LG M50 (21700) mit Degradation — NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating Batterieparameter (OKane2022) | KennLab

Elektrochemische Parametrisierung LG M50 (21700) mit Degradation: NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating. Kapazität 5 Ah, 3.63 V nominal. PyBaMM DFN + SEI + Li-Plating (reversibel) Modellparameter aus O'Kane, S.


BATTERIE-CHEMIE · NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating

Übersicht

Der Parametersatz OKane2022 beschreibt die elektrochemischen Eigenschaften einer LG M50 (21700) mit Degradation mit NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating Chemie. Die Daten stammen aus der Publikation O'Kane, S (DOI: 10.1039/D2CP00417H) und sind in der Open-Source-Bibliothek PyBaMM als pybamm.ParameterValues("OKane2022") verfügbar.

Dieser Parametersatz verwendet das DFN + SEI + Li-Plating (reversibel) und bildet einen veröffentlichten Modellkontext für NMC-Hochenergie-Zellen mit hoher Energiedichte. Die Chemiebeschreibung dient der Datensatz-Einordnung, nicht als pauschale Anwendungsempfehlung. Modellabgeleitete Werte sollten nur nach Abgleich mit Mess- oder Datenblattwerten in C-Rate und Innenwiderstandsrechnern weiterverwendet werden.

Zelldaten

LG M50 (21700) mit Degradation — Zellspezifikationen
ParameterWertEinheit
Nennkapazität 5 Ah
Nennspannung 3.63 V
Obere Spannung 4.2 V
Untere Spannung 2.5 V
Kathodenmaterial Li(Ni₀.₈Mn₀.₁Co₀.₁)O₂ (NMC811)
Anodenmaterial Graphit + SiOx
Zellformat 21700 Rundzelle
Simulationsmodell DFN + SEI + Li-Plating (reversibel)

Elektroden- & Elektrolytparameter

OKane2022 — Elektrochemische Modellparameter
ParameterNegativ (Anode)Positiv (Kathode)
Elektrodendicke 85.20 µm 75.60 µm
Partikelradius 5.860 µm 5.220 µm
Elektrodenfläche 102.7 mm² 102.7 mm²
Feststoff-Diffusionskoeffizient 3.300e-14 m²/s 4.000e-15 m²/s
Austauschstromdichte 6.480 A/m² 3.420 A/m²
Separatordicke 12.00 µm
Elektrolytkonzentration 1000 mol/m³

Hinweise

1. Viele Basiswerte sind auf den Referenzzustand des jeweiligen Datensatzes bezogen. Temperaturabhängige Funktionen werden in der PyBaMM-Implementierung, soweit vorhanden, über Arrhenius-Ausdrücke oder modellabhängige Temperaturterme abgebildet.

2. Die Diffusionskoeffizienten und Austauschstromdichten sind effektive Werte — sie beinhalten Porositäts- und Tortuositätskorrekturen der Bruggeman-Beziehung.

3. Zugriff in Python: params = pybamm.ParameterValues("OKane2022")

⚡ C-Rate Schnellrechner

Kapazität 5 Ah (NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating) vorausgefüllt:

Ah
A
C-Rate1.00C
Entladezeit60 min
Energie18.1 Wh
Leistung18.1 W
Erweiterten Rechner öffnen →

Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich der OKane2022 Parametersatz?

Der OKane2022 Parametersatz ist ein Modellkontext für die Simulation einer LG M50 (21700) mit Degradation mit NMC811 / Graphit-SiOx + SEI + Li-Plating-Chemie. Er nutzt das DFN + SEI + Li-Plating (reversibel) und kann insbesondere für Degradationsanalysen und Lebensdauervorhersagen herangezogen werden. Ob die Ergebnisse auf einen realen Zelltyp übertragbar sind, muss über Publikation, Parameterdokumentation und Zielbetriebsfenster validiert werden.

Wie verwende ich diesen Parametersatz in PyBaMM?

Installieren Sie PyBaMM (pip install pybamm) und laden Sie den Parametersatz mit params = pybamm.ParameterValues("OKane2022"). Sie können dann ein Modell (z.B. pybamm.lithium_ion.DFN()) erstellen und mit diesen Parametern simulieren.

Weitere Batterie-Parametersätze

Quellen

  • O'Kane, S.E.J. et al. (2022). "Lithium-ion battery degradation: how to model it." Phys. Chem. Chem. Phys. — DOI: 10.1039/D2CP00417H
  • Open-Source: PyBaMM (Oxford RSE)

Methodik & Quellenprüfung

Inhalte basieren auf nachvollziehbaren Modellgleichungen, Normbezügen, Primärliteratur oder Hersteller-/Datenbankquellen. Quellenlinks wurden zuletzt am 3. April 2026 gegen offizielle Veröffentlichungen geprüft.