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電池巨頭“針?shù)h相對(duì)”的針刺測(cè)試,能用來(lái)做什么?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:981次  |  2020年06月09日  

風(fēng)驅(qū)急雨灑高城,云壓輕雷殷地聲。雨過(guò)不知龍去處,一池草色萬(wàn)蛙鳴。仲夏本是多雨之季,帝都的五月,尤為多變。日前的“天狗食日”,似乎預(yù)示著這是一個(gè)多事之秋。


多年以前,我國(guó)鋰電界“三先鋒”(PL、TCL、ATL三巨頭,即寶龍鋰電、TCL金能電池、新能源科技——寧德時(shí)代老東家)中的ATL與PL,曾上演過(guò)一出“江湖紛爭(zhēng)”的戲碼,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),滿(mǎn)城風(fēng)雨。


一時(shí)江湖傳言四起,一說(shuō)ATL的“馬仔”跑去PL地盤(pán)生事,一說(shuō)PL的“小弟”跑到ATL地界搞事。你說(shuō)我搶了你的人,我說(shuō)你撬了我的兵。江湖不問(wèn)來(lái)路,有料就行。究竟是誰(shuí)挖了誰(shuí)的人,江湖并無(wú)判定。


日前,我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池界又掀起了一場(chǎng)“口水戰(zhàn)”。這一次,是我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域,寧德時(shí)代與比亞迪兩大巨頭因電池技術(shù)問(wèn)題,掀起的“針?shù)h相對(duì)”,而這場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”的導(dǎo)火索,則是由一根“鋼針”拉響的。


寧德時(shí)代與比亞迪,作為我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的老大和老二,對(duì)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展,都有著不可磨滅的貢獻(xiàn)。有關(guān)兩家公司的“口水戰(zhàn)”,在此不做評(píng)論,只希望這樣的“戰(zhàn)爭(zhēng)”多多益善,行業(yè)的發(fā)展,要這樣的“戰(zhàn)爭(zhēng)”。


那么,引發(fā)這場(chǎng)“口水戰(zhàn)”的針刺測(cè)試到底是什么?電池針刺實(shí)驗(yàn)?zāi)苡脕?lái)干什么?


簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),針刺測(cè)試是一種內(nèi)部短路測(cè)試法,是測(cè)試鋰離子電池內(nèi)部短路承受能力的安全性測(cè)試,是用鋼釘貫穿電池,模擬內(nèi)部短路,確認(rèn)電池是否出現(xiàn)冒煙、起火、破裂的測(cè)試。


按照GB/T31485-2015的針刺試驗(yàn)方法,將電池充滿(mǎn)電,用直徑為5-8mm的耐高溫鋼針(此次試驗(yàn)采用5mm直徑的鋼針),以(25±5)mm/s的速度,從垂直于電池極板的方向貫穿,貫穿位置宜靠近所刺面的幾何中心,鋼針停留在電池中,觀(guān)察1小時(shí),不起火、不爆炸才算合格。


值得注意的是,針刺測(cè)試不僅僅是確認(rèn)電池安全性的測(cè)試,也是了解電池基本性質(zhì)的測(cè)試。


正常狀態(tài)下,鋰離子電池的正負(fù)電極片之間由有機(jī)電解液中的隔膜進(jìn)行絕緣。在此種狀態(tài)下,將鋼釘插入鋰離子電池內(nèi)部,是讓正負(fù)電極片之間出現(xiàn)短路,強(qiáng)制進(jìn)行內(nèi)部短路的測(cè)試,從而調(diào)整插入電池內(nèi)部的鋼釘直徑、材質(zhì)、插入深度、插入位置和插入速度等測(cè)試條件。


鋰離子電池要進(jìn)行針刺測(cè)試,意味著鋰離子電池內(nèi)部極易發(fā)生短路,假如發(fā)生短路,將處于非常危險(xiǎn)的狀態(tài)。一般來(lái)說(shuō),電池使用過(guò)程中發(fā)生內(nèi)部短路,是由于制造過(guò)程中混入了導(dǎo)電性異物,或受到了外部沖擊力或應(yīng)力。而現(xiàn)實(shí)中,一旦電池被制造出來(lái),包括電池充放電電路在內(nèi)的控制系統(tǒng)內(nèi)部短路,是很難采取措施的。


發(fā)生內(nèi)部短路時(shí),電池內(nèi)部通過(guò)巨大的短路電流,隨之出現(xiàn)焦耳熱,從而引起可燃性有機(jī)電解液發(fā)生反應(yīng),出現(xiàn)高溫氣體,結(jié)果導(dǎo)致熱失控的可能性新增,發(fā)生熱失控時(shí),就會(huì)出現(xiàn)冒煙、起火,嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生破裂,危及使用者的人身安全。


從消費(fèi)者角度來(lái)講,確保電池安全性,有關(guān)鋰離子電池的應(yīng)用是非常重要的,針刺測(cè)試使用鋼釘插入電池內(nèi)部,可以比較簡(jiǎn)單地制造出正負(fù)極之間的內(nèi)部短路。


然而,當(dāng)釘子插入電池形成電池表面穿孔時(shí),這個(gè)孔就會(huì)釋放出高溫氣體,導(dǎo)致電池內(nèi)部的散熱狀態(tài)發(fā)生變化,與實(shí)際內(nèi)部短路的情形可能存在差異。


強(qiáng)制內(nèi)部短路測(cè)試使用的是頂部為球形的釘,是一種不在電池表面造成穿孔就能制造內(nèi)部短路(微小短路)的測(cè)試方法,被稱(chēng)為鈍釘測(cè)試。這種方法通過(guò)釘子的壓力,使電池的電極材料(正負(fù)電極片)之間出現(xiàn)短路,測(cè)試后的電池只有一點(diǎn)點(diǎn)變形。與通常的針刺測(cè)試相比,這種方法可以制造出更接近實(shí)際內(nèi)部短路的狀態(tài)。


以三元電池為例,當(dāng)鋼針刺穿電池導(dǎo)致三元鋰離子電池內(nèi)部短路后,極高的升溫速率會(huì)使三元正極材料快速達(dá)到200攝氏度左右的分解溫度,三元正極材料高速分解出現(xiàn)大量的游離態(tài)氧,這些游離態(tài)氧會(huì)進(jìn)一步新增各種化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)熱量,提高電池內(nèi)部升溫速率,同時(shí)也使電池內(nèi)部壓力迅速上升。


此外,迅速攀升的電池內(nèi)部壓力很快會(huì)推開(kāi)泄壓閥,內(nèi)部高壓電解液噴薄而出,外部空氣此時(shí)進(jìn)入到電池內(nèi)部,空氣+極高的溫度+殘留在電池內(nèi)部的可燃電解液,爆炸起火就會(huì)一觸即發(fā)。


再看一下磷酸鐵鋰離子電池,鋼針從電池中央穿透其內(nèi)部極板,在鋼針穿透電池后,電池電壓就會(huì)開(kāi)始下降,電池外殼有一定程度的鼓脹,顯示內(nèi)部短路導(dǎo)致電池內(nèi)部壓力迅速上升,隨后泄壓閥打開(kāi),電池內(nèi)部高壓電解液噴出,之后電壓迅速下降的同時(shí),電池外殼溫度迅速攀升,最高達(dá)到239攝氏度。


如上圖,隨著電池內(nèi)容物通過(guò)泄壓閥悉數(shù)噴出,電池外殼溫度開(kāi)始慢慢回落直至觀(guān)察期結(jié)束。當(dāng)打在穿孔位置附近的雞蛋被高溫殼體煎熟時(shí),表明試驗(yàn)過(guò)程中電池外殼溫度較高。


不難發(fā)現(xiàn),磷酸鐵鋰離子電池?zé)崾Э胤磻?yīng)之所以沒(méi)有三元鋰離子電池劇烈,重要是因?yàn)槠湔龢O材料分解溫度在500攝氏度以上,熱失控溫度相比三元鋰離子電池更高,其熱失控風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。


此外,磷酸鐵鋰離子電池正極分解時(shí)出現(xiàn)的氧氣量較少,限制了電池內(nèi)部壓力新增及溫度升高,這一方面能夠防止電池內(nèi)部壓力過(guò)大發(fā)生爆炸,另一方面也一定程度地限制了易燃電解液發(fā)生燃燒的可能性。


磷酸鐵鋰在熱失控測(cè)試中,其升溫速率相比三元鋰離子電池要低得多,這也是其安全系數(shù)較高的重要特性之一。有關(guān)容量不同的電池,要使用不同直徑的鋼釘進(jìn)行針刺測(cè)試。


就目前國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平而言,安全指標(biāo)一定程度限制了三元鋰離子電池包整體能量密度的進(jìn)一步提升,而較低的單體能量密度則限制著磷酸鐵鋰離子電池包整體能量密度的提升。


從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,磷酸鐵鋰離子電池在未來(lái)幾年通過(guò)電池技術(shù)優(yōu)化以及采用無(wú)模組電池包設(shè)計(jì)優(yōu)化,電池包整體能量密度的提升空間較大,或能追平受到安全指標(biāo)制約的三元鋰離子電池包。


另外,磷酸鐵鋰離子電池雖然能量密度相對(duì)較低,但熱失控安全系數(shù)比三元鋰離子電池高,這有利于使用無(wú)模組設(shè)計(jì)來(lái)進(jìn)一步提升電池包整體能量密度,新增電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程,從而在安全性和續(xù)航上實(shí)現(xiàn)更好的平衡。


不過(guò),三元鋰離子電池單體的熱失控安全系數(shù)雖然較低,但通過(guò)加強(qiáng)電池包殼體的強(qiáng)度,完善電池管理系統(tǒng)對(duì)熱失控的檢測(cè)和提前預(yù)警機(jī)制,利用隔熱絕緣材料降低熱擴(kuò)散速率等,都能有效地增強(qiáng)電池包的整體安全系數(shù),提升使用層面的安全性。


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