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今年来锂电池在电动车动力电池方面安全事故频发。如何对锂电池的安全性进行评价及测试,更好的预防锂电池安全事故的发生一直是业界较为重视的一个点。
锂电池的温度显示了显示了电池的热状况,其中所存在的实质是锂电池产热和传热的结果。研究锂电池的热特性,及其在不同状况下的产热和传热特性,能够让我们认识到锂电池内部发作放热化学反响的主要途径。
不安全行为
锂电池的不安全行为,包括电池在过充过放、快速充放电、短路、机械滥用条件和高温热冲击等状况,容易触发电池内部的危险性副反响而发生热量,直接破坏负极和正极外表的钝化膜。
当电芯温度上升到130℃今后,负极外表的SEI膜分化,导致高活性锂碳负极露出于电解液中发作剧烈的氧化还原反响,发生的热量使电池进入高危状况。当电池内部局部温度升高到200℃以上时,正极外表钝化膜分化正极发作析氧,并持续同电解液发作剧烈反响发生大量的热量并形成高内压。当电池温度到达240 ℃以上时,还伴随锂炭负极同粘结剂的剧烈放热反响。
锂电池安全性评价仪器
在锂电池安全性研究中,量热仪是最主要的运用仪器。最常用的量热仪是加速量热仪,英文名是accelerating rate calorimeter,ARC。ARC是联合国推荐运用的用于危险品评价的新型热剖析仪器,能够提供绝热条件下化学反响的时刻-温度-压力数据。ARC基于绝热原理规划,可运用较大的样品量,灵敏度高,能准确测得样品热分化初始温度、绝热分化过程中温度和压力随时刻的变化曲线,尤其是能给出差示扫描量热法和差热剖析法等无法给出的物质在热分化时的压力缓慢变化过程。
ARC安全性评价方法
ARC通过准确的温度跟踪,避免被测样品与环境的热量交换,从而能够提供一个近似绝热的环境,主要对被测样品的放热行为进行测试剖析。
除了测试热失控,利用ARC能够提供绝热环境的特点,将ARC与直流恒流源、充放电设备联用,能够测试电池的比热容及充放电过程的绝热温升。锂电池的温度问题对于锂电池的安全性有很大的影响。运用的环境本身也是有一定的温度的,而锂电池在运用的时分也会发生温度。重要的是,温度会对锂电池内部的化学反响发生较大的影响,温度过高甚至会危害锂电池的运用寿命,严重的状况下会引发锂电池的安全问题。
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