只要沒有到那種極片出現大面積花斑形式的嚴重問題情況下,補充電解液(在正規鋰電注液要求的乾燥環境下操作)是可以延緩衰減速度並在補充初期對容量和性能有一定的回復提升。之所以沒有人在實際應用中這麼干是不值得這麼折騰。

電解液採用電池體外循環方式,定期進行補充和凈化等操作都是可以非常明顯的提升電池壽命的,這個對化學電源都是適用的。國外在上個世紀70年代有過一個試驗,鉛酸電池採用體外循環電液並維護電液酸度等關鍵指標可以讓鉛酸電池的使用時間達到20年(印象里是20年,具體數字忘記了,但確實是個遠遠超過人們概念里的時間)。

這種方式的可行性並不需要質疑,質疑的是實現的必要性和方便性,之所以沒有真正的規模化應用就是後兩個方面是沒有意義的。


有用啊,可以短暫提升容量,延長壽命。電解液中有成膜劑,可以修復SEI膜。此外,還可以重新構建離子通道,降低內阻。

對長期壽命而言,沒啥用,畢竟已經傷及本元了。。。


緩解程度不大,鋰離子電池和鉛酸電池不同,鋰離子電池是插脫嵌機制的搖椅電池反應過程中不消耗電解液,失效或者衰減主要來自電池正極材料的失效或結構破壞;鉛酸電池反應過程中會消耗電解液中硫酸以及水,失效有一部分原因是電解液水不夠,所以添加蒸餾水一般可以提高容量和減緩衰減


如果能嚴格控制好環境水分後去操作,稍稍有點用,但效果不明顯,成本估計可以直接換個新電池……

電池容量衰減,主要是活性鋰離子的損失,和負極SEI膜的損傷/重建帶來的負極失效。這些和電解液有關但不是關係特別大。


我覺得影響不大,這個做法很少見。鉛酸電池好這麼做。鋰電池容量衰減的原因不是來源於電解液的問題,而是正負極材料的問題,時間長了,正負極材料結構會有一定破損,從而影響充放電循環性能。


鋰電池容量下降幾乎和電解液缺失沒關係

都是正極電極材料極化失活


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