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三箱式熱沖擊試驗箱對儲能電池熱失控預警的測試方法

更新時間:2025-07-22      瀏覽次數:44

熱沖擊對電池性能的影響及失效機制
對電池性能的影響
  1. 容量衰減:熱沖擊會導致電池容量逐漸下降。在高溫環境下,電池內部的化學反應速率加快,電解液的揮發和分解加劇,可能導致電極材料的活性物質損失,從而降低電池的充放電容量。而在低溫環境中,電池內部的離子傳導速率減慢,電極反應的動力學過程受到抑制,使得電池無法充分釋放其儲存的能量,同樣表現為容量的降低。經過多次熱沖擊循環后,電池容量的衰減更為明顯,嚴重影響電池的使用壽命和實際應用性能。

  1. 內阻增加:溫度的急劇變化會使電池內部的電極材料、電解液以及各組件之間的接觸電阻發生變化。高溫下,電極材料可能發生膨脹、變形,導致電極與集流體之間的接觸變差,接觸電阻增大;低溫時,電解液的黏度增加,離子遷移阻力增大,進一步加劇了電池內阻的上升。內阻的增加不僅會導致電池在充放電過程中的能量損耗增加,還會使電池發熱加劇,影響電池的性能和安全性。

  1. 電壓穩定性變差:熱沖擊會破壞電池內部的電化學平衡,導致電池的電壓平臺發生漂移,電壓穩定性變差。在充放電過程中,電池的電壓變化不再呈現出穩定的曲線,而是出現波動、突變等異常情況。這對于對電壓穩定性要求較高的應用場景,如電子設備的供電,會產生嚴重影響,可能導致設備無法正常工作。

  2. 廣皓天-三箱沖擊箱-首圖-800×800-241115 -9 拷貝.jpg

失效機制
  1. 材料熱膨脹與機械應力:電池內部由多種不同材料組成,如電極材料、隔膜、電解液、外殼等,這些材料的熱膨脹系數存在差異。在熱沖擊過程中,溫度的快速變化會使不同材料因熱脹冷縮程度不同而產生相互擠壓和拉伸的機械應力。當這種機械應力超過材料的承受極,會導致材料出現裂紋、變形甚至斷裂。例如,電極材料表面可能產生微裂紋,隔膜可能發生破損,這些缺陷會破壞電池內部的電化學反應路徑,引發電池性能下降甚至失效。

  1. 電解液分解與產氣:高溫環境下,電解液的化學穩定性會受到挑戰,可能發生分解反應,產生氣體。隨著熱沖擊循環次數的增加,電解液分解產生的氣體逐漸積累,導致電池內部壓力升高。當壓力超過電池外殼的承受能力時,會引發電池鼓包甚至爆炸等嚴重安全事故。同時,電解液分解產生的副產物還可能與電極材料發生反應,進一步破壞電極表面的活性物質,加速電池的失效進程。

  1. 電極材料結構變化:溫度沖擊會對電極材料的晶體結構產生影響。在高溫下,電極材料的晶體結構可能發生相變,導致其晶格參數發生變化,從而影響材料的電子傳導和離子嵌入 / 脫出性能。低溫環境則可能使電極材料表面形成鋰枝晶,鋰枝晶的生長會刺破隔膜,造成電池內部短路,引發電池失效。此外,反復的熱沖擊還可能導致電極材料的顆粒脫落,降低電極的有效活性面積,進而影響電池的容量和充放電性能。

某品牌電動汽車動力電池熱沖擊測試

某電動汽車制造商為提升其動力電池的可靠性,采用三箱式熱沖擊試驗箱對新研發的動力電池進行測試。依據 ISO 16750 - 4 標準,設定溫度沖擊范圍為 - 40℃到 85℃,溫度轉換時間控制在 20 秒以內,每個溫度下的保持時間為 1 小時,循環次數為 200 次。在測試過程中,通過高精度的數據采集系統實時監測電池的電壓、電流、溫度以及內部壓力等參數。測試結果顯示,經過 100 次熱沖擊循環后,部分電池開始出現容量衰減現象,衰減幅度約為 5%;隨著循環次數的增加,電池內阻逐漸增大,到 200 次循環結束時,內阻相比初始值增加了約 20%。同時,有少數電池出現了輕微鼓包現象,通過拆解分析發現,鼓包電池的隔膜存在局部破損,電極材料表面有明顯的微裂紋,這表明熱沖擊對電池的內部結構造成了損傷,進而影響了電池的性能?;诖舜螠y試結果,該制造商對電池的材料選擇和結構設計進行了優化,如改進電極材料的配方以提高其熱穩定性,優化隔膜的生產工藝以增強其機械強度,經過改進后的電池再次進行熱沖擊測試,性能得到了顯著提升,容量衰減和內阻增加幅度明顯減小,有效提高了電動汽車動力電池的可靠性和安全性。

消費類鋰電池熱沖擊測試與改進

一家消費電子企業針對其生產的智能手機鋰電池進行熱沖擊測試,旨在評估電池在不同環境溫度下的性能表現,以滿足消費者在各種使用場景下的需求。按照 IEC 60068 - 2 - 14 標準,設置溫度沖擊范圍為 - 20℃到 60℃,溫度轉換時間不超過 30 秒,保持時間為 30 分鐘,循環次數為 150 次。測試過程中,發現部分電池在經過 50 次熱沖擊循環后,電壓穩定性出現問題,在放電過程中電壓波動明顯增大,導致手機出現自動關機等異常情況。進一步分析發現,電池內部的電解液在熱沖擊作用下發生了一定程度的分解,產生的氣體導致電池內部壓力升高,影響了電池的電性能。針對這一問題,企業對電解液的配方進行了優化,添加了特殊的添加劑以提高電解液的熱穩定性,并改進了電池的密封工藝,減少氣體泄漏。改進后的電池重新進行熱沖擊測試,電壓穩定性得到了顯著改善,在 150 次熱沖擊循環后,電壓波動幅度明顯減小,有效提升了消費類鋰電池在不同溫度環境下的使用性能和可靠性。

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