リチウムイオン電池の保管における安全性は、リチウムイオン電池ケースのサプライヤーにとって常に重要な課題です。保管プロセス中には多くの安全上の問題が発生する可能性があります。これらの問題について見ていきましょう。

 

一般的に言えば、リチウム イオン バッテリー パックの安全性の問題は、燃焼または爆発として現れます。 これらの問題の根本的な原因は、バッテリー内部の熱暴走です。 さらに、過充電、発火源、押し出し、パンクなどの外部要因、短絡などの問題も安全上の懸念につながる可能性があります。

 

  • カソード材料の潜在的な安全上の問題

リチウムイオン電池パックを不適切に使用すると、電池内部の温度が上昇し、正極材料中の活物質の分解と電解質の酸化を引き起こします。同時に、これらの2つの反応は大量の熱を発生させ、電池温度のさらなる上昇を招きます。脱リチウム化の状態によって、活物質の格子変化、分解温度、電池の熱安定性への影響は大きく異なります。そのため、Li電源筐体には高い放熱性能が求められます。

 

  • 負極材料の安全上の問題

初期に使用された負極材料は金属リチウムであり、組電池は充電と放電を繰り返すとリチウムのデンドライトが発生しやすく、これが隔膜を突き破り、電池の短絡、漏液、さらには爆発を引き起こしました。 リチウムインターカレーション化合物は、リチウムデンドライトの出現を効果的に防ぎ、リチウムイオン電池の安全性を大幅に向上させることができます。 温度が上昇すると、リチウムインターカレーション状態の炭素アノードは、最初に電解質との発熱反応を起こします。 同じ充放電条件下で、電解質とリチウム挿入人造黒鉛との間の反応の発熱速度は、リチウム挿入メソカーボン微小球、炭素繊維、コークスなどとの反応の発熱速度よりもはるかに大きくなります。

 

  • ダイヤフラムと電解液の安全上の問題

リチウムイオン電池の電解液はリチウム塩と有機溶媒の混合溶液で、市販のリチウム塩は六フッ化リン酸リチウムです。 電解質の熱安定性。 電解液の有機溶媒は低沸点・低引火点の炭酸塩です。 高温でリチウム塩と反応してPF5を放出しやすく、酸化されやすい。

 

したがって、リチウム電池の保管には十分な安全対策が必要です。多数のリチウム電池保管倉庫で十分な安全対策が講じられていない場合、莫大な損失が発生する可能性があります。しかし、YONGUCaseはこの分野でいくつかのソリューションを開発しており、4Uリチウム電池シャーシのソリューションに関する実績があります。

 

リチウム電池のエネルギーシェルを保護することは、リチウム電池の安定性に重要な役割を果たします。リチウム電池の筐体の設計方法について記事リチウム電池設計プロセス注意べき重要ポイントご覧ください

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