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怎么樣提升單體電芯的安全性能?

鉅大LARGE  |  點擊量:1137次  |  2021年01月09日  

如何提升單體電芯的安全性能?


盡管鋰電安全無法根治,但卻是可控可防的,正確面對并積極探索一些新的安全性技術,將有利于促進電池技術進步,比如提高材料/界面熱穩定性,開發單體自激發熱保護技術,以及系統熱擴展防范技術,就可以有效改善電池系統的安全性。以下為艾新平教授在電芯安全層面的研究,可供讀者參考。


表面包覆。正極的熱分解和它引起的析氧重要在于它和界面(電解液)的反應,于是我們可以在正極活性表面包覆熱穩定的保護層。比如在高鎳的正極表面包覆磷酸膜或者磷酸鋰以后,可以減少高鎳材料與電解液的直接接觸,從而降低副反應的強度和產熱。常見的包覆材料包括磷酸鹽、氧化物、氟化物,也可以是一些聚合物。


構建濃度梯度。高鎳正極的不安全,除了本身的熱穩定性不好以外,更重要的是鎳對電解液的氧化分解用途非常強,而材料本身的放熱量并不是那么大,但是加上電解液以后,它的產熱溫度和產熱量是急劇提高的,原因就是電解液的界面反應占了很大的部分。假如我們將高鎳作為核,用一些低鎳含量的材料作為殼,讓它內外有一個濃度梯度,這樣就有助于降低這個材料界面的反應活性,提高電池安全性。


防止熱失控的誘發和蔓延才是工作重點


盡管艾新平教授介紹了多種提高單體電芯安全性的思路,但正如前文所提到的,我們始終無法從工藝上保證清除所有的安全隱患。與其在電芯的工藝層面做過多糾結,不如將工作重點放在系統層面,即防止單體發生熱失控以后出現系統的功能障礙,甚至是災難性事故。


我國電動汽車百人會執行副理事長歐陽明高也表示,當前鋰離子電池從單體層面完全杜絕熱失控是不太現實的,但我們可以從電池系統的熱機電設計與控制設計來防止誘發和蔓延,即便單體出現熱失控也不會發生事故


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