Kalenterin häipyminen viittaa asteittaiseen suorituskyvyn heikkenemiseen, jota monet akkutyypit kokevat, vaikka niitä ei käytetä. Kalenterin häipymisen vuoksi jopa säästeliäästi käytetty kodin energian varastointijärjestelmä on todennäköisesti huonontunut vakavasti sen takuun päättyessä. Jotkut akkutyypit, kuten sinkkibromidiakut, ovat immuuneja tälle ongelmalle.
Kaikkia ikääntymisprosesseja, jotka aiheuttavat akkukennon heikkenemisen ilman lataus-purkaussyklien apua, kutsutaan kalenterivanhenemiseksi . Se on merkittävä tekijä monissa litiumioniakkusovelluksissa, kuten sähköautoissa, koska käyttöajat ovat huomattavasti lyhyempiä kuin lepoajat. Syklivanhenemistutkimuksissa kalenterivanhenemisen aiheuttama heikkeneminen voi myös olla merkittävä tekijä, erityisesti silloin, kun syklisyvyydet ja virtanopeudet ovat pieniä.
Litiumioniakkujen kalenteriikääntymistä tutkitaan 16 varaustilan (SoC) osalta, jotka vaihtelevat 0 %:sta 100 %:iin eri lämpötiloissa. Tutkimuksen mukaan on tutkittu kolmea erilaista 18650 litiumioniakkutyyppiä, joissa on erilaisia katodimateriaaleja.
Tutkimus osoittaa, että kalenterin ikääntymisvauhti ei nouse vähitellen solun kapasiteetin (SoC) myötä . Sen sijaan havaitaan tasaantumisalueita, joissa kapasiteetin heikkeneminen on identtistä ja kattavat yli 20–30 prosenttia solun kapasiteetista olevan solun kapasiteetin SOC- välin.
Mikä aiheuttaa kapasiteetin heikkenemistä kalenteriikääntymisen aikana?
Jännite- erotutkimusten mukaan kapasiteetin laskun ensisijainen syy on elektroditasapainon muutos . Tutkimus osoitti myös grafiittielektrodin merkittävän vaikutuksen kalenterivanhenemiseen.
Alempien anodipotentiaalien on havaittu olevan ensisijainen syy kapasiteetin heikkenemiseen varastoinnin aikana, koska ne pahentavat elektrolyytin vähenemistä ja siten edistävät kiinteän elektrolyytin välivaiheen muodostumista.
Lue myös: Mikä on kapasiteettikerroin (CF)?
Alhainen anodipotentiaali edistää kierrätettävän litiumin hävikkiä korkean atomikennon (SoC) tilassa, jossa grafiittianodi on yli 50-prosenttisesti litiumpitoinen, mikä puolestaan vääristää elektroditasapainoa. Korkealla kennopotentiaalilla näyttää olevan vain vähän vaikutusta ikääntymismekanismeihin, kuten siirtymämetallien liukenemiseen tai elektrolyytin hapettumiseen. Vältä paljon varastointia vaativia atomikentoja (SoC), joilla on alhainen anodipotentiaali, jos haluat akun käyttöiän olevan mahdollisimman pitkä.



