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前沿鋰電池充放電過程中會產(chǎn)生大量熱量,使其內(nèi)部溫度上升直接影響鋰電池的性能與壽命,溫度過高甚至?xí)?dǎo)致電池?zé)崾Э?,引發(fā)安全事故。因此,對充放電產(chǎn)熱進行研究,并以此為基礎(chǔ)開展鋰電池?zé)岱抡婺M,對于提高鋰電池安全性十分重要。電池等溫量熱儀與電池絕...
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(huán)性能好等優(yōu)勢[1],被廣泛應(yīng)用于新能源汽車等領(lǐng)域。與此同時,三元鋰電池也存在著熱穩(wěn)定性較差的缺點,三元正極材料在250-300℃的高溫下會發(fā)生劇烈的分解反應(yīng),同時釋放氧分子,誘發(fā)電解液燃燒和電池爆燃。為滿足新能源汽車日益增長的續(xù)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(fā)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(wěn)定性下降,熱失控風(fēng)...
前言為了確保鋰離子電池的安全使用,需要獲取電池?zé)崾Э靥卣鲄?shù)作為電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的設(shè)計輸入,實現(xiàn)對電池?zé)崾Э氐念A(yù)防與早期預(yù)警。目前,行業(yè)內(nèi)對鋰電池?zé)崾Э氐臏y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(shù)。鋰電池?zé)崾Э亟^熱量熱測試方法目前尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或...
本文利用TAC-500A絕熱加速量熱儀對鋰電池材料的熱穩(wěn)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(yīng)的熱力學(xué)與表觀動力學(xué)參數(shù)。由于鋰離子電池的高能量密度與電池材料的自反應(yīng)特性,電池在濫用條件下容易誘發(fā)不可預(yù)測的放熱和產(chǎn)氣行為,并可能導(dǎo)致熱失控、火災(zāi)或爆炸等嚴(yán)重后果。因此,開發(fā)新的電池體系,特別是針對高能量密度和長壽命的設(shè)計,需充分考量電池材料的熱穩(wěn)定性并據(jù)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(wěn)定性的主要方...
自動冰點傾點凝點測定儀是基于自動相轉(zhuǎn)換法和壓力脈沖法研制而成的物質(zhì)低溫流動性專業(yè)測試儀器。該儀器適用于石油、生物、化工等領(lǐng)域,用于精確測定噴氣燃料、生物燃料、潤滑油、冷卻液等物質(zhì)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(chǎn)品在制冷降溫過程中物態(tài)會發(fā)生過渡或突變現(xiàn)象,這種物態(tài)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(xiàn)結(jié)晶,會堵塞燃料系統(tǒng)的濾清器或?qū)Ч埽瑢?dǎo)致供油不足、甚至中斷。油品低溫性能的評價指標(biāo)主要包括冰點、濁點、傾點和...
常規(guī)SADT自加速分解儀多采用水冷降溫方式,難以檢測發(fā)熱速率快、分解溫度高的硝化物和重氮化合物等物質(zhì)?;谏鲜鰡栴},仰儀科技在HWP27-10S絕熱型自加速分解溫度試驗儀的基礎(chǔ)上進行升級優(yōu)化,研制以高效液氮制冷為技術(shù)特征的HWP27-20SSADT自加速分解儀,顯著提升了儀器的檢測能力與使用安全。前言自加速分解溫度(SADT)是一定包裝材料和尺寸的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在實際應(yīng)用過程中的最高允許環(huán)境溫度,是實際包裝品中的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在7日內(nèi)發(fā)生自加速分解的低環(huán)境溫度,一旦儲存環(huán)境溫...