告别燃爆,锂电池的"冰与火之歌"_澎湃号·湃客_澎湃新闻 ...
2024年7月25日 · 本文以锂离子电池内部组件为出发点,基于锂离子电池热失控机理研究,从锂离子电池正负极及电解液等方面详细分析了热失控诱因;对热失控过程中电池内部的反应过程进行了全方位面阐述;针对锂离子电池热失控提出了抑制锂枝晶生长、设计电解液、减少正极氧释放、优化隔膜等内部改进策略,综合锂离子电池外部热管理以实现对锂离子电池的内外双重保护。 撰文 |
了解更多2024年7月25日 · 本文以锂离子电池内部组件为出发点,基于锂离子电池热失控机理研究,从锂离子电池正负极及电解液等方面详细分析了热失控诱因;对热失控过程中电池内部的反应过程进行了全方位面阐述;针对锂离子电池热失控提出了抑制锂枝晶生长、设计电解液、减少正极氧释放、优化隔膜等内部改进策略,综合锂离子电池外部热管理以实现对锂离子电池的内外双重保护。 撰文 |
2024年7月25日 · 本文以锂离子电池内部组件为出发点,基于锂离子电池热失控机理研究,从锂离子电池正负极及电解液等方面详细分析了热失控诱因;对热失控过程中电池内部的反应过程进行了全方位面阐述;针对锂离子电池热失控提出了抑制锂枝晶生长、设计电解液、减少正极氧释放、优化隔膜等内部改进策略,综合锂离子电池外部热管理以实现对锂离子电池的内外双重保护。 撰文 |
了解更多2024年6月28日 · 针对锂电池燃烧问题,业界已经采取了一系列解决策略,包括: 1. 电池管理系统(BMS):通过电池管理系统实时监测电池的电压、电流、温度等参数,确保电池在安全方位范围内运行。
了解更多2024年6月28日 · 本文将详细探讨锂电池燃烧时可能发生的各种现象,并解释其背后的科学原理。 锂电池燃烧通常始于电池内部的短路或过热。 当电池受到物理损伤、过充、过放或内部材料老化等因素影响时,可能导致电池内部的正负极材料直接接触,形成短路。 短路会导致电池内部温度迅速升高,进而引发电解液的热分解和燃烧。 在燃烧初期,锂电池会释放出大量的热量和气体。
了解更多2024年11月19日 · 该研究表明,全方位固态电池在内部短路时的起火现象,比传统锂离子电池更剧烈、起火速度更快、燃烧热释放更大。 并且,现有的锂离子电池包安全方位措施或许无法及时发挥作用,因为这些措施通常需要一定时间来反应,而全方位固态电池的热失控速度远超过现有安全方位设施的响应速度。 尽管业界对全方位固态电池技术产业化的预期和预测层出不穷,但历史经验表明,实现这一目标
了解更多2020年4月6日 · 锂离子电池发生的起火燃烧事故,主要是电动汽车不合理的使用,造成电池化学能量瞬间转换成热能,造成电池内部热失控和热失控扩散,使电解液的有机溶剂在大量热的作用下分解并蒸发,可形成易燃性混合物,遇火源引起整车燃烧爆炸。
了解更多2024年4月8日 · 锂离子电池着火与爆炸的诱因通常被分为以下三类:机械滥用、电滥用和热滥用。 (1)机械滥用. 由于碰撞、挤压或针刺等导致电池机械变形甚至隔膜部分破裂引发内短路。 (2)电滥用. 外短路、过充、过放、大电流充电或低温充电等导致电池发生短路。 (3)热滥用. 加热、暴晒等导致电池温度过高,导致SEI膜和隔膜等发生破坏,正负极短路。 上述3类诱因
了解更多2024年12月3日 · 针对新能源安全方位和火灾扑救难的问题,国家消防救援局相关负责人表示,要转变防控理念、提高设防标准、加强科技攻关等。 并指出,从近年的新能源汽车火灾的情况来看,有两个较为突出的矛盾,即"锂电池的热失控不可避免、灭火救援的难题还没有有效解决
了解更多2024年10月16日 · 9月10日,阿里云数据中心的锂电池爆炸起火,火灾持续超过36小时,不仅严重影响了阿里云的正常服务,也造成了包括字节跳动、Lazada在内的主要科技公司服务中断。
了解更多2024年4月9日 · 锂离子电池着火与爆炸的诱因通常被分为以下三类:机械滥用、电滥用和热滥用 。 (1)机械滥用. 由于碰撞、挤压或针刺等导致电池机械变形甚至隔膜部分破裂引发内短路。 (2)电滥用. 外短路、过充、过放、大电流充电或低温充电等导致电池发生短路。 (3)热滥用. 加热、暴晒等导致电池温度过高,导致SEI膜和隔膜等发生破坏,正负极短路。 上述3类诱因
了解更多2020年12月3日 · 对于锂电池生产、储存火灾,现场指挥员应该第一名时间与工程技术人员联系,详细询问锂电池的种类、数量,正确选用灭火剂。 同时设置观察哨,合理规划消防车的行车路线,发现随时有发生爆炸的可能,提前发出指令,迅速撤出战斗,确保消防员自身安全方位。
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