1.電解液阻燃劑?電解液阻燃劑是一種十分有效的減少電池熱失控危險的方法,然而這些阻燃劑往往會對鋰離子電池的電化學機能產生重大的影響,因此難以在實際中利用。為理解決這一問題,美國加州大學圣迭戈分校的Yu Qiao團隊【1】采取膠囊封裝的方法將阻燃劑DBA(二芐胺)貯存在微型膠囊的內部,疏散在電解液中,在平時不會對鋰離子電池的電機能產生影響,然而當電池受到擠壓等外力破壞時,這些膠囊中的阻燃劑就會開釋出來,對電池進行 ;毒化 ;引起電池生效,從而避免熱失控的產生。2018年Yu Qiao團隊【2】再次利用了上述技巧,采取了乙二醇跟乙二胺作為阻燃劑,封裝后裝入鋰離子電池內部使得鋰離子電池在針刺實驗中溫度降落了70%,明顯降落了鋰離子電池熱失控的危險。??上面提到的方法都是自毀式的,也就是說該阻燃劑一旦產生作用,全部鋰離子電池就要報廢了,而日本東京大學的Atsuo Yamada團隊【3】開發了一種不會影響鋰離子電池機能的阻燃電解液,該電解液采取了高濃度的NaN(SO2F)2(NaFSA) or LiN(SO2F)2(LiFSA)作為鋰鹽,同時向其中增加了常見的阻燃劑磷酸三甲酯TMP,明顯進步了鋰離子電池的熱牢固性,更厲害的是阻燃劑的增加并錯誤鋰離子電池輪回機能產生影響,采取該電解液的電池可能牢固輪回1000次以上(C/5輪回1200次,容量堅持率95%)。??通過增加劑使得鋰離子電池存在阻燃特點是避免鋰離子電池產生熱失控的其中一種途徑,也有人另辟蹊徑,試圖從本源上避免外力導致的鋰離子電池內短路的產生,從而達到釜底抽薪的目標,杜絕熱失控的產生。針對能源電池在利用中可能面臨暴力沖擊的情況,美國橡樹嶺國度實驗室的Gabriel M. Veith設計了一種存在剪切增稠特點的電解液【4】,該電解液利用了非牛頓流體的特點,在畸形狀況下,電解液顯現的是液體狀況,然而在遭受忽然的沖擊時則會顯現固體狀況,變得異樣堅固,甚至可能達到防彈的后果,從本源上避免了在能源電池產生碰撞時電池內短路導致熱失控的危險。??2.電池結構?接下咱們來從電池單體層面上看看如何給熱失控踩下剎車,目前鋰離子電池在結構設計中都對熱失控的問題進行了考慮,例如在18650電池的上蓋中個別都會有泄壓閥,在熱失控時可能及時將電池內部過高的壓力進行開釋,其次電池上蓋中會有正溫度系數資料PTC,在熱失控溫度回升時PTC資料的電阻明顯增大,以減少電流減少產熱。此外,在單體電池結構設計時還須要考慮正負之間的防短路設計,避免因為誤操作、金屬多余物等因素導致電池產生外短路,引起保險事變。?其次在電芯設計時,須要采取更加保險的隔閡,例如在高溫下主動閉孔的三層復合隔閡,然而近年來隨著電池能量密度的一直晉升、隔閡薄型化的趨勢下三層復合隔閡已經逐步被淘汰,取而代之的陶瓷涂層隔閡,陶瓷涂層可能對隔閡起到支撐作用,減少隔閡在高溫下的緊縮,進步鋰離子電池的熱牢固性,減少鋰離子電池產生熱失控的危險。?3.電池組熱保險設計?能源電池在利用中往往都是由數十只、數百只甚至是數千只電池通過串并聯組成,例如特斯拉的Model S的電池組中就由多達7000只以上的18650組成,假如其中的一只電池產生熱失控,就可能會在電池組內蔓延,引起重大的結果。例如,2013年1月產生在美國波士頓的一架日本航空公司的波音787客機鋰離子電池起火事件,依據美國國度運輸保險委員會的考察,就是因為電池組中的一只75Ah方形鋰離子電池產生熱失控后引發了相鄰的電池熱失控,這次事件后波音公司請求在所有的電池組上都要增加避免熱失控擴散的辦法。?為了避免熱失控在鋰離子電池內部蔓延,美國Allcell Technology公司開發了一款基于相變資料的鋰離子電池熱失控隔離資料PCC【5】。PCC資料填充在單體鋰離子電池之間,在鋰離子電池組畸形工作的情況下,電池組產生的熱量可能通過PCC資料疾速傳遞到電池組外,在鋰離子電池產生熱失控時,PCC資料可能通過其內部的石蠟資料熔化接收大量的熱量,禁止電池溫度進一步回升,從而避免熱失控在電池組內部擴散。在針刺實驗中,一個由18650電池組成的4并10串的電池組,不利用PCC資料時,一只電池熱失控引發了電池組中20只電池產生熱失控,而采取PCC資料的電池組中,一只電池熱失控并未引發其余電池組熱失控。??鋰離子電池熱失控是咱們不樂意看到、力避免的鋰離子電池保險事變,進步鋰離子電池的保險性、避免熱失控的產生須要從電池配方設計、結構設計跟電池組的熱治理設計上多管齊下,進步鋰離子電池熱牢固性,減少熱失控產生的可能性。?
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