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優秀論文|低溫老化鋰離子電池熱失控及產氣動力學研究
2025-06-24

華東理工大學欒偉玲教授團隊在JournalofEnergyStorage(IF:8.9)發表題為《ThermalrunawayandgasgenerationdynamicsinagedLithium-ionbatteriesunderlo...

  • 2023-03-31

    前言鋰離子電池在充放電過程中存在明顯的熱效應,包括電極反應熱、極化熱、焦耳熱和副反應熱等[1]。這些熱量使電池內部溫度上升,一旦溫度過高將影響電池性能和壽命,甚至會導致電池發生熱失控。因此,電池充放電產熱數據是進行電池熱管理設計的必要參數。目前,基于功率補償等溫量熱原理的等溫量熱儀和基于絕熱追蹤原理的絕熱加速量熱儀是測量電池充放電產熱的主要儀器。如圖1所示,等溫量熱儀能夠控制電池溫度保持恒定,并利用電功率對電池產熱功率進行等效補償;絕熱量熱儀能夠進行電池溫度追蹤,獲得電池在充...

  • 2023-03-31

    前言鎳鈷錳或鎳鈷鋁三元鋰離子電池具有能量密度高、低溫及循環性能好等優勢[1],被廣泛應用于新能源汽車等領域。與此同時,三元鋰電池也存在著熱穩定性較差的缺點,三元正極材料在250-300℃的高溫下會發生劇烈的分解反應,同時釋放氧分子,誘發電解液燃燒和電池爆燃。為滿足新能源汽車日益增長的續航里程需求,部分電池廠商致力于不斷提高電池的能量密度,因此三元鋰電池從低鎳3系電池不斷發展到高鎳8系以及超高鎳9系電池。理論上伴隨著活性金屬成分的不斷提升,正極材料和電池的熱穩定性下降,熱失控風...

  • 2023-03-23

    前言為了確保鋰離子電池的安全使用,需要獲取電池熱失控特征參數作為電池熱管理系統的設計輸入,實現對電池熱失控的預防與早期預警。目前,行業內對鋰電池熱失控的測試主要依托于電池絕熱量熱儀(ARC)。該儀器能夠測定電池自放熱絕熱溫升曲線,并得到電池自放熱起始溫度(Tonset)、熱失控起始溫度(TTR)、最高溫度(Tmax)、泄壓溫度(TV)、最大溫升速率((dT/dt)max)和最大壓升速率((dP/dt)max)等特征參數。鋰電池熱失控絕熱量熱測試方法目前尚未形成統一的技術標準或...

  • 2022-12-20

    本文利用TAC-500A絕熱加速量熱儀對鋰電池材料的熱穩定性進行了研究,測定和對比了不同正極材料與電解液混合后的熱分解釋熱特性,并計算得到了分解反應的熱力學與表觀動力學參數。由于鋰離子電池的高能量密度與電池材料的自反應特性,電池在濫用條件下容易誘發不可預測的放熱和產氣行為,并可能導致熱失控、火災或爆炸等嚴重后果。因此,開發新的電池體系,特別是針對高能量密度和長壽命的設計,需充分考量電池材料的熱穩定性并據此改進配方,以提高電池安全性。熱分析和量熱法是評價電池材料熱穩定性的主要方...

  • 2022-12-19

    自動冰點傾點凝點測定儀是基于自動相轉換法和壓力脈沖法研制而成的物質低溫流動性專業測試儀器。該儀器適用于石油、生物、化工等領域,用于精確測定噴氣燃料、生物燃料、潤滑油、冷卻液等物質的冰點/傾點/凝點/濁點。噴氣燃料、生物燃料、潤滑油、冷卻液等石化產品在制冷降溫過程中物態會發生過渡或突變現象,這種物態變化會影響油品在使用過程中的正常流動和輸送能力。例如噴氣燃料若在低溫下出現結晶,會堵塞燃料系統的濾清器或導管,導致供油不足、甚至中斷。油品低溫性能的評價指標主要包括冰點、濁點、傾點和...

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