本文采用孙金华和王松在中国进行了大型锂离子电池的研究,结果表明,50a磷酸铁锂/石墨电池的燃烧图是锂离子电池过程中的一个特殊现象。大型锂离子电池经历了三次喷射火灾,经历了长时间的稳定燃烧过程。将标准后的锂离子电池的HRR值与普通标准
1.1 锂离子电池构成与工作原理. 与其他二次电池相同,锂离子电池通过具有化学势差的正负极间的电化学反应实现能量的储存与释放。但与众不同的是,锂离子电池通过Li+在2种电极材料之间的可逆插层实现充放电,锂离子电池因此也被形象地称作"摇椅电池
从防控方法上来说,第一名个是电池的本体安全方位,通过对锂离子材料进行改性,添加阻燃介质等使电池达到本体安全方位,使锂离子电池即使处于滥用条件下也不会发生热失控和火灾。
锂离子电池着火与爆炸机理. 当锂离子电池存在各种滥用时,锂离子电池的温度会上升。图2是锂离子电池热失控中各种反应的反应温度范围和放热量。 图2. 锂离子电池热失控中各种反应的反应温度范围和放热量 随着温度的上升,锂离子电池中的副反应状况:
锂离子电池热失控过程一般可总结为以下几个部分:①SEI分解;②嵌锂负极与电解液发生反应;③隔膜熔融;④正极发生分解反应;⑤电解液自身发生分解反应;⑥电解液汽化与燃烧。 以磷酸铁锂电池过充热失控为例,其一般过程如下图所示: 锂离子电池热失控过程中产生大量可燃与有毒气体。 产生CO、NO、HF、SO2和HCl、HCN等毒性气体,产生有机蒸汽、
图1 锂离子电池着火与爆炸的诱因. 1.4 锂离子电池着火与爆炸机理. 当锂离子电池存在各种滥用时,锂离子电池的温度会上升。图2是锂离子电池热失控中各种反应的反应温度范围和放热量。 图2. 锂离子电池热失控中各种反应的反应温度范围和放热量
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