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本文摘要:最近小编寻找了去年美国马里兰大学消防工程系由在“油管”上载的一个视频。这个视频是来自于他们关于锂离子电池安全性的研究项目。在高速摄像机的协助下,可以看见一个18650圆柱锂离子电池在忍受火焰受热时的所再次发生的事情。

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最近小编寻找了去年美国马里兰大学消防工程系由在“油管”上载的一个视频。这个视频是来自于他们关于锂离子电池安全性的研究项目。在高速摄像机的协助下,可以看见一个18650圆柱锂离子电池在忍受火焰受热时的所再次发生的事情。实验视频中锂离子的被火焰冷却到600度以上的高温时,电解液等可燃的电池内部材料从安全阀涌出以及发生爆炸现象(闻1‘01”的泄压阀打开和6’08”的热失控,为了强化效果,还特地用上了一段音乐:P)当一个锂离子电池忍受极端高温(比如邻近发生爆炸点)时,其泄压阀将不会打开,有排泄可燃气体的有可能,之后还不会很快自热,同时涌出电芯内部的极片等材料。

前者一般来说是指安全阀启动,而后者则一般来说是指热失控。两阶段现象如下图右图:为了给这两种电池过热阶段能量获释速度以及获释量的测量研发出有一套系统程序,马里兰大学的研究小组使用其实验室设计的量冷设备(请求闻下方测试原理图),用于18650圆柱锂离子电池展开了高温造成电池过热的实验。电池的热过热由一个电加热器件引起,而电池的内部能量获释则由电池壳体的温升以及电池质量损失测量。

为了同时测量从安全阀中涌出的自燃火焰所产生的热量,实验必须摆放在一个标准锥形量热仪里展开,而气体分析系统则用来监控自燃过程中氧气消耗,氧气消耗量可以之后折算为热量获释量。下面图表记录了有所不同SOC下(100%SOC、0%SOC)电池内部能量获释(P_reaction):这些数据可以用作建构电池过热的热物理性能模型,可以使在电池过热之前预测电池不道德沦为有可能。


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