Cuvillier Verlag

Publications, Dissertations, Habilitations & Brochures.
International Specialist Publishing House for Science and Economy

Cuvillier Verlag

De En Es
Identifikation, Modellierung und Maßnahmen zur Verringerung von Alterungseffekten in Li-Ionen Zellen

Hard Copy
EUR 53.88

E-book
EUR 38.28

Identifikation, Modellierung und Maßnahmen zur Verringerung von Alterungseffekten in Li-Ionen Zellen (Volume 9) (English shop)

Daniel Müller (Author)

Preview

Extract, PDF (140 KB)
Table of Contents, PDF (32 KB)

ISBN-13 (Hard Copy) 9783736976726
ISBN-13 (eBook) 9783736966727
Language Alemán
Page Number 164
Lamination of Cover matt
Edition 1.
Book Series Energie & Nachhaltigkeit
Volume 9
Publication Place Göttingen
Place of Dissertation Stuttgart
Publication Date 2022-09-11
General Categorization Dissertation
Departments Electrical engineering
Energy engineering
Keywords Batterie, Lithium-Ionen Zelle, Li-Ion, Zellalterung, Degradation, Sudden-Death, Nichtlineare Alterung, Zyklische Alterung, Solid Electrolyte Interface, SEI, Lithium-Plating, Second-Life, Simulation, Modellierung, Pseudo 2-Dimensional, P2D, Finite Elemente, COMSOL, Porositätsprofil, Ladestrategie, CC/CV, konstante Überspannung, Zyklentest, Zyklisierung, Charakterisierung, Anodendesign, Graphit Anode, Gestapelte Anode, Zweistufige Anode, Zweistufige Porosität, Elektrochemische Impedanzspektroskopie, EIS, Differentielle Analyse, DVA, ICA, Coinzelle, Pouchzelle, Halbzelle, Vollzelle, Symmetrische Zelle, battery, lithium-ion, battery ageing, degradation, nonlinear ageing, modeling, finite element method, porosity profiles, charging strategies, constant overpotential, cyclic ageing, cycling tests, check-up protocol, anode design, graphite anode, layered electrode, graded porosity, two-layered anode, electrochemical impedance spectroscopy, differential voltage, incremental capacity, coin-cell, pouch-cell, half-cell, symmetrical cell
URL to External Homepage https://www.ipv.uni-stuttgart.de/
Description

Über die Nutzungsdauer hinweg verringert sich die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen Zellen. Diese Degradation wird durch unterschiedliche Alterungsprozesse verursacht und kann in einem abrupten Einbrechen des sogenannten Gesundheitszustands einer Batteriezelle enden und eine gezielte Second-Life Nutzung erschweren. Das Ziel dieser Arbeit ist eine modellbasierte und experimentelle Untersuchung der Alterung einschließlich der Möglichkeit zur Beeinflussung des Alterungsverhaltens über die Ladestrategie und das Anodendesign. Im Modell kann sowohl durch die Ladestrategien als auch die Verwendung von Porositätsprofilen in der Anode mit höherer Porosität am Separator das Alterungsverhalten verbessert und das Einbrechen der Kapazität bei hoher Zyklenzahl deutlich abgeschwächt werden, wobei das Anodendesign im Vergleich einen größeren Effekt aufweist. Auch in Laborversuchen weisen Zellen mit einem zweistufigen Anodenaufbau in verschiedenen Zellformaten (Knopf- und Pouchzellen, Halb- und Vollzellen) eine bessere Zyklenstabilität gegenüber einem herkömmlichen Aufbau auf.