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锂离子电池安全性及高温自保护涂层技术的研究

发布时间:2022-09-24 18:55
  锂离子电池被认为是最重要的能量存储技术之一。随着电池能量密度的增加,如果意外释放能量,电池容易发生安全事故。在全球范围内,锂离子电池燃烧和爆炸的事故频繁发生。这些事件提醒人们,提高锂离子电池的安全性已迫在眉睫。因此,测试电池在滥用情况下能否引发热失控,以及研究热失控情况下的电池安全保护技术尤为重要。本论文的主要研究内容和结果如下:对锂离子电池在滥用情况下的安全性进行了测试。对电池单体在挤压、外部短路、针刺、过充条件下进行测试。挤压过程中,仅仅23秒电池温度就达到400℃。外部短路和过充情况下,电池温度也上升至100℃以上,达到了较为危险的温度范围。针刺过程中温度变化幅度较小,可能是电池单体能量过低,未能在电池内部短路时迅速放热。采用溶剂挥发法制备了乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)热敏微球涂层。研究了表面活性剂、搅拌速度等工艺条件对EVA热敏微球粒径的影响,结果表明,当选用十二烷基硫酸钠(SDS)作为表面活性剂,转速为2000 rpm,SDS和氯仿的体积比为2:1时,制备出粒径2μm左右的EVA热敏微球。差示扫描量热(DSC)测试表明,EVA热敏微球的熔点为86℃,热重测试表明,EVA热敏微球... 

【文章页数】:68 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

锂离子电池安全性及高温自保护涂层技术的研究


锂离子电池工作原理示意图[26]

锂离子电池安全性及高温自保护涂层技术的研究


PTC电极的构造及工作原理[47]

锂离子电池安全性及高温自保护涂层技术的研究


STOBA工作原理示意图[43]

【参考文献】:
博士论文
[1]锂离子电池的自激发热保护机制[D]. 夏兰.武汉大学 2013



本文编号:3680684

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