老化电池检测是指对经过长期使用或循环后的锂离子电池(或其他二次电池)进行系统性评估,以判断其剩余容量、健康状态(SOH)。该检测广泛应用于电动汽车退役评估、储能系统运维、梯次利用筛选及失效分析。
核心检测项目与方法
1. 容量测试(Capacity Test)—— SOH 基准
原理:标准条件下(如 0.5C,25°C)完全放电,测实际容量
SOH 计算:

标准依据:GB/T 31484-2015、IEC 62660-1
注意:需充分静置(≥2h),避免极化影响
SOH < 80% 通常视为寿命终止(EOL)
2. 直流内阻(DCIR)测试
方法:
在特定 SOC(如 50%)下,施加 10–30 秒脉冲电流(如 1C)
测电压瞬时变化: R=ΔVIR=IΔV意义:
内阻 ↑ → 功率性能 ↓、发热 ↑
析锂早期信号(低温下内阻异常升高)
典型增长:老化电池 DCIR 可增加 50–200%
3. 交流阻抗(EIS)
频率范围:100 kHz – 10 mHz
分析重点:
高频 intercept → 欧姆阻抗(电解液、接触)
中频 semicircle → SEI 膜阻抗(R_SEI)
低频 Warburg → 锂离子扩散阻抗
优势:无损、可分离老化机理(LLI vs LAM)
用于科研或深度诊断,产线较少用。
4. 自放电率测试
方法:
充电至 100% SOC
静置 7–30 天(25°C)
测容量损失或开路电压(OCV)下降
老化影响:微短路(枝晶、金属杂质)导致自放电加速
判定:日自放电率 >0.1%/天 需警惕
5. 物理与安全检测(针对严重老化)

低温充电后电压平台(~50 mV)
解剖观察负极金属锂沉积
NMR / NDP(科研) | 析锂是快充/低温老化的主因 |
6. 电化学指纹识别(高级诊断)
dQ/dV 曲线分析:
对充放电曲线求导,识别相变峰位移/消失
LLI:所有峰左移;LAM:特定峰减弱
增量容量分析(ICA):同 dQ/dV,用于 BMS 在线估算
来源:网络
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