前言
杭州有限公司研制的BAC-800B大型电池绝热量热仪采用密封腔体结构,能够同时测量样品的温度与压力数据,在对样品温度准确测量并分析得到如热失控起始温度,热失控最高温度在内的特征温度点,同时能够精确测量压力数据并通过分析得到产气量、产气速率及热失控最高压力在内的数据。
BAC-800B大型电池绝热量热仪除去其同时准确测量温度及压力的独特优势之外,也在HWS实验、比热容、充放电产热、绝热温升等实验过程中保持了极高的稳定性及测试精度,经受住了众多客户的考验。
在常规的实验测试中,BAC-800B已经证明了自己。而在此之外仪器本身的高度模块化设计以及强大的定制化改造潜力也能够保证仪器拥有极大的灵活性。能够完成许多非常规的测试,例如本次的锂电池爆炸对防火砖的破坏性实验。
图1 BAC-800B绝热量热仪外观
实验方案
本次实验BAC-800B大型电池绝热量热仪对1个5号碱性电池以及一个手机使用的NCM三元锂电池进行测试,利用加热片触发电池热失控。在实验过程中对电池温度、周围气体温度、压力及视频等方法对爆炸过程进行实时监控,并在实验结束后观察防火砖损坏程度。
图2 280Ah(左)及152Ah磷酸铁锂(右)方壳电池
在实验过程中,砖块将会如图3所示进行固定,保证砖块将电池完全包裹,从而全面的评价电池爆炸的危害。并在内部加装了摄像头与热电偶进行监测。
图3 砖块及热电偶固定方法
测试结果
图4 碱性电池(a)及(b)手机电池温度及压力曲线
图5 碱性电池(a)及(b)手机电池气体温度
观察图4及图5,可以发现手机电池最高温度达到了1040℃,并且气体温度最高也升至400℃,压力上升了约7kPa。并且通过观察视频及对试验后防火砖的分析也可以发现整个热失控的过程十分剧烈,有明显的火焰燃烧现象发生。但对防火砖的进一步检测发现仅在外表面有污损,整体结构未见损坏。而对碱性电池的数据发现整个热失控过程都十分平缓,仅有大量白烟产生,实验室几乎无变化的防火砖也进一步验证了该实验结果。
图6 碱性电池(a)及(b)手机电池爆炸后防火砖外观局部图
(a)碱性电池爆炸视频
(b)手机电池爆炸视频
观察实验结果可以发现,无论是手机电池还是碱性电池,其热失控的剧烈程度均不足以破坏防火砖的整体结构,假如要探寻防火砖的安全下限或许需要更大容量或更高能量密度的锂电池进行测试。
总结
通过对BAC-800B的简单改装,即可完成例如测试锂电池对包装材料的损伤、材料燃烧热蔓延实验等许多非常规性的测试实验,从而发掘出这台仪器更大的潜力,帮助实验人员完成实验目的。
联系电话:400-117-8708
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