Негосударственное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа

Зарядка разобрать по составу: Страница не найдена

Содержание

Открытый урок по русскому языку: Тема «Состав слова»

Открытый урок по русскому языку в 7 классе

в рамках школьного проекта по предметной неделе

учитель Иванова Н. А.

 

Тема урока: «Состав слова»

Цели урока

Обучающая: обобщить знания учащихся о морфемном составе слова, упражнять в разборе слов по составу.

Развивающая: развивать речь, познавательные и исследовательские умения, внимание и творческие способности детей, самостоятельность и способность решать творческие и учебные задачи.

Коррекционная: развивать слуховое восприятие, речевой слух и формировать произношение глухих учащихся.

Воспитывающая: воспитывать положительные морально-волевые качества детей, инициативность, самостоятельность, культуру бесконфликтного общения.

Оборудование: ноутбуки, таблицы-помощницы, перфокарточки, словари, таблички, анаграмма, фонетическая зарядка.

Технологии: технология ИОСО (индивидуально-ориентированного способа обучения), элементы

технологии проблемного обучения, элементы игровой технологии, приёмы исследования, приёмы здоровьесберегающей технологии (смена видов деятельности, физ. минутки).

Ход урока

1. Организационный момент

  • Релаксация «Музыка зимнего леса», приветствие
  • Проверка слуха, дежурных звуков (РСВ)
  • Речевая минутка «Описание и признаки зимы» (РСВ)

2. Введение в тему урока

  • Разгадывание анаграммы. Как вы думаете, о чём мы будем говорить на уроке, какая тема урока?
  • Фонетическая зарядка : проговаривание слов однокоренные, суффикс, приставка, окончание, основа, корень (РСВ)
  • Чтение и проговаривание учебных задач

3. Обобщение знаний учащихся

  • Диктант (1 у доски, все пишут в тетрадях.( РСВ) Откройте тетради. Снег, снежок, снеговик, снежинка, снегурочка, снежный, снегопад. Проверка: Кирилл, прочитай.

Что вы заметили? Это однокоренные слова. Какую учебную задачу вы можете сделать? Выделить корень.

  • Решение проблемы. Дерево-корень-придумай о/слова. Какую здесь учебную задачу мы можем выполнить? Придумать слова с этим корнем, найти «лишнее» слово. (Лет, летать, лётчик, прилетели, самолёт, улетели, летать, летающий…лето) (РСВ) Придумайте предложение с этими словами. «Птицы улетели на юг»
  • Работа с карточками. В карточках слова. Как вы думаете, какую учебную задачу мы можем здесь выполнить? Правильно. Разобрать слово по составу. Карточки с разными ***

    

Взаимопроверка.

  • Работа у доски.(РСВ) Вова, выбери одно слово, запиши и разбери по составу. Прокомментируй.

 Сначала находим основу и окончание, потом приставку, корень и суффикс.

  • Чтение с губ. Приставка, суффикс, основа, окончание, корень.

4. Физминутка.

Найдите глазами слова в разных концах комнаты.

5. Составление слов по схемам. Какую учебную задачу вы предложите?

    

Заморозила 

Чтение стихотворения: «Окончание и основу-первым делом находи,

После корня- будет суффикс, а приставка впереди.»

6. Работа с учебником.

РСВ Саша, спроси у меня, какая страница.

Заполнение таблицы. Проверка.

7. Рефлексия.

Какой можно сделать вывод? Слово может состоять из двух частей: основы и окончания. В слове могут быть : приставка, корень, суффикс.

8. Домашнее задание.

Оценивание учащихся. Взаимооценка.

Карточки по теме «Состав слова» | Картотека по русскому языку (4 класс) на тему:

Слова для разбора по составу

Залез,     расписка,     поласкать,     полёт,    занос,   поле,     понёс,  бессонница,

Садик,      краски,      ходить,      слово,      ночка,       дочка,     горка,      курица,

Лесной,     записать,     лапа,      листочки,      нога,     осиновый,     подпрыгнул,

Подход,     перелез,      пошёл,       нашёл,      набег,      дворик,    свеча,     лесок,

Подъезд,     садовый,       умник,      сырок,      тётушка,      огоньки,     подтянул,

Котёнок,     ледник,      беззащитный,    вкусный,     добрый,   низкий,   забег,

Скользкий,    завёл,    пришкольный,     цветик,     сухая,     свалка,    побежал,

Рыбки,   поход,   подстаканник,     подберёзовик,   избушка ,   снежинка,  

Билетик ,   Машенька,   выпечка,   похвала,    мыльница,   воришка,   дождик,

Больница,    мамочка,   банановый,   кисточка,   попугайчик,  косточка,  шнурок,

Богиня,  адресный,    гусиный,   подсказка,   пригород,   братишка,     сынишка,

Лыжный,   гитарист ,   голубиный,   вагонный,   огрызок,    пригорок,   зимний,

Звёздочка,   погремушка,   безделушка,  громкий,   теплица,  резиновый,  повар,

Запах,   сахаристый,   моторист,  синенький,    зелёненький,  котёнок,  аистёнок,

Морозец,   бантик,  городишко,   тополиный,    волнистый,   лимонный,  вывоз,

Зернистый,   загадка,   маслице,   ковшик,    солёный,   серебристый,  сметанный

Правдивый,     медалист,     безбилетник,     звериный,    времечко,    багажник,  

Баранина,    кашица,   приезд,   зарядка,  подбегать,   детки,    зашёл,   закрыл,

Помолодеть,    бегать,  оленёнок,  подорожник,  кирпичный,  осенний,   листик,

Ельник,   радостный,  теннисист,   рассказ,   пересказ,    сказать,    подсказка,

Пловец,   жеребёнок,  звёздный,   грустный,   радостный,   капустный,   скрипач  

Уменьшительно-ласкательные суффиксы (50 примеров)

Узнаем, какие уменьшительно-ласкательные суф­фик­сы суще­ству­ют в соста­ве слов рус­ско­го языка.

Суффикс — словообразующая морфема

В мор­фем­ном соста­ве мно­гих слов име­ет­ся мини­маль­ная зна­чи­мая часть сло­ва — суф­фикс, напри­мер:

Определение

Суффикс — это зна­чи­мая часть сло­ва, кото­рая нахо­дит­ся после кор­ня и слу­жит для обра­зо­ва­ния слов.

Понаблюдаем, как суф­фик­сы обра­зу­ют новые слова:

Что такое уменьшительно-ласкательные суффиксы?

Среди огром­но­го раз­но­об­ра­зия суф­фик­сов рус­ско­го язы­ка суще­ству­ют осо­бен­ные суф­фик­сы, кото­рые при­вно­сят в семан­ти­ку уже суще­ству­ю­ще­го сло­ва зна­че­ние лас­ки и умень­ши­тель­но­сти, например:

ключ — это метал­ли­че­ский пред­мет для запи­ра­ния зам­ка шка­фа, две­рей дома, авто­мо­би­ля и пр.

Образуем с помо­щью суф­фик­са -ик- сло­во «клю­чик». Что ста­ло с его зна­че­ни­ем? Это по-прежнему тот же пред­мет, но неболь­шой и к тому же обла­да­ю­щий лас­ка­тель­ным значением.

Определение

Уменьшительно-ласкательный суф­фикс — это зна­чи­мая часть сло­ва, при­да­ю­щая осо­бый отте­нок его исход­но­му значению.

Суффиксы -ик-/-ек-

Поупражняемся и обра­зу­ем такие же сло­ва с уменьшительно-ласкательным зна­че­ни­ем с помо­щью суф­фик­сов -ик/-ек:

  • дом — домик;
  • бук­варь — бук­варик;
  • сло­варь — сло­варик;
  • каран­даш — каран­дашик;
  • веник — веничек;
  • лепе­сток — лепе­сточек;
  • ящик — ящичек.

Имеем в виду, что без­удар­ный суф­фикс -ик- пишет­ся в сло­ве, если при изме­не­нии падеж­ной фор­мы глас­ный не исче­за­ет, и напро­тив, в сло­ве пишет­ся уменьшительно-ласкательный суф­фикс -ек-, если глас­ный «е» явля­ет­ся беглым:

Перечислим суф­фик­сы с уменьшительно-ласкательным зна­че­ни­ем и при­ве­дем при­ме­ры слов.

Суффикс -к-

  • рыба — рыбка;
  • пти­ца — птичка;
  • баш­ня — башенка;
  • виш­ня — вишенка.

Суффикс -ок-/ёк

  • снег — снежо́к;
  • берег — бережо́к;
  • друг — дружо́к;
  • шаг — шажо́к;
  • день — денёк;
  • пень — пенёк.

После шипя­щих «ж», «ш», «ч», «щ» под уда­ре­ни­ем пишет­ся суф­фикс -ок-.

Суффикс -ец-/иц-

  • белье — бельецо́;
  • паль­то — пальтецо́;
  • варе­нье — варе́ньице;
  • поме­стье — поме́стьице.

Безударный суф­фикс -ец- пишет­ся, если у суще­стви­тель­но­го сред­не­го рода удар­ное окон­ча­ние . Если же суще­стви­тель­ное име­ет окон­ча­ние -е, то  в его мор­фем­ном соста­ве име­ет­ся без­удар­ный суф­фикс -иц-.

Суффикс -очк-/ечк-

  • кисть — кисточка;
  • трость — тросточка;
  • весть — весточка;
  • семя — семечко;
  • темя — темечко;
  • утро — утречко.

Не пута­ем с мор­фем­ным соста­вом слов, у кото­рых фраг­мент -оч- с бег­лым глас­ным «о» явля­ет­ся частью корня:

  • марка — марочка;
  • шапка — шапочка;
  • куртка — кур­точка.

Суффикс -оньк-/-еньк-

Суффикс -оньк- име­ют суще­стви­тель­ные с осно­вой на твер­дый соглас­ный, -еньк— — с осно­вой на мяг­кий соглас­ный, на зву­ки «г», «к», «х» или шипящий:

  • голо­ва — головонька;
  • лиса — лисонька;
  • ночь — ноченька;
  • нога — ноженька;
  • река — реченька.

Суффикс -ышк-/-ишк-

  • перо — пёрышко;
  • солн­це — солнышко;
  • гнез­до — гнёздышко;
  • сын — сынишка;
  • мура­вей — муравьишка;
  • паль­то — пальтишко;
  • ружьё — ружьишко.

Суффиксы -ушк-/юшк-

  • мать — матушка;
  • зима — зимушка;
  • воля — волюшка;
  • доля — долюшка.

Скачать ста­тью: PDF

Зарядка в Интернете. В Петербурге набирает популярность онлайн-спорт

Леонид Романович

Спорт

21 Апреля 2020


Казалось бы, введенный в Петербурге режим самоизоляции должен был сильно ударить по массовому спорту. Закрыты не только все спортивные сооружения, но и (по крайней мере официально) все спортплощадки, а также парки — даже обычные утренние пробежки любителей здорового образа жизни не поощряются.
И тем не менее массовый спорт в городе живет, а в каком-то смысле получил даже новый импульс для развития.

ФОТО Егора АЛЕЕВА/ТАСС


Если детские площадки и тренажеры у нас во дворе обтянуты угрожающей красно-белой ленточкой, то на небольшом футбольном поле никаких запретов нет. Вот мы с детьми, как и многие наши соседи, занялись сейчас именно футболом. А что еще остается, когда на детскую площадку или в парк не пускают, а дышать воздухом нужно. Когда приходит кто-то еще — уходим, тщательно соблюдая самоизоляцию. Получается, кого-то нынешний мягкий карантин даже стимулировал к семейным занятиям спортом.


Но основная спортивная жизнь нынче все-таки в онлайне, куда массово перешли не только коммерческие спортклубы, которые пытаются бороться за клиентов и заработать хоть какую-то денежку. Ведут полноценную работу и практически все районные центры физкультуры, только вот заметить их существование не всегда удается.


Например, на сайте центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района информация крупными красными буквами на первой странице: «Деятельность центра приостановлена до 30 апреля». Неужели спортивная жизнь умерла и не остается ничего другого, как сидеть без движения по квартирам в ожидании инфаркта? Однако на самом деле у центра существуют в соцсети «ВКонтакте» почти семь тысяч подписчиков и это одна из самых многочисленных групп среди районных физкультурных отделов.



Новые посты в группе появляются по нескольку раз в день. Разумеется, здесь регулярно выкладывают тренировки от инструкторов и тренеров центра, причем некоторые собирают больше тысячи просмотров. Но такой контент создают и другие районы, а фрунзенцев выгодно отличает взаимодействие с аудиторией, без которого эффективная работа в соцсетях невозможна. Здесь проводят фотоконкурс «Купчино остается дома», а также видеоконкурс — семьи присылают ролики о том, как они делают зарядку.


Словом, спортивная районная жизнь здесь буквально бьет ключом, причем многих, уверен, именно карантин подтолкнул к тому, чтобы начать занятия с тренерами. Но удивляет, что в районе всю эту активность не считают необходимым рекламировать на своем же сайте, а ведь желающие присоединиться, безусловно, нашлись бы.


Впрочем, точно так же ведут себя и многие другие районы, а также сайт городского спорткомитета. На нем тоже нет практически никакой информации о бурной спортивной жизни в Интернете, и создается впечатление, что этой жизни вовсе нет. Однако на страничке спорткомитета «ВКонтакте» (https://vk.com/kfisspb) все иначе — здесь регулярно появляются ролики от известных спортсменов. Кадрами своих занятий поделились прославленные «художницы» Дина и Арина Аверина, фигуристы Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, а также многие другие.


В той же группе регулярно появляются перепосты занятий районных отделов и спортклубов, хотя и довольно выборочно. Но главное, что здесь есть ссылки на все районные группы, так что найти свою несложно. Впрочем, искать именно свою и необязательно — при занятиях в онлайне для вас открыт весь город, и сейчас ничто не мешает жителю Сестрорецка заниматься в Пушкине, и наоборот. Вот вам еще одно преимущество физкультуры на карантине!


Конечно, в основном занимаются свои, хотя есть и исключения. Так, одна из тренировок центра спорта на Васильевском острове набрала пять с половиной тысяч просмотров, тогда как численность группы составляет только пять тысяч. В отличие от фрунзенцев василеостровцы не слишком озабочены обратной связью с аудиторией, но у них свои козыри. Здесь, например, на днях провели шахматный онлайн-турнир, а на этой неделе желающие могут разобрать свои партии с этого турнира с гроссмейстером Светланой Медниковой.


Серьезный подход к онлайн-работе демонстрирует центр спорта Калининского района — здесь и ссылка на занятия с основного сайта есть, а «ВКонтакте» помимо основной группы созданы еще и два десятка открытых групп по различным секциям. Самой массовой оказалась секция бокса, в которую записались почти две тысячи человек. Такой посещаемостью не могут похвастать даже некоторые районы. Так, в группе аутсайдера ЦФКСиЗ Московского района нет и семисот человек. Что вполне объяснимо — интересного контента в группе немного, хотя и здесь регулярно проходят онлайн-тренировки.


Из лидеров же помимо Фрунзенского района можно отметить Красногвардейский и Колпинский (более 6 тысяч подписчиков), причем в занятиях обоих центров присутствуют футбольные тренировки. Так, красногвардейцы регулярно публикуют видео тренировок с футбольным мячом, которые можно делать даже в очень тесной квартире. А колпинцев (СОК «Ижорец») можно назвать скрытыми лидерами онлайн-рейтинга — практически каждая тренировка в группе собирает от полутора тысяч просмотров, что можно назвать отличным результатом для не самого населенного района.


В целом же спортивная онлайн-работа в городе носит довольно массовый характер, тем более что помимо районных физкультурных центров серьезную активность проявляют и многие центры ГТО, имеющие свои группы в соцсетях. Другое дело, что качество работы пока хромает. Проблема, конечно, не столько в уровне самих тренировок, сколько в подаче — администраторам групп и тренерам явно не хватает навыка работы в соцсетях. Не хватает контакта с аудиторией, нет ярких роликов и интересных фишек, даже попыток пофантазировать незаметно.


Впрочем, все объяснимо — слишком уж неожиданно свалилась на инструкторов и тренеров эта онлайн-работа. Они сейчас в основном учатся, фактически осваивая новую для себя профессию. И очень может быть, что со временем, тем более если вся эта история в коронавирусом затянется, уровень видеотренировок вырастет до весьма приличного, а некоторые формы этой работы приживутся и будут актуальны даже после карантина…

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 067 (6665) от 21.04.2020 под заголовком «Все на онлайн-зарядку!».

Материалы рубрики

Урок русского языка по теме «Состав слова». 3-й класс

Цели и задачи урока: Создание условий для систематизации знаний по теме «Состав слова».

Оборудование:

  • персональный компьютер, презентация, листы для учащихся с заданиями;
  • 3 ромашки для эстафеты;
  • вагончики;
  • 2 паровозика.

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой учащихся на урок

Сегодня замечательный и необычный день.

Давайте повернёмся друг другу и улыбнёмся.

— Возьмитесь за руки, посмотрите друг другу в глаза и скажите: «Мы сможем всё».

И начать наш урок сегодня тоже хочется необычно.

II. Сообщение темы урока

Отгадайте ребус, и вы узнаете тему урока. Что у вас получилось?

— Состав.

Теперь вы легко назовете тему урока…

— «Состав слова».

— Мы сегодня с вами обобщаем все знания по данной теме.

— Посмотрите фрагмент мультфильма.

— Кто знает, как называется мультфильм? (Паровозик из Ромашкова»).

— Понравился ли вам паровозик? Чем?

— А как мы можем связать этот мультфильм с темой нашего урока? (поезд – это тоже состав, только железнодорожный)

III. РАБОТА ПО ТЕМЕ УРОКА

Слово состав имеет несколько значений. Я попросила наших учеников, найти в словарях лексическое значение слова «состав». Давайте послушаем.

1. Объединение людей, предметов или признаков в единое целое.
2. Продукт смеси чего-либо.
3. Сцепленные друг с другом железнодорожные вагоны, поезд.

— Какое значение подходит нам больше всего и почему? (состав слова — это
сцепка частей слова)

— Обобщаю: части слова сцеплены также между собой как вагоны в поезде)

— Ну а Паровозик повезет нас сегодня по нашему уроку, на станцию Ромашково.

— Мы начнем с повторения изученного ранее.

Закрепление теоретических знаний.

— Вспомним правила, которые мы учили, изучая раздел учебника «Состав слова»

 — Ребята, какие значимые части слова вы знаете?

— Какая значимая часть слова самая главная и почему?
(Корень — он несет в себе лексическое значение слова.)

— Назовите изменяемую часть слова.

— Какую часть слова не назвали? (основу)

 — Что можете сказать про основу слова? (часть слова без окончания)

— Назовите признаки однокоренных слов.
(Общее лексическое значение. Одинаковая общая часть)

 — Какой признак важнее? Вот проблема…

— Разобраться в этом нам поможет сказка «Чужак».

— Но прежде, чем начать работу по разрешению этой проблемы — выполним зарядку для глаз.

Зарядка для глаз.

— Положите перед собой Рабочий лист №1. Прочитайте сказку. Найдите однокоренные слова и выделите в них корень (выполняют самостоятельную работу – 3 мин.) После этого вы мне ответите на вопрос, кто оказался чужаком.

Рабочий лист 1. Текст сказки

Собрались у Воды родственники. Под­водник с Водицей беседуют. Водолаз с Водопадом на солнышке греются. Водитель на гармошке наигрывает. Водомерка с Водорослями заигрались. Водичка по камушкам на одной ножке скачет. Даже сам Водяной пожаловал. И все старуху Воду ждут.
Вышла мудрая Вода на крыльцо, гля­нула на гостей — сразу чужака приметила. Велела ему идти прочь в свою семью.

Проверка с/р.

— Кто оказался чужаком?
(Водитель)

— Общая часть у слов одна. Почему же он чужак?
(У этих слов разное лексическое значение)

— Что же главнее?

(Лексическое значение.) Мы это доказали! Молодцы!

РАБОТА ПО ТЕМЕ УРОКА (продолжение)

— Для чего нужны приставки и суффиксы?
(Для образования новых слов)

— Поработаем устно. Я называю слово, а вы образуйте новые слова при помощи приставок и суффиксов.

мост — мостик,
журнал — журналист
свет — рассвет
ход — выход, вход, поход

— Молодцы!

— Итак, что такое суффикс? приставка?

Работа в группе. Эстафета «Ромашка»

— Перед вами ромашки от нашего паровозика.

— Прочитайте про себя слова по заполненной ромашке.

— А сейчас подставьте эти же приставки к другому слову. Все ли подходят?

— Но ведь в русском языке есть много других приставок, которые подойдут к этому слову, например -об, -за.

— Сейчас вы поработаете в группах. Каждая группа получит ромашку со словами ходить, работать, лететь.

— На лепестках пишите только те приставки, которые подходят к вашему слову.

— Проверим самостоятельную работу, какие слова у вас получились?

Итак, что у вас получилось с помощью приставок? (новые слова)

— Что при этом менялось? (Смысл)

Физминутка

— Ребята, назовите порядок разбора слова по составу.

— Вы сейчас самостоятельно разберёте слова по составу.

IV. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

— Положите перед собой Рабочий лист 2. Прочитайте задание.

Рабочий лист 2.

(Разбери слова по составу.

Распредели слова с приставками под- и по- в два столбика:

подорожник          подоконник

подружка, подушка, пододеяльник, поделка, погладить) (не знают ещё суффикс и, ть- глагольное окончание)

(оцениваю несколько работ)

Под- По

Назовите слова с приставками по-, под-.

— Какое слово лишнее и почему?

(Погладить – это глагол, а остальные — существительные)

Игра «Найди свой суффикс»

Рабочий лист 3

Заполни таблицу. Выделяй суффиксы. Наблюдай за использованием суффиксов.

 

Книга

Дом

Сделай предмет маленьким

 

 

Еще меньше

 

 

Сделай предмет очень большим

 

 

Образуй признак предмета

 

 

Проверка

 

Книга

Дом

Сделай предмет маленьким

книжка

домик

Еще меньше

книжечка

домишко

Сделай предмет очень большим

книжища

домище

Образуй признак предмета

книжный

домовой

V. РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

— Выполните задание на листе 3. Составьте из слов предложения.

— Что нужно для этого сделать?

(Переставить слова, если нужно, изменить окончания)

— Для чего нужны окончания?

(Для связи слов в предложении)

Поработайте с текстом.

В, березовая, грачи, роща, гнездились. Кот, дерево, пополз, на, залез, и, к, гнездо.

Заметил, рыжий, грач, разбойник, старый.

Больше кот в роще не появлялся.

(В березовой роще гнездились грачи.

Кот залез на дерево и пополз к гнезду. Старый грач заметил рыжего разбойника.)

— Что же могло произойти потом? Предположите, что бы мы могли написать в последнем предложении?

— Грач сильно клюнул кота. Кот свалился с ветки на землю. Коту это не понравилось.

— Это текст? Почему?

— Все предложения связаны между собой одним событием.

Придумайте устно заголовок к этому тексту. (Рыжий разбойник)

VI. ИТОГ УРОКА

— Подходит к концу наш урок, и мы с вами в Ромашково!

— Давайте еще раз обобщим то, что мы сегодня на уроке говорили.

 — Так почему же корень — самая главная и значимая часть слова? (Он несет в себе лексическое значение слова)

— Для чего нужны приставки и суффиксы? (Для образования новых слов)

— Для чего нужны окончания? (Для связи слов в предложении)

VII. РЕФЛЕКСИЯ

— У вас на столах — вагончики разных цветов. Желтый и красный обозначают: «Урок был мне интересен и полезен».

Синий и коричневый: «Урок прошел без пользы для меня».

Выберите один и прикрепите к локомотиву. К первому цепляем яркие вагоны, ко второму — потемнее. Посмотрим, что получилось.

Поезд с яркими вагонами длиннее, значит, урок был для нас полезным.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

(записано на доске)

  • Составить текст из 3-4 предложений и разобрать в нем по составу 10 слов.
  • Или придумать 10 однокоренных слов и разобрать их по составу.

Как своими руками сделать солнечное зарядное устройство для телефона

Создание своими руками солнечной USB зарядки для телефона — один из самых интересных и полезных проектов на ВЕЛОФАНЕ. Сделать самодельное зарядное устройство не слишком сложно — необходимые компоненты не очень дорогие и их легко достать. Солнечные зарядные USB устройства идеально подходят для зарядки небольших устройств, например, телефона.

Слабым местом всех самодельных солнечных зарядок являются аккумуляторы. Большинство зарядных устройств на солнечных батареях собираются на базе стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов — дешёвых, доступных и безопасных в эксплуатации. Но к сожалению у NiMH аккумуляторов слишком низкие напряжение и ёмкость, чтобы их можно было серьёзно рассматривать в качестве зарядных устройств для современных гаджетов, энергопотребление которых с каждым годом только растёт.

Например, аккумулятор iPhone 4 на 2000 мА*ч ещё можно полностью перезарядить от самодельной солнечной зарядки с двумя или четырьмя аккумуляторами АА, но вот iPad 2 оснащён аккумулятором на 6000 мА*ч, который уже не так просто перезарядить с помощью подобного зарядного устройства.

Решением данной проблемы является замена никель-металл-гидридных аккумуляторов на литиевые.

Из этой инструкции вы узнаете, как своими руками сделать солнечную USB зарядку с литиевым аккумулятором. Во-первых, по сравнению с коммерческими зарядными устройствами это самодельное зарядное устройство обойдётся вам очень дёшево. Во-вторых, собрать его очень просто. И самое главное — эта литиевая USB зарядка безопасна при эксплуатации.

Шаг 1: Необходимые компоненты для сборки солнечной USB зарядки.

Электронные компоненты:

  • Солнечная батарея на 5 В или выше
  • Литий-ионный аккумулятор на 3,7 В
  • Контроллер зарядки литий-ионного аккумулятора
  • Повышающая USB схема постоянного тока
  • Разъём 2,5 мм с креплением на панель
  • Разъём 2,5 мм с проводом
  • Диод 1N4001
  • Провод

Конструкционные материалы:

  • Изолента
  • Термоусадочные трубки
  • Двухсторонняя лента из пеноматериала
  • Припой
  • Жестяная коробка (или другой корпус)

Инструменты:

  • Паяльник
  • Пистолет для склеивания горячим клеем
  • Дрель
  • Дремель (не обязателен, но желателен)
  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Помощь друга
  • Защитные очки

В этом руководстве рассказывается как сделать зарядное устройство для телефона на солнечной энергии. Вы можете отказаться от использования солнечных батарей и ограничиться только изготовлением обычной USB зарядки на литий-ионных аккумуляторах.

Большинство компонентов для этого проекта можно купить в интернет магазинах электроники, но повышающую USB схему постоянного тока и контроллер заряда литий-ионного аккумулятора найти будет не так просто. Далее в этом руководстве я расскажу, где можно достать большинство необходимых компонентов и для чего каждый из них нужен. Исходя из этого вы сами решите какой вариант вам лучше всего подходит.

Шаг 2: Преимущества зарядных устройств с литиевыми аккумуляторами.

Может быть вы не догадываетесь, но скорей всего литий-ионный аккумулятор прямо сейчас лежит у вас в кармане или на столе, а может и в вашем кошельке или рюкзаке. В большинстве современных электронных устройств используются литий-ионные аккумуляторы, характеризующиеся большой ёмкостью и напряжением. Их можно перезаряжать множество раз. Большинство аккумуляторов формата АА по химическому составу являются никель-металл-гидридными и не могут похвастаться высокими техническими характеристиками.

С химической точки зрения разница между стандартным никель-металл-гидридным аккумулятором АА и литий-ионным аккумулятором заключается в химических элементах, содержащихся внутри элемента питания. Если вы посмотрите на периодическую таблицу элементов Менделеева, то увидите, что литий находится в левом углу рядом с самыми химически активными элементами. А вот никель расположен в середине таблицы рядом с химически неактивными элементами. Литий обладает такой высокой химической активностью из-за того, что у него только один валентный электрон.

И как раз именно по этой причине на литий много нареканий — иногда он может выходить из-под контроля из-за своей высокой химической активности. Несколько лет назад компания Sony, лидер в производстве аккумуляторов для ноутбуков, изготовила партию некачественных аккумуляторов для ноутбуков, некоторые из которых самопроизвольно возгорались.

Именно поэтому при работе с литий-ионными аккумуляторами мы должны придерживаться определенных мер предосторожности — очень точно поддерживать напряжение во время зарядки. В этой инструкции используются аккумуляторы на 3,7 В, которые требуют заряжающего напряжения 4,2 В. При превышении или уменьшении этого напряжения химическая реакция может выйти из-под контроля со всеми вытекающими последствиями.

Вот почему при работе с литиевыми батареями необходимо проявлять предельную осторожность. Если обращаться с ними осторожно, то они достаточно безопасны. Но если вы будете делать с ними недопустимые вещи, то это может привести к большим неприятностям. Поэтому их следует эксплуатировать только строго по инструкции.

Шаг 3: Выбор контроллера заряда литий-ионного аккумулятора.

Из-за высокой химической реактивности литиевых аккумуляторов вы должны быть на сто процентов уверены, что схема контроля напряжения заряда вас не подведёт.

Хотя можно изготовить собственную схему контроля напряжения, но лучше просто купить уже готовую схему, в работоспособности которой вы будете уверены. На выбор доступны несколько схем контроля заряда.

На данный момент Adafruit выпускает уже второе поколение контроллеров заряда для литиевых аккумуляторов с несколькими доступными значениями входящего напряжения. Это весьма неплохие контроллеры, но у них слишком большой размер. Вряд ли на их базе получится собрать компактное зарядное устройство.

В интернете можно купить небольшие модули контроллеров зарядки литиевых аккумуляторов, которые и используются в данном руководстве. На базе этих контроллеров я также собрал множество других самоделок. Они мне нравятся за компактность, простоту и наличие светодиодной индикации заряда аккумулятора. Как и в случае с Adafruit, при отсутствии солнца литиевый аккумулятор можно зарядить через USB порт контроллера. Возможность зарядки через USB порт является крайне полезной опцией для любого зарядного устройства на солнечных батареях.

Независимо от того, какой контроллер вы выбрали, вы должны знать как он работает и как его правильно эксплуатировать.

Шаг 4: USB порт.

Через USB порт можно заряжать большинство современных устройств. Это стандарт во всём мире. Почему бы просто не подключить USB порт напрямую к аккумулятору? Зачем нужна специальная схема для зарядки через USB?

Проблема заключается в том, что по стандарту USB напряжение составляет 5 В, а литий-ионные аккумуляторы, которые мы будем использовать в данном проекте, имеют напряжение всего 3,7 В. Поэтому нам придётся воспользоваться повышающей USB схемой постоянного тока, которая увеличивает напряжение до достаточного для зарядки различных устройств. В большинстве коммерческих и самодельных USB зарядок, наоборот, используются понижающие схемы, так как они собираются на базе аккумуляторов на 6 и 9 В. Схемы с понижением напряжения более сложные, поэтому в солнечных зарядных устройствах их лучше не применять.

Схема, которая применяется в данной инструкции, была выбрана в результате длительного тестирования различных вариантов. Она практически идентична схеме Minityboost Adafruit, но стоит дешевле.

Конечно вы можете купить онлайн недорогое зарядное USB устройство и разобрать его, но нам нужна схема, преобразующая 3 В (напряжение двух батареек АА) в 5 В (напряжение на USB). Разборка обычной или автомобильной USB зарядки ничего не даст, так как их схемы работают на понижение напряжения, а нам наоборот нужно повышать напряжение.

Кроме того следует учесть, что схема Mintyboost и используемая в проекте схема способны работать с гаджетами Apple, в отличии от большинства других зарядных USB устройств. Устройства от Apple проверяют информационные пины на USB, чтобы знать куда они подключены. Если гаджет Apple определит, что информационные пины не работают, то он откажется заряжаться. У большинства других гаджетов такая проверка отсутствует. Поверьте мне — я перепробовал множество дешёвых схем зарядки с интернет-аукциона eBay — ни от одной из них мне не удалось зарядить свой айфон. Вы же не хотите, чтобы от вашей самодельной USB зарядки нельзя было заряжать гаджеты Apple.

Шаг 5: Выбор аккумулятора.

Если вы немного погуглите, то обнаружите огромный выбор аккумуляторов разных размеров, ёмкостей, напряжений и стоимости. Поначалу во всём этом многообразии будет несложно запутаться.

Для нашего зарядного устройства мы будет использовать литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор на 3,7 В, который очень напоминает аккумулятор для айпода или мобильного телефона. Действительно, нам нужен аккумулятор исключительно на 3,7 В, так как схема зарядки рассчитана именно на это напряжение.

То, что аккумулятор должен быть оснащён встроенной защитой от перезаряда и переразряда, даже не обсуждается. Обычно эта защита называется «PCB protection» («схема защиты»). Поищите по этим ключевым словам на интернет-аукционе eBay. Из себя она представляет всего лишь небольшую печатную плату с чипом, которая защищает аккумулятор от чрезмерного заряда и разряда.

При выборе литий-ионного аккумулятора смотрите не только на его ёмкость, но и на его физический размер, который преимущественно зависит от выбранного вами корпуса. В качестве корпуса у меня выступила жестяная коробка Altoids, так что я был ограничен в выборе аккумулятора. Я сначала думал купить аккумулятор на 4400 мА*ч, но из-за его больших размеров мне пришлось ограничиться аккумулятором на 2000 мА*ч.

Шаг 6: Подсоединение солнечной батареи.

Если вы не собираетесь делать зарядное устройство с возможностью подзарядки от солнца, то можете пропустить этот этап.

В этом руководстве используется солнечная батарея в жестком пластиковом корпусе на 5,5 В и 320 мА. Вам подойдет любая большая солнечная батарея. Для зарядного устройства лучше всего выбирать батарею, рассчитанную на напряжение 5 — 6 В.

Возьмите провод за кончик, разделите его на две части и немного зачистите концы. Провод с белой полоской отрицательный, а полностью чёрный провод — положительный.

Припаяйте провода к соответствующим контактам с обратной стороны солнечной батареи.

Закройте места пайки с помощью изоленты или горячего клея. Это защитит их и поможет снизить нагрузку на провода.

Шаг 7: Сверлим жестяную коробку или корпус.

Так как в качестве корпуса я использовал жестяную коробку Altoids, то мне пришлось немного поработать дрелью. Кроме дрели нам понадобится ещё и такой инструмент, как дремель.

Перед тем, как начать работу с жестяной коробкой, сложите в неё все компоненты, чтобы убедиться на практике, что она вам подходит. Продумайте, как лучше всего в ней разместить компоненты, и только потом сверлите. Места расположения компонентов можете обозначить маркером.

После обозначение мест можете приниматься за работу.

Вывести USB порт можно несколькими способами: сделать небольшой надрез прямо вверху на коробке или же сбоку на коробке просверлить отверстие соответствующего размера. Я решил сделать отверстие сбоку.

Сначала приложите USB порт к коробке и обозначьте его место. Внутри обозначенной области просверлите дрелью два или больше отверстий.

Зашлифуйте отверстие дремелем. Обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы не травмировать пальцы. Ни в коем случае не держите коробку в руках — зажмите её в тиски.

Далее убедитесь, что в сделанное вами отверстие свободно проходит USB порт.

Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм для USB порта. При необходимости расширьте его с помощью дремеля. Если вы не планируете устанавливать солнечную батарею, то в отверстии 2,5 мм нет необходимости!

Шаг 8: Подключение контроллера зарядки.

Одна из причин, по которой я выбрал этот компактный контроллер зарядки, это его высокая надёжность. У него четыре контактные площадки: две впереди рядом с портом mini-USB, куда подаётся постоянное напряжение (в нашем случае от солнечных батарей), и две сзади для аккумулятора.

Чтобы подключить разъём 2,5 мм к контроллеру зарядки, необходимо подпаять два проводка и диод от разъёма к контроллеру. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Зафиксируйте диод 1N4001, контроллер зарядки и разъём 2,5 мм. Расположите разъём перед собой. Если смотреть на него слева направо, то левый контакт будет отрицательным, средний — положительным, а правый вообще не используется.

Один конец проводка припаяйте к отрицательной ножке разъёма, а другой к отрицательному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Ещё один проводок припаяйте к ножке диода, рядом с которой нанесена метка. Припаивайте его как можно ближе к основанию диода, чтобы сэкономить побольше свободного места. Припаяйте другую сторону диода (без метки) к средней ножке разъёма. Опять же, постарайтесь припаять максимально близко к основанию диода. И в завершение подпаяйте проводок к положительному контакту на плате. Кроме того желательно воспользоваться термоусадочными трубками.

Шаг 9: Подключение аккумулятора и USB схемы.

На данном этапе потребуется всего лишь подпаять четыре дополнительных контакта.

Нужно подсоединить аккумулятор и USB схему к плате контроллера зарядки.

Сначала отрежьте несколько проводков. Подпаяйте их к положительным и отрицательным контактам на USB схеме, которые расположены на нижней стороне платы.

После этого соедините вместе эти проводки с проводками, идущими от литий-ионного аккумулятора. Убедитесь, что вы соединили вместе отрицательные проводки и соединили вместе положительные проводки. Напоминаю, что красные провода у нас положительные, а чёрные — отрицательные.

После того, как вы скрутили проводки вместе, приварите их к контактам на аккумуляторе, которые находятся на обратной стороне платы контроллера зарядки. Перед пайкой проводки желательно продеть в отверстия.

Теперь можно поздравить вас — вы на 100% справились с электрической частью этого проекта и можете немного расслабиться.

На этом этапе неплохой идеей будет проверить работоспособность схемы. Так как все электрические компоненты подсоединены, то всё должно работать. Попробуйте зарядить айпод или любой другой гаджет, оснащённый USB портом. Устройство не будет заряжаться, если аккумулятор разряжен или неисправен. Кроме того поместите зарядное устройство на солнце и посмотрите будет ли заряжаться аккумулятор от солнечной батареи — при этом должен загореться маленький красный светодиод на плате контроллера зарядки. Также вы можете зарядить аккумулятор через mini-USB кабель.

Шаг 10: Электрическая изоляция всех компонентов.

Перед тем, как разместить все электронные компоненты в жестяной коробкой, мы должны быть уверены, что она не сможет стать причиной короткого замыкания. Если у вас пластиковый или деревянный корпус, то пропустите этот этап.

На дне и по бокам жестяной коробки наклейте несколько полос изоленты. Именно в этих местах будет находиться USB схема и контроллер зарядки. На фотографиях видно, что контроллер зарядки у меня остался незакреплённым.

Постарайтесь тщательно всё заизолировать, чтобы не произошло короткого замыкания. Перед тем, как наносить горячий клей или наматывать изоленту, убедитесь в прочности пайки.

Шаг 11: Размещение электронных компонентов в корпусе.

Так как 2,5 миллиметровый разъём необходимо закрепить с помощью болтов, то разместите его в первую очередь.

После установки разъёма далее необходимо разместить USB схему. Нанесите на неё небольшое количество горячего клея, расположите правильно в корпусе и ещё раз смажьте горячим клеем.

На моей USB схеме сбоку имелся переключатель. Если у вас такая же схема, то сначала проверьте работает ли переключатель, который нужен для включения и отключения «режима зарядки».

И наконец нужно закрепить аккумулятор. С этой целью лучше использовать не горячий клей, а несколько кусочков двустороннего скотча или изоленты.

Шаг 12: Эксплуатация самодельного зарядного устройства на солнечных батареях.

В завершение поговорим о правильной эксплуатации самодельной USB зарядки.

Заряжать аккумулятор можно через mini-USB порт или от солнца. Красный светодиод на плате контроллера зарядки указывает на процесс зарядки, а синий на полностью заряженный аккумулятор.

Во время своего последнего похода мне удалось в самолёте зарядить свой iPhone 4 почти на 80%, учитывая, что при этом я слушал музыку. Ёмкость аккумулятора составляла 2000 мА*ч. Чтобы зарядить аккумуляторы на 4400 или 6600 мА*ч, потребуется намного больше времени. Особенно это относится к айподам и другим планшетам.

Хотя это и достаточно сложная инструкция, я надеюсь, что вам удалось собрать своими руками USB зарядку с литий-ионным аккумулятором. Учитывая, что цены на литиевые аккумуляторы и контроллеры к ним падают, то нет никакого смысла делать самодельную зарядку на аккумуляторах других типов. Литий-ионные аккумуляторы особенно хорошо подходят для проектов, в которых крайне важны габариты устройства. Сейчас можно купить литий-ионные аккумуляторы даже самых безумно маленьких размеров. Это самый лучший источник энергии для автономных походов.

Так что, если вы планируете сделать своими руками очень мощное солнечное зарядное устройство для вашего телефона, планшета, айпада, айпода, айфона, GPS-навигатора или проекта Arduino и выберете этот проект, то вы не прогадаете. Особенно, если вам удастся всё аккуратно разместить в небольшой коробочке!

Также рекомендуем посмотреть нашу инструкцию по сборке USB зарядки с питанием от велосипедной динамо-втулки.

Vaporesso OSMALL | BelVaping

Сегодняшний обзор посвящен довольно простому и незамысловатому представителю семейства классических pod’ов под говорящим названием OSMALL от известной китайской компании Vaporesso.

Спасибо производителю Vaporesso за предоставленное для обзора устройство

Содержание и навигация

Упаковка Vaporesso OSMALL

Сразу необходимо сказать, что судя по внешнему виду, ко мне в руки попал один из ранних образцов, поэтому скорее всего упаковка устройства, которое украсит полки магазинов, будет немного иной. OSMALL приехал ко мне в небольшой синей коробке из тонкого картона синего цвета со схематическим изображением самого пода на крышке и наклейкой с какими-то иероглифами рядом с именем девайса. На обратной стороне перечислены характеристики и комплектация, рекомендация держать подальше от детей и наклейка со стираемым слоем, под которым прячется QR-код со ссылкой на проверочную страницу. Крышка с небольшим язычком просто откидывается вверх, под ней находится окошко, прямо из него можно сразу же достать нашу покупку.

Комплект Vaporesso OSMALL

  • Батарейный блок OSMALL
  • Картридж OSMALL REGULAR POD на 1,2 Ом
  • Кабель micro USB
  • Руководство пользователя
  • Гарантийный талон

Внутри упаковки кроме девайса в собранном виде нашлись лишь короткий micro USB кабель и привычный комплект макулатуры из мануала (только на английском — еще один признак того, что это только предсерийный образец), гарантийного талона и инструкции по проверке антиконтрафактной наклейки.

Внешний вид Vaporesso OSMALL

Назвать устройство хоть в чем-то примечательным довольно трудно, на передней стороне присутствует лишь наклейка с названием VAPORESSO OSMALL, а вся поверхность батарейной части покрыта рельефным узором из линий. В новинке легко узнать черты старого знакомого — Renova Zero, корпус имеет схожие черты, такой же скругленный и вытянутый, только OSMALL оказался чуть более узкий и изготовлен целиком из пластика, а не металла, за счет чего заметно легче, его легко удерживать даже двумя пальцами, как обычную сигарету. Правда, девайс лишен вообще каких-либо элементов управления и внятной индикации, если уж быть честным. Из батарейной части торчит лишь часть картриджа, над корпусом видна часть емкости, а для проверки количества оставшейся жидкости девайс придется регулярно наклонять.

Кроме исчезнувшей возможности выбирать выходную мощность, девайс и во всех остальных отношениях стал намного проще: меньшая емкость аккумулятора, ниже потребляемый ток от зарядного устройства при зарядке, и вообще, заметно более дешевый внешний вид. И, надо признать, большая дружелюбность для начинающих, так как устройство просто срабатывает от датчика затяжки.

Изображение с сайта vaporesso.com

Vaporesso предоставляет своим покупателям на выбор восемь вариантов цветов OSMALL, несмотря на разнообразие оформления корпуса и судя по рекламным рендерам, их вряд ли можно назвать яркими и броскими, скорее сдержанными.

Характеристики Vaporesso OSMALL
  • Габариты: 84,2 * 26,5 * 13,4 мм
  • Вес: 24г
  • Объем: 2мл
  • Сопротивление намотки: 1,2 Ом
  • Емкость аккумулятора: 350 мАч
  • Выходная мощность: постоянная, 11 Вт
  • Ток зарядки: 5В/0,5А
  • Зарядка через micro USB
  • Цвета: Black, Gray, Dark Blue, Dark Red, Red, Rose, Blue, Gold

Верхняя часть картриджа, оформленная в виде плоского загубника с утолщением в районе паропровода, оказалась на удивление очень комфортной. Отверстие паропровода имеет диаметр ок. 3-4 мм и расширяется на выходе, за все время моего использования тут пару раз собирались капли конденсата, которые приходилось стряхивать (как градусник), но сказать, что они тут есть постоянно, я все же не могу, через пару часов использования жидкость из паропровода практически исчезла. Возможно, что намотка нормально пропиталась и перестала пропускать лишнее. Снизу разместился разъем micro USB для зарядки, около него две есть две стандартные пиктограммы и подпись емкости встроенного аккумулятора.

Внутри батарейного блока находятся два магнита и два подпружиненных позолоченных контакта, через которые подается напряжение на испаритель, между ними есть небольшой выступ, где прячется датчик затяжки, отвечающий за срабатывание электроники устройства.

Индикация и зарядка Vaporesso OSMALL

Индикатор работы OSMALL расположился с обратной стороны от шильдика с названием устройства, причем, он оказался настолько крохотным и незаметным, что найти его не так и просто. Светодиод светится лишь бело-голубым светом, легко прикрывается даже одним пальцем, но в то же время при затяжке, когда он светится ровным светом, его можно разглядеть под носом. События, которые способен отображать этот огонек, очень скудны, устройство не способно даже показывать, насколько заряжен батарейный блок, зато есть индикация некоторых ошибок:

  • мигает 1 раз при отключении картриджа
  • мигает 3 раза при коротком замыкании на намотке
  • мигает 5 раз при низком заряде аккумулятора
  • мигает 20 раз при окончании зарядки
  • мигает 2 раза при отсечке  (время затяжки больше 5 секунд)

Потребляемый ток при зарядке составил обещанные 0,5 А, в аккумулятор удалось влить около 350 мАч, но весь процесс занимает почти час времени. OSMALL поддерживает режим пастру, при подключенном кабеле можно без проблем парить, так что при наличии поблизости зарядного устройства без пара вы не останетесь. Полного заряда примерно хватает на полностью заправленный картридж, без индикации напряжения на аккумуляторе остается ориентироваться только на количество выпаренной жидкости.

Картридж Vaporesso OSMALL Pod

Сам картридж, он же OSMALL Pod, изготовлен из затемненного пластика, через него отлично видны и емкость, и вертикальный испаритель с четырьмя овальными отверстиями подачи жидкости. В качестве намотки внутри установлена вертикальная спираль сопротивлением 1,2 Ома, вокруг которой обернуты два слоя, из льна и нетканного материала. Как уже понятно, конструкция неразборная, т.е. картридж намертво соединен с испарителем, заменить часть не получится, весь под меняется исключительно целиком. Картриджи продаются в упаковках по две штуки и выпускаются лишь в таком виде.

В нижней части пода находятся два крупных позолоченных контакта, которые соединяются при помощи магнитов с батарейным блоком. Регулировки затяжки не предусмотрено, между желтыми дисками находится отверстие забора воздуха, и, к сожалению, тут поначалу собирался конденсат, т.е. картридж необходимо было регулярно доставать и протирать жидкость внутри батарейного блока. Но, как и из воздуховода, спустя пару заправок конденсат чудесным образом практически полностью исчез и отсюда.

Сбоку расположена серая силиконовая заглушка, на ней же находится маркировка: надпись REGULAR, сопротивление намотки 1.2Ω и треугольник, указывающий, где прячется овальное отверстие заправки. Внутрь пода без проблем пролезают конические и прямые капельницы пластиковых горилл и тонкие стеклянные пипетки бостона, при аккуратной заправке снаружи не остается жидкость, а затычка герметично закрывает отверстие, потеков отсюда замечено не было.

После первой заправки необходимо подождать несколько минут (производитель рекомендует ровно 5) перед использованием, пока намотка пропитается. Емкость разделена испарителем на две половины, но жидкость без проблем перетекает из одной части в другую. Отверстия в корпусе испарителя находятся чуть выше дна, так что парочка недопаренных капель в картридже всегда остается.

Картридж и батарейный блок полностью симметричны, части устройства соединяются без проблем любой стороной, соединение деталей осуществляется лишь за счет двух магнитов. У соединения есть лишь небольшой люфт, который при использовании практически незаметен.

Впечатления

Назвать Vaporesso OSMALL хоть в чем-то особо примечательным довольно сложно, подобных pod’ов на рынке существует огромное количество, и тут вас ждет исключительно простота, кое-где даже примитивность. Но это можно с равным успехом занести как в недостатки, так и в преимущества. К плюсам можно также причислить постоянный выходной ток и фиксированную мощность (11 Вт), приятно тугую сигаретную затяжку, прекрасную вкусопередачу и, конечно же, низкую стоимость, вполне сравнимую с некоторыми одноразками. Основным недостатком OSMALL, который всплыл за время тестов, я назову конденсат на контактной площадке и в паропроводе, но, как я указывал выше, он в итоге практически исчез. И тут то ли дело в моих кривых руках, то ли в нормально пропитавшемся через некоторое время фитиле, который перестал пропускать лишнее, либо связано с использованным составом жидкости (50/50). Ну, или с некоторой сыроватостью предсерийного образца. Надеюсь, что все-таки виноват я сам. Не добавляет дружелюбности скромная индикация работы, она тут тоже очень напоминает одноразовые электронные сигареты, где светодиод может лишь сообщать об ошибках и погаснуть, когда разрядится аккумулятор. В остальном, девайс насколько прост, что про него даже нечего особо рассказать. При этом очень приятен в использовании, опять же, за счет прекрасной тугой затяжки, несмотря на пластиковый корпус и заметную дешевизну. Что, впрочем, по внешнему виду не особо заметно.

Сравнение размеров (слева направо): MYLE, JUUL, QWIN, Vaporesso OSMALL, TWST, MOJO, Minifit

Vaporesso OSMALL можно в равной степени рекомендовать как начинающим вейперам, так и тем, кто ищет девайс «про запас», особенно для стелс-вейпинга, индикатор практически незаметен и легко прикрывается даже одним пальцем. С таким сопротивлением испарителя и совсем небольшим аккумулятором, этот под отлично сгодится как для жидкостей с солевым никотином, так и с просто крепким обычным. На китайских площадках и в официальном магазине производителя стоимость набора на момент публикации данного обзора составляет $13,90, расходники в виде комплекта из двух подов обойдутся в $5.

2020 | kroix
Фотографии | kroix

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Анализ разборки, анализ состава материалов и оценка воздействия на окружающую среду дисководов компьютеров

Аннотация

Эта основная цель данной диссертации состоит в том, чтобы выполнить анализ разборки приводов компьютера, таких как жесткий диск рабочего стола, дисковод гибких дисков сервера, дисковод гибких дисков и дисковод компакт-дисков сервера, чтобы идентифицировать компоненты и определить условия окружающей среды. Влияние этих компонентов и продукта в целом.

Для анализа разборки приводы компьютера были разобраны до уровня, когда дальнейшая разборка невозможна, и время разборки было зафиксировано.Подобрана оптимальная последовательность разборки, чтобы разборка была произведена за минимально возможное время. Дерево разборки было создано для облегчения понимания разборки и понимания различных уровней разборки. Взаимосвязь компонентов была разработана на основе механической взаимосвязи и электрического соединения между компонентами. Стоимость демонтажа рассчитывалась с учетом только трудозатрат. Уровень сложности рассчитывался в зависимости от выполняемой операции по разборке конкретного изделия.Для определения воздействия на окружающую среду необходима идентификация материала. Известно, что на печатных платах приводов компьютеров присутствуют опасные материалы. Печатные платы приводов компьютеров были отправлены в «Noranda Recycling Inc.» для анализа материалов. Пластик, используемый в приводах, был идентифицирован по этикетке на пластиковых компонентах, а данные для металлических компонентов были взяты из литературы.

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась с использованием методологии Eco-Indicator 99.Было рассчитано воздействие на окружающую среду, вызванное компонентами привода, а также воздействие на окружающую среду компьютерного привода в целом. Если эти компоненты будут переработаны, то, сколько экологических индикаторов будет сэкономлено, было определено с помощью методологии расчета стоимости вторичной переработки, взвешенной с учетом окружающей среды. Методология Eco-Indicator 99 — широко используемая методика определения воздействия электронных продуктов на окружающую среду. Также очень проста в использовании.

Обзор

— Посмертный анализ устаревших литий-ионных батарей: методология разборки и методы физико-химического анализа

Увеличение срока службы — важный вопрос при разработке литий-ионных аккумуляторов.Механизмы старения, ограничивающие время жизни, можно эффективно охарактеризовать с помощью физико-химического анализа старых клеток с помощью множества дополнительных методов. В этом исследовании содержится обзор современной литературы по посмертному анализу литий-ионных элементов, включая методологию разборки, а также методы физико-химической характеристики материалов аккумуляторных батарей. Подробная схема посмертного анализа выведена из литературы, включая предварительный осмотр, условия и безопасную среду для разборки ячеек, а также разделение и постобработку компонентов.Особое внимание уделяется характеристике состаренных материалов, включая аноды, катоды, сепараторы и электролит. В частности, подробно рассматриваются микроскопия, химические методы, чувствительные к поверхностям электродов или к объему электродов, а также анализ электролитов. Методы дополняются электрохимическими измерениями с использованием методов реконструкции электродов, встроенных в половинные и полные ячейки с электродом сравнения. Критически обсуждаются изменения, происходящие с материалами в процессе старения, а также способность рассмотренных методов анализа их наблюдать.

Литий-ионные батареи

в настоящее время используются в повседневных объектах, таких как смартфоны, электроинструменты и планшетные компьютеры, а также в растущих областях легких электромобилей (LEV), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), аккумуляторных электромобилей (BEV). , гибридные электромобили (HEV) и подключаемые гибридные электромобили (PHEV). 1–4 Кроме того, рост возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца, которые доступны только периодически, требует надежных и очень гибких стационарных решений для хранения энергии, которые обеспечивают высокую емкость и предсказуемый срок службы. 2,5

Старение литий-ионных аккумуляторов является общей проблемой для производителей, поскольку они должны гарантировать долгосрочную надежность своей продукции. Для современных ячеек эффекты деградации на уровне материала приводят к снижению емкости и увеличению сопротивления на уровне элементов. 6–28 Состояние старения батареи часто характеризуется состоянием здоровья (SOH) в% согласно 3,16,22,29–31

, где t представляет время старения. В общем, нужно различать цикл 7,16,18,21,23–25,32 и календарное старение. 7,19,21–24,27 Поскольку коммерческие литий-ионные элементы могут подвергаться календарному старению в период между производством и доставкой, рекомендуется измерять разрядную емкость при t = 0 для каждой ячейки, которая подвергается тест на старение. Поскольку разрядная емкость зависит в основном от температуры, глубины разряда (DOD) и тока разряда, SOH обычно контролируется регулярными проверками с определенными наборами параметров, 7,16,21,23,24 , которые могут варьируются в зависимости от приложения.Как правило, температура 25 ° C, 16,22,24 DOD 100%, 16,21 и скорость разряда 1C 7,16,21,22,24 или ниже 23 используются в осмотры.

Снижение производительности на уровне элемента в основном связано с реакциями химического разложения материала и на уровне электродов (см. Рисунок 9). 3,9,15–17,25,28,33–41 В этом смысле полное понимание механизмов деградации, происходящих внутри клеток, имеет решающее значение для увеличения времени их жизни.

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 9. Обзор механизмов старения, касающихся деградации электрода и разрушения материала. Обратите внимание, что механизмы деградации электрода могут происходить как на анодной, так и на катодной стороне, хотя на этой иллюстрации они показаны только для одного конкретного электрода. Указаны методы анализа для наблюдения соответствующих явлений. В скобках указаны методы с ограниченным доступом к механизму старения.

Чтобы сделать вывод о механизмах старения, необходимо разобрать клетки и проанализировать соответствующие компоненты клеток. Для глубокого понимания процесса старения батареи важна гомогенизированная процедура, включающая вскрытие, разборку, обработку образцов и анализ, чтобы избежать повреждения, загрязнения и модификации компонентов ячейки, а также для получения интерпретируемых данных.

Однако, как показано на корпусе почти каждого коммерческого литий-ионного элемента, разборка не рекомендуется производителями.Это связано с угрозами безопасности, например возможность создания коротких замыканий при открытии ячейки, что может привести к тепловому разгоне ячейки. Кроме того, существуют серьезные проблемы со здоровьем, которые возникают из-за химических соединений и риска повреждения образцов из-за неправильной обработки. 30 Однако при соблюдении определенных протоколов разборка литий-ионных элементов безопасна и дает надежные результаты в отношении состава встроенных материалов и изменений во время старения.

В 2011 году Williard et al.представили методику анализа вышедших из строя литий-ионных аккумуляторов, например после теплового разгона. 30 Однако, насколько нам известно, не существует стандартного метода разборки и анализа устаревших литий-ионных элементов, хотя до сих пор было проведено множество исследований, включающих безотказную разборку устаревших батарей. 12,16,17,25,26,28,32,42–47

В этой статье мы рассматриваем современные методы разборки старых литий-ионных элементов, а также физико-химические методы анализа материалов из разобранных элементов.Для каждого метода обсуждаются выявленные механизмы старения и наблюдаемые изменения на уровне материала, происходящие при старении. Особое внимание уделяется вопросу, какие изменения можно наблюдать с помощью конкретных методов анализа. Наконец, мы сделаем вывод о комбинациях методов, чтобы получить полное представление о процессах старения.

Предварительный осмотр и неразрушающие методы перед вскрытием литий-ионных ячеек

Обзор отдельных этапов посмертного анализа приведен на рисунке 1.Перед разборкой клеток полезны методы неразрушающей характеристики, чтобы получить первое представление о механизмах старения. В дополнение к испытаниям емкости (см. Уравнение 1), анализ добавочной емкости (ICA) 48,49 и спектроскопия электрохимического импеданса (EIS) являются мощными методами для получения информации о механизмах старения. 37,50–52 ICA основан на dQ / dV по сравнению с . В составляет график и, следовательно, преобразует точки плато и перегиба напряжения на кривых напряжения в пики dQ / dV. 48 Изменения пиков dQ / dV (интенсивности пиков и сдвиги пиков) можно отслеживать во время старения и делать выводы о потере активного материала / потере электрического контакта, изменениях химического состава ячейки, недостаточном разряде, недостаточном заряде, 48 и снятие покрытия Li. 53 Удаление Li также было определено с помощью анализа дифференциального напряжения (DVA) в dV / dQ по сравнению с . Q графиков. 53

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рисунок 1. Блок-схема разборки литий-ионных элементов и анализа компонентов.

EIS — еще один неразрушающий метод определения характеристик старых клеток. 25,34,37,39,50–52 Во время старения импеданс ячейки обычно увеличивается, что приводит к замедлению кинетики, что частично является причиной уменьшения емкости. 34,37 Причиной увеличения импеданса являются физико-химические процессы внутри ячеек, такие как увеличение резистивных слоев. 25,39,50 Klett et al. обнаружили существенные различия в графике Боде для клеток с календарным и циклическим возрастом. 39 Было обнаружено, что основной причиной этого различия является более выраженная пленка на поверхности анода для циклического старения. 39 Однако на импеданс ячейки влияет множество факторов, требующих моделирования. 50 Более простой и быстрый способ получения базовой информации об изменениях импеданса ячеек — это измерения только на одной частоте, обычно 1 кГц. 28 Такие измерения позволили обнаружить прямую корреляцию между ростом импеданса при старении и увеличением Mn, P и Li на графитовых анодах с помощью посмертного анализа. 28

Хотя неинвазивные электрохимические методы являются мощным инструментом для получения информации о механизмах старения, прямое наблюдение химических изменений возможно только с помощью посмертного анализа. Кроме того, явления локализованного старения, представляющие только малую часть электродов, часто не видны при электрохимических измерениях, поскольку они усредняются по всем электродам ячейки.

После электрохимической характеризации, визуальный осмотр, графическая документация и взвешивание являются следующими разумными шагами в анализе старых литий-ионных элементов.Это может указывать на внешнюю деформацию или утечку, которые могут повлиять на поведение при старении или привести к отказу ячейки. Кроме того, эти шаги могут дать первые подсказки о наилучшем положении для открытия ячейки. Хотя для стандартных конструкций ячеек, таких как ячейки 18650 или 26650, позиции разреза в большинстве случаев схожи (~ 1 мм рядом с положительным или отрицательным разъемом), может потребоваться проведение дополнительных тестов для других геометрических форм, таких как призматические и карманные ячейки.

Неразрушающие методы, позволяющие выявить внутреннюю часть батарей, включают рентгеновский анализ, 30,54–56 рентгеновскую компьютерную томографию (КТ), 9,42,54–65 и нейтронную томографию. 66,67 Поскольку рентгеновский анализ дает двумерные изображения пропускания (рис. 2а), в зависимости от конструкции ячейки может потребоваться проведение измерений пропускания рентгеновских лучей при нескольких углах обзора. 55

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рисунок 2. Примеры неразрушающего контроля литий-ионных элементов. а) Рентгеновское изображение ячейки с намотанным желеобразным валиком 30 (с любезного разрешения Springer Science and Business Media).б) Фронтальная компьютерная томография возле положительного разъема ячейки типа 18650 32 (Воспроизведено с разрешения Электрохимического общества). Пунктирными линиями обозначены возможные положения резки корпуса ячейки без проникновения электродов.

Напротив, данные КТ получают путем поворота ячейки с небольшими угловыми шагами, в то время как рентгеновские изображения записываются для каждого угла. Из этого набора данных трехмерная модель ячейки определяется математическим алгоритмом, который позволяет рассчитывать осевые и фронтальные двумерные разрезы в определенных положениях (см. Рис. 2b и рис. 3a).Таким образом, КТ является дорогим методом и обычно требует более длительного времени измерения по сравнению с измерениями пропускания рентгеновского излучения. Кроме того, CT приводит к большему количеству данных и большей нагрузке на интерпретацию этих данных. Однако компьютерная томография способна выявить многие детали внутреннего устройства батареи, такие как деформации внутри ячеек после старения, напряжение 9,32,42 , отказ 64 , 54–56,58 или тесты на неправильное использование. 57,59,60 В случае внутренних деформаций КТ очень полезна для изображения их формы без приложения механической силы, которая могла бы изменить ячейку. 32,42,64 (см. Рисунок 3а).И рентгеновский анализ, и компьютерная томография подходят для определения позиций разреза при открытии клеток, как показано на Рисунке 2.

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 3. a) Осевая компьютерная томография ячейки 18650 с деформированным желеобразным валиком. Область в поперечном сечении клетки на (b) отмечена на компьютерной томографии. б) СЭМ-изображение поперечного сечения ячейки, на котором видны такие детали, как трещины в покрытии. 32 (Воспроизведено с разрешения Электрохимического общества).

Методы, использующие нейтроны, также подходят для получения информации о макроскопическом дизайне внутри литий-ионных ячеек 66 и даже могут передавать химическую информацию 66,68 неразрушающим способом. Однако из-за очень больших усилий, связанных с этим методом, нейтронная томография нецелесообразна для определения позиций разреза для разборки ячейки. Также следует иметь в виду, что образец может быть радиоактивным после обработки нейтронами.

Разборка литий-ионных ячеек при фиксированном SOC и в контролируемой среде

Для поддержания компонентов ячеек в очень похожем состоянии, как во время работы, и для безопасности экспериментатора, как состояния ячейки, так и среда разборки должна быть четко определена.

Перед разборкой элемент необходимо зарядить или разрядить до определенного состояния заряда (SOC). 12,16,17,30,34,45,69–71 С точки зрения безопасности, глубокий разряд (до напряжения конца разряда 0 В) желателен, поскольку он снижает энергосодержание сотовый. В случае нежелательного короткого замыкания глубокий разряд снизит риск теплового разгона.

С другой стороны, напряжение элемента не должно выходить за пределы нормального рабочего окна, чтобы избежать нежелательных изменений материала, которые не вызваны старением.Поэтому большинство авторов перед разборкой разряжают элементы до напряжения конца разряда, соответствующего SOC = 0%. 12,16,17,28,30,34,46,69,70,72 Определенный SOC также важен для сопоставимости результатов различных ячеек, например старые и свежие клетки одного типа. К сожалению, большинство авторов не предоставляют точную процедуру разгрузки перед разборкой. Кобаяши и др. упомянул, что напряжение холостого хода (OCV) старых элементов, разряженных до 2,5 В при C / 20, было больше, чем OCV свежих элементов из-за увеличения внутреннего сопротивления элемента. 12 Следовательно, авторы держали все элементы при 3,0 В более 10 часов перед разборкой, что привело к OCV 3,0 В ± 0,01 В. 12 Аналогичный метод разряда был использован Takahara et al. 26 Kumaresan et al. разряжали клетки мешочка в два этапа, сначала с помощью C / 33 и после 30-минутного периода отдыха с помощью C / 83, чтобы обеспечить полную разрядку. 73

Разборка клеток на более высоких SOC была проведена для Т-клеток, 70 , емкость которых очень мала (~ 0.2 мАч), поэтому риск невелик по сравнению с коммерческими батареями (несколько Ач). Burns et al. недавно открыла коммерческие аккумуляторные ячейки 0,22 Ач при ~ 50% SOC и обнаружила, что после цикла с высокими токами происходит покрытие Li. 45 Те же авторы открыли также элементы типа 18650 3,4 Ач после разряда до 0 В из соображений безопасности 45 из-за их большей емкости. Следовательно, покрытие Li больше не было напрямую видно (но были явные различия в цвете и текстуре отрицательного электрода), хотя этого и следовало ожидать из измерений кулонометрии. 45 Это несоответствие было связано с глубоким разрядом до 0 В. 45

Поскольку некоторые компоненты литий-ионных элементов реагируют с O 2 и H 2 O, перчаточный ящик заполнен атмосферой высокочистого аргона. содержащие H 2 O и O 2 только в нижнем диапазоне частей на миллион, должны использоваться. 30,32,34,45–47,69–71,73–78 Особенно Li x C 6 , металлический Li и LiPF 6 проявляют реакционную способность по отношению к компонентам воздуха.LiPF 6 реагирует с водой с образованием газа HF, 30,36,79 , который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем без соответствующих средств защиты 30 , а также вызвать коррозию катодных материалов. 36 Мы отмечаем, что использование N 2 в качестве инертного газа не подходит из-за его реакционной способности с металлическим Li с образованием Li 3 N. 80 В своей статье 2002 года, Aurbach et al. использовали наполненный аргоном перчаточный ящик с содержанием O 2 от 5 до 10 частей на миллион и содержанием H 2 O от 2 до 5 частей на миллион. 34 Williard et al. предполагают содержание как O 2 , так и H 2 O ниже 5 частей на миллион. 30 Большинство других авторов не комментируют верхние значения загрязнения в перчаточных ящиках.

В некоторых случаях защита образцов от воздуха менее важна. 30 Примерами являются измерения промытых катодных материалов методом XRD или ICP-OES. Авторы рекомендовали вытяжной шкаф с производительностью 60–100 футов в минуту в качестве минимального требования для разборки небольших коммерческих ячеек после езды на велосипеде в нормальных условиях. 30 Следовательно, Amanieu et al. открыли 18650 ячеек внутри перчаточного ящика, наполненного аргоном, по соображениям безопасности, однако после удаления электролита с помощью DMC образцы LiMn 2 O 4 сушили в постоянном потоке воздуха вытяжного шкафа в течение ночи, поскольку образцы были не чувствителен к воздуху. 74 Отметим, что безопасность при разборке ячеек на воздухе зависит еще и от влажности. Открытие ячеек во влажном воздухе также имеет решающее значение и может привести к критическим условиям, приводящим к пожарам в лаборатории.

В любом случае старые электроды, которые используются для получения повторно собранных ячеек (см. Раздел «Электрохимический анализ собранных электродов»), должны храниться в перчаточном ящике 12,34,73,81 до того, как они будут помещены в герметичную ячейку. Kostecki et al. провели вскрытие и промывку ячеек в перчаточном ящике, наполненном аргоном, и хранили образцы электродов в герметичной ячейке в перчаточном ящике перед дальнейшими исследованиями. 69 Отметим, что образцы электродов, которые находятся в контакте с электролитом, портятся даже при герметичной герметизации, поэтому мы рекомендуем использовать электроды для дальнейших электрохимических испытаний в день разборки.

Hightower et al. использовали специальную защиту, покрывая образцы Li x C 6 инертной жидкостью (Fluorinert FC-43) внутри перчаточного бокса, наполненного аргоном, перед переносом через воздух в вакуумную камеру устройства ТЕМ, где инертная жидкость испарялась во время эвакуация камеры. 82

На этом этапе мы пришли к выводу, что разборку литий-ионных элементов следует проводить в химически инертной среде, например в перчаточном ящике, наполненном аргоном. Даже если элементы разряжены до напряжения конца разряда, демонтаж старых литий-ионных элементов все равно должен производиться с большой осторожностью.Процедура и, следовательно, затраты на разборку ячейки в решающей степени зависят от рисков для оператора и чувствительности материалов к воздуху и влаге.

Процедура открытия литий-ионного элемента и разделение компонентов

Внешнее короткое замыкание может произойти из-за непреднамеренного прикосновения к внешним контактам, например токопроводящими инструментами, металлической чешуей во время резки или контактом с металлической поверхностью перчаточного ящика. В зависимости от конструкции ячейки корпус ячейки может быть подключен либо к положительной, либо к отрицательной клемме.Это можно легко определить с помощью вольтметра перед разборкой.

Кроме того, во время открытия ячейки необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить внутренние короткие замыкания ячейки, 30,32,54,74 , а также образцов. 30 Внутреннее короткое замыкание наиболее вероятно при разрезании корпуса ячейки либо из-за проникновения, либо из-за деформации пакета электродов / желейного валика, либо из-за механического давления. Следовательно, перед открытием литий-ионных элементов необходимо определить идеальное положение разреза для каждого типа ячеек, применяя неразрушающие методы, как показано выше в разделе «Предварительный осмотр и неразрушающие методы».Кроме того, выгодно использовать токонепроводящие инструменты, например из керамики или с непроводящим покрытием.

Aurbach et al. представили специальное устройство для открытия 18650 ячеек, которым можно управлять внутри перчаточного ящика. 34 В этом устройстве цилиндрическая ячейка вращается с помощью двигателя с дистанционным управлением, а крышка корпуса ячейки срезается пилой с твердосплавным наконечником. 34 Как показано на рисунке 4a, инструмент Dremel также можно использовать для открытия ячеек. После того, как крышка ячейки снята (рис. 4b), необходимо разрезать выступы, соединенные с корпусом.Затем можно разрезать дно ячейки и, наконец, разрезать кожух вдоль оси цилиндра и развернуть рулон с желе (рис. 4c).

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рисунок 4. Процесс открытия ячейки. a) –c) Использование инструмента Dremel во время открытия ячейки цилиндрического типа. d) –f) Использование керамических ножниц при открытии ячейки мешочка.

Ячейки мешочка, как правило, легче открывать, как показано на рисунках 4d – 4f, поскольку фольгу мешочка можно просто разрезать керамическими ножницами 30 или ножом.В случае призматических ячеек было предложено сделать неглубокий надрез режущим инструментом на одной стороне ячейки, прежде чем снимать оставшуюся оболочку с помощью изолированных плоскогубцев. 30 В любом случае открытие ячейки должно производиться очень осторожно, и следует избегать чрезмерного усилия на валке с желе или стопке электродов.

Образование металлической пыли или стружки зависит от метода резки. Пыль может попасть в элемент и загрязнить материалы, 30 , тогда как стружка может достигать длины в несколько мм и может создавать короткие замыкания, ведущие к нежелательной разрядке элемента и выделению тепла.Кроме того, следует учитывать, что во время резки также возникает местный нагрев, который может вызвать изменение материалов ячеек или даже привести к проблемам с безопасностью.

В большинстве случаев компоненты ячейки будут отделены друг от друга, чтобы анализировать их отдельно (см. Рисунки 4c, 4f). Для состаренных анодов может случиться, что активный материал прилипнет к сепаратору, 32 , что приведет к проблемам с разделением компонентов. Это может быть решено погружением анода и сепаратора в DMC.Напротив, для старых катодов это часто менее проблематично.

Типичные конфигурации ячеек представляют собой намотанные рулоны с желе в цилиндрических ячейках, плоские рулоны с желе в призматических ячейках и ячейках мешочка, а также уложенные друг на друга электроды / сепараторы, z-образные сепараторы или комбинации укладки и намотки в мешочках и призматических ячейках. К сожалению, большинство авторов не комментируют этот этап разборки ячейки. Следует отметить, что необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать перекрестного загрязнения при контакте между анодом и катодом.Если присутствует электролит, прямой контакт анода и катода вызывает короткое замыкание, приводящее к последствиям, описанным выше.

С самого начала открытия капли электролита могут быть собраны, если они содержатся в достаточном избытке. 83 В противном случае следует отобрать пробу электролита, погрузив рулон с желе сразу после извлечения гильзы в CH 2 Cl 2 84 или разделенные смачиваемые компоненты в ацетонитриле. 85 Этот последний метод позволяет извлекать электролит, а также соединения, образующиеся при его разложении при старении на каждом электроде.Поскольку многие растворители электролита очень летучие, рекомендуется быстрое извлечение электролита, чтобы состав не изменился.

Последующая обработка образцов из разобранных литий-ионных ячеек

После разделения компонентов ячеек большинство экспериментаторов промывают эти компоненты типичными растворителями электролита, такими как DMC, 12,16,17,25,26,28,46, 47,65,71,72,74,82,86–90 DEC, 70,91 и EMC, 69 , тогда как только некоторые авторы не проводили промывку своих образцов. 34,45,53,65,78,92 Это возможно, когда требуется только визуальный осмотр 45,53 и / или электрохимические испытания. 46,65 Немытые электроды могут содержать остаточный кристаллизованный LiPF 6 или нелетучие растворители, которые трудно отличить от элементов в SEI или интеркалированном Li. Кроме того, этап промывки также полезен для уменьшения коррозии образцов, поскольку LiPF 6 вступает в реакцию с H 2 O и O 2 и, как уже упоминалось, для защиты чувствительного аналитического оборудования, если образцы подвергаются воздействию воздуха.Somerville et al. показали, что промывка не требуется для удаления ЭК и других типичных карбонатов, когда образцы помещены в вакуум (~ 10 -4 кПа), например в вакуумных устройствах, таких как XPS или SEM. 89

К сожалению, большинство авторов не комментируют процедуру промывки (время, температура, объем, тип растворителя) 26,74,82 , хотя она может существенно повлиять на результаты. Бах и др. вымачивали свои образцы в течение 60 минут в DMC, а затем на 30 минут в новом DMC. 65 Williard et al. прокомментировал, что промывание может привести к отсутствию определенных компонентов SEI. 30 Abraham et al. продемонстрировали, что ополаскивание ДМК должно удалять изолирующие частицы, осевшие на поверхности графита после старения. 93 Недавно Somerville et al. подробно исследовал эту тему для графитовых анодов с пленками, образованными различными количествами добавки ВК. 89 В зависимости от количества ВК в электролите и, следовательно, от состава пленки, также было обнаружено, что SEI может быть изменен, по крайней мере, частично, промывкой ДМК. 89 В одном конкретном случае LiPF 6 и LiF были полностью удалены, а частицы LiP x F y были восстановлены через 1 мин. 89 Согласно их исследованию, продолжительность промывки и / или промывки или ее отсутствия должны быть проверены для каждого химического состава клетки. 89

По нашему опыту, для удаления следов соли Li из образцов требуются две стадии промывки от 1 до 2 минут чистым растворителем. Кроме того, для получения сопоставимых результатов важно всегда выполнять этапы стирки одинаково.

Некоторые методы, такие как анализ ICP-OES 16,28 , используют активный материал, соскобленный с электродов. Такая механическая обработка не изменяет химический состав и, следовательно, не вызывает проблем. XRD возможен как с электродами, так и с соскобленным порошкообразным материалом, однако следует учитывать, что предпочтительные ориентации частиц в электродах, которые не присутствуют в отходах материала, могут приводить к различиям в интенсивностях пиков. 34

Если исследовать трещины в активном материале, можно подготовить поперечные сечения всего литий-ионного элемента (см. Рисунок 3b).В этом случае кожух ячейки не снимается. Вместо этого резка непроводящим полотном пилы выполняется через всю ячейку. Положение разреза можно определить заранее с помощью компьютерной томографии (см. Рис. 3а). После резки ячейки электролит удаляется, после чего следует стабилизация с помощью эпоксидной смолы и этап металлографической полировки. 30,32,42,56,94,95

По сравнению с компьютерной томографией, поперечные сечения клеток обходятся дороже с точки зрения трудозатрат и приводят к разрушению клетки.Однако поперечные сечения ячейки могут обеспечить значительно более высокое разрешение для определенных частей ячейки (сравните рисунки 3a и 3b), а также возможность выполнять измерения с помощью других мощных методов, таких как резка сфокусированным ионным пучком (FIB) 42,74 и наблюдение с помощью оптической микроскопии, 18,19,30,42,74,94,95 SEM, 30,32,42,74,95–97 или EDX. 95,97 Поперечные сечения комплектных ячеек обеспечивают толщину электродов в рабочем состоянии (соответствующий уровень заряда), т.е.е. с таким же давлением, как и в закрытой ячейке. Следует отметить, что это не относится к поперечным сечениям одиночных электродов, 18,19,74,96,97 , которые могли расшириться после разделения компонентов ячейки.

В этом разделе рассматриваются методы физико-химической характеристики материалов аккумуляторных батарей. Обсуждаются данные о механизмах старения, полученные соответствующими методами, чтобы дать обзор возможностей наблюдения конкретных механизмов деградации.

На рисунке 5 показана схема основных компонентов ячейки и соответствующие доступные методы физико-химического анализа для их характеристики. Образцы могут происходить из анода, катода, сепаратора, токосъемника или электролита, однако для упрощения на рисунке 5 в качестве примера показан только катод. Из рисунка 5 видно, что можно выделить разные части твердого образца: им можно назначить поверхность электрода, объем, поперечные сечения и различные методы анализа, соответственно.

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 5. Обзор компонентов внутри литий-ионного аккумулятора и физико-химические методы определения характеристик после посмертного анализа.

Причины поверхностной чувствительности методов анализа связаны с физической природой задействованных типов излучения или частиц. Упрощенный обзор физических / химических принципов (облучение и / или обнаружение электронов e , электромагнитное излучение / фотоны hv , нейтральные частицы и ионы) показан на рисунке 6.Они кратко объяснены для каждого метода в разделах ниже. Более подробные сведения о механизмах возбуждения и обнаружения соответствующих методов анализа можно найти в учебниках. 98–102

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 6. a) –k) Упрощенная схема обнаруженных частиц в различных методах анализа. Электромагнитное излучение hv соответствует видимому свету на (a), (f), (g), рентгеновскому излучению на (d), (e), (k) и радиоволнам на (j).На (b) испускаемые электроны можно различить между обратно рассеянными электронами, оже-электронами и вторичными электронами. з) ИК в режиме отражения. м) Принцип разделения компонентов смеси в хроматографии. Кружки и линии представляют молекулы образца и неподвижную фазу соответственно.

Поверхностная чувствительность создается либо путем отражения излучения / частиц на поверхности образца (например, когда электрод исследуется с помощью оптической микроскопии), либо из-за короткой длины свободного пробега частиц внутри твердых образцов (например.грамм. методы с участием е или ионов). Типичными поверхностно-чувствительными методами являются микроскопия, EDX, XPS, IR или SIMS.

Напротив, другие методы нечувствительны к поверхности и включают информацию из массы электрода. В этом случае материал образца необходимо соскрести, например, при анализе ICP-OES, либо образец не препятствует обнаруженному излучению (например, рентгеновские лучи в случае XRD).

Типичные методы посмертного анализа клеточных компонентов и выявленные ими механизмы старения обсуждаются отдельно в следующем разделе.Однако из-за чувствительности методов к разным частям образцов, упомянутых выше, обзор возможностей каждого метода приведен в разделе «Комбинация методов для полной характеристики механизмов старения».

Микроскопия

Оптическая микроскопия

Оптическая микроскопия основана на отражении видимого света от поверхности образца (рис. 6а). В общем, разрешение оптических микроскопов ограничено дифракционным пределом Аббе, соответствующим диапазону 0.2 мкм. 99 Это позволяет разрешать частицы в диапазоне мкм с меньшими усилиями по сравнению с методами электронной микроскопии. 18,19,30,42,74,95 Следовательно, можно обнаружить эффекты старения, такие как изменения толщины электрода 18,19 или отложения на поверхности электродов, которые находятся в диапазоне размеров мкм. 18,78 Из-за ограниченного разрешения оптической микроскопии обнаружение трещин частиц или очень тонких пленок затруднено или может не наблюдаться.Однако оптическая микроскопия — очень эффективный метод получения обзора поверхности образца.

Brand et al. наблюдали выгорание сепаратора с помощью оптической микроскопии после встряхивания 18650 ячеек. 64 Некоторые группы исследовали осаждение лития и образование дендритов во время процесса зарядки на месте с помощью оптической микроскопии. 96,103–109 Кроме того, изменение цвета графитовых 96 и рутиловых электродов 110 контролировалось in situ с помощью оптических микроскопов.

В случае разрабатываемых новых электродных материалов оптическая микроскопия также оказалась полезной. Pharr et al. смогли использовать методы оптической микроскопии для определения энергии разрушения тонкопленочных электродов из литированного Si в зависимости от концентрации Li. 111 Li и Fedkiw успешно изучили влияние наночастиц диоксида кремния, добавленных в гелевые электролиты, на предотвращение коррозии алюминиевых токосъемников. 112

Это лишь несколько эксклюзивных примеров, демонстрирующих использование оптической микроскопии в посмертном анализе литий-ионных клеток, однако они демонстрируют широкий спектр возможностей этого метода характеризации, которые часто недооцениваются.

Сканирующая электронная микроскопия

Сканирующая электронная микроскопия (SEM) обеспечивает улучшенное разрешение по сравнению с оптической микроскопией из-за меньшей длины волны де Бройля электронов по сравнению с видимым светом. Разрешение СЭМ в основном ограничено сферической аберрацией электронных линз. 99 Кроме того, при интерпретации изображений SEM необходимо учитывать тот факт, что вместо фотонов используются электроны (рис. 6b). Контрастность изображения сильно зависит от выбранного детектора, который собирает либо обратно рассеянные, либо вторичные электроны. 99 Кроме того, наблюдения SEM ограничены вакуумом, что приводит к испарению летучих компонентов, таких как карбонатные растворители.

Из-за более высокого разрешения СЭМ наблюдаемые области могут быть намного меньше по сравнению с оптической микроскопией. Следовательно, необходимо очень внимательно записывать данные, которые являются репрезентативными для всей выборки. Обычно для этого сначала записываются обзорные изображения, а затем масштабируются различные части образца. С помощью сканирующего электронного микроскопа обычно наблюдаются различные клеточные компоненты, поскольку он дает основную информацию о микроструктуре, которая может быть связана с механизмами деградации.

Кроме того, SEM ограничивается наблюдениями за поверхностью образца. Чтобы получить информацию об объеме и / или химическом составе, SEM обычно дополняется другими методами. Например, SEM часто сочетается с анализом EDX для определения химического состава и / или комбинируется с методами поперечного сечения, такими как металлографическая подготовка, 30,32,42,56,94–96,113 FIB-резка, 39, 42,74,114–119 или ионное измельчение. 120 Кроме того, удаление тонких срезов с помощью FIB и последующее сканирование с помощью SEM позволяет создавать видеоролики 119 и создавать 3D-модели электродов 116–118,121 (томография FIB / SEM).Такие трехмерные модели электродов были полезны в многомасштабных расчетах, где учитывалась микроструктура электродов. 118,121

С другой стороны, графит является наиболее распространенным анодным материалом, и в сочетании с другими методами сканирующая электронная микроскопия принесла значительные результаты для выявления механизмов деградации, происходящих на поверхности этого материала.

Рост границы раздела твердых электролитов (SEI) на поверхности частиц графита во время старения наблюдался с помощью SEM 16,18,40 (см. Верхнюю часть рисунка 7).Рост SEI при старении связан с разложением электролита и является причиной потери Li и, следовательно, падения емкости. 16,18,28,33,122

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 7. СЭМ-изображения графитовых анодов и катодов до и после циклирования 40 (Воспроизведено с разрешения Электрохимического общества).

Другой механизм старения — это осаждение металлического Li на графитовых анодах.Honbo et al. изучили осаждение Li на графите с помощью SEM и выявили дендритную и зернистую морфологию на чистом и измельченном угле соответственно. 123 Zier et al. показали, что можно улучшить контраст материала при осаждении лития на графитовых электродах за счет реакции с OsO 4 . 119 Исследование других анодных материалов, таких как Li 4 Ti 5 O 12 с помощью SEM, пока не дало точной информации о механизмах разрушения. 124

На катодной стороне часто с помощью СЭМ-изображения нет изменений между нетронутыми и состаренными катодами 16,40,125 (см. Нижнюю часть рисунка 7). Когда сообщалось о видимой поверхностной пленке после продолжительного циклирования поверх LiCoO 2 , было невозможно связать это с четким механизмом разложения. 34 С другой стороны, механическое напряжение 126–128 из-за изменения объема во время цикла приводит к трещинам в частицах, которые можно наблюдать с помощью SEM. 42,74,75,129,130 ​​

В дополнение к механизмам старения, затрагивающим материалы электродов, деградация других компонентов ячейки, такая как коррозия алюминиевых токосъемников 131–133 и закрытие пор 14,134,135 или плавление 64 сепараторов. наблюдается с помощью SEM.

Просвечивающая электронная микроскопия

По сравнению с SEM, просвечивающая электронная микроскопия (TEM) обычно использует более высокие ускоряющие напряжения для электронов, что позволяет проходить сквозь материалы (рис. 6c) и с более высоким разрешением вплоть до атомного масштаба. 119,136,137 Таким образом, ПЭМ раскрывает характеристики образца с точки зрения морфологии частиц, кристалличности, напряжений или даже магнитных доменов. Однако из-за более высокой энергии необходимо учитывать повреждение луча для материалов батареи. 138 Следует отметить, что измерения ПЭМ ограничены локализованными областями образца, и поэтому трудно точно обследовать большую выборку.

Как и для всех микроскопических методов, подготовка образцов и их мониторинг во время сбора данных имеют решающее значение для ПЭМ, например.грамм. Обрезка FIB оказалась полезной. Кроме того, большое значение имеют размер (чем тоньше, тем лучше) и чистота образца. Более высокие усилия при подготовке образца делают ПЭМ более трудоемким методом по сравнению с СЭМ. Несколько обзоров экспериментальных возможностей и сравнения с другими микроскопическими методами можно найти в учебниках. 101,102

Структурные изменения морфологии частиц в результате календарного и циклического старения были исследованы Watanabe et al.для LiNi 0,8 Co 0,15 Al 0,05 O 2 катодный материал. 139,140 ТЕМ-анализ также дал ценную информацию о зависимости связующего вещества от характеристик элемента, 141 образования SEI на катодах 142 и оценки новых электродных материалов. 110,143–146

В этом обзоре были упомянуты только несколько возможностей ПЭМ в посмертном анализе, однако использование этого метода смещается с метода посмертной характеристики на метод in situ и operando . 147 Эта тенденция становится все более очевидной по мере того, как приборы предоставляют аналитические приборы с низкой чувствительностью к Z-элементам, контроль окружающей среды проб, а высокоскоростные и чувствительные прямые детекторы электронов становятся все более доступными. 148

Методы химического анализа, чувствительные к поверхности электродов

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX) часто сочетается с приборами SEM. Принцип EDX основан на облучении образца электронами и обнаружении генерируемых характеристических рентгеновских фотонов (рис. 6d).Таким образом, EDX позволяет получить информацию о химическом составе образца. Кроме того, если поверхность образца сканируется электронным лучом, карты химического состава на поверхности могут быть созданы путем наложения с изображениями SEM (EDX-картирование). 39,95,97,119,149,150 Однако EDX имеет серьезный недостаток, поскольку он не может обнаруживать Li. Следовательно, необходимы дополнительные методы для его обнаружения и количественной оценки. 16,17,72,150

Анализ EDX, выполненный во время посмертных исследований, позволяет проверить состав активных материалов и обнаружить присутствие дополнительных фаз.Например, EDX позволил обнаружить повторное осаждение растворенного Mn на поверхности графитового электрода после растворения со смешанных катодов NMC / LiMn 2 O 4 . 16,28 Аналогичным образом Klett et al. наблюдали Fe на анодах после растворения с катодов LiFePO 4 . 17 Также возможно измерить присутствие F и P на анодах из-за разложения электролита. 16,17,28,151 Для анализа таких элементов очень важны подготовка образцов и промывка электродов, как описано в разделе «Методы вскрытия ячеек».Однако можно обратить внимание, что в некоторых случаях наличие таких элементов действительно может быть частью активного материала. 152

Krämer et al. модифицированные аноды с осаждением Li с использованием изопропанола. 150 EDX-картирование позволило обнаружить O и C, что свидетельствует об образовании Li 2 CO 3 , однако авторам пришлось провести дальнейшие измерения с использованием FTIR и XRD для проверки. 150 Модификация осаждения Li изопропанолом позволила оценить площадь на поверхности анода, покрытую Li 2 CO 3 , по EDX-картированию.150

Maleki et al. исследовали эффекты глубокого разряда ниже напряжения конца разряда для коммерческих элементов LiCoO 2 / графит. 153 Авторы обнаружили, что разряд до 0 В может привести к растворению Cu из коллектора отрицательного тока, что, соответственно, было обнаружено как на аноде, так и на катоде с помощью EDX. 153 Кроме того, EDX использовался в сочетании с SEM для обнаружения загрязнений после отказа клеток. 54

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) основана на фотоэлектрическом эффекте. 98,154 Атомы в образце ионизируются рентгеновскими лучами, и измеряется кинетическая энергия испускаемых фотоэлектронов (рис. 6e). 98 Поскольку кинетическая энергия испускаемого фотоэлектрона характерна для его исходного элемента, XPS позволяет анализировать и определять все элементы (кроме H и He), их степени окисления и — в определенной степени — их химическое окружение. 98 XPS чувствителен к поверхности из-за малой длины свободного пробега испускаемых электронов в твердых телах (несколько нм). 98 Таким образом, XPS может характеризовать химические изменения на поверхности частиц, что делает его ценным с точки зрения посмертного анализа.

В лабораторных условиях обычно используются источники рентгеновского излучения из Al K-альфа. Кроме того, также можно использовать синхротронное излучение для проведения экспериментов в области жесткого рентгеновского излучения (HAXPES), 17,155,156 , однако это требует гораздо больших усилий.

Однако из-за высокого содержания энергии рентгеновских лучей необходимо учитывать возможность повреждения образца облучением.В частности, компоненты SEI могут изменить свою химическую природу. Следовательно, интерпретация данных XPS требует высокого уровня знаний исследуемой системы. Кроме того, следует упомянуть, что измерения XPS сильно локализованы, что делает необходимым зондирование большего образца в разных областях, чтобы получить обзор. XPS можно комбинировать с ионным распылением для получения профилей глубины. Неровная поверхность электрода делает это упражнение особенно трудным, и при анализе данных требуется особая осторожность.Однако в сочетании с распылением XPS не может измерять профиль глубины по всему образцу электрода. Более конкретно, XPS ограничен первыми нанометрами поверхности. Следовательно, можно наблюдать только слой SEI, и часто сигнал от активного материала остается скрытым.

Полезный обзор возможных каталитических реакций, происходящих на границе раздела электролит-графит, и их наблюдение с помощью XPS недавно сделал Росс. 157 Общий обзор анализа SEI, включая XPS, был предоставлен Verma et al. 158

Коммерческий LiFePO 4 / графитовые ячейки, исследованные Klett et al. показали неравномерное старение электродов для циклически состаренных ячеек, тогда как электроды для календарных ячеек были однородными 17 , что связано с температурой 77,159–161 и градиентами давления, возникающими во время циклирования.

Lu et al. обсудили старение с акцентом на LiCoO 2 / графитовые элементы. 162 Авторы выполнили анализ профиля поверхности и глубины с помощью XPS и наблюдали увеличение толщины SEI в старых ячейках. 162 Недавний отчет группы Эренберга посвящен формированию SEI в коммерческих мешочках. 163 С помощью XPS авторы смогли идентифицировать составляющие внешнего и внутреннего слоев SEI, однако не удалось выяснить, есть ли какие-либо различия в характеристиках SEI для различных процедур формирования. 163

Несколько групп собрали информацию о составе SEI анодных материалов, отличных от графита, таких как SiO 164 или Sn. 47 Несколько авторов сообщили о переходных металлах, которые растворились с катода, мигрировали через электролит и выпали в осадок или были включены в слой SEI состаренного анода. 165,166 О таком поведении также сообщалось с использованием дополнительных методов. 16,18,26,28

Взаимосвязь между различными условиями старения и химическим составом SEI вызвала интерес Zheng et al. 167 Авторы исследовали деградацию коммерческих LiFePO 4 / графитовых ячеек во время календарного старения в течение 10 месяцев при различных температурах и SOC. 167 Для температур, повышенных до 55 ° C, и SOC с большим накоплением, они наблюдали значительное увеличение объемного сопротивления и сопротивления переносу заряда, а также потерю емкости. 167 Посмертный XPS-анализ подтвердил, что вновь сформированные слои Li 2 CO 3 и LiF на поверхности анода были ответственны за изменения в поведении ячеек. 167

При разработке новых электродных материалов Post-Mortem XPS может помочь идентифицировать неизвестные продукты побочных реакций, происходящих на поверхностях.Как указали Фен и др., Основная проблема Li-S ячеек — это накопление S-частиц на поверхности электродов, обнаруживаемое XPS, и, как следствие, снижение емкости. 168

XPS — универсальный инструмент для получения информации о химическом составе поверхностных частиц, образующихся в процессе старения. В отличие от EDX, ЯМР, XRD и ИК-спектроскопии, почти все элементы могут быть полуколичественно обнаружены с помощью XPS. Кроме того, XPS — один из немногих методов изучения продуктов реакции образования и разложения SEI.

Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье

Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR) основана на взаимодействии образца с инфракрасным излучением. На рисунке 6h показано это взаимодействие в режиме отражения. Отметим, что режим передачи также возможен для FTIR, который является массовым методом и поэтому здесь не обсуждается. Данные высокого разрешения собираются одновременно в выбранном спектральном диапазоне. Реальный спектр создается путем применения преобразования Фурье к сигналу.

Ранние FTIR-исследования материалов в литий-ионных элементах были проведены группой Аурбаха 169 170 и Йошидой и др. 171 и сосредоточился на понимании химических характеристик SEI на анодах на основе лития и графита. Эти исследования позволили идентифицировать важные полосы отражений SEI как асимметричное растяжение карбонила при 1650 см −1 , характерное для (ROCO 2 Li) 2 и 1450 и 870 см −1 , характерное для Li 2 CO. 3 .

FTIR-исследования образцов, полученных в результате анализа Post-Mortem, также были проведены с целью устранения различий при использовании добавок к электролитам. 172–174 В этих случаях исследовались как аноды, так и катоды. Аналогичным образом, результаты FTIR используются для сравнения характеристик SEI при замене соли на основе Li. 175

Многие другие исследования FTIR были проведены для отслеживания эффектов старения. 34,46,150,176,177 Aurbach et al. провели испытания FTIR на образцах электродов на основе графита и LiCoO 2 из литий-ионных ячеек 18650, циклически проверенных при различных температурах. 34 Керлау и Костецки проанализировали Li 0,8 Ni 0,8 Co 0,15 Al 0,05 O 2 электроды на основе и углерода после календарного старения при 45 ° C с помощью FTIR. 176 Электроды были промыты и высушены перед экспериментами, и в обоих случаях были обнаружены очень похожие спектры с полосами при 864 см -1 , 1008 см -1 и 1240 см -1 , присвоенных Li x PF y и Li x PF y O z , которые получены в результате термического разложения LiPF 6 . 176 Norberg et al. исследовали LiNi 0,5 Mn 1,5 O 4 катода на основе , циклированные с 1 M LiPF 6 в смеси EC / DEC. 177 После циклирования тесты FTIR выявили характеристические полосы алкилкарбонатов наряду с полосами при 1310 см -1 и 1110 см -1 , относящимися к модам растяжения CO и CC в кетонах, что свидетельствует о разложении электролита на поверхности катода. . 177 Однако идентификация конкретных соединений разложения с помощью этого метода была невозможна.

Следует отметить, что для экспериментов FTIR решающее значение имеет протокол подготовки образца электрода, поскольку следы электролита должны быть удалены, чтобы избежать нежелательных отражений. В качестве альтернативы измерению коэффициента отражения электродов также можно соскрести активный материал и построить таблетки KBr. 177,178 Транспортировка пробы из перчаточного бокса в устройство FTIR, а также анализы должны выполняться в инертной атмосфере, поскольку (ROCO 2 Li) 2 на поверхностях электродов может реагировать с H 2 O чтобы сформировать Li 2 CO 3 . 179

Наконец, важно отметить, что FTIR не позволяет количественно определять соединения. Поэтому интерпретация результатов FTIR часто дополняет посмертный анализ другими методами, такими как электрохимическое тестирование, XPS и SEM / EDX.

Масс-спектроскопия вторичных ионов

Масс-спектроскопия вторичных ионов (SIMS) позволяет охарактеризовать элементный и молекулярный состав поверхности материала. Молекулярные фрагменты, кластеры, а также положительные и отрицательные ионы отрываются от поверхности с помощью первичного (импульсного) ионного пучка (рис. 6i).В случае статической SIMS или TOF-SIMS (Time of Flight SIMS) вторичные ионы, поступающие из образца, собираются и анализируются с помощью масс-анализатора «время пролета»: массовое разделение ионизированных фрагментов основывается на необходимом времени. чтобы добраться до детектора. Хотя количественную оценку применить сложно, ВИМС и, в частности, TOF-SIMS являются очень чувствительными методами (вплоть до нескольких частей на миллион). Кроме того, благодаря сложной электронике можно сфокусировать первичный ионный пучок и получить спектроскопическое изображение поверхностей.

Несмотря на то, что TOF-SIMS является поверхностно-чувствительным методом, он широко используется для исследования поверхности объемных материалов. Это делается путем распыления образца пучком ионов Cs + или Ar + , что позволяет получать профили массовой концентрации по глубине. Это делает TOF-SIMS мощным инструментом для определения характеристик тонких слоев, таких как те, которые используются в системах с микро-батареями. 180,181 Спектроскопия поверхности может помочь определить природу электрохимических пассивирующих слоев или покрытий на коллекторах и материалах электродов.

Использование TOF-SIMS также может помочь в изучении старения токосъемников или материалов электродов во время. 182–185 Wang et al. продемонстрировали растворение Fe из материала LiFePO 4 и подчеркнули роль защитного углеродного покрытия. 186,187 Аналогично, растворение Mn и Ni из высоковольтной шпинели охарактеризовано путем комбинирования экспериментов XPS, TEM и TOF-SIMS. 188 Результаты TOF-SIMS, показывающие профили концентрации продуктов ионизации (LiF 2 , MnF 3 , NiF 3 ), полученные в ходе анализа, позволяют сделать вывод о том, что наличие MnF 2 на поверхности катода.

SEI можно также изучить с помощью TOF-SIMS. На протяжении многих лет было доказано, что это мощный дополнительный подход к XPS, позволяющий лучше понять химическую структуру SEI. Первые исследования на основе SIMS в отношении материалов литий-ионных аккумуляторов возникли в 2000-х годах. Пелед и др. инициировал первые попытки изучения SEI на поверхности электрода с помощью TOF-SIMS на монокристаллах ВОПГ, поскольку этот материал можно рассматривать как модельный электрод для графитовых систем. 189,190 Авторы представили доказательства присутствия полимеров в SEI и зависимости химического состава SEI от природы плоскостей ВОПГ.Затем другие группы рассмотрели TOF-SIMS-спектроскопию для изучения влияния добавок или альтернативных электролитов (например, ионных жидкостей) на химическую структуру SEI. 191–194

Хотя TOF-SIMS все еще недостаточно используется в области накопления энергии, и, в частности, для приложений с литий-ионными аккумуляторами, количество таких исследований за последние годы выросло. Уникальными сильными сторонами этого мощного метода спектроскопии анализа поверхности являются чувствительность, способность анализировать изотопы, лучшее разрешение по горизонтали по сравнению с другими методами спектроскопии анализа поверхности, такими как XPS.

Оптическая эмиссионная спектроскопия тлеющего разряда по глубине профилирования

Глубинная оптическая эмиссионная спектроскопия тлеющего разряда (GD-OES) обеспечивает элементный анализ образцов путем распыления и обнаружения испускаемого видимого света от оторвавшихся частиц, которые возбуждаются в плазме Гримма лампа 195 (рис. 6g) и обнаруживается спектрометром с круговой диаграммой Роуленда. 100

GD-OES хорошо зарекомендовал себя для контроля качества обработки поверхности и стальных покрытий с использованием потенциала постоянного тока (DC).Благодаря простоте использования и высокой чувствительности, были проведены дальнейшие разработки, чтобы сделать этот метод применимым к непроводящему материалу с помощью радиочастотного (RF) потенциала, что позволило распространить применение GD-OES на тонкие пленки и непроводящие материалы. -анализ проводящих покрытий. 196–198 Совсем недавно электроды литий-ионных аккумуляторов стали предметом исследований GD-OES. 26,28,43,44,72,199,200

Данные профиля глубины достигаются путем послойного удаления атомов образца с использованием плазменного распыления. 201 Установка следующая: 195 образец помещается перед анодом и играет роль катода. Анод устройства GD-OES представляет собой полый цилиндр, который будет заполнен газообразным аргоном низкого давления (~ 10 -4 гПа). Ионизация газа и генерация плазмы достигается при приложении разности потенциалов (~ 500–1000 В). Распыленные атомы образца диффундируют в плазму и возбуждаются в результате дальнейших столкновений. Это приводит к испусканию характеристических фотонов, которые будут регистрироваться оптическим эмиссионным спектрометром.Цилиндрический анод имеет типичный диаметр 2,5 мм или 4,0 мм, что соответствует размеру пятна анализа. Конструкция лампы Гримма делает анализ GD-OES независимым от матрицы образца. 100

В отличие от ряда других методов, таких как XPS и SIMS, глубинное профилирование GD-OES не ограничивается близостью поверхности образца, но может анализировать его от поверхности электрода до токосъемника. Таким образом, GD-OES может давать информацию как о поверхности электродов, так и об объеме электрода. 26,28,43,44,72,199,200

Saito et al. наблюдали распределение Li в катодах от мощных литий-ионных элементов. 199 Авторы сообщили о градиенте Li по направлению к поверхности для разряженного состояния и наоборот, что объясняется медленной диффузией Li как в электрод, так и в электролит. 199 Al-дефицитные области в NCA, как также сообщалось, образовались во время езды на велосипеде. 199 Takahara et al. провели обширные исследования не только катодов, но и анодов на основе графита, уделяя особое внимание росту SEI при циклическом старении. 26,43,44,200 Авторам удалось выполнить калибровку на основе конкретного случая исследования и добиться количественного распределения Li по графитовому аноду. Они также сообщили о более быстром и более точном профилировании анодов на основе графита по глубине с использованием газа Ar с дополнительным 1% H 2 . 200

GD-OES был применен к графитовым электродам от старых коммерческих ячеек 18650, где была достигнута корреляция с электрохимическими данными. 28 В исследовании проводилось различие между «поверхностным» и «объемным» Li с использованием данных глубинного профилирования GD-OES, откалиброванных для Li на основе результатов ICP-OES. 28 Исследование показало, что содержание Li на поверхности коррелирует с величиной потери емкости, что подразумевает важную роль побочных реакций на поверхности графита в разложении ячеек. 28

GD-OES недавно использовался в посмертном анализе для обнаружения лития на графитовых анодах, 72 , что затруднительно или невозможно другими методами. По сравнению с анодами с SEI градиент Li и содержание Li значительно увеличиваются в случае гальванического покрытия Li. 72 Кроме того, было замечено, что большая часть металлического Li размещается на поверхности графитовых анодов, 72 , что согласуется с расчетами Хейна и Латца. 202

Из-за сравнительно короткого времени измерения, небольшого размера образца, высокой чувствительности и его возможности обнаруживать Li в профилях глубины через все электроды, метод GD-OES является многообещающим аналитическим инструментом для лучшего понимания Li — механизмы старения ионных аккумуляторов. Однако, чтобы получить полную картину механизмов старения, GD-OES необходимо сочетать с дополнительными методами.

Методы химического анализа для объемного анализа электродов

Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой

В посмертных анализах для определения элементного состава электродов используется оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES). 16,18,19,28,151 В ИСП-ОЭС индуктивно связанная плазма используется для получения возбужденных ионов и атомов из образца, которые испускают электромагнитное излучение в видимом диапазоне (рис. 6f).Длины волн этого излучения характерны для конкретного элемента. Таким образом, ИСП-ОЭС может определить соотношение между элементами, присутствующими в образце. Преимущество этого метода заключается в том, что могут быть обнаружены элементы от диапазона ppm до основных элементов образца. Однако одним из недостатков является то, что ИСП-ОЭС не дает полного состава пробы, что требует использования дополнительных методов. ICP-OES часто сравнивают с EDX (см. Выше), однако ICP-OES имеет преимущество в обнаружении Li.Образцы полностью растворяются в кислотном растворе, а затем измеряются. Это означает, что исследованию подлежит не только поверхность, а большая часть образца. Кроме того, для ИСП-ОЭС требуются площади образца в диапазоне 2 см. Однако ИСП-ОЭС не может обеспечить профили по глубине, и материал приходится соскабливать с нескольких см 2 образцов электродов, что ограничивает его способность изучать местные явления.

В посмертном анализе полезны измерения ICP-OES для подтверждения растворения переходных металлов с катода путем обнаружения перемещенного материала на аноде. 16,18,19,28,151 Было показано, что это растворение способствует механизму старения анода 16,19,28,36,37 и вызывается HF. 36,37 Stiaszny et al. обнаружил концентрации переходных металлов в свежих и состаренных анодах LiMn 2 O 4 -NMC / графитовых ячеек с помощью ICP-OES. 19 Этот результат был подтвержден уменьшением высоты пика NMC в циклической вольтамперометрии. 19 С помощью ICP-OES было обнаружено, что количество Mn на графитовых анодах, растворенных из смеси NMC / LiMn 2 O 4 , возрастает с увеличением температуры 16,28 и времени 28 .Klein et al. хранится LiFe 0,3 Mn 0,7 PO 4 / LiMn 1,9 Al 0,1 O 4 смешанные катоды с различными соотношениями в электролите в течение двух недель при 60 ° C. 203 Авторы наблюдали наименьшее растворение Mn в чистом оливине, тогда как оно было на два порядка выше для чистой шпинели. 203 Для всех смесей авторы обнаружили резко сниженное количество растворения Mn в электролите с помощью ICP-OES. 203

Рост толщины SEI является еще одним механизмом старения и был изучен с помощью ICP-OES, ограниченного элементами Li, P и Mn и поддерживаемого EDX. 16,28 Результаты согласуются с ростом SEI за счет разложения соли LiPF 6 на аноде | электролит интерфейс. 16,28,33 Было обнаружено, что расход циклического Li на аноде, измеренный с помощью ICP-OES, напрямую коррелирует со снижением емкости, 12,28 — с уменьшением Li в катоде и увеличением сопротивления элемента. 28 С другой стороны, обсуждается реакция электролита на поверхности анода, приводящая к высыханию элементов, что приводит к дальнейшему снижению емкости. 25,204

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) — мощный метод, позволяющий охарактеризовать материалы и химические соединения в твердом состоянии и разбавленных растворителями. 205,206 Он предоставляет не только химическую и структурную информацию, но также информацию о транспортных свойствах и подвижности ионов, электронных, магнитных, а также термодинамических и кинетических свойствах. 207–211

Образец помещают в магнитное поле и возбуждают радиочастотным импульсом (рис. 6j).Записанный спад свободной индукции (FID) обрабатывается с помощью преобразования Фурье для получения спектра ЯМР. Требуется одно или несколько ЯМР-активных ядер (ядерный спин 0), которые служат в качестве зонда для обнаружения изменений в их химическом окружении и их электронных свойствах. Оба типа образцов, жидких и твердых, также могут быть исследованы на месте с использованием специальных измерительных установок. 212 213 Несколько авторов представили обзорные статьи, касающиеся ЯМР-спектроскопии при разработке литий-ионных клеток и посмертном анализе. 214

ЯМР — полезный инструмент для облегчения разработки новых анодных материалов, основанных на результатах анализа посмертных исследований. Согласно Delpuech et al., Высокая необратимая потеря емкости анодов на основе Si в основном происходит из-за разложения карбонатных растворителей с последующим образованием нелитированных углеродных частиц в олигомерной или полимерной форме. 215 Грей и его сотрудники показали, что потеря емкости и саморазряд напрямую связаны со структурными изменениями кремниевых анодов, и их можно избежать путем правильного выбора связующих. 216 Перес-Висенте и его коллеги изучили Sn 4 P 3 как возможный новый анодный материал. 217

В то время как большинство исследований ЯМР, касающихся материалов литий-ионных элементов, состоят из измерений твердотельного вращения под магическим углом (MAS), в сообществе литий-ионных элементов часто игнорируется, что это также мощный метод исследования жидкости. образцы и решения. Современные жидкие электролиты, представляющие собой смеси огромного количества органических и неорганических соединений, обеспечивают большое количество ЯМР-активных ядер, таких как 1 H, 13 C (в органических молекулах), 7 Li, 31 P, 19 F (в LiPF 6 ), в случае недавно разработанных проводящих солей, таких как LiTFSI или LiFSI, даже 14 N или 15 N могут быть вариантами.Это огромное разнообразие активных ядер открывает множество возможностей для изучения явлений, связанных с электролитом, таких как старение, разложение электролита или образование SEI.

DeSilva et al. исследовали формирование SEI на LiNi 0,80 Co 0,2 O 2 катодах и MCMB- (1028) -углеродных анодах с помощью твердотельных MAS ЯМР 7 Li, 19 F и 31 P. 218 Их электролиты на основе LiPF 6 представляли собой растворители на основе карбонатов (EC, EMC), содержащие фторированные добавки, такие как 1-FEC, DTFEC (бис- (2,2,2-трифторэтилкарбонат), 2,2,2-трифторэтил метилкарбонат (TFEMC) и трифенилфосфат. 218 В случае катода авторы могли определить различные количества необратимых концентраций Li для одного и того же номинального электрохимического SOC после разборки элемента. 218 Кроме того, они могли показать, что аддитивное разложение и осаждение также происходят на катоде. 218

С анодной точки зрения были обнаружены различные количества LiF, а также продукты разложения фторированных карбонатов. Дюпре и его коллеги исследовали электроды Li 4 Ti 5 O 12 и LiFePO 4 и определили в них концентрацию LiF. 219 Путем корреляции со снижением емкости циклической ячейки авторы смогли предложить несколько путей реакции для различных механизмов старения исследуемых электродов. 219

Люхт и его сотрудники предложили механизмы термического разложения из-за автокатализа и протонных примесей для нескольких карбонатных растворителей, часто используемых в современных электролитах, таких как DMC, EC и DEC. 220,221 Их исследование представляло собой комбинацию методов ЯМР ( 1 H, 13 C, 19 F, 31 P, DEPT, COSY и HETCOR), GC-MS и SEC и проводилось на модели. система, которая не содержала материала, собранного из старого литий-ионного элемента.Однако, помимо протонных примесей, таких как H 2 O или этанол, авторы смогли идентифицировать DEC как основную причину термического разложения LiPF 6 и наблюдали ряд продуктов разложения, которые также могут изменять материалы анода и катода во время жизнь литий-ионного элемента. 220 В ходе последующего исследования они исследовали взаимодействие нескольких катодных материалов с органическими электролитами при повышенных температурах. 221 Очевидно, Li 2 CO 3 , присутствующий на поверхности катодных частиц, способен ингибировать термическое разложение органических электролитов. 221 Кроме того, продукты разложения электролита, обнаруженные в этом исследовании, были аналогичны тем, которые наблюдались на катодах, удаленных из подвергшихся термическому воздействию литий-ионных элементов. 222

Подводя итог, можно сказать, что модельные исследования, включающие измерения ЯМР в сочетании с другими методами определения характеристик, могут быть полезны для интерпретации данных, полученных в результате посмертного анализа старых литий-ионных клеток.

Структурная характеристика

В посмертном анализе метод дифракции рентгеновских лучей (XRD) обычно применяется для структурного анализа активных материалов в электродах (рис. 6k).Как и все дифракционные методы, XRD применим только к материалам, атомы которых обладают определенной периодичностью. XRD широко используется при диагностике многих механизмов старения, поскольку он предоставляет важную информацию о структурных изменениях, которые кристаллические активные материалы могут претерпеть во время старения. 16,34,81,135,223

Кроме того, XRD предоставляет информацию об изменениях ориентации частиц и образовании пленки на электроде | электролит интерфейс. 34,135 Последнее явление можно увидеть на XRD по уменьшению интенсивности пика. 34,135 Аналогичным образом Liu et al. показали, что уширение пиков XRD указывает на возникновение расслоения графита. 223 Кристаллические продукты разложения на поверхности анода наблюдаются дополнительными пиками. 122

XRD также позволяет обнаруживать химические реакции разложения / растворения по уменьшению объема решетки катодных частиц. Stiaszny et al. проанализировали промышленную литий-ионную батарею со смешанным катодом LiMn 2 O 4 / NMC и графитовым анодом, циклически повторяемым при комнатной температуре. 18 Авторы измерили изменение параметров решетки состаренного активного материала NMC, на которое повлияло растворение переходных металлов в электролите, что вызывает снижение количества Li в катоде. 18,19

Зависимое от температуры изменение механизма старения (покрытие Li / рост SEI) в коммерческой ячейке 18650 с графитовым анодом и катодом из смеси LiMn 2 O 4 / NMC-катод было видно в измерениях XRD по изменению постоянных решетки a и c NMC. 16 Константы решетки также коррелировали с содержанием Li, измеренным методом ICP-OES в состаренных анодах и катодах. 16 После сохранения осаждения Li путем химической реакции его поверхности с изопропанолом, с помощью порошковой дифракции рентгеновских лучей (PXRD) идентифицировали Li 2 CO 3 . 150 Результаты согласуются с измерениями EDX и FTIR. 150

XRD — это распространенный метод определения постоянных решетки кристаллических активных материалов.Однако, поскольку XRD ограничивается измерениями в объеме электрода, его часто приходится комбинировать с другими методами, например поверхностно-чувствительный метод, такой как SEM или EDX.

Анализ электролита

Разложение электролита происходит из-за побочных реакций, которые приводят к образованию нерастворимых, растворимых и газообразных продуктов. 37,224,225 Идентификация таких продуктов имеет основополагающее значение для отслеживания побочных реакций, ответственных за старение батареи. Таким образом, во многих исследованиях реализованы методы анализа электролитов и газов, образующихся при старении батареи.Наряду с жидкостной ЯМР-спектроскопией (см. Выше) хроматографические методы оказались очень успешными для определения характеристик электролитов после смерти. Основной принцип хроматографии — разделение компонентов смеси и последующее обнаружение. Разделение, например, достигается за счет разного времени удерживания в адсорбированном состоянии на стенке при прохождении через капилляр (рис. 6l). Эксперименты с другими методами часто дополняют друг друга, особенно для анализа нерастворимых продуктов; эти методы описаны в других подразделах этой рукописи.Большинство исследований, касающихся методов хроматографии, сосредоточено на смесях растворителей на основе карбоната LiPF 6 (EC, PC, DMC, EMC и DEC), поскольку они являются наиболее распространенными электролитами, используемыми в литий-ионных батареях.

Далее обзор литературы по посмертному анализу электролита и газа разделен на две основные группы: исследования с лабораторными ячейками, разработанными специально для сбора большого количества проб жидкости и газа, и исследования с коммерческими ячейками, обычно содержащими только небольшой избыток электролита, который трудно восстановить.

Анализ электролита и газа, выполненный на ячейках лабораторного масштаба

Ранние исследования 171 были выполнены после первой загрузки LiCoO 2 / графитовых элементов. Авторы применили жидкостную хроматографию в сочетании с инфракрасной спектрометрией Фурье (LC-FTIR) для анализа восстановленного электролита, который предоставил алкилдикарбонаты в качестве основного растворимого соединения, образующегося при разложении электролита. 171

Газовая хроматография (ГХ) в сочетании с детектором теплопроводности (GC-TCD) позволила наблюдать H 2 , CO, CO 2 , CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 6 и C 3 H 8 при первой зарядке.Чтобы понять механизм образования алкилдикарбонатов, Sasaki et al. провели посмертный анализ ГХ-масс-спектрометрии (ГХ-МС) электролита, извлеченного после циклирования литий / графитовых полуэлементов. 226 Присутствие алкилдикарбоната было подтверждено, и параллельное химическое моделирование показало, что алкоксиды Li могут запускать образование алкилдикарбоната. 226

Стремясь понять восстановительное разложение LiPF 6 -карбонатных растворителей, группа Ларуэля 227–229 провела посмертный анализ электролита и газа на ячейках лабораторного масштаба.Авторы использовали ионизацию электрораспылением в сочетании с масс-спектрометрией высокого разрешения (ESI-HRMS) и GC-MS для анализа электролитов, хотя другой набор капиллярных колонок был реализован для GC-MS анализов задержанного газа. Параллельное использование этих методов позволяет обнаруживать соединения в широком диапазоне масс, таким образом, был выяснен общий механизм разложения электролита. 228,229 Авторы обнаружили, что большинство соединений разложения, полученных в результате линейного восстановления карбоната, обеспечивают алкоксиды Li, которые дополнительно запускают этерификацию электролита, в то время как двухступенчатое восстановление EC было менее важным.

С другой стороны, следы H 2 O в LiPF 6 приводят к образованию POF 3 , HF и LiF. Этот механизм усиливается за счет температуры, следовательно, в литературе также можно найти тесты хранения электролита с использованием хроматографических анализов. 230–234 Terborg et al. 230 исследовали механизмы термического старения и гидролиза LiPF 6 с помощью ионной хроматографии (IC) в сочетании с ESI-MS. В этих исследованиях интересно отметить, что реализация IC позволяет обнаруживать HF в электролитах благодаря идентификации F .Kraft et al. 234 изучили продукты разложения электролитов LP30 и LP50 при термическом старении, разработав методы разделения и сравнив надежность трех различных колонок IC. Более того, авторы объединили IC-ESI-MS-MS для идентификации новых фосфорорганических соединений. 234 Handel et al. исследовали термическое разложение смесей EC / DEC + LiPF 6 с загрязнением деионизированной водой, применяя ГХ-МС для анализа жидких электролитов и ГХ-МС над паром для анализа летучих соединений. 233 Также были выполнены дополнительный ЯМР и кислотное титрование. Авторы пришли к выводу, что старение электролита протекает с низкой скоростью, поскольку исключаются каталитические поверхности, окружающий воздух и протонные примеси. 233

Анализ электролита и газа, выполняемый на коммерческих элементах

Хроматографические методы также применялись для анализа электролита и газа, взятого из коммерческих литий-ионных аккумуляторов. 83,225,235–238 Задача состоит в том, чтобы применить знания, полученные в результате анализов на лабораторных ячейках, на коммерческих, чтобы указать пути разложения электролита, соблюдаемые в соответствии с заданным протоколом старения.Идентификация нежелательных продуктов реакции может указать на будущую оптимизацию коммерческих ячеек. Тем не менее, метод отбора проб имеет решающее значение, поскольку коммерческие ячейки обычно не имеют ни избытка электролита, ни газовых карманов.

Kumai et al. спроектировал сосуд с «газовыделением» для отбора проб газа из графитовых ячеек LiCoO 2 после циклических испытаний, перезарядки и переразряда. 235 CO 2 , CO, CH 4 , C 2 H 6 и C 3 H 8 были обнаружены с помощью анализа GC-TCD и ГХ в сочетании с пламенно-ионизационным детектором (GC -FID).Terborg et al. восстановил электролит из промышленной ячейки после 1400 циклов промывкой сепараторов, анода и катодов в ПК. 237 Впоследствии растворы подвергали анализу ГХ-МС. 237

Совсем недавно было представлено оборудование ГХ-ИК-Фурье-МС 236 как полезный метод анализа газов из набухшей коммерческой ячейки. Улавливание газа проводили в перчаточном боксе, наполненном аргоном, путем прокалывания мешочка для ячеек герметичным шприцем. Авторы идентифицировали CO, CO 2 , CH 4 и C 3 H 8 на графике ГХ / FTIR Грама-Шмидта, тогда как хроматограмма ГХ / МС позволила обнаружить другие менее распространенные летучие соединения. 236 Дополнительные анализы электролита с помощью ГХ-МС позволили обнаружить алкилдикарбонаты и более длинные карбонатные цепи, а также органофосфатные соединения, что указывает на то, что следы воды, присутствующие в коммерческой ячейке, играют роль в разложении электролита. 236

Grützke et al. восстановленный электролит из литий-ионных элементов на основе NMC 5 Ач, которые были испытаны в полевых условиях в HEV 83 Клапан давления каждой ячейки был раздавлен, и электролит был собран. 83 Анализ ГХ-МС выявил компоненты электролита, а анализ ГХ-ПИД позволил оценить состав. 83 Авторы обнаружили виды F и PO 2 F 2 с помощью IC-ESI-MS при открытии ячеек в инертной атмосфере, тогда как HPO 3 F и H 2 PO 4 также были обнаружены при открытии во влажной среде. 83 В промышленных ячейках следы воды кажутся неизбежными из-за гигроскопичности LiPF 6 , тогда электрохимическое / химическое разложение электролита, которое приводит к этерификации растворителя, сопровождается образованием органофосфатов, поскольку продукты разложения реагируют с POF 3 . 228

Чтобы понять влияние добавок, необходимо провести посмертный анализ деградированных электролитов и образовавшегося газа на ячейках лабораторного масштаба 239 , а также на более крупных прототипах. 225 Более того, методы посмертной хроматографии начинают применяться для оценки новых составов электролитов, предназначенных для приложений высокого напряжения, для которых окисление электролита и термическое разложение являются основными проблемами, которые необходимо решить.

Электрохимический анализ повторно собранных электродов

Реконструкция в полуэлементы

Посмертные электрохимические характеристики могут быть выполнены в ячейках путем реконструкции анодов или катодов вместе с металлическим Li в качестве противоэлектрода. 12,17–19,34,88 Для электродов с двусторонним покрытием необходимо удалить одно покрытие, например с помощью N-метилпирролидона 88 или с помощью лазерного гашения. 87,90

Электроды, извлеченные из свежих клеток и из старых клеток, изучаются по одним и тем же протоколам. Целями этих электрохимических испытаний являются (i) определение остаточной (или остаточной) емкости электродов (в мАч / см 2 ) и (ii) измерение обратимой емкости (в мАч / см 2 ) с учетом что элементы обязательно были разобраны в одном и том же SOC (часто 0% SOC).

Для отрицательного электрода / литиевых ячеек первый электрохимический тест заключается в заряде для извлечения лития из анода (делитирование). В то время как для положительного электрода / литиевых ячеек первые испытания заключаются в разряде для введения лития в катод (литиирование). Соответствующие емкости являются остаточными емкостями электродов. Чтобы получить обратимые емкости, отрицательный электрод в полуэлементе снова литируется, а положительный электрод — литиирован.

В электродах, извлеченных из свежих ячеек, остаточная емкость позволяет оценить начальную необратимость ячейки из-за образования слоя SEI на этапе формирования. 46 Реверсивная мощность раскрывает начальную балансировку. 12

В состаренных электродах изменение остаточной емкости указывает на потребление Li в побочных реакциях, а изменение обратимой емкости служит для отслеживания дисбаланса клеток при старении, а также для правильного определения механизма старения. 17,46

На рисунке 8 показан принцип определения емкости в монетных половинках. Следует отметить, что следует соблюдать осторожность при использовании указанного метода определения емкости, если в электроде присутствуют неоднородности из-за ошибок изготовления или старения.Один из способов преодоления этой проблемы — не учитывать среднюю поверхностную емкость (в мАч / см 2 ) образцов, а учитывать средний вес образцов, собранных со «свежих» электродов перед созданием плоских ячеек для расчета и сравните массовую емкость (в мАч / г).

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 8. Процедура электрохимических измерений в собранных монетных полуячейках.

Kobayashi et al. предложили аналогичную процедуру определения емкости каждого электрода. 12 Они исследовали LiMn 2 O 4 / LiNi 0,8 Co 0,15 Al 0,05 O 2 смешанный катод по сравнению с . — анодная система из угольного графита. 12 Остаточная емкость катодов, собранная из элементов после цикла или календарного старения (преобразованная в SOC катода в состоянии разряда), увеличилась по сравнению со значением, полученным для свежего элемента. 12 Авторы продемонстрировали, что существует взаимосвязь между сохранением емкости исследуемой ячейки и SOC катода в состоянии разряда (идентично с напряжением холостого хода полукруглого элемента, которое определяет состояние литиирования). электрода). 12 Это говорит о том, что ионы Li не только необратимо накапливаются на анодной стороне в начальном цикле образования SEI, но также постоянно накапливаются во время циклического или календарного старения. Аналогичные результаты были получены другими методами. 16,28

Aurbach et al. повторно собраны свежие и проверенные электроды из ячейки 18650 с угольными анодами и катодами LiCoO 2 в ячейки с литиевыми противоэлектродами и электродами сравнения. 34 Авторы выполнили циклическую вольтамперометрию (CV) и спектроскопию электрохимического импеданса (EIS) с этими повторно собранными ячейками. 34 Из измерений CV и EIS они обнаружили, что кинетика состаренных анодов замедляется по сравнению со свежими анодами. 34 Причина — рост толстой поверхностной пленки при старении. 28,34,135,240

Такие базовые электрохимические испытания в конфигурации полуячейки дают изображение реального состояния литиирования каждого электрода полной ячейки в состоянии разряда. Оставшиеся емкости могут косвенно привести к необратимому накоплению ионов Li в аноде, что может быть подтверждено также химическим анализом анода с помощью ICP-OES. Обратимые емкости позволяют оценить эволюцию вводимой способности основной структуры каждого электрода и определить наиболее значимый фактор замирания емкости.Ключевым вопросом является согласованность повторно собранных ячеек, поэтому по крайней мере две ячейки должны быть построены из одних и тех же электродов.

Реконструкция в полные ячейки с электродами сравнения

Дополнительно к реконструкции анода или катода в полуэлементы по сравнению с . Li, 12,34,81 можно построить полные ячейки, используя анод, катод и дополнительный электрод сравнения (RE). 75,87,241 УЭ позволяет получать потенциалы как анода, так и катода во время зарядки и разрядки. 87 Отметим, что измерения в полуячейках дают другой результат, так как взаимодействие между анодом и катодом отсутствует.

Стабильность во времени потенциала RE имеет фундаментальное значение и зависит от температуры испытания и природы электрохимической пары, выбранной в качестве RE (Li + / Li, 16,241–257,90 FePO 4 / LiFePO 4 , 258 двухфазные пары, такие как Li 4 Ti 5 O 12 / Li 7 Ti 5 O 12 , 258–261 Сплавы Li, такие как Li x / Sn, 262 263 Li x Al / Al, 264 или Li x Bi / Bi 265 ).

Как известно, позиция RE особенно важна. Например, в водных системах хорошо зарекомендовал себя капилляр Луггина-Габера, который расположен (i) рядом с рабочим электродом и (ii) между закупоривающим и противоэлектродом. 266 Недавно Hogg и Wohlfahrt-Mehrens выполнили измерения в 4-электродных полных ячейках с двумя RE. 241 Авторы обнаружили, что положение УЭ между анодом и катодом также очень важно для правильного измерения анодных потенциалов в полностью литий-ионной ячейке. 241

Ramadass et al. повторно собранные Т-клетки против . Li от графитовых анодов и LiCoO 2 катодов от промышленных ячеек 18650 (800 циклов при КТ). 81 Повторно собранные элементы были встроены в перчаточный ящик с использованием сепаратора от разобранного старого элемента Sony и 1 M LiPF 6 в EC: DMC = 1: 1 в качестве электролита. 81 Графитовый анод и катод NCA из коммерческих высокоэнергетических ячеек типа 18650 недавно были повторно собраны в 3-х электродные полные ячейки с дополнительным литиевым электродом сравнения. 87 Используя этот метод, можно было измерить потенциал анода по сравнению с . Li / Li + и, следовательно, для определения условий осаждения Li. 87,90 Следовательно, могут быть разработаны оптимизированные процедуры зарядки для предотвращения осаждения лития в коммерческих элементах 18650 и значительного увеличения срока службы батареи. 87

В дополнение к измерениям электродных потенциалов с помощью RE, также можно выполнять измерения импеданса как анода, так и катода, извлеченных из свежих и состаренных ячеек, одновременно при различных состояниях заряда. 261 Этот тип измерения требует оптимизации морфологии УЭ и его размещения внутри ячейки для получения надежных спектров импеданса.

Расположение RE важно для получения надежных значений потенциала и импеданса. 248 Dees et al. смоделировали распределение потенциала электролита внутри ячейки, чтобы найти наилучшее расположение RE внутри ячейки-пакета. 267 В других статьях 248 249 268 показаны искажения или артефакты смоделированных спектров импеданса комбинированных геометрических и электрических асимметрий в электродах.Эти артефакты часто представляют собой индукционные петли в низкочастотной области одного из электродов.

В любом случае очень важно держать электроды в строго контролируемых условиях. 75 Itou et al. повторно собраны электроды из циклически проработанных ячеек вместе со свежими электродами в новые ячейки с литиевым электродом сравнения, чтобы измерить увеличение сопротивления электродов. 75 С помощью этого метода авторы обнаружили, что катод в основном отвечает за увеличение сопротивления во время циклирования при 60 ° C. 75 Последовательно, FIB / SEM и XAFS выявили растрескивание на границах границ зерен внутри частиц и локальные изменения в катоде LiNi 0,8 Co 0,15 Al 0,05 O 2 соответственно. 75

Следует отметить, что еще одна конфигурация для посмертных испытаний импеданса представляет собой симметричные круглые ячейки с электродами той же полярности. Это позволяет оценивать каждый электрод без влияния противоэлектрода или RE. 269,270 Недостатком этой конфигурации является то, что полное сопротивление может быть получено только в одном уникальном состоянии лития, соответствующем SOC элемента перед разборкой.

Альтернативным решением может быть интеграция RE непосредственно в все еще функционирующую промышленную ячейку без разборки и реконструкции электродов. Этот подход сложен, поскольку необходимо обеспечить надлежащее повторное запечатывание ячеек.

Как подробно описано в разделе «Физико-химический анализ состаренных материалов после разборки литий-ионных элементов», каждый метод физико-химического анализа имеет свои определенные преимущества и недостатки, позволяя наблюдать только определенные аспекты механизма старения, не имея возможности охарактеризовать других.Например, поверхностно-чувствительные методы не могут получить доступ к объемным свойствам электродов. Напротив, методы, чувствительные к массе, смешивают свойства поверхности со свойствами массы электрода. Поскольку объем обычно намного больше поверхности, влияние поверхности на измерение часто незначительно. Методы профилирования по глубине обнаруживают как поверхность электрода, так и объем, однако они не обнаруживают морфологических или структурных изменений.

Требуемые возможности метода анализа сильно зависят от наблюдаемого механизма старения.На рисунке 9 показан схематический обзор механизмов деградации электродов и материалов, которые часто не упоминаются в литературе. Деградация электродов включает рост пленок на поверхности электродов (разложение электролита 16,18,26,28,40,122 или осаждение лития 25,45,72 ), засорение пор электродов или сепаратора, 37 отслоение электрода. сепаратор, 42,95 трещины в покрытии электрода 32,42,223 или деформация электродов или сепаратора. 9,14,32

Деградация материала включает трещины частиц, 42,74,75,129,130 ​​ расслоение, 37 изменения на поверхности частиц, 37,158 образование пленки на частицах, 37,271 растворение / миграцию переходных металлов, 36,37,272 разложение электролита, 175,228,229 или закрытие пор сепаратора (например, под действием приложенного давления). 134 273 Соответствующие рекомендуемые методы анализа показаны на Рисунке 9.

На рисунке 10 показан обзор возможностей методов анализа, подробно обсуждаемых в разделе «Физико-химический анализ состаренных материалов после разборки литий-ионных элементов». Зеленый, оранжевый и красный цвета указывают на хорошую, ограниченную и отсутствие возможности обнаружения конкретного механизма старения соответственно. Из рисунка 10 ясно видно, что возможности различных методов анализа широко распространены, но нет метода, который бы охватывал все механизмы старения. Поэтому мы даем четкую рекомендацию исследовать образцы с помощью различных дополнительных методов анализа, чтобы получить полное представление о механизмах старения в литий-ионных элементах.

Увеличить

Уменьшить

Сбросить размер изображения

Рис. 10. Обзор методов анализа и явлений, которые они могут обнаружить. Зеленый, оранжевый и красный цвета указывают на хорошую, ограниченную и отсутствие возможности обнаружения конкретного механизма старения соответственно.

Разборка литий-ионных аккумуляторов является обязательной для сбора образцов для определения механизмов старения и улучшения материалов, включая поэтапное улучшение современных материалов, а также разработку новых поколений материалов.

В данной статье рассматриваются современные процедуры посмертного анализа старых литий-ионных клеток. В частности, подробно рассматриваются методы разборки старых литий-ионных элементов, а также физико-химический анализ их компонентов.

Химически инертная среда во время открытия ячейки имеет решающее значение для обеспечения надежных результатов с образцами, чувствительными к воздуху, и безопасной работы экспериментатора. Для последующей обработки образцов рекомендуется промывать электроды в растворителе, который уже входит в состав электролита (например,грамм. DMC) для поддержания качества образцов. Однако на данный момент не совсем ясно, как промывка влияет на слои SEI на электродах. Опытный экспериментатор, использующий соответствующее оборудование для вскрытия ячеек, является обязательным для получения интерпретируемых результатов при анализе образцов, полученных из литий-ионных ячеек.

Доступные методы физико-химического анализа для посмертного анализа литий-ионных аккумуляторов были рассмотрены и включают микроскопию, химические методы, чувствительные к поверхности электродов и объему электродов, а также методы анализа электролитов и реконструкции электродов на половину и полные ячейки с электродом сравнения.В последнем случае существует значительная разница между реконструкцией в половинные и полные ячейки. Полуячейки с анодами или катодом против . Противоэлектрод Li обеспечивает емкость отдельных электродов. Напротив, реконструкция анодов и катодов в 3-электродные ячейки с дополнительным электродом сравнения содержит информацию о взаимодействии между анодом и катодом. Таким образом, 3-электродные ячейки позволяют получить представление об сопротивлениях электродов и потенциалах электродов, которые имеют решающее значение для основных механизмов старения (например,грамм. Покрытие Li для отрицательных анодных потенциалов).

Каждый метод физико-химического анализа позволяет наблюдать только определенные аспекты разложения литий-ионных аккумуляторов. Поэтому рекомендуется исследовать образцы с помощью ряда дополнительных методов анализа, чтобы получить полную картину механизмов старения. Комбинируя рассмотренные методы, можно охарактеризовать все соответствующие части ячеек (аноды, катоды, сепараторы и электролиты) с точки зрения их микроструктуры, кристаллографической структуры и химического состава.

Только благодаря детальному знанию механизмов старения современные материалы могут быть удовлетворительно улучшены и разработаны новые материалы, отвечающие требованиям и требованиям будущих применений использования батарей в форме повышенной мощности и плотности энергии. Таким образом, мы считаем процедуры, рассмотренные в этой статье, подходящими для разборки элементов будущих поколений батарей с увеличенной мощностью и плотностью энергии, после небольшого изменения метода разборки, если это необходимо.

Этот обзор был написан в рамках проекта MAT4BAT (http://mat4bat.eu/) и получил финансирование от Седьмой рамочной программы Европейского сообщества (FP7 / 2007-2013) в рамках грантового соглашения № 608931.

пнас201200718 3137..3142

% PDF-1.5
%
55 0 объект
>
эндобдж
51 0 объект
> поток
Acrobat Distiller 7.0 (Windows) 2012-02-09T07: 36: 58 + 05: 302021-05-29T14: 02: 57-07: 00Arbortext Advanced Print Publisher 9.1.510 / W Unicode2021-05-29T14: 02: 57-07 : 00application / pdf

  • pnas201200718 3137..3142
  • uuid: df4fe5ee-b97c-4f26-a9a0-a0692d0b0110uuid: b537ba05-1dd1-11b2-0a00-880008d4e9ff
    конечный поток
    эндобдж
    81 0 объект
    >
    эндобдж
    70 0 объект
    >
    эндобдж
    50 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 110 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    114 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 104 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    79 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 100 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    44 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 96 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    118 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 92 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    88 0 объект
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 86 0 R / Type / Page >>
    эндобдж
    131 0 объект
    > поток
    HW ێ} УX4 ݼ kzEfHf ٗ 꺜: ߛ (_ eQt) \ koy / 3 \ yA ׻? * Z7Y’Uq: t & a 뺿 ~ lMn $ {Ouu0
    lǮMѴ = f-f} ‘^ U_? k ä ܊ n? n6
    8Wwb \ ݖ Pu) |
    4Ӣn ^ _F + Uså1j] sfX ^ ꃞ {: _ [ڳ \ DZ2ʪ + / 5
    dŘ_W¿g) L & l) 5-oM3f4f) Vu «` 芦 A $ f1̸X {i #] zf n4.LAINrEu

    л.с. |

    Состав, протеолиз и разборка аденовируса, изученные с помощью углубленной качественной и количественной протеомики

    Используя протеомику на основе МС высокого разрешения в сочетании с множественным протеазным расщеплением, мы профилировали все 13 вирусных белков с охватом последовательностей в среднем 90%. присутствует в векторе аденовируса человека (HAdV). Этот подробный профиль предоставил многочисленные доказательства на основе пептидов внутренней активности протеазы, влияющей на несколько белков HAdV.Затем созданная пептидная библиотека была использована для разработки метода целевой протеомики с использованием мониторинга выбранных реакций (SRM), направленного на количественное определение стехиометрии всех 13 белков, присутствующих в HAdV. Мы также использовали этот метод для исследования высвобождения специфических вирусных белков, инициированного термической стимуляцией, имитирующего раннюю стадию разборки HAdV во время проникновения в клетки-хозяева. Мы подтвердили количество копий наиболее хорошо охарактеризованных компонентов вирусного капсида и установили количество копий для белков, стехиометрия которых до сих пор точно не определена.Мы также обнаружили, что нагревание HAdV вызывает полное высвобождение белков основы и волокна пентона, а также значительное высвобождение белков VIII и VI. Для этих последних белков протеолиз созревания аденовирусной протеазой приводит к дифференциальному высвобождению фрагментов, при этом одни пептиды полностью высвобождаются, а другие в значительной степени удерживаются в частицах AdV. Эта информация, вероятно, будет полезна для продолжающейся интерпретации криоЭМ высокого разрешения и карт рентгеновской электронной плотности.

    Предпосылки: Аденовирусы (AdV) широко используются в качестве векторов доставки генов.

    Результаты: Было измерено количество копий всех белков AdV и исследовано высвобождение белков при тепловом стрессе.

    Заключение: Вирусная протеаза играет особую роль в сегментированном высвобождении белков AdV.

    Значение: Наша характеристика с помощью масс-спектрометрии обеспечивает новое понимание разборки HAdV во время проникновения в клетки-хозяева.

    Аденовирус

    Масс-спектрометрия (MS)

    Протеомика

    Вирусная запись

    Структура вируса

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    © 2014 ASBMB. В настоящее время опубликовано Elsevier Inc; Первоначально опубликовано Американским обществом биохимии и молекулярной биологии.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    Будущий спрос на материалы для автомобильных литиевых батарей

    Обзор модели

    Мы разрабатываем модель динамического анализа материальных потоков (MFA), которая является часто используемым подходом для анализа запасов и потоков материалов 47 .Наша основанная на запасах модель MFA оценивает будущий спрос на материалы для аккумуляторов электромобилей, а также на материалы EoL, доступные для вторичной переработки. Он состоит из слоя электромобиля, слоя батареи и слоя материала и рассматривает ключевые технические и социально-экономические параметры на трех уровнях (дополнительный рисунок 1). Слой электромобилей моделирует будущее развитие парка электромобилей до 2050 года, а также требуемую емкость аккумулятора. Затем запас электромобилей определяет запас аккумуляторов, который, в свою очередь, определяет приток аккумуляторов и, учитывая их распределение по сроку службы (см. Дополнительный метод 1), отток аккумуляторов EoL (см. Дополнительный метод 2).Уровень батарей учитывает будущие разработки в области химии батарей и рыночные доли. Слой материала моделирует химический состав материалов аккумуляторных батарей с использованием модели BatPaC 48 . Судьба аккумуляторов EoL моделируется с учетом трех сценариев рециркуляции и сценария вторичного использования, которые определяют доступность материала для рециркуляции с обратной связью. Слои и параметры модели описаны ниже.

    Сценарии парка электромобилей и требуемая емкость аккумулятора

    Прогнозы развития парка электромобилей различаются, но в большинстве исследований прогнозируется существенное проникновение электромобилей на рынок малотоннажных автомобилей (LDV) в будущем (дополнительный рис.2). Мы используем два сценария развития парка электромобилей МЭА до 2030 года: сценарий заявленных политик (STEP) и сценарий устойчивого развития (SD) 3 (и оцениваем годовой запас электромобилей на основе эквивалентных сценариев МЭА 2019 49 , см. Дополнительный рис.21). Затем мы экстраполируем проникновение электромобилей до 2050 года с использованием логистической модели (см. Дополнительные рисунки 22) 50 на основе целевого проникновения электромобилей на рынок LDV в 2050 году, составляющего 25% в сценарии STEP и 50% в сценарии SD. (что соответствует другим прогнозам EV, как показано на дополнительном рис.2). Чтобы оценить будущий парк электромобилей до 2050 года, мы также предполагаем линейный рост глобального парка LDV с 503 миллионов автомобилей в 2019 году до 3,9 миллиарда автомобилей в 2050 году, что соответствует прогнозу Fuel Freedom Foundation 51 . Глобальных прогнозов будущего развития акций BEV и PHEV не было. Чтобы оценить будущие доли BEV и PHEV в запасе электромобилей, мы предположили, что глобальная доля BEV увеличивается таким же образом, как и доля BEV в США, прогнозируемая Управлением энергетической информации США 52 , но начиная с уровней 2030 г. Сценарии STEP и SD (т.е. с 66% в 2030 году до 71% в 2050 году в сценарии STEP и с 70% в 2030 году до 75% в 2050 году в сценарии SD, см. дополнительный рисунок 23).

    Мы классифицируем модели электромобилей на три рыночных сегмента (малые, средние и большие автомобили как для BEV, так и для PHEV) на основе классов размеров транспортных средств, используемых в Руководстве по экономии топлива EPA (см. Дополнительную таблицу 13). 53 , и собирать данные о мировых продажах каждой модели электромобиля из базы данных Marklines 54 . Мы используем распределение совокупных продаж до 2019 года, чтобы представить доли рынка продаж электромобилей среди малых, средних и крупных сегментов (дополнительные рисунки 24 и 25).В результате мы получили 19, 48 и 34% для малых, средних и больших автомобилей для BEV и 23, 45 и 32% для PHEV. Мы предполагаем, что доля рынка продаж электромобилей останется неизменной; тем не менее, анализ чувствительности проводится для получения верхней и нижней границ требований к материалам, если все транспортные средства были с большим BEV или маленьким PHEV (см. анализ чувствительности).

    Мы собираем данные о запасе хода, топливной экономичности и мощности двигателя каждой модели электромобиля из Центра данных Advanced Fuels Министерства энергетики США 55 и рассчитываем средневзвешенный диапазон продаж, экономию топлива и мощность двигателя для трех рыночных сегментов как для BEV, так и для PHEV (дополнительные таблицы 1 и 2).Принимая 85% доступной емкости батареи для управления электромобилями на основе модели BatPaC 48 , мы получаем 33, 66 и 100 кВтч для малых, средних и больших BEV (см. Дополнительную таблицу 2 для PHEV).

    Было установлено, что продолжительность жизни легковых автомобилей в странах со средней продолжительностью жизни около 15 лет составляет от 9 до 23 лет. 56 . Срок службы электромобиля зависит от поведения потребителей, технического срока службы (см. Следующий раздел) и других факторов. Здесь мы используем распределение Вейбулла 57 для моделирования срока службы электромобиля, предполагая, что минимальный, максимальный и наиболее вероятный срок службы электромобилей составляет 1, 20 и 15 лет соответственно (см. Дополнительный рис.6). Мы не рассматриваем возможность восстановления аккумуляторов и их повторного использования с одного электромобиля на другой из-за снижения производительности, технической совместимости и принятия потребителями.

    Сценарии химического состава аккумуляторов и доли рынка

    Хотя для снижения стоимости и повышения производительности были разработаны различные химические составы аккумуляторов для электромобилей, текущие основные планы развития аккумуляторов в США 58 , ЕС 25 , Германии 59 и Китае 60 сосредоточены на разработке катодного материала с учетом высокоэнергетического NCM (переход к низкому содержанию кобальта и высокого содержания никеля) и химии на основе NCA, которые, вероятно, станут следующим поколением LIB для электромобилей в следующем десятилетии, а также разработке материала анода с учетом добавления Si в графитовый анод.Это также отражено в коммерческой деятельности производителей аккумуляторов (например, LG Chem или CATL) 61 и прогнозах доли рынка до 2030 года, предоставленных Avicenne Energy 17 , которые мы используем в этом исследовании. Мы предполагаем, что батареи NCM продолжат снижать содержание кобальта и увеличивать содержание никеля после 2030 года, и составляем сценарий NCX (где X представляет собой Al или Mn) до 2050 года (включая восемь химических составов, см. Дополнительную таблицу 14). В сценарии NCX мы предполагаем, что NCM955 (90% никеля, 5% кобальта, 5% марганца) будут введены в 2030 году 18 и постепенно заменят другие предыдущие химические продукты пропорционально, чтобы достичь рыночной доли в одну треть к 2050 году (т.е. предполагается, что рыночные доли батарей NCM111, NCM523, NCM622, NCM622-Graphite (Si), NCM811-Graphite (Si), NCA и LFP уменьшатся пропорционально после 2030 года, см. рис. 2b).

    Будущие разработки в области химии аккумуляторов после 2030 года не определены, но возможный химический состав аккумуляторов, помимо аккумуляторов NCM и NCA, включает уже существующие аккумуляторы LFP 21,62 , а также литий-металлические твердотельные аккумуляторы большой емкости, такие как Li -S и Li-Air 23,25 . Поэтому мы включаем два дополнительных сценария «что, если» рядом со сценарием NCX: сценарий LFP и сценарий Li-S / Air.В сценарии LFP предполагается, что рыночная доля LFP-химии будет линейно увеличиваться с примерно 30% в 2019 году до 60% к 2030 году и останется на этом уровне до 2050 года (т. Е. Другие батареи потеряли долю рынка пропорционально по сравнению со сценарием NCX, см. Рис. 2б). В сценарии Li-S / Li-Air мы предполагаем, что Li-S и Li-Air батареи будут коммерчески доступны в 2030 году на основе коммерческих планов Li-S от OXIS Energy 63 и Li-Air от Samsung Electronics 64 , а затем они получат линейно увеличивающуюся долю рынка до 30% каждая (всего 60%) к 2040 году и сохранят эту долю до 2050 года (батареи NCA и NCM поставляют остальную часть рынка в исторических пропорциях, см.рис.2б).

    На реальный срок службы аккумуляторов влияют дополнительные факторы, которые здесь не моделируются, такие как температура окружающей среды, глубина и скорость заряда и разряда, ездовые циклы 65 . Мы используем технический срок службы аккумуляторов. До 2020 года мы предполагаем, что срок службы аккумуляторов, скорее всего, составит 8 лет (на основе гарантии на аккумуляторы производителей электромобилей) 66 , что меньше срока службы электромобиля (дополнительная таблица 15). Мы предполагаем, что до 2020 г. уровень замены аккумуляторов электромобилей будет составлять 50% (т.е. для одного электромобиля в среднем требуется 1,5 аккумуляторных блока). Программы исследования аккумуляторов в США 58 , ЕС 25 и Китае 60 включают цели по увеличению срока службы аккумуляторов, поэтому мы предполагаем, что после 2020 года аккумуляторы будут иметь такое же распределение срока службы, что и электромобили, и не заменят их. требуются батареи (дополнительная таблица 16). Обратите внимание, что мы предполагаем более длительный срок службы батарей LFP (в среднем 20 лет) (дополнительный рис. 6), что приводит к более высокому потенциалу повторного использования, чем для других типов батарей.

    Состав материала аккумулятора

    Состав материала аккумулятора рассчитывается с использованием модели BatPaC версии 3.1 48 в зависимости от 2 типов электромобилей (BEV или PHEV), 3 сегментов рынка электромобилей (малого, среднего и большие автомобили) и 8 химических составов аккумуляторов (LFP, NCA, NCM11, NCM523, NCM622, NCM622-Графит (Si), NCM811-Графит (Si), NCM955-Графит (Si)), что дает 48 уникальных химических составов аккумуляторов. Входные параметры включают в себя диапазон электромобилей, экономию топлива и мощность двигателя, которые определяют требуемую мощность каждого типа электромобиля и сегмента рынка (дополнительные таблицы 1 и 2), а также химический состав батареи и другие параметры (например, конструкция аккумуляторных модулей и элементов питания). компоненты), для которых мы используем значения по умолчанию в модели BatPaC.Чтобы рассчитать химический состав материалов батарей, которых нет в BatPaC (например, NCM523, NCM622-Graphite (Si), NCM811-Graphite (Si), NCM955-Graphite (Si)), мы используем наиболее подходящий химический состав батарей в BatPaC. в качестве основы, а затем адаптировать технические параметры, такие как содержание Ni, Co, Mn в активном материале положительной полярности и содержание Si и графита в активном материале отрицательной полярности, на основе стехиометрии, а также емкости активного материала (дополнительные таблицы 17–19) и напряжение холостого хода (см. дополнительную таблицу 20 и примечание 1).

    Для химического состава Li-S и Li-Air мы выполнили обзор литературы по удельной энергии и составу материалов Li-S и Li-Air элементов (дополнительные таблицы 21 и 22), а затем масштабировали их линейно для соответствия требуемой батарее. мощности для каждого типа электромобиля и сегмента рынка (дополнительное примечание 2). Предполагается, что компоненты упаковки Li-S и Li-Air основаны на конфигурациях упаковки химии NCA (то есть одинаковое весовое соотношение между компонентами ячейки и компонентами упаковки). В дополнительной таблице 23 показаны составы материалов, использованные в этой статье.

    Сценарии утилизации

    Утилизация батарей EoL обеспечивает вторичный запас материалов. Здесь мы предполагаем 100% уровень сбора и исследуем влияние эффективности рециркуляции трех сценариев рециркуляции (см. Дополнительную таблицу 24) на спрос на первичные материалы, включая количество рекуперированных материалов и некоторое обсуждение качества рециркулируемых материалов. Потребность в первичных материалах при отсутствии сбора и переработки батарей EoL учитывается сценарием «без рециркуляции» (рис.4). В настоящее время коммерциализированные технологии переработки включают пирометаллургическую (пиро) и гидрометаллургическую (гидро) переработку. Прямой рециклинг находится в стадии разработки для катодно-катодного рециклинга. Для аккумуляторов NCX и LFP, пиро-, гидро- и прямая переработка предполагается в трех сценариях переработки, соответственно, в то время как механическая переработка предполагается для Li-S и Li-Air аккумуляторов во всех трех сценариях. Технологии переработки различаются по переработанным материалам, химическим формам, эффективности рекуперации и экономическим перспективам 46,67,68 (рис.5).

    Рассматриваемый нами сценарий пирометаллургической переработки представляет собой гибридный процесс пирометаллургии и гидроэнергетики. После подачи разобранных аккумуляторных модулей и / или ячеек в плавильную печь графит сгорает, алюминий и литий попадают в шлак, а никель, кобальт и медь — в штейн. После выщелачивания штейна ион меди извлекается в виде металлической меди путем электровыделения, а ионы никеля и кобальта извлекаются в виде соединений никеля и кобальта аккумуляторного качества путем экстракции или осаждения растворителем.Литий в шлаке можно рафинировать для получения соединений лития, пригодных для аккумуляторных батарей, но это экономично только при высокой цене на литий и масштабной переработке. Технически алюминий из шлака также может быть извлечен, но это неэкономично и не рассматривается компаниями по переработке пиролиза (шлак может использоваться, например, в качестве заполнителя в строительном материале).

    Сценарий гидрометаллургической переработки начинается с измельчения разобранных модулей и / или ячеек. Затем измельченный материал проходит ряд этапов физического разделения для сортировки материалов на катодный порошок, анодный порошок и смешанные обрезки алюминия и меди.В зависимости от цен на металлолом смешанный алюминиевый и медный лом может быть разделен на алюминиевый и медный лом. Медные отходы могут быть снова включены в цепочку поставок аккумуляторов с минимальной обработкой (например, переплавкой). Рециркуляция алюминия по замкнутому циклу является более сложной задачей, поскольку восстановленные алюминиевые отходы представляют собой смесь различных алюминиевых сплавов (например, из токоприемника и корпуса), и поэтому Al, как правило, подвергается вторичной переработке. Рециркуляция алюминия с замкнутым циклом потребует отделения алюминиевого сплава до или во время процесса рециркуляции, что может быть или не быть экономичным 69 .Катодный порошок впоследствии выщелачивают кислотой, при этом никель, кобальт и марганец выщелачиваются в виде ионов и восстанавливаются в виде соединений аккумуляторного качества после экстракции растворителем и осаждения. Литий попадает в твердые отходы, которые также можно использовать в качестве строительных материалов. Как и в случае рециркуляции пиролиза, литий из твердых отходов может быть регенерирован как соединение, пригодное для использования в батареях, но экономическая целесообразность зависит от цены на литий. Порошок анода, извлеченный с помощью гидросистемы, который может быть смесью графита и кремния, не является аккумуляторным.Хотя их можно улучшить до аккумуляторных, в настоящее время их экономическая жизнеспособность неясна.

    Сценарий прямого рециклинга такой же, как и для гидроэнергетики, за исключением рециркуляции катодного порошка. В прямом процессе катодный порошок восстанавливается, а затем регенерируется путем взаимодействия с источником лития (повторное литиирование и модернизация). Таким образом, литий, никель, кобальт и марганец восстанавливаются как одно соединение, пригодное для использования в батареях. Поскольку рафинирование лития здесь не требуется, как в случае пиро- и гидро-, извлечение лития в прямом процессе является экономичным, по крайней мере, с точки зрения лабораторного масштаба.

    Эффективность извлечения материала для пиро-, гидро- и прямого извлечения материала взята из модели EverBatt 67 , разработанной в Аргоннской национальной лаборатории (дополнительная таблица 24). Что касается механической переработки Li-S и Li-Air батарей, мы предполагаем, что в процессе извлекается только металлический литий. Предполагается, что эффективность извлечения металлического лития составляет 90%, и извлечение считается экономичным из-за относительно простого процесса и высокой стоимости извлеченного металлического лития.

    Сценарии повторного использования / использования

    Аккумуляторы EoL EV могут повторно использоваться для менее требовательных приложений (неавтомобильных), таких как стационарные накопители энергии, поскольку они часто имеют остаточную емкость около 70–80% от их первоначальной емкость 70,71 . Существуют технические препятствия (например, производительность перепрофилированных батарей) и экономическая неопределенность (стоимость перепрофилирования, включая разборку, тестирование и переупаковку), которые зависят от химического состава батареи, состояния здоровья и предполагаемого применения вторичного использования 72 , 73 .Здесь мы различаем частоту повторного использования LFP и других химикатов из-за длительного срока службы 20 и снижения вероятности каскадного отказа LFP 74 . Предполагается, что батареи LFP имеют 100% повторное использование. Что касается остальных видов аккумуляторных батарей, мы предполагаем, что коэффициент повторного использования до 2020 года составит 50%, а в течение 2020–2050 годов он вырастет до 75% из-за увеличения технического срока службы аккумуляторов электромобилей (см. Дополнительную таблицу 6). Приложения для вторичного использования варьируются от домашнего использования до интеграции в систему электроснабжения, в результате чего срок службы вторичного использования варьируется от 6 до 30 лет 75 .Мы предполагаем типичный 10-летний срок службы вторичного использования 71 , чтобы изучить влияние повторного использования на доступность материалов для вторичной переработки. Обратите внимание, что второе использование предполагает 100% повторное использование аккумуляторных модулей, в то время как компоненты пакета подлежат переработке напрямую.

    Анализ чувствительности

    Влияние важных факторов, таких как размер парка электромобилей и химический состав аккумуляторов, исследуется в специальных сценариях. Кроме того, мы проводим анализ чувствительности для (а) срока службы батареи, (б) требуемой емкости батареи на автомобиль, (в) проникновения на рынок химического состава аккумуляторов, не содержащих кобальта и никель, и (г) будущей удельной энергии литий-ионных аккумуляторов. Химический состав S и Li-Air (для которых были приняты консервативные числа).

    1. а)

      Срок службы батареи имеет важное значение для количества батарей, необходимых для электромобилей. Мы проводим анализ чувствительности влияния меньшего срока службы батарей на потребность в материалах для батарей, предполагая, что также после 2020 года одному электромобилю потребуется в среднем 1,5 батареи (результаты на дополнительном рисунке 20).

    2. (б)

      Будущие рыночные доли BEV и PHEV, а также емкость аккумуляторных батарей для электромобилей также имеют ключевое значение для определения количества требуемых материалов. Хотя емкость аккумулятора определяется многими факторами, такими как диапазон электромобилей, экономия топлива и конфигурации трансмиссии, мы проводим анализ чувствительности в двух экстремальных ситуациях: 100% BEV с мощностью 110 кВтч (большие внедорожники, такие как Tesla Model S Long Range Plus 37 состав материалов см. в дополнительной таблице 25) и 100% PHEV мощностью 10 кВтч (состав материалов см. в дополнительной таблице 26), чтобы изучить границы будущего спроса на материалы (см. соответствующие совокупные потребности в материалах на рис.4 и Дополнительный Рис. 11, см. Годовые результаты на Дополнительном Рис. 10).

    3. (c)

      Аналогичным образом, мы также исследуем влияние 100% доли рынка LFP в сценарии LFP и 100% доли рынка Li-S и Li-Air в сценарии Li-S / Air (см. Дополнительный рисунок 17 и связанные с ним требования к материалам). на дополнительных рисунках 18 и 19 соответственно).

    4. (г)

      Улучшение характеристик материалов в химическом составе аккумуляторов, особенно удельной энергии (запасенной энергии на вес), может значительно снизить потребность в материалах.Здесь мы выбрали химический состав Li-S и Li-Air в сценарии Li-S / Air, чтобы выполнить анализ чувствительности потенциального повышения удельной энергии с 400 Втч / кг до 600 Втч / кг для Li-S и с 500 Втч / кг. до 1000 Втч / кг для Li-Air (значения основаны на обзоре промышленных и лабораторных достижений, см. дополнительную таблицу 11, где указаны составы материалов и соответствующие требования к материалам на дополнительном рисунке 16).

    Оборудование для разборки отработавшего топлива и другие нетопливные компоненты: характеристика, смета затрат на захоронение и предлагаемые требования приемки хранилища (технический отчет)


    Луксич, А. Т., Макки, Р. У., Далинг, П. М., Конзек, Г. Дж., Людвик, Д. Д., и Перселл, В. Л. Оборудование для разборки отработавшего топлива и другие нетопливные компоненты: описание характеристик, смета затрат на захоронение и предлагаемые требования приемки хранилища . США: Н. П., 1986.
    Интернет. DOI: 10,2172 / 5054565.


    Luksic, AT, McKee, RW, Daling, PM, Konzek, GJ, Ludwick, JD, & Purcell, W. L. Аппаратное обеспечение для разборки отработавшего топлива и другие нетопливные компоненты: характеристика, оценка затрат на утилизацию и предлагаемые требования приемки хранилища .Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5054565


    Луксич А. Т., Макки Р. У., Далинг П. М., Конзек Г. Дж., Людвик Д. Д. и Перселл В. Л. Ср.
    «Оборудование для разборки отработавшего топлива и другие нетопливные компоненты: характеристики, смета затрат на захоронение и предлагаемые требования приемки хранилища». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5054565. https: // www.osti.gov/servlets/purl/5054565.

    @article {osti_5054565,
    title = {Оборудование для разборки отработавшего топлива и другие компоненты, не содержащие топлива: описание характеристик, оценка затрат на захоронение и предлагаемые требования приемки хранилища},
    author = {Луксич, А. Т. и Макки, Р. У. и Далинг, П. М. и Конзек, Г. Дж. и Людвик, Д. Д. и Перселл, В. Л.},
    abstractNote = {В этом отчете рассматриваются две категории отходов.Первый - это оборудование для разборки отработавшего топлива (SFD). Он состоит из оборудования, оставшегося после того, как топливные стержни были удалены из топливной сборки. Сюда входят концевые фитинги, распорные решетки, водяные стержни (BWR) или направляющие трубы (PWR), в зависимости от ситуации, а также различные пружины, крепежные детали и т. Д. Вторая категория - это другие компоненты, не содержащие топлива (NFB), которые Министерство энергетики согласилось принять для утилизации, такие как регулирующие стержни, топливные каналы и т. д., в соответствии с Приложением E к стандартному контракту на утилизацию (10 CFR 961).Предполагается, что на среднюю метрическую тонну урана (MTU) отработанного урана будет приходиться примерно 150 кг отходов SFD и NFB. На топливо PWR приходится примерно две трети средней массы отработавшего топлива, но только 50 кг отходов ЮФО и ЯО, большая часть которых приходится на оборудование для разборки отработавшего топлива. На топливо BWR приходится треть средней массы отработавшего топлива и оставшиеся 100 кг отходов. Относительно большой вклад отработанного оборудования в топливо BWR будет составлять нетопливные компоненты, в основном состоящие из топливных каналов.Главы посвящены описанию оборудования для разборки отработавшего топлива и компонентов, не являющихся тепловыделяющими сборками, характеристике активированных компонентов, соображениям по захоронению (нормативные требования, экономический анализ и прогнозируемые годовые количества отходов), а также предлагаемым требованиям приемки оборудования для разборки отработавшего топлива и другим компоненты, не являющиеся топливными сборками, в геологическом хранилище. Экономический анализ показывает, что есть большой стимул для сокращения объемов.},
    doi = {10.2172/5054565},
    url = {https://www.osti.gov/biblio/5054565},
    journal = {},
    number =,
    объем =,
    place = {United States},
    год = {1986},
    месяц = ​​{10}
    }

    INBODYBAND Анализатор состава тела Руководство пользователя Руководство пользователя InBody

















     Band
    Перед чтением данного руководства обратите внимание на важную информацию ниже.InBody Band - это медицинское устройство, которое позволяет пользователю измерять состав своего тела, частоту сердечных сокращений, активность.
    уровень и т. д., сами по себе.
    Предупреждение
    * Несоблюдение предупреждений и правил техники безопасности может привести к серьезным травмам или смерти.
    Осторожность
    * Несоблюдение правил техники безопасности и правил может привести к травмам или повреждению имущества.
    Примечание
    * Полезная информация и полезные советы, которые пригодятся при использовании продукта.
    InBody Co., Ltd. [ГЛАВНЫЙ ОФИС]
    InBody Building, 54, Nonhyeon-ro 2-gil, Gangnam-gu, 133-960 Сеул
    Служба поддержки клиентов: 080-578-3939 Веб-сайт: http: // www.inbody.com
    Эл. Почта: [email protected]
    Воспроизведение, адаптация или перевод этого руководства запрещены без предварительного письменного согласия InBody.
    Co., Ltd в соответствии с законами об авторских правах. В этом руководстве могут быть опечатки, и его содержание может быть изменено.
    без предварительного уведомления.
    InBody Co., Ltd. не несет ответственности за какие-либо ошибки, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате не
    соблюдение содержания Руководства пользователя.
    InBody Co., Ltd оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и т. Д.этого продукта для улучшения
    качество продукта без предварительного уведомления в целях повышения производительности.
    Ⓒ2014 ~ InBody Co., Ltd. Все права защищены.
    Группа
    Я.
    Перед использованием продукта
    А.
    Б.
    С.
    Д.
    Э.
    Компоненты продукта
    Внешние особенности
    Условия хранения и эксплуатации
    Зарядка аккумулятора
    Информация о техническом обслуживании
    II. Начиная
    А.
    Б.
    С.
    Д.
    Э.
    Скачивание приложения
    Включение
    Подключение к приложению
    Ношение браслета InBody
    Экран
    III. Знакомство с функциями
    А.
    Б.
    Обмен данными
    Функции
    IV.Часто задаваемые вопросы (FAQ)
    А.
    Что касается InBody
    13
    V. Прочее
    А.
    Б.
    С.
    Информация по технике безопасности
    Классификация
    Характеристики
    14
    15
    16
    Ⅰ. Перед использованием продукта
    A. Компоненты продукта
    InBody Band состоит из следующих компонентов. Убедитесь, что присутствуют все следующие компоненты.
    * Перед установкой проверьте каждый компонент на предмет повреждений.

    ❶ InBody Band ❷ Кабель для зарядки Micro USB ❸ Руководство пользователя
    Б. Внешние особенности
    Названия и функции частей InBody Band следующие:






    ❶ Зажим ❷ ЖК-экран ❸ Кнопка ❹ Ручные электроды ❺ Ручные электроды
    ❻ Разъем USB-кабеля для зарядки
    Осторожность
    * Не разбирайте устройство.Это может привести к поражению электрическим током или травме, неисправности продукта, неточному
    результаты и аннулируют гарантию производителя.
    В. Условия хранения и эксплуатации
    Условия транспортировки и хранения
    Диапазон температур
    От -10 до 70 ºC (от 14 до 158 ºF)
    Относительная влажность
    От 10 до 80% (без конденсации)
    Диапазон атмосферного давления
    От 50 до 106 кПа
    Условия эксплуатации
    Диапазон температур
    От -10 до 50 ºC (от 14 до 122 ºF)
    Относительная влажность
    От 30 до 75%
    Диапазон атмосферного давления
    От 70 до 106 кПа
    D. Зарядка аккумулятора
    Когда вы используете продукт в первый раз после покупки или когда вы используете его после длительного периода использования.
    Оставляя его в режиме ожидания, перед использованием зарядите аккумулятор надлежащим образом.Для зарядки аккумулятора используйте прилагаемый USB-кабель для подключения продукта к компьютеру.
    Примечание
    * Аккумулятор также можно заряжать при подключении к зарядному устройству для смартфона Android.
    * Хотя заряда аккумулятора не осталось, продукт включится, если подключено зарядное устройство; рекомендуется
    зарядить аккумулятор хотя бы в течение нескольких минут перед включением изделия.
    * Функции теста InBody и измерения пульса нельзя использовать во время зарядки.
    * Для полной зарядки аккумулятора требуется 1 час, а продукт можно использовать до 5 дней на одном устройстве.
    заряжать.Это время использования батареи основано на исходных производственных условиях. Время зарядки аккумулятора и
    время использования может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
    E. Информация о техническом обслуживании
    Осторожность
    * Этот продукт не является полностью водонепроницаемым. Избегайте попадания жидкости на продукт и не используйте его в
    влажные места.
    * Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних веществ, таких как еда, напитки и жидкие моющие средства. Один раз
    внутри, посторонние вещества могут нанести серьезный ущерб электронным частям.* Во влажном месте или при намокании функция тестирования InBody может работать некорректно.
    * Избегайте попадания воды под высоким давлением (вода из-под крана, водопады, волны и т. Д.) На изделие.
    * Избегайте падения продукта и чрезмерных ударов. Водонепроницаемость и пыленепроницаемость.
    может вызвать ухудшение.
    * Будьте осторожны, чтобы не уронить изделие на пол. Внутренние электронные части могут быть серьезно повреждены.
    * Не подвергайте изделие чрезмерным ударам или усилиям.
    * Будьте осторожны, чтобы не испачкать ремешок.При появлении пятен грязи и т. Д. Он может не очиститься полностью.
    * Держите ручные электроды и ручные электроды вдали от электропроводящих материалов. Электрические раздражители
    например, сильное статическое электричество может вызвать неисправность или повреждение продукта.
    * Не ставьте на изделие тяжелые предметы. Это может привести к повреждению или неисправности продукта.
    II. Начиная
    A. Загрузка приложения
    InBody Band можно использовать вместе с нашим приложением для смартфонов. Установите приложение одним из следующих способов.(Связь по Bluetooth поддерживается на Android OS 4.0 и выше (на смартфонах с поддержкой BLE) и на
    iPhone 4S и выше.)
    Загрузите приложение InBody из Google Play Store или App Store.
    Позвоните по телефону 080-578-0111, чтобы установить приложение.
    Б. Включение
    Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить продукт.
    InBody Band не имеет функции отключения питания. Вместо этого экран автоматически выключается через 10 секунд.
    секунды бездействия.
    C. Настройка InBody Band
    1. Подключение к приложению
    Установите приложение InBody на свой смартфон в соответствии с инструкциями и подключите InBody Band к приложению через
    Блютуз.1) InBody Band: после соответствующей зарядки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить питание.
    2) Приложение InBody: в приложении InBody перейдите в
    Настройки> Устройства и выберите InBody Band, чтобы вызвать настройку.
    экран.
    3) Приложение InBody: нажмите кнопку «Настройки» в приложении InBody. В окне запроса регистрации Bluetooth коснитесь значка
    «ОК» и действуйте, как указано в приложении.
    4) InBody Band: Когда соединение установлено, время устанавливается на текущее время.
    Примечание
    * Способ подключения и экран могут различаться в зависимости от мобильного устройства и используемой версии программного обеспечения.* Смена подключенного смартфона
    Чтобы сменить подключенный смартфон, установите и запустите приложение InBody на новом смартфоне и установите
    подключение в соответствии с инструкциями в «C-1. Подключение к приложению ».
    2. Использование устройства без подключения к приложению.
    Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить текущее время на InBody Band и использовать его без подключения.
    с приложением.
    1) После соответствующей зарядки InBody Band нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить питание.
    2) На экране диапазона нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы установить текущее время.Цифры, обозначающие время,
    начнет мигать при нажатии и удерживании кнопки в течение 3 секунд.
    3) Нажмите кнопку, чтобы установить час, а затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы установить минуты.
    4) Когда вы закончите установку текущего времени, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы завершить настройку.
    3. Информация о Bluetooth.
    Осторожность
    * При установке соединения убедитесь, что два подключаемых устройства находятся на близком расстоянии. Иначе,
    неисправность и т. д. может произойти в зависимости от условий эксплуатации.* Во время передачи данных по Bluetooth не ставьте никаких препятствий между продуктом и подключаемым устройством.
    Препятствия, такие как человеческие тела, стены, углы и перегородки, могут ослабить сигнал связи. Пожалуйста
    используйте продукт в среде, свободной от препятствий.
    * Устройства Bluetooth используют тот же частотный диапазон, что и устройства с низким энергопотреблением, такие как электронные товары и беспроводные устройства.
    LAN, а также промышленное, научное и медицинское оборудование. Такие устройства могут иметь электромагнитное
    вмешательство друг в друга.
    * Пользователь несет полную ответственность за любую потерю, блокировку или злоупотребление данными, отправленными или полученными с использованием
    Функция Bluetooth.* Перед передачей данных всегда проверяйте надежность и безопасность другого устройства.
    * Продукт может быть несовместим с некоторыми устройствами, например, с устройствами, не одобренными Bluetooth Special.
    Группа интересов (SIG).
    * Не используйте функцию Bluetooth в незаконных целях (незаконное воспроизведение, незаконное общественное вещание, незаконное
    передача и т. д. в коммерческих целях). InBody не несет ответственности за возникшие проблемы.
    D. Ношение браслета InBody
    Расположите изделие так, чтобы пуговица была обращена от запястья.Совместите зажим с одним из отверстий на ремешке и
    закрепите ленту. При использовании функции тестирования InBody или измерения частоты пульса изделие должно касаться
    запястье полностью.
    Осторожность
    * Будьте осторожны, чтобы не согнуть ремешок силой. Изделие может быть повреждено.
    E. Экран
    Время
    InBody
    Частота сердцебиения
    Шаги
    Упражнение
    Продолжительность
    Калорий
    Сгорел
    Расстояние
    Покрытый
    Аккумулятор
    Жизнь
    Примечание
    * Если питание продукта оставалось выключенным или если аккумулятор полностью разряжен, указанное время может не отображаться.
    точный. Ремешок снова начнет правильно работать, когда вы снова подключите его к приложению для смартфона.III. Знакомство с функциями
    A. Передача данных
    Чтобы передать данные, хранящиеся на InBody Band, на смартфон, запустите приложение InBody и коснитесь кнопки «Подключить».
    к кнопке InLab внизу экрана приложения.
    Примечание
    * Для точного определения ваши шаги подсчитываются, начиная с восьмого шага, и это может занять некоторое время.
    чтобы на экране появилось количество ваших шагов.
    * Измеренное расстояние ходьбы может отличаться от фактического расстояния из-за различных шагов, прыжков с места,
    обратная ходьба и т. д.* Сохраняются только записи за последние 17 дней.
    Б. Функции
    1 раз
    Отображается текущее время.
    2. InBody
    1) Меры предосторожности
    Предупреждение
    * Лица с медицинскими имплантатами, такими как кардиостимуляторы, или необходимыми вспомогательными устройствами, такими как пациенты
    системы мониторинга, не должны использовать это оборудование. Во время испытания токи будут течь по телу,
    что может привести к неисправности устройства или поставить под угрозу жизнь.
    * Анализ биоэлектрического импеданса (BIA) использует безопасные токи низкого уровня, которые не вредны для организма.Однако мы не рекомендуем тест беременным женщинам.
    Осторожность
    * Перед тестированием постойте примерно 5 минут. Сдача теста сразу после того, как вы лежали в постели или посидели в течение некоторого времени.
    длительный период времени может привести к небольшому изменению результатов теста. Это потому, что вода в организме имеет тенденцию
    переходите к нижней части тела, как только человек встает или встает.
    * Не ешьте перед тестированием. В тех случаях, когда испытуемый уже поел, тест следует отложить как минимум на
    через два часа после еды. Это связано с тем, что пищевая масса входит в вес испытуемого и, таким образом, может привести к
    в ошибках измерения.* Перед тестированием сходите в туалет. Отходы входят не в состав композиционных элементов тела, а в объем
    количества мочи и экскрементов учитывается при измерении веса, что влияет на точность результатов теста.
    * Не выполняйте упражнения перед тестированием. Напряженные упражнения или резкие движения могут вызвать временные изменения в теле.
    состав. Даже легкие упражнения могут временно изменить состав вашего тела.
    * По возможности пройдите тест утром. Вода в организме имеет тенденцию тяготеть к нижней части тела по всему телу.
    день, влияющий на точность результатов теста.2) Инструкция по тестированию
    ❶ При прохождении теста сохраняйте правильную осанку.
    ❷ Начнется тест InBody.
    ❸ Когда тест будет завершен, результаты будут показаны на экране.
    Результаты: процентное содержание жира в организме
    Примечание
    * Функцию тестирования InBody нельзя использовать во время зарядки.
    3) Тестовая поза
    Экзаменуемый должен сохранять правильную осанку, чтобы получить точные результаты теста.
    * Тест продолжится при хорошем электрическом контакте.
    Примечание
    * Ваши руки не должны касаться сторон вашего тела. Настоятельно рекомендуется носить рубашки с рукавами.* Электроды руки должны полностью касаться вашего запястья, а ваши искатели должны касаться ручного электрода.
    s полностью.
    * Ваши руки не должны касаться друг друга.
    4) Данные измерений
    PBF (процент телесного жира,%)
    : Процент телесного жира указывает процентное соотношение телесного жира к массе тела. Идеальный процент жира в организме
    15% для мужчин и 23% для женщин, в то время как нормальный диапазон жировой массы тела для мужчин составляет 10-20% от нормы.
    вес и 18 - 28% веса у женщин. Для детей в возрасте до 18 лет детский
    10
    стандарт используется.Примечание
    * Вы также можете проверить свой вес, жировую массу, мышечную массу и данные ИМТ при переносе InBody.
    результаты тестирования в приложение InBody.
    3. Частота пульса.
    1) Тестовая информация
    Осторожность
    * Используйте функцию измерения пульса только для измерения пульса человека. Вы можете получить
    неожиданные результаты измерения пульса в зависимости от окружающей среды. В таких случаях частота пульса
    результаты измерений недействительны.
    * Всегда измеряйте частоту сердечных сокращений в стабильном состоянии.
    * Время, необходимое для измерения частоты пульса, может варьироваться в зависимости от окружающей среды и измерения.
    условия.* Результаты измерения пульса могут быть неточными при низких температурах. Разогрейте свое тело перед
    снятие мерки.
    * Результаты измерения могут быть неточными, если вы двигаете телом во время измерения.
    * Если ваше запястье слишком тонкое, результаты ваших измерений могут быть неточными, потому что электроды на руке не
    адекватно прикасаясь к запястью.
    * Если результат измерения сильно отличается от ваших ожиданий, отдохните и выполните еще одно измерение 30.
    минут спустя.
    * Для точности повторите измерение примерно 5 раз и вычислите среднее значение.* Курение или употребление алкоголя могут увеличить частоту сердечных сокращений, в результате чего измерения будут отличаться
    от ваших обычных ценностей.
    * Ваши измерения могут быть неточными, если вы говорите, зеваете или делаете глубокий вдох во время вдоха].
    * Ваши измерения могут быть неточными, если ваш пульс слишком низкий или слишком высокий.
    * Ваши измерения могут быть неточными, если электроды закрыты волосами или посторонними предметами.
    * Результаты измерения могут быть неточными, если вы попытаетесь измерить частоту сердечных сокращений младенца.* Если пульс измеряется неправильно, измените положение изделия на запястье.
    * Если есть какие-либо посторонние предметы на ручных или ручных электродах, полностью удалите посторонние предметы.
    перед использованием.
    Примечание
    * Функцию измерения пульса нельзя использовать в целях лечения или медицинской диагностики.
    * Функция измерения пульса должна использоваться в стабильном состоянии с минимальным движением.
    2) Инструкция по тестированию
    Для точного измерения пульса отдохните 5 минут.❶ При прохождении теста сохраняйте правильную осанку.
    ❷ Начнется измерение пульса.
    ❸ Когда тест будет завершен, результаты будут показаны на экране.
    Результаты: частота пульса
    Примечание
    11
    * Функцию измерения пульса нельзя использовать во время зарядки устройства.
    3) Тестовая поза
    Экзаменуемый должен сохранять правильную осанку, чтобы получить точные результаты теста.
    * Тест продолжится при хорошем электрическом контакте.
    4) Данные измерений
    Частота сердцебиения
    : Это количество ударов сердца в минуту. Частота сердечных сокращений здорового человека составляет около 70 в минуту, но
    От 50 до 100 принимается за стандартный диапазон, чтобы учесть широкие различия от одного человека к другому.4. Шаги
    InBody Band использует датчики 3D-акселерометра для измерения и подсчета шагов в течение дня.
    5. Продолжительность упражнения.
    Время ходьбы и активности отображается в минутах.
    6. Сожженные калории.
    Расчетное количество ежедневно сжигаемых калорий.
    7. Пройденное расстояние
    Расчетное расстояние, пройденное пешком.
    8. Срок службы батареи.
    Оставшееся время работы от батареи.
    12
    IV. Часто задаваемые вопросы
    Ниже приведены часто задаваемые вопросы и ответы о InBody Band. Пожалуйста, прочтите эту информацию
    прежде чем обращаться в центр поддержки клиентов InBody.А. О продукте
    Вопрос
    * Изделие не поворачивается
    на.
    * Продукт не может
    установить или отбросить
    Bluetooth-соединения.
    * Батареи нет
    зарядка.
    Отвечать
    * Батарея может быть полностью разряжена. Перед использованием зарядите его надлежащим образом.
    * Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
    * Убедитесь, что компьютер, подключенный с помощью кабеля micro USB, включен.
    Если после выполнения приведенных выше инструкций проблема не решена, пожалуйста,
    обратитесь в центр поддержки клиентов.
    * Проверьте, есть ли вокруг несколько InBody Bande (при подключении
    с приложением InBody впервые).Только один InBody Band должен быть
    включенный.
    * Убедитесь, что ваш InBody Band включен.
    * Если ваше приложение InBody не последней версии, обновите его до последней версии.
    * Зайдите в Настройки> Bluetooth> Устройства на вашем смартфоне, удалите InBody
    Band и снова установите соединение.
    Если после выполнения приведенных выше инструкций проблема не решена, пожалуйста,
    обратитесь в центр поддержки клиентов.
    * Проверьте подключение кабеля micro USB к InBody Band.
    * Ваш продукт может не заряжаться, если на зарядке есть посторонние вещества.
    разъем.Очистите разъем для зарядки и попробуйте еще раз.
    * Если кабель подключен к концентратору USB, попробуйте подключиться напрямую к порту USB.
    на вашем ПК. Если он подключен к USB-порту на вашем ПК, попробуйте другой USB-порт.
    Возможно, неисправен порт USB.
    Если после выполнения приведенных выше инструкций проблема не решена, пожалуйста,
    обратитесь в центр поддержки клиентов.
    Осторожность
    * Не разбирайте устройство. Это может привести к поражению электрическим током или травме, неисправности продукта, неточному
    результаты и аннулируют гарантию производителя.Этот беспроводной инструмент может создавать радиопомехи, поэтому его нельзя использовать в местах, где
    безопасность человека вызывает озабоченность.
    * Это устройство было одобрено для электромагнитной совместимости для домашнего использования (класс B) и может использоваться в
    все области.
    13
    V. Прочее
    * InBody Band изготовлен в соответствии с процедурой управления качеством InBody.
    InBody соответствует стандарту ISO9001
    и ISO13485, которые являются международными системами управления качеством.
    * Это оборудование соответствует IEC60601-1 (EN60601-1), международному стандарту безопасности для электронного медицинского оборудования.
    оборудование.Это оборудование
    также соответствует IEC60601-1-2 (EN60601-1-2), международному стандарту электромагнитного соответствия.
    A. Информация о безопасности
    Примечание
    Символы и т. Д.
    Уполномоченный представитель в
    ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
    Серийный номер
    Производитель
    Постоянный ток
    Европейское соответствие
    Следуйте инструкциям по применению
    Дополнительные инструкции по использованию
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Опасность поражения электрическим током - не разбирать.
    Демонтаж аннулирует гарантию.
    АВЕРТИЗМ
    Risque de choc électrique - ne pas démonter.
    Le démontage annulera la garantie.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Stromschlaggefahr - nicht auseinandernehmen.
    Falls das Gehäuse geöffnet wird, erlischt die Garantie.
    ОПАСНОСТЬ
    Не используйте это оборудование с электрическими медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор.
    Ne pas utiliser cet équipement avec des appareils médicaux électriques Com un stimulateur cardiaque.
    ОСТОРОЖНОСТЬ
    Не распыляйте жидкие вещества прямо на устройство.
    Ne pulverisez aucune вещества, жидкости направляют на одежду.
    14
    Утилизация старого электрического и электронного оборудования
    (Заявка в Европейском Союзе и других странах Европы с отдельным сбором
    система.) Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо,
    его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрических и
    электронное оборудование. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы поможете предотвратить
    потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы
    быть вызвано ненадлежащим обращением с отходами этого продукта. Для получения более подробной информации о
    При утилизации этого продукта см. местные постановления и планы утилизации.Осторожность
    * Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1)
    Это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи,
    включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.
    Примечание
    Следуйте постановлениям местных властей и инструкциям по утилизации в отношении утилизации или переработки устройства.
    компоненты, в том числе аккумуляторы.
    Информация FCC
    Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:
    (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
    (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные
    операция.Примечание. Это оборудование может генерировать или использовать радиочастотную энергию. Изменение или модификация этого оборудования
    может вызвать вредоносный интерфейс, если изменения явно не одобрены в руководстве по эксплуатации. Пользователь
    может потерять право на эксплуатацию этого оборудования в случае несанкционированного изменения или модификации.
    Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с
    части 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных
    вмешательство в бытовую установку.Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию.
    и, если он установлен и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать недопустимые помехи для радио.
    коммуникации. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если
    это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что может быть определено
    выключая и включая оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими
    следующие меры:
    -Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.-Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
    —Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
    —Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут лишить пользователя права на
    управлять оборудованием
    15
    «ВНИМАНИЕ: Воздействие радиочастотного излучения.
    Антенна должна быть установлена ​​таким образом, чтобы свести к минимуму возможность контакта с человеком во время нормальной работы.К антенне нельзя прикасаться во время работы, чтобы избежать возможности превышения радиочастоты FCC.
    предел воздействия на окружающую среду ».
    B. Классификация
    Анализатор жира в организме с импедансом
    • Тип защиты от поражения электрическим током: Внутренний блок питания.
    • Степень защиты от проникновения воды: Стандартное оборудование (Специальной защиты от внешних воздействий нет.
    проникновение воды)
    • Не подходит для использования с воздухом, легковоспламеняющимся анестезирующим газом или кислородом / диоксидом азота / легковоспламеняющимся анестетиком.
    газ
    • Режим работы: непрерывная работа.
    • Тип применяемых частей: Тип BF
    С.Характеристики
    Биоэлектрический
    Импеданс (BIA)
    Предметы измерения
    Электродный метод
    Метод измерения
    Отображаемые данные
    Биоэлектрический
    Импеданс (Z)
    Измерение импеданса в диапазоне 50 кГц
    частотный диапазон
    4-точечные сенсорные электроды
    Одночастотное измерение
    Время, InBody, частота пульса, шаги, продолжительность упражнения, сожженные калории,
    Пройденное расстояние, Срок службы батареи
    Ток измерения
    90 мкА и ниже
    Хранилище данных
    17 дней
    Срок службы батареи
    Прибл. 5 дней
    Емкость батареи
    55 мАч
    Время зарядки
    Прибл. 1 час
    Разъем для зарядки
    Micro USB
    Габаритные размеры
    69 мм (Ш) x 104 мм (Д) x 18.1 мм (H), толщина: 12 мм
    Масса
    22 г
    Цвет
    Чернить
    Способ связи
    Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением (BLE)
    Входная мощность
    Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока,
    Напряжение заряда: 5,0 В постоянного тока
    Время тестирования
    Тест InBody: в течение 10 секунд после измерения импеданса
    Измерение пульса: в течение 10 секунд после измерения
    Рабочая среда
    - 10 ~ 50 ºC, 30 ~ 75%, 70 ~ 106 кПа
    Используемая частота
    2402 МГц ~ 2480 МГц
    Кол-во каналов
    40
    Тип модуляции
    GFSK
    Мощность
    1 мВт и ниже
    Диапазон веса при испытании
    10 ~ 150 кг
    Диапазон высоты
    50 ~ 300 см
    * Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.