Naon résistansi internal batré litium?
Lamun arus ngalir ngaliwatan jero batré a, éta encounters résistansi, ngabalukarkeun panurunan dina tegangan operasi batré urang. Résistansi ieu disebut résistansi internal batré. Alatan résistansi internal batré, voltase terminal leuwih handap tina gaya éléktromotif jeung tegangan circuit -buka nalika discharge. Dina mangsa ngecas, tegangan terminal leuwih luhur batan gaya éléktromotif jeung tegangan sirkuit -buka. Résistansi internal batré mangrupikeun parameter anu penting pikeun sumber listrik kimiawi. Éta langsung mangaruhan tegangan operasi batré, arus operasi, énergi kaluaran, sareng kakuatan. Pikeun sumber kakuatan kimiawi praktis, nu handap lalawanan internal, nu hadé.

Résistansi internal batré henteu konstan; eta beda-beda salila ngurangan gumantung kana komposisi bahan aktif, konsentrasi éléktrolit, suhu batré, jeung waktu ngurangan. Résistansi internal batré kalebet résistansi internal ohmik (R₀) sareng résistansi internal polarisasi (Rf) anu dipamerkeun ku éléktroda nalika réaksi éléktrokimia. Jumlah dua ieu disebut total résistansi internal batré (Rw).

Résistansi internal Ohmic utamana diwangun ku résistansi internal bahan éléktroda, éléktrolit, separator, sareng résistansi kontak tina sababaraha komponén. Ieu patali jeung ukuran batréna, struktur, métode ngabentuk éléktroda (contona, nempelkeun -tipe jeung éléktroda tubular dina batré asam timbal-, jeung tipe kotak sarta éléktroda sintered dina accu alkalin), sarta tightness assembly. Résistansi internal Ohmic patuh kana hukum Ohm.
Résistansi internal polarisasi nujul kana résistansi internal anu disababkeun ku polarisasi antara éléktroda positip sareng négatip tina sumber kakuatan kimia nalika réaksi éléktrokimia. Éta jumlah résistansi anu disababkeun ku polarisasi éléktrokimia sareng konsentrasi
polarisasi.
Rintangan internal polarisasi aya hubunganana sareng sifat bahan aktif, struktur éléktroda, sareng prosés manufaktur batré, khususna raket patalina sareng kaayaan operasi batré; arus jeung suhu ngurangan boga dampak signifikan. Salila ngurangan dénsitas arus tinggi, duanana polarisasi éléktrokimia jeung polarisasi konsentrasi ngaronjat, malah berpotensi ngabalukarkeun passivation éléktroda négatip, sahingga ngaronjatkeun daya tahan internal polarisasi. Suhu rendah mangaruhan pangaruh polarisasi éléktrokimia sareng difusi ion; kituna, résistansi internal polarisasi batré ogé ngaronjat dina -kondisi suhu handap. Ku alatan éta, résistansi polarisasi henteu konstan, tapi robah ku laju ngurangan, suhu jeung kaayaan séjén.
Ekspresi analitik pikeun résistansi internal batré nyaéta kieu:

Dina rumusna, bE (iₐ,τ,C) Iₐ⁻¹-Polarisasi batré résistansi internal;
b-Koéfisién variasi tegangan terminal batré relatif ka tegangan terminal batré E dina kaayaan kapasitas dipeunteun nalika batré dieusi tur discharged ku arus Iₐ;
Rₑₗ(τ,C)-Tahanan éléktrolit;
Rₑ(C)-Tahan éléktroda. Résistansi éléktrolit Rₑₗ sareng résistansi éléktroda Rₑ sabanding tibalik jeung kapasitas sakedapan batré;
iₐ, τ, C-Ngeusi batre sareng ngecas arus, suhu, sareng kaayaan kapasitas waktos éta.
Résistansi internal batré relatif leutik sareng sering diabaikan dina seueur kaayaan operasi. Sanajan kitu, batré kakuatan pikeun kandaraan listrik mindeng beroperasi dina arus tinggi na kaayaan ngurangan jero, hasilna turunna tegangan signifikan disababkeun ku résistansi internal. Dina hal ieu, dampak lalawanan internal dina sakabéh sirkuit teu bisa dipaliré.


