+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
著者:Iflowpower – Fornitore di stazioni di energia portatili
Nedávno výzkumníci Stanfordské univerzity v USA vytvořili nový inteligentní elektrostatický zvlákňovací separátor, který má tepelný spouštěcí mechanismus, který obsahuje zpomalovače hoření, které lze použít pro výstražné spalování lithium-iontových baterií. V této konfiguraci je zpomalovač hoření zabalen uvnitř pouzdra pro údržbu polymeru a pero se zpomalovačem hoření je přímo rozpuštěno v elektrolytu, a pak je negativně ovlivněna funkce baterie. Když je teplo uvnitř lithium-iontové baterie příliš vysoké, kryt baterie se vlivem vysokých teplot rozpustí, uvolní zpomalovač hoření a poté využije spalování vysoce hořlavého elektrolytu.
1. Použijte originální nabíječku: doba nabíjení je nejvyšší časový úsek výbušné události lithium-iontové baterie. Originální nabíječka je výkonnější než kompatibilní nabíječka, aby byla zajištěna bezpečnost baterie.
2. Použijte pevnou baterii: zkuste si koupit originální baterii nebo baterii známé značky, jako je lithium-iontová baterie Haobo Battery, nekupujte použité zboží nebo paralelně, abyste ušetřili peníze, takové baterie mohou být opraveny, ne tak dobré jako původní baterie. 3.
Neumisťujte baterii do prostředí se sloupem: vysoká teplota, nárazy atd. jsou důležitou příčinou exploze lithium-iontové baterie, pokuste se baterii vyrobit ve stabilním prostředí, mimo místní místní. 4.
Úpravu nekontrolujte: Po úpravě může mít baterie prostředí, které dosud nebylo zvažováno, což zvyšuje bezpečnostní rizika. Řetězová reakce hydroxidových radikálů během reakce lithium-iontové baterie pokračuje ve vybíjení velkého množství tepla, které je těsným zdrojem, který způsobuje spálení nebo explozi baterie, poté je anti-iontová baterie v opatřeních požáru nebo výbuchu, jak je znázorněno níže. 1.
Ochrana pomocí externích vyhrazených ochranných obvodů, jako jsou: přebití lithium-iontovou baterií, instalace PTC polymerového spínače nebo bezpečnostního ventilu odolného proti výbuchu do bezpečnostního uzávěru baterie. 2, tepelná stabilita lithium-iontové baterie souvisí s typem pozitivního materiálu, elektrolytu. Optimalizací syntetických podmínek, zlepšenými syntetickými metodami, syntetickými, syntetickými, syntetickými pozitivními materiály; nebo použít kompozitní technologie, jako jsou dopingové techniky, techniky povrchového plátování (jako jsou techniky potahování) ke zlepšení tepelné stability materiálu kladné elektrody.
3. Slabá oxidace povrchu uhlíkového materiálu, jako je: redukce, dopování, úprava povrchu atd., nebo použití kulovitého, vláknitého uhlíkového materiálu negativní elektrody pro zlepšení tepelné stability baterie.
4, s použitím dobře stabilní lithné soli, potenciální stability a širokého rozpouštědla pro zlepšení tepelné stability baterie. Dále, určité množství zpomalovače hoření (organický fosfor zpomalovač hoření, silan, boritan atd.) je přidáno do organického elektrolytu, což je také těsný způsob, jak zlepšit bezpečnost baterie.