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這項(xiàng)新發(fā)明有助于鋰電池在極端天氣情況下的使用

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:508次  |  2022年12月15日  

就像金發(fā)姑娘和她的粥一樣,鋰離子電池(LIB)在溫度范圍合適(既溫度不太高也不太低)時(shí)性能最好。但這是一個(gè)巨大的限制因素,當(dāng)在電動(dòng)汽車(EVs)中使用LIB時(shí),很多時(shí)候溫度變化都很大。LIB在極端的高溫或低溫下性能不佳,這是其向更廣泛使用的電動(dòng)汽車推廣的一個(gè)障礙。正如這項(xiàng)研究的作者要指出的,“在美國的51個(gè)大都市地區(qū),20個(gè)地區(qū)通常冬季經(jīng)歷極端寒冷,室外溫度低于零下18°C(0°F),而11個(gè)地區(qū)(包括之前的20個(gè)地區(qū))夏季溫度經(jīng)常超過38°C(100°F)”。全球主要城市地區(qū)也存在著類似的溫度變化,同樣,這也是電動(dòng)汽車成為一種潛在的可再生能源運(yùn)輸工具的一個(gè)障礙。


然而,在最近發(fā)表在NatureEnergy雜志上的一篇論文中,加州大學(xué)伯克利分校的一組研究人員報(bào)告了一項(xiàng)新的發(fā)明,該發(fā)明表示當(dāng)與LIB一起使用時(shí),可以有效地減輕極端溫度的影響。該論文題目是“EfficientthermalmanagementofLi-ionbatterieswithapassiveinterfacialthermalregulatorbasedonashapememoryalloy”,文章詳細(xì)介紹了鋰離子電池在不同地點(diǎn)的環(huán)境溫度變化方面的實(shí)際運(yùn)行情況,并且同時(shí)也考慮了多種因素,如快速充放電電池,這也使得熱管理策略更加復(fù)雜。研究人員指出,傳統(tǒng)的熱線性元件通常不能同時(shí)處理熱和冷的極端情況,而其他潛在的解決方案,如受控流體回路,不能提供足夠高的開/關(guān)對(duì)比度,更不用說對(duì)電動(dòng)汽車使用時(shí)的成本和重量的考慮。研究人員的解決方案是“采用一種無流體、被動(dòng)的熱調(diào)節(jié)器,以在炎熱和寒冷的極端環(huán)境中穩(wěn)定電池溫度。在沒有任何電源的情況下,熱調(diào)節(jié)器可以根據(jù)本地電池溫度切換其熱傳導(dǎo),并提供所需的熱功能,在冷時(shí)保持熱量,在熱時(shí)促進(jìn)冷卻。”


為了達(dá)到預(yù)期效果,他們的被動(dòng)式熱調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)借鑒了現(xiàn)有熱調(diào)節(jié)器概念的兩個(gè)關(guān)鍵非線性特征。特征中的第一個(gè),固態(tài)相變,對(duì)溫度變化表現(xiàn)出良好的突變性,但是未能達(dá)到足夠高的開關(guān)比(SR),即開/關(guān)狀態(tài)導(dǎo)熱比,這是熱調(diào)節(jié)器的主要性能指標(biāo)。第二個(gè)特征,即熱界面的開啟和關(guān)閉,具有較高的SR,但是依賴于兩種材料之間的差異熱膨脹。當(dāng)材料間的界面間隙閉合時(shí),它表現(xiàn)出較強(qiáng)的非線性熱導(dǎo)率。然而,因?yàn)檫@里的熱膨脹效應(yīng)相對(duì)較弱,所以這種設(shè)計(jì)需要一個(gè)過大的熱調(diào)節(jié)器體來完成間隙的開啟和關(guān)閉。


盡管前面的示例聽起來很復(fù)雜,但實(shí)現(xiàn)固態(tài)相變和界面熱接觸導(dǎo)電方面的方法非常簡(jiǎn)單。為了達(dá)到研究人員的設(shè)計(jì)目標(biāo),研究人員依賴于一種形狀記憶合金(SMA)------由鎳鈦合金制成的柔性鎳/鈦合金導(dǎo)線,繞著放置有LIB的頂部熱調(diào)節(jié)板的外圍,SMA導(dǎo)線的兩端,對(duì)應(yīng)于熱調(diào)節(jié)器的每個(gè)角落,與底部散熱板,稱為熱界面材料(TIM)。頂板和底板由一組四個(gè)偏置彈簧相對(duì)地保持,使其頂板和底板之間產(chǎn)生0.5mm的空氣間隙,并且還保持SMA線處于張力狀態(tài)。這就是所說的熱絕緣關(guān)閉狀態(tài)。


隨著電池發(fā)熱,SMA經(jīng)歷相變開始收縮,使兩個(gè)板距離更近,直到兩個(gè)板接觸,此時(shí)線收縮的力大于偏置彈簧的相反力,并且TIM(底部)保持接觸電池(頂部)的熱調(diào)節(jié)板,開始散熱;這種情況,即為ON狀態(tài)。這里所述的原型模型就是被動(dòng)界面調(diào)節(jié)器的本質(zhì)。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

為了驗(yàn)證關(guān)于SMA線和偏置彈簧的這一概念的基本原理,研究人員建立了一個(gè)模型,在真空室中進(jìn)行了測(cè)試,使用兩個(gè)熱電偶不銹鋼棒作為熱源和一個(gè)散熱器-這些對(duì)應(yīng)于這里分別是頂板和底板。在該實(shí)驗(yàn)中,OFF狀態(tài)下的熱隔離被證明是優(yōu)異的,如界面處的非常大的溫度不連續(xù)性和在每個(gè)不銹鋼棒中測(cè)量的小溫度梯度所證實(shí)的。但是,當(dāng)上桿溫度超過SMA轉(zhuǎn)變溫度時(shí),間隙關(guān)閉,TIM(下桿)開始顯著升溫。作者指出,這里的切換過程在大約10秒內(nèi)迅速發(fā)生,并且SR達(dá)到了2.070:1。他們指出,鎳鈦諾SMA線必須先在較高的應(yīng)力負(fù)荷下進(jìn)行預(yù)處理,然后才能依靠它們通過多次循環(huán)產(chǎn)生穩(wěn)定,可重復(fù)的響應(yīng)。


隨著概念驗(yàn)證的建立,研究人員開始在實(shí)踐中展示這一概念,其中兩個(gè)Panasonic18650PFLIB夾在鋁板之間,在環(huán)境室中進(jìn)行測(cè)試。這里采用了類似的熱調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì),經(jīng)過修改,以適應(yīng)支架中電池的尺寸,設(shè)計(jì)中要求更長的SMA線長度,以及頂板與底板之間約1mm的間隙。此外,為了滿足高水平的性能,導(dǎo)線和彈簧以及LIB本身的平行熱路徑與氣凝膠毯的隔離是至關(guān)重要的。為了比較性能,研究人員還提供了兩種標(biāo)準(zhǔn)線性模型,“始終關(guān)閉”和“始終開啟”,也就是用不銹鋼線替換在兩個(gè)板之間保持恒定間隙或恒定接觸的SMA線。


在-20°C(-4°F;非常冷)至45°C(114°F;非常熱)的實(shí)驗(yàn)條件下,熱調(diào)節(jié)器表現(xiàn)良好,從-20°C(-4°F)快速升溫,溫度保持在20°C(68°F)左右,由于保留的氣隙,電池?zé)崃吭黾樱姵氐氖褂孟禂?shù)增加了三倍。在相反的極端情況下,熱調(diào)節(jié)器也表現(xiàn)出色,在45°C(113°F)左右過渡到ON狀態(tài),此后LIB中的溫度上升限制在5°C(9°F)。在通過1000個(gè)開/關(guān)循環(huán)測(cè)試該熱調(diào)節(jié)器后,研究人員發(fā)現(xiàn)OFF狀態(tài)性能稍微降低(在-20°C[-4°F]時(shí)電池容量減少8.5%)而ON狀態(tài)表現(xiàn)保持不變。


正如研究作者所指出的那樣,當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)的“始終開啟”熱管理方法時(shí),其熱調(diào)節(jié)器的成本很低,而這種方法已經(jīng)包括TIM散熱器。其中SMA和偏置彈簧的附加質(zhì)量小于1克,鎳鈦諾線的成本約為6美元。“使用由商用18650鋰離子電池組成的電池模塊的演示表明,這種熱調(diào)節(jié)器只需保留電池自身產(chǎn)生的熱量,即可將冷天氣容量提高三倍以上,同時(shí)還可防止模塊過熱而導(dǎo)致過熱現(xiàn)象,即使在高2C放電率下也會(huì)出現(xiàn)這種情況。”研究人員總結(jié)說。

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