H.E.L锂电池热失控研究 — BTC-500 & BTC-130 电池绝热量热仪

 

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随着电动化与清洁能源的快速发展,锂电池在交通与储能领域得到了广泛应用。然而,锂电池内部的活性化学物质在滥用条件下(如过充、过放、高温、机械损伤等)容易触发热失控,且在缺乏防护时,热失控会在电池包内迅速传播,引发严重的安全事故。例如,过充导致的热失控比外部加热导致的热失控温度更高、传播时间更短、火灾爆炸危险性更大。

 

此外,实际应用中电池模组通常封装于封闭或半封闭式结构内,热失控排放的高温可燃气体、电解液蒸汽与固体颗粒形成的多相射流在狭小空间内的聚集与扩散,使得电池的传热路径与热量累积变得更加复杂。这增加了热失控传播的风险,尤其是在高荷电状态(SOC)条件下,电池的热稳定性降低,更容易引发热失控。

 

因此,对锂电池热失控及热传播的研究不仅对电池的安全性至关重要,还对推动锂电池技术的发展和应用具有深远意义。

 

案例:锂离子电池模组动态传热条件下热失控传播特性及预防策略

Zhang, T., Qiu, X., Li, M., Yin, Y., Jia, L., Dai, Z., Guo, X., & Wei, T. (2023). Thermal runaway propagation characteristics and preventing strategies under dynamic thermal transfer conditions for lithium-ion battery modules. Journal of Energy Storage, 58, 106463.

 

 

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