Awdur: Iflowpower - Proveedor de centrales eléctricas portátiles
1. Utilitzeu un electròlit de bateria de liti segur actualment electròlit de bateria de liti utilitzant carbonat com a dissolvent, en el qual el carbonat lineal pot millorar la capacitat de càrrega i descàrrega de la bateria, però el seu punt d&39;inflamació és baix, a una temperatura més baixa Parpellejarà i el dissolvent de fluor normalment té un punt d&39;inflamació més alt o no, de manera que el dissolvent de fluor s&39;utilitza per suprimir la combustió de l&39;electròlit. Els dissolvents de fluor que s&39;estudien actualment inclouen fluoroat i èter fluoroetílic.
L&39;electròlit retardant de flama és un electròlit funcional que la funció retardant de flama d&39;aquests electròlits s&39;obté normalment afegint un additiu retardant de flama en un electròlit convencional. L&39;electròlit ignífug està resolent actualment les mesures més econòmiques i efectives per a la seguretat de les bateries de liti, especialment subjectes a la indústria. L&39;ús d&39;electròlits sòlids, en lloc d&39;electròlits de fluids orgànics, millora eficaçment la seguretat de les bateries de liti.
Els electròlits sòlids inclouen electròlits sòlids de polímer i electròlits sòlids inorgànics. L&39;electròlit de polímer, especialment l&39;electròlit de polímer de gel, s&39;ha fet molt a la bateria de liti comercial, però l&39;electròlit de polímer de gel és en realitat un electròlit de polímer d&39;estat sec i un compromís d&39;electròlit líquid. Com a resultat, és molt limitat en la millora de la seguretat de la bateria.
A causa de l&39;electròlit de la polimerització en estat sec, ja que no és com un electròlit de polímer de tipus gel, té una millor seguretat en termes de fuites, pressió de vapor i combustió. Actualment, l&39;electròlit agregat actual no compleix els requisits d&39;aplicació de la bateria de polímer de liti i s&39;espera que s&39;utilitzi àmpliament més investigacions en bateries d&39;emmagatzematge de polímer de liti. L&39;electròlit de polímer relacionat amb la fase, l&39;electròlit sòlid inorgànic té una millor seguretat, sense volatilització, sense combustió, més sense problemes de fuites.
A més, la resistència mecànica de l&39;electròlit sòlid inorgànic és alta, la temperatura resistent a la calor és significativament més alta que la de l&39;electròlit líquid i un polímer orgànic, augmenta el rang de temperatura de funcionament de la bateria; el material inorgànic es converteix en una pel·lícula, que és més probable que aconsegueixi una miniaturització de la bateria de liti, i aquest tipus de bateria té una vida d&39;emmagatzematge ultra llarga que pot ampliar molt el camp d&39;aplicació de les bateries de liti existents. 2. Millorar el problema de seguretat de la termoestabilitat del material de l&39;elèctrode és causat directament per l&39;electròlit insegur, però per la causa principal, és perquè la bateria en si no és alta, l&39;aparició d&39;un descontrol tèrmic causat.
A més de l&39;estabilitat tèrmica de l&39;electròlit, l&39;estabilitat tèrmica de l&39;electròlit també és una de les raons més importants, de manera que l&39;estabilitat tèrmica del material de l&39;elèctrode també és una part important per millorar la seguretat de la bateria, però l&39;elèctrode esmentat aquí. Normalment, l&39;estabilitat tèrmica del material de l&39;elèctrode negatiu ve determinada per l&39;activitat de l&39;estructura del material i l&39;elèctrode negatiu de càrrega. Pel que fa al material de carboni, el material de carboni esfèric, com ara les microesferes de carboni intermèdies (MCMB), amb una relació més baixa, una plataforma de càrrega i descàrrega més alta, de manera que el seu estat de càrrega és més petit i l&39;estabilitat tèrmica es compara relativament.
Bona, alta seguretat. El Li4Ti5O12 de l&39;estructura de l&39;espinel és millor que l&39;estabilitat estructural del grafit laminat, i la plataforma de càrrega i descàrrega és molt més alta, de manera que l&39;estabilitat tèrmica és millor i la seguretat és més alta. Per tant, MCMB o Li4Ti5o12 s&39;acostuma a utilitzar a la bateria d&39;ions de liti de potència dels requisits de seguretat per substituir el grafit normal com a elèctrode negatiu.
A més del material en si, l&39;estabilitat tèrmica del material d&39;electròlit negatiu està més preocupada per l&39;estabilitat tèrmica de la membrana d&39;electròlit sòlid (SEI) de la interfície d&39;electròlit negativa de la interfície d&39;electròlit, que sovint s&39;utilitza pel mateix material, en particular el grafit. Penseu que és el primer pas en l&39;aparició de la pèrdua de calor. Hi ha dues maneres importants de millorar l&39;estabilitat tèrmica de la pel·lícula SEI: una és el recobriment superficial del material de l&39;elèctrode negatiu, com ara el revestiment d&39;una capa de carbó vegetal o metàl·lic a la superfície del grafit; l&39;altra és afegir additius pel·lícules a l&39;electròlit, a la bateria Durant el procés d&39;activació, formen una pel·lícula SEI amb una estabilitat del material de l&39;elèctrode, la qual cosa és avantatjosa per obtenir una millor estabilitat tèrmica.