背景和目的:
由于内短路引起的热失控是锂离子电池的主要安全问题,其他安全问题可能用电化学或机械方法来控制。
总结:
1.初始状态下的内短路温度模型是基于多种物理参数:例如短路的性质,电池的尺寸和倍率性能。
2.在大尺寸电池里内短路的温升是一个局部效应。
3.短路电流的电子主要是通过集流体传导的。
4.简单的隔膜的穿刺不大可能在短时间内引发热失控。
5.保持隔膜的结构完整性是阻止热失控蔓延的最重要途径。
6.对于一个短路电池的热反应和电化学反应而言,不同类型的内短路有显著的变化。
沈阳伊斯特
背景和目的:
由于内短路引起的热失控是锂离子电池的主要安全问题,其他安全问题可能用电化学或机械方法来控制。
总结:
1.初始状态下的内短路温度模型是基于多种物理参数:例如短路的性质,电池的尺寸和倍率性能。
2.在大尺寸电池里内短路的温升是一个局部效应。
3.短路电流的电子主要是通过集流体传导的。
4.简单的隔膜的穿刺不大可能在短时间内引发热失控。
5.保持隔膜的结构完整性是阻止热失控蔓延的最重要途径。
6.对于一个短路电池的热反应和电化学反应而言,不同类型的内短路有显著的变化。
沈阳伊斯特
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