e9s dans l'\u00e9lectrolyte de la batterie est \u00e9galement une cause importante de l'autod\u00e9charge de la batterie, car le potentiel d'oxydation des impuret\u00e9s est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieur au potentiel de la cathode de la batterie lithium-ion, ce qui facilite l'oxydation \u00e0 la surface de l'\u00e9lectrode de la cathode.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26358 size-full\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first.jpg\" alt=\"O\u00f9 acheter de l&#039;\u00e9lectrolyte pour batterie Vous devez d&#039;abord conna\u00eetre les exigences relatives \u00e0 l&#039;\u00e9lectrolyte pour batterie.\" width=\"1080\" height=\"720\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first.jpg 1080w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Where-to-buy-battery-electrolyte-You-should-know-requirements-of-battery-electrolyte-first-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/><\/p><p>L'oxyde sera r\u00e9duit dans l'anode, de mani\u00e8re \u00e0 consommer constamment les substances actives des mat\u00e9riaux de la cathode et de l'anode, ce qui entra\u00eene une autod\u00e9charge. C'est pourquoi les batteries lithium-ion ont des exigences \u00e9lev\u00e9es en mati\u00e8re de composition et de puret\u00e9 de l'\u00e9lectrolyte.<\/p><h4 id=\"Influence_on_battery_overcharge_and_overdischarge_behavior\">Influence sur le comportement de la batterie en cas de surcharge et de d\u00e9charge excessive<\/h4><p>L'\u00e9lectrolyte de la batterie lithium-ion ne pouvant assurer une protection contre la surcharge ou la d\u00e9charge excessive pendant le fonctionnement normal de la batterie, la capacit\u00e9 de la batterie \u00e0 r\u00e9sister \u00e0 la surcharge et \u00e0 la d\u00e9charge excessive est tr\u00e8s faible.<\/p><p>Cependant, dans certaines conditions d'application pratique, lorsque plusieurs batteries lithium-ion sont utilis\u00e9es en s\u00e9rie pour obtenir une tension plus \u00e9lev\u00e9e, il y a souvent un ph\u00e9nom\u00e8ne \u00e9vident d'inad\u00e9quation de la capacit\u00e9.<\/p><p>Il y aura toujours des batteries qui se surchargent lors de la charge et d'autres qui se d\u00e9chargent trop lors de la d\u00e9charge. D'une part, cela cause des dommages irr\u00e9versibles aux performances de la batterie et affecte la dur\u00e9e de vie du bloc-batterie. D'autre part, cela entra\u00eene des risques \u00e9vidents pour la s\u00e9curit\u00e9 de la batterie.<\/p><p>La modification de l'\u00e9lectrolyte des batteries est un moyen important de pr\u00e9venir la surcharge et la d\u00e9charge des batteries. Des recherches suppl\u00e9mentaires sont men\u00e9es pour \u00e9tablir un m\u00e9canisme interne de protection contre la surcharge et la d\u00e9charge dans l'\u00e9lectrolyte liquide organique.<\/p><p>Par exemple, l'ajout d'une paire de navettes redox \u00e0 l'\u00e9lectrolyte, qui est oxyd\u00e9 \u00e0 la cathode dans des conditions de surcharge, r\u00e9duit l'oxydant \u00e0 la surface de l'anode, \u00e9vitant ainsi une augmentation continue de la tension de la batterie.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Where to buy battery electrolyte? You should know requirements of battery electrolyte first Electrolyte plays an irreplaceable role in various electrochemical energy storage devices, especially in high energy density lithium battery. 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