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¿Qué métodos puedo mejorar la seguridad de la batería?

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Soláthraí Stáisiún Cumhachta Inaistrithe

1. Utilice un electrolito de batería de litio seguro, actualmente el electrolito de batería de litio usa carbonato como solvente, en donde el carbonato lineal puede mejorar la capacidad de carga y descarga de la batería, pero su punto de inflamación es bajo, a una temperatura más baja se desintegrará, y el solvente fluorado generalmente tiene un punto de inflamación más alto o no se desintegra, por lo que el solvente fluorado se usa para suprimir la combustión del electrolito. Los disolventes de fluoruro estudiados actualmente incluyen el fluoroato y el éter fluoroetílico.

El electrolito retardante de llama es un electrolito funcional cuya función retardante de llama de dichos electrolitos generalmente se obtiene agregando un aditivo retardante de llama a un electrolito convencional. El electrolito retardante de llama es actualmente la solución más económica y eficaz para la seguridad de las baterías de litio, especialmente en la industria. El uso de electrolitos sólidos, en lugar de electrolitos fluidos orgánicos, mejora eficazmente la seguridad de las baterías de litio.

Los electrolitos sólidos incluyen electrolitos sólidos poliméricos y electrolitos sólidos inorgánicos. El electrolito polimérico, especialmente el electrolito polimérico de tipo gel, se ha utilizado en gran medida en las baterías de litio comerciales, pero el electrolito polimérico de tipo gel es en realidad un electrolito polimérico de estado seco y un compromiso de electrolito líquido. Como resultado, la mejora de la seguridad de la batería es muy limitada.

Debido al electrolito de polimerización en estado seco, al no ser como un electrolito polimérico de tipo gel, tiene mejor seguridad en términos de fugas, presión de vapor y combustión. En la actualidad, el electrolito agregado actual no cumple con los requisitos de aplicación de las baterías de polímero de litio, y se espera que futuras investigaciones lo utilicen ampliamente en baterías de almacenamiento de polímero de litio. Electrolito polimérico relacionado con la fase, el electrolito sólido inorgánico tiene mejor seguridad, sin volatilización, sin combustión y más problemas de fugas.

Además, la resistencia mecánica del electrolito sólido inorgánico es alta, la temperatura resistente al calor es significativamente más alta que la del electrolito líquido y un polímero orgánico, ampliando el rango de temperatura de funcionamiento de la batería; el material inorgánico se convierte en una película, lo que es más probable que logre una miniaturización de la batería de litio, y este tipo de batería tiene una vida útil de almacenamiento ultralarga que puede ampliar en gran medida el campo de aplicación de las baterías de litio existentes. 2. Mejorar el problema de seguridad de la termoestabilidad del material del electrodo es causado directamente por el electrolito inseguro, pero la causa raíz es que la batería en sí no es alta, lo que provoca la aparición de un descontrol térmico.

Además de la estabilidad térmica del electrolito, la estabilidad térmica del electrolito también es una de las razones más importantes, por lo que la estabilidad térmica del material del electrodo también es una parte importante para mejorar la seguridad de la batería, pero el electrodo mencionado aquí La estabilidad térmica del material incluye no solo su propia estabilidad térmica, sino que también incluye la estabilidad térmica del material del electrolito. Generalmente, la estabilidad térmica del material del electrodo negativo está determinada por la actividad de la estructura del material y el electrodo negativo de carga. En cuanto al material de carbono, el material de carbono esférico, como las microesferas de carbono intermedias (MCMB), con una relación más baja, una plataforma de carga y descarga más alta, por lo que su estado de carga es más pequeño y la estabilidad térmica es relativamente comparada.

Bueno, alta seguridad. El Li4Ti5O12 de la estructura de espinela es mejor que la estabilidad estructural del grafito laminado, y la plataforma de carga y descarga es mucho más alta, por lo que la estabilidad térmica es mejor y la seguridad es mayor. Por lo tanto, generalmente se utiliza MCMB o Li4Ti5o12 en baterías de iones de litio con requisitos de seguridad para reemplazar el grafito común como electrodo negativo.

Además del material en sí, la estabilidad térmica del material del electrodo negativo está más preocupada por la estabilidad térmica de la membrana electrolítica sólida (SEI) de la interfaz electrolítica negativa de la interfaz electrolítica, que a menudo es utilizada por el mismo material, en particular el grafito. Piense que es el primer paso para que se produzca la pérdida de calor. Hay dos formas importantes de mejorar la estabilidad térmica de la película SEI: una es el recubrimiento de la superficie del material del electrodo negativo, como recubrir una capa de carbón amorfo o metal en la superficie del grafito; la otra es agregar aditivos formadores de película en el electrolito, en la batería. Durante el proceso de activación, forman una película SEI que tiene una estabilidad del material del electrodo, lo cual es ventajoso para obtener una mejor estabilidad térmica.

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