《表1 软包电池石墨电极的拉伸实验结果 (5个样品平均值) Tab.1 Results of tensile experiments of graphite electrodes of pouch b

《表1 软包电池石墨电极的拉伸实验结果 (5个样品平均值) Tab.1 Results of tensile experiments of graphite electrodes of pouch b   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《石墨电极力学性能和界面剥离强度的实验研究》


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图3(a)为软包电池石墨电极的拉伸应力-应变曲线,应变<0.3%的区间基本成线性。用最小二乘法对应变0.1%~0.3%之间的数据做线性拟合,拟合直线的斜率即为材料的弹性模量。表1中的各项数据均为5个样品的平均值。由图3(b)和(d)可以得知,石墨电极的弹性模量和断裂强度经电解液浸泡后与原样对比并没有发生变化。SOC=100%和SOC=0%状态下的石墨电极的弹性模量和断裂强度稍微下降,是由于经过充放电循环后,电极表面生成一层化合物所致[12,13]。电极厚度增加导致试件截面面积增大,造成弹性模量和断裂强度稍微下降。从图3(c)可以看出,SOC=100%状态下的石墨电极的延伸率只有0.9%,远远低于其他三种状态(原样、浸泡后、SOC=0%)下的石墨电极的延伸率。当电极处于SOC=100%时,材料表现出明显的脆性。原样石墨电极、浸泡后以及SOC=0%状态下石墨电极的破坏均表现出不同的延性。当石墨电极充满电后,活性材料变为LiC6[14],LiC6的弹性模量要高于石墨,所以充满电后的电极的拉伸行为表现出脆性。