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電池?zé)崾Э囟际怯捎陔姵氐纳鸁崴俾蔬h(yuǎn)高于散熱速率,且熱量大量累積而未及時散發(fā)出去所引起的。從本質(zhì)上而言,“熱失控”是一個能量正反饋循環(huán)過程:升高的溫度會導(dǎo)致系統(tǒng)變熱,系統(tǒng)變熱后溫度升高,又反過來讓系統(tǒng)變得更熱。不嚴(yán)格的劃分,電池?zé)崾Э乜梢苑譃槿齻€階段:
鋰離子電池?zé)崾Э剡^程圖
不同種類鋰電池?zé)崾Э胤磻?yīng)動力學(xué)機制研究
第1階段:電池內(nèi)部熱失控階段
由于內(nèi)部短路、外部加熱,或者電池自身在大電流充放電時自身發(fā)熱,使電池內(nèi)部溫度升高到90℃~100℃左右,鋰鹽LiPF6開始分解;對于充電狀態(tài)的碳負(fù)極化學(xué)活性非常高,接近金屬鋰,在高溫下表面的SEI膜分解,嵌入石墨的鋰離子與電解液、黏結(jié)劑會發(fā)生反應(yīng),進一步把電池溫度推高到150℃,此溫度下又有新的劇烈放熱反應(yīng)發(fā)生,例如電解質(zhì)大量分解,生成PF5,PF5進一步催化有機溶劑發(fā)生分解反應(yīng)等。
第2階段:電池鼓包階段
電池溫度達(dá)到200℃之上時,正極材料分解,釋放出大量熱和氣體,持續(xù)升溫。250-350℃嵌鋰態(tài)負(fù)極開始與電解液發(fā)生反應(yīng)。
第3階段:電池?zé)崾Э?,爆炸失效階段
在反應(yīng)發(fā)生過程中,充電態(tài)正極材料開始發(fā)生劇烈分解反應(yīng),電解液發(fā)生劇烈的氧化反應(yīng),釋放出大量的熱,產(chǎn)生高溫和大量氣體,電池發(fā)生燃燒爆炸。
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