电池知识
锂离子、磷酸铁锂、锰酸锂、新能源
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锂离子、磷酸铁锂、锰酸锂、新能源
尖晶石结构正极材料动力锂离子电池的热安全性研究
摘要:本文主要阐述了目前锂离子动力电池热安全性的研究现状,并重点对尖晶石结构正极材料动力锂离子电池的热安全性进行了宏观性的研究。通过采用红外热成像仪对电池在充放电过程中表面的生热情况进行了定量的研究;用热安全探测装置等设备、探测手段探测了动力电池在热箱、短路、针刺过程中的温度、电压变化趋势,最终证明了研究对象在热安全性上是可靠稳定的,也为下一步优化提供了量化的根据。
关键词:尖晶石结构;动力电池;热安全性
大气污染与环保压力的加强使得人们高度关注高效节能型能源的发展,各国政府也相继推出促使相关行业发展的措施、政策。在节能方面,电动车因在无污染、低噪音、低能耗等方面的优点而得到了民间、政府的强力支持。在电动车方面,动力电池作为关键技术之一,成为电动车发展的晴雨表。在动力电池产业化发展道路上,人们不仅关注电池电化学性能的提升,而且更关注安全性能的可靠。随着50辆装载有锰酸锂动力锂电池的奥运大巴在奥运期间的优异表现,人们对尖晶石结构正极材料的动力锂离子电池的广泛使用洋溢希望与期望。与此同时,中信国安盟固利公司(MGL)从未停止在安全性能提升方面的工作,通过各种办法、工艺的改进来提高电池的热安全性,从而保证了电池的安全性能探测连续5年通过了北方汽车质量监督检验实验所(201所)的探测。
1研究现状
影响电池热安全性的关键因素是正、负极材料、电解液类型、隔膜,以及电池结构的设计。金慧芬[1]等人用ARC(加速量热仪)研究了商业化的LiCoO2/石墨体系的热稳定特性,结果声明:负极在60℃开始放热,正极在110℃开始放热,最终随着电池内部气压的增加,导致出现热失控;唐致远[2]等从正极材料、负极材料、电解液等方面分别阐述了这些因素是要怎么样影响电池的热安全性;作者Chil-HoonDoh[3]提出在安全试验中(过充与针刺),LiCoO2/C体系电池的热与电化学性能的影响,这些主要是通过微观的手段来说明电池的安全性。同时文献[4-6]使用有限元分解、热模拟的办法对电池整体、电池包的散热等性能的研究来直观的反应电池的热安全性。
目前尚没有宏观研究尖晶石正极材料动力锂离子电池的热安全性的报道。本文主要通过热成像、安全性能的量化探测等办法对单体电池的热安全性进行宏观的研究。
2热安全性的研究办法
2.1研究对象
本文以MGL加工的100Ah为研究对象,电池外观、参数如图1所示:
在进行单体电池生热特性研究时,采用了热成像、计算相结合的办法。
在电池充放电过程中,电池固定在钢架上,电池表面几乎完全与空气接触,处于自然对流散热状态。电池正负极与实验台的通道相连,如图2所示。试验前室温控制在(23±2)℃,将电池长时间放置至与环境温度平衡。
其中,热成像结果显示的颜色不同显示温度的变化情况。对实验过程中电池的表面温度取图中所示的10个区域,分别用AR1、AR2、AR3、AR4、AR5、AR6、AR7、AR8、AR9、AR10标记。
3.1单体电池的生热能力
用热成像设备探测了电池在200A电流下放电和100A电流下充电时表面的温升情况,如图4、5所示。
依据式(1-1)计算出的电池生热速率如图6、7所示:
3.3电池的热箱实验
图11为电池热箱实验(150℃/30min)的连接及温度采集点位置布局图。图12为电池热箱过程中电池电压、温度的变化探测曲线图。
3.4电池的针刺实验
图13为电池针刺实验的连接及温度采集点位置布局图。图14为针刺过程中电池电压、温度的变化探测曲线图。
4总结与展望
引起电池安全问题的原由很多,包括滥用(过充、过放等),不合理的使用等众多因素。在保证电池合理操作的情况下,通过对电池材料、工艺的改进来提高电池的热安全性是紧要途径之一。本文主要是对经过优化工艺改进后的电池进行了量化的热安全性分解,来客观的表征电池的生热、安全特征,为下一步更好的提升电池的热安全性提供更好的思路。
电池热安全性的提高是电池发展过程中一个永恒的课题,随着技术的发展,模拟技术的进步,综合使用试验、模拟评价的手段是必然的选择,这不仅是从成本节约的角度,更是从信息反馈速度角度综合考虑的结果。
参考文献
[1]金慧芬,王荣,高俊奎.商业化锂电池的热稳定性研究.电源技术,2007,131(1):23-33.
[2]唐致远,管道安,张娜.锂离子动力电池的安全性研究进展.化工进展,2005,24(10):1098-1102.
[3]ChilHD,DongHK,HyoSK,etal.ThermalandelectrochemicalbehaviourofC/LixCoO2cellduringsafetytest.J.powerSources,2008,175:881-885.
[4]A.A.pesaran,S.Burch,M.Keyser.Anapproachfordesigningthermalmanagementsystemsforelectricandhybridvehiclebatterypacks.ThefourthvehiclethermalmanagementsystemsconferenceandexhibiTIon,London,UK,1999.
[5]AhmadA.pesaran,AndreasVlahinos.ThermalperformanceofEVandHEVbatterymodulesandpacks.14thInternaTIonalelectricvehiclesymposium,Orlando,Florida,1997.
[6]陈全世,林成涛.电动车用电池性能模型研究综述.汽车技术,2005,3:1-5.
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