×

锂离子电池降解的单粒子模型,包括电解质和副反应。 (英语) Zbl 1525.78004号

MSC公司:

78A57型 电化学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] 伯克尔,C.R。;罗伯茨,M.R。;McTurk,E。;布鲁斯·P·G。;Howey,D.A.,《锂离子电池的退化诊断》,J Power Sources,341373-386(2017)
[2] Edge,J.S。;奥凯恩,S。;Prosser,R。;Kirkaldy,N.D。;Patel,A.N。;Hales,A。;Ghosh,A。;艾·W。;陈,J。;杨,J。;李,S。;Pang,医学博士。;Bravo Diaz,L。;托马谢夫卡,A。;马尔祖克,M.W。;Radhakrishnan,K.N。;Wang,H。;帕特尔,Y。;吴,B。;Offer,G.J.,锂离子电池退化:你需要知道的,PCCP,23,14,8200-8221(2021)
[3] Reniers,J.M。;Mulder,G。;Howey,D.A.,《锂离子电池机械化学降解模型的回顾和性能比较》,《电化学社会杂志》,166,14,A3189-A3200(2019)
[4] Howey,D.A。;罗伯茨,S.A。;维斯瓦纳坦,V。;Mistry,A。;贝斯,M。;Khoo,E。;南卡罗来纳州德卡鲁韦。;Sulzer,V.,《自由基:电池建模案例》,《Electrochem Soc Interface》,第29、4、30-34页(2020年)
[5] Brosa Planella,F。;艾·W。;博伊斯,A.M。;Ghosh,A。;科洛特金,I。;萨胡,S。;苏尔寿,V。;蒂姆斯,R。;Tranter,T.G。;Zyskin,M。;库珀,S.J。;Edge,J.S。;福斯特,J.M。;Marinescu,M。;吴,B。;Richardson,G.,《基于物理的连续锂离子电池模型综述》,《能源进展》,2003年4月4日(2022年)
[6] 多伊尔,M。;Fuller,T.F。;Newman,J.,《锂/聚合物/插入电池的恒流充放电建模》,《电化学社会杂志》,140,6,1526-1533(1993)
[7] Fuller,T.F。;多伊尔,M。;Newman,J.,双锂离子插入电池的模拟和优化,《电化学社会杂志》,141,1,1-10(1994)
[8] 布鲁萨·普莱内拉,F。;谢赫,M。;Widanage,W.D.,使用渐近方法对锂离子电池的简化热电化学模型进行系统推导和验证,Electrochim。《学报》,388138524(2021)
[9] 马奎斯,S.G。;苏尔寿,V。;蒂姆斯,R。;求你了,C.P。;Chapman,S.J.,《电解质单粒子模型的渐近推导》,《电化学社会杂志》,166,15,A3693-A3706(2019)
[10] Bizeray,上午。;Kim,J.-H。;S.R.邓肯。;Howey,D.A.,单颗粒锂离子电池模型的可识别性和参数估计,IEEE Trans。控制系统。技术。,27, 5, 1862-1877 (2019)
[11] O'Kane,S.E.J。;艾·W。;Madabattula,G。;阿隆索·阿尔瓦雷斯,D。;蒂姆斯,R。;苏尔寿,V。;Edge,J.S。;吴,B。;要约,G.J。;Marinescu,M.,《锂离子电池退化:如何建模》,PCCP,24,13,7909-7922(2022)
[12] Marquis,S.G.,《锂离子电池的长期退化》(2020年),牛津大学博士论文
[13] 贝尼特斯,L。;Seminario,J.M.,《锂离子电池固体电解质界面的离子扩散率》,《电化学社会杂志》,164,11,E3159-E3170(2017)
[14] Shi,S。;卢,P。;刘,Z。;齐,Y。;Hector,L.G。;李,H。;Harris,S.J.,固体电解质界面中锂离子传输的直接计算,美国化学杂志。《社会学杂志》,134,37,15476-15487(2012)
[15] Christensen,J。;Newman,J.,锂离子负极固体电解质界面的数学模型,《电化学社会杂志》,151,11,A1977(2004)
[16] 科尔克拉瑟,A.M。;Smith,K.A。;Kee,R.J.,《锂离子电池中固体电解质界面(SEI)膜的详细化学和传输建模》,Electrochim。《学报》,58,1,33-43(2011)
[17] 李,D。;Danilov,D。;张,Z。;陈,H。;Yang,Y。;Notten,P.H.L.,《LiFePO 4电池石墨电极SEI-形成建模》,《电化学学会杂志》,162,6,A858-A869(2015)
[18] 单身,F。;拉茨,A。;Horstmann,B.,《确定固体电解质界面持续增长的机制》,ChemSusChem,11,12,1950-1955(2018)
[19] 刘,L。;Park,J。;林,X。;Sastry,A.M。;Lu,W.,给出锂离子电池中固体电解质界面空间依赖性生长的热电化学模型,J Power Sources,268482-490(2014)
[20] 平森,M.B。;Bazant,M.Z.,《充电电池SEI形成理论:容量衰减、加速老化和寿命预测》,《电化学学会杂志》,160,2,A243-A250(2013)
[21] 马萨诸塞州萨法里。;莫克里特,M。;Teyssot,A。;Delacourt,C.,锂离子电池寿命预测的基于多模态物理的老化模型,《电化学社会杂志》,156,3,A145(2009)
[22] 普洛恩·H·J。;拉马达斯,P。;White,R.E.,锂离子电池老化的溶剂扩散模型,《电化学社会杂志》,151,3,A456(2004)
[23] Peled,E.,《碱金属和碱土金属在非水电池系统中的电化学行为——固体电解质界面模型》,J Electrochem Soc,126,12,2047-2051(1979)
[24] 拉马达斯,P。;哈兰,B。;戈达姆,P.M。;怀特,R。;Popov,B.N.,《锂离子电池第一原理容量衰减模型的发展》,《电化学社会杂志》,151,2,A196(2004)
[25] 刘,Q。;杜,C。;沈,B。;左,P。;Cheng,X。;马,Y。;尹,G。;Gao,Y.,《了解锂离子电池中不良的阳极锂镀层问题》,RSC Adv,6,91,88683-88700(2016)
[26] Waldmann,T。;霍格,B.-I。;Wohlfahrt-Mehrens,M.,《商业锂离子电池中作为有害副反应的镀锂——综述》,《电源杂志》,384,107-124(2018)
[27] 阿罗拉,P。;多伊尔,M。;White,R.E.,使用碳基负极的锂离子电池中锂沉积过充电反应的数学模型,《电化学学会杂志》,146,10,3543-3553(1999)
[28] 伍德,K.N。;Kazyak,E。;查德威克,A.F。;Chen,K.-H。;张建国。;桑顿,K。;Dasgupta,N.P.,《树枝晶和凹坑:通过操作视频显微镜解开锂金属阳极的复杂行为》,ACS Cent Sci,2,11,790-801(2016)
[29] 杨,X.-G。;Ge,S。;刘,T。;冷,Y。;Wang,C.-Y.,《检测和量化锂离子电池中镀锂的电压平台信号》,J Power Sources,395,251-261(2018)
[30] O'Kane,S.E.J。;坎贝尔,医学博士。;Marzook,M.W.J。;要约,G.J。;Marinescu,M.,《锂离子电池中与锂镀层相关的最小差分电压的物理起源》,《电化学学会杂志》,167,9,090540(2020)
[31] Yang,X.G。;Leng,Y。;张,G。;Ge,S。;Wang,C.Y.,《锂离子电池的镀锂老化建模:从线性老化到非线性老化的过渡》,《J Power Sources》,360,28-40(2017)
[32] 阿提亚,P.M。;比尔,A.A。;Brosa Planella,F。;Dechent,P。;dos Reis,G。;M.杜巴里。;Gasper,P。;Gilchrist,R。;格林班克,S。;Howey,D。;刘,O。;Khoo,E。;Preger,Y。;Soni,A。;Sripad,S。;Stefanopoulou,A。;Sulzer,V.,《综述——锂离子电池老化轨迹中的“膝盖”》,《电化学社会杂志》(2022年)
[33] 阿塔莱,S。;谢赫,M。;Mariani,A。;梅拉,Y。;鲍尔,E。;Widanage,W.D.,《锂离子电池中的电池老化理论:容量衰减、非线性老化和寿命预测》,《J Power Sources》,478229026(2020)
[34] 凯尔,J。;Jossen,A.,锂离子电池线性和非线性老化的电化学建模,《电化学社会杂志》,167,11,110535(2020)
[35] 发布者:IOP Publishing
[36] 宁,G。;怀特,R.E。;Popov,B.N.,可充电锂离子电池的广义循环寿命模型,Electrochim。Acta,2012年10月10日至2022年(2006年)
[37] 林,X。;郝,X。;刘,Z。;Jia,W.,通过具有老化机制的单粒子模型对锂离子电池进行健康快速充电,J Power Sources,400,305-316(2018)
[38] 庞,H。;牟,L。;郭,L。;Zhang,F.,锂离子电池老化降解物理增强单粒子模型的参数识别和系统验证,Electrochim。《学报》,307474-487(2019)
[39] Yu,H。;Yang,L。;张,L。;李,J。;Liu,X.,基于最小镀锂过电位控制的不同环境温度下电池组并联充电策略,iScience,25,5,104243(2022)
[40] 莫伊尔斯,I.R。;轩尼诗,M.G。;Myers,T.G。;Wetton,B.R.,《锂离子电池多孔电极模型的渐进还原》,SIAM J Appl Math,79,4,1528-1549(2019)·Zbl 1419.78011号
[41] 本德,C.M。;Orszag,S.A.,《科学家和工程师高级数学方法I》(1999),纽约斯普林格出版社:纽约斯普林格出版社·Zbl 0938.34001号
[42] Hinch,E.J.,《微扰方法》(1991),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社·Zbl 0746.34001号
[43] Landesfeind,J。;Gasteiger,H.A.,《锂离子电池电解质离子传输特性的温度和浓度依赖性》,《电化学社会杂志》,166,14,A3079-A3097(2019)
[44] 苏尔寿,V。;马奎斯,S.G。;蒂姆斯,R。;罗宾逊,M。;Chapman,S.J.,《Python电池数学建模(pybamm)》,《开放研究软件杂志》,第9期(2021年)
[45] Schiesser,W.E.,《生物医学科学与工程中的线PDE分析方法》(2016),John Wiley&Sons,Inc·Zbl 1358.92008年
[46] LeVeque,R.,《双曲问题的有限体积方法》,第54卷(2002),剑桥大学出版社·Zbl 1010.65040号
[47] 马伦吉尔,B。;Kišon,P。;托克内尔,J。;阿伯特,C。;布鲁克纳,F。;Bisotti,M.-A.,《ODES:ODE和DAE解算器的高级接口》,《开源软件杂志》,3,22,165(2018)
[48] 安德松,J.A.E。;Gillis,J。;霍恩,G。;罗林斯,J.B。;Diehl,M.,CasADi:非线性优化和最优控制的软件框架,《数学规划计算》,第11、1、1-36页(2019年)·Zbl 1411.90004号
[49] Chen,C.-H。;Brosa Planella,F。;O'Regan,K。;Gastol,D.公司。;维丹吉,华盛顿特区。;Kendrick,E.,多尺度锂离子电池模型参数化实验技术的发展,《电化学社会杂志》,167,8,080534(2020)
[50] 硼蛋白,O。;Smith,G.D.公司。;Fan,P.,烷基碳酸锂的分子动力学模拟,物理化学杂志B,110,45,22773-22779(2006)
[51] 《CRC化学和物理手册》(Haynes,W.M.(2014),CRC出版社)
[52] 辛德马什,A.C。;Brown,P.N。;格兰特,K.E。;Lee,S.L。;塞尔维亚人,R。;Shumaker,D.E。;Woodward,C.S.,SUNDIALS:非线性和微分/代数方程求解器套件,ACM Trans。数学。软件,31,3,363-396(2005)·Zbl 1136.65329号
[53] 莫塔特,P。;Lee,S。;西格尔,J.B。;Stefanopoulou,A.G.,《提高电极特定健康状态的可估算性:解码细胞膨胀》,《J Power Sources》,427101-111(2019)
[54] 2352-152
[55] Mistry,A。;Verma,A。;Sripad,S。;Ciez,R。;苏尔寿,V。;Brosa Planella,F。;蒂姆斯,R。;Zhang,Y。;库钦,R。;Dechent,P。;李伟(Li,W.)。;格林班克,S。;Z.艾哈迈德。;克里希纳穆提(Krishnamurthy),D。;芬顿,A.M。;Tenny,K。;帕特尔,P。;华雷斯·罗伯斯,D。;Gasper,P。;冷碰撞,A。;巴斯金,A。;斯科恩,C.D。;Subramanian,V.R。;Khoo,E。;Allu,S。;Howey博士。;DeCaluwe,S。;罗伯茨,S.A。;Viswanathan,V.,《实现可验证的理论电池研究的最小信息集》,ACS Energy Lett。,6, 11, 3831-3835 (2021)
[56] Nyman,A。;Behm,M。;Lindbergh,G.,LiPF6-EC-EMC电解质中质量传输现象的电化学表征和建模,Electrochim。《学报》,53、22、6356-6365(2008)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。