《表2 软包电池石墨电极表面相对高度标准差及最大高度差 (整个视场352×268μm) Tab.2 Relative height standard deviation and Maximum hei

《表2 软包电池石墨电极表面相对高度标准差及最大高度差 (整个视场352×268μm) Tab.2 Relative height standard deviation and Maximum hei   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《石墨电极力学性能和界面剥离强度的实验研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

图4是ZEISS(Smartzoom5)3D数码显微镜拍摄的石墨电极的3D表面形貌照片,其放大倍率为1010倍,图像对应的实际视场尺寸为352μm×268μm。由图4(a)和(b)石墨电极的3D表面形貌可以看到,石墨电极原样与浸泡后的石墨电极在显微镜下可以看到表面较为平整。从图4(c)可以看到,石墨电极充满电变成金黄色,电极表面较为粗糙。图4(d)为石墨电极放完电后的形貌,表面相对于充满电状态下的电极表面较为平整。石墨电极活性层是多种材料的混合物,当电极处于SOC=100%状态下只有石墨颗粒发生膨胀,所以电极表面变得更加粗糙。图5为图4红色剖面位置的软包电池石墨电极表面相对高度差。由图5可以看出,当电极处于SOC=100%状态下,电极表面高度起伏更大,表面变得更粗糙。各种状态下的石墨电极表面高度标准差及最大高度差平均值见表2。由表2可以看出,当石墨处于SOC=100%状态下,电极表面高度差和高度标准差都远远大于其他状态(原样、浸泡后、SOC=0%)下的值。通过分析图4、图5以及表1各种状态下的石墨电极厚度变化,可以看出石墨电极经过充放电循环后电极表面生成一层不可逆化合物。这也可能是造成SOC=100%状态下的石墨电极表面变得更加粗糙的一个原因。