Kalenderblekningen hänvisar till den gradvisa prestandaförsämring som många batterityper upplever, även när de inte används. På grund av kalenderblekning kommer sannolikt även ett energilagringssystem i hemmet som har använts sparsamt ha genomgått en allvarlig försämring när garantin löper ut. Vissa batterityper, som zinkbromidbatterier, är immuna mot detta problem.
Alla åldringsprocesser som orsakar att en battericell försämras utan hjälp av laddnings- och urladdningscykler kallas kalenderåldring. Det är en betydande faktor i många litiumjonbatteritillämpningar, till exempel i elbilar, eftersom arbetstiderna är betydligt kortare än tomgångsperioderna. I undersökningar av cykelåldring kan nedbrytningen orsakad av kalenderåldring också vara en viktig faktor, särskilt när cykeldjupet och strömhastigheterna är låga.
Åldrandet i kalendern för litiumjonbatterier undersöks för 16 laddningstillstånd (SoCs) som sträcker sig från 0 % till 100 % vid olika temperaturer. Enligt forskning har tre olika 18650 litiumjonbatterityper med olika katodmaterial studerats.
Själva forskningen visar att takten på kalenderåldringen inte ökar gradvis med SoC . Istället ses platåzoner där kapacitetsminskningen är identisk och täcker SoC- intervall på mer än 20 till 30 procent av cellkapaciteten.
Vad orsakar kapacitetsminskning under kalenderåldring?
Enligt differentialspänningsundersökningar är en förskjutning i elektrodbalansen den primära källan till kapacitetsminskningen . Studien visade också grafitelektrodens betydande inverkan på kalenderåldring.
Lägre anodpotentialer har visat sig vara den primära orsaken till att kapaciteten bleknar under lagring eftersom de förvärrar elektrolytminskningen och följaktligen uppmuntrar bildningen av den fasta elektrolytens interfas.
Läs också: Vad är kapacitetsfaktor (CF)?
Den låga anodpotentialen främjar förlusten av cykliskt litium i den höga SoC-regimen, där grafitanoden är mer än 50 % litierad, vilket i sin tur stör elektrodbalansen. Hög cellpotential verkar ha liten effekt på åldringsmekanismer som upplösning av övergångsmetaller eller elektrolytoxidation. Undvik SoC:er med hög lagringskapacitet och låg anodpotential om du vill att batteriet ska hålla så länge som möjligt.



