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    材料穩(wěn)定性對鋰電池?zé)崾Э赜绊?/h1>
    2019-10-21 10:22涂超
    汽車實用技術(shù) 2019年4期
    關(guān)鍵詞:電池

    涂超

    摘 要:為了提高鋰離子動力電池使用安全性,減少因電池?zé)崾Э匾l(fā)的電動汽車安全事故。文章建立了鋰離子電池?zé)崾Э啬P?,仿真分析材料熱穩(wěn)定性對熱失控影響分析。當(dāng)正極材料和電解液的分解溫度較低時(170℃/200℃),不論傳熱系數(shù)為5W/m2/K還是10W/m2/K,電池均發(fā)生了熱失控現(xiàn)象。而正極材料和電解液的分解溫度較高時,均未出現(xiàn)熱失控的現(xiàn)象。

    關(guān)鍵詞:電池;材料穩(wěn)定性;熱失控

    中圖分類號:TM912? 文獻標(biāo)識碼:A? 文章編號:1671-7988(2019)04-13-02

    CLC NO.: TM912? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2019)04-13-02

    前言

    電動汽車以動力電池為主要能量源,其發(fā)展和應(yīng)用在很大程度上受動力電池性能影響[1]。鋰離子電池研發(fā)至今,相比于其他類型動力電池具有良好的性能,應(yīng)用越來越廣泛[2,3]。但是鋰離子電池對溫度較為敏感,溫度過高時極易出現(xiàn)熱失控現(xiàn)象,引發(fā)安全事故。在外部高溫下,由于鋰離子電池結(jié)構(gòu)的特性,SEI膜、電解液發(fā)生分解反應(yīng),電解液的分解物還會與正極、負(fù)極發(fā)生反應(yīng),電芯隔膜將融化分解,多種反應(yīng)導(dǎo)致大量熱量的產(chǎn)生。隔膜融化導(dǎo)致內(nèi)部短路,電能的釋放又增大了熱量的生產(chǎn)。這種互相增強的破壞作用,導(dǎo)致電芯防爆膜破裂,電解液噴出,發(fā)生燃燒起火。熱失控導(dǎo)致的安全事故無疑給人們的生命財產(chǎn)安全造成極大的打擊[4]。因此,為避免鋰離子電池?zé)岚踩詥栴},促進其在電動汽車上的廣泛使用和加快電動汽車的普及,對鋰離子電池?zé)崾Э剡M行研究顯得尤為重要。

    1 鋰離子電池工作原理

    鋰離子電池的工作過程實際上是Li+在電池的兩個電極中可逆地進行脫出和嵌入的的過程。Li+在正負(fù)極之間來回脫出和嵌入構(gòu)成了電池的充電和放電過程。電池充電時,Li+首先從正極脫出,自由通過隔膜并經(jīng)過電解液的輸運嵌入到負(fù)極。在此過程中,正極因Li+的不斷脫出處于貧鋰狀態(tài),負(fù)極則因Li+的不斷嵌入處于富鋰狀態(tài)。充電容量隨負(fù)極嵌入鋰的增多而升高。由于兩個電極之間存在鋰濃度差,為使其保持電平衡,在充電過程中外電路向負(fù)極提供補償電子。電池放電時,Li+首先從負(fù)極脫出,在電解質(zhì)輸送下到達隔膜并自由穿過,而后通過電解液的輸送嵌入到電池正極。

    3 仿真結(jié)果與分析

    本文在傳熱系數(shù)分別為5W/m2/K和10W/m2/K的條件下,針對正極材料和電解液不同熱穩(wěn)定性的情況進行了仿真,具體如圖1所示。

    圖1(a)和圖1(b)分別為爐溫為165℃、傳熱系數(shù)為5W/m2/K和10W/m2/K的條件下,正極/電解液的分解溫度分別為170℃/200℃以上和200℃/220℃時鋰離子電池?zé)崾Э氐姆抡娼Y(jié)果。由圖可知,當(dāng)正極材料和電解液的分解溫度較低時(170℃/200℃),不論傳熱系數(shù)為5W/m2/K還是10W/m2/K,電池均發(fā)生了熱失控現(xiàn)象。而正極材料和電解液的分解溫度較高時,在兩種傳熱系數(shù)下電池溫度上升趨勢緩慢,逐漸升高至外界溫度后保持不變,均未出現(xiàn)熱失控的現(xiàn)象。由此可以說明組成電池材料的熱穩(wěn)定性越高,電池越不容易發(fā)生熱失控。

    4 結(jié)論

    本文針對電池?zé)崾Э?,利用COMSOL軟件建立了NCM三元鋰電池三維熱濫用模型,針對正極材料和電解液不同熱穩(wěn)定性的情況進行了仿真。通過仿真分析得出:當(dāng)正極材料和電解液的分解溫度較低時(170℃/200℃),不論傳熱系數(shù)為5W/m2/K還是10W/m2/K,電池均發(fā)生了熱失控現(xiàn)象。而正極材料和電解液的分解溫度較高時,均未出現(xiàn)熱失控的現(xiàn)象。組成電池材料的熱穩(wěn)定性越高,電池越不容易發(fā)生熱失控。

    參考文獻

    [1] 劉霏霏等.基于動態(tài)內(nèi)熱源特性的車用鋰離子動力電池溫度場仿真及試驗[J].機械工程學(xué)報,2016, 52(08): 141-151.

    [2] Wen Y,Zhang W,Lu J. The establishment of safety indicator set of lithium-ion battery and its management system[C].Prognostics and System Health Management Conference. IEEE,2016: 1-7.

    [3] 歐陽陳志,梁波.鋰離子動力電池?zé)岚踩匝芯窟M展[J].電源技術(shù), 2014,38(2): 382-385.

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