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前沿锂电池充放电过程中会产生大量热量,使其内部温度上升直接影响锂电池的性能与寿命,温度过高甚至会导致电池热失控,引发安全事故。因此,对充放电产热进行研究,并以此为基础开展锂电池热仿真模拟,对于提高锂电池安全性十分重要。电池等温量热仪与电池绝...
前言锂离子电池热失控主要是由各类诱发因素所导致的链式反应现象。目前,行业内普遍认为锂离子电池热失控发生后其内部机理遵循“锂离子电池热失控时序图”,如下图1所示,在多种链式放热反应中,电池正负极之间剧烈的氧化还原反应是热失控过程的主反应。图1绝热热失控测试各个阶段发生的化学反应情况而电池的荷电状态(StateofCharge,SOC)作为一个关键参数,被认为与电池热失控的等级和烈度存在着紧密的关联。本文综合行业专家公布的研究成果,多维度分析电池热失控与电量之间的具体关系,为电池...
在化学实验中,了解物质的热性质是至关重要的,它不仅有助于我们理解化学反应的本质,还能为工业生产提供重要的指导。等温量热仪作为一种精确测量物质在恒定温度下吸收或释放热量的仪器,在这一领域发挥着不可替代的作用。等温量热仪的工作原理基于热力学第一定律,即能量守恒定律。在实验过程中,样品被放置在一个绝热的容器中,该容器能够与外界环境保持温度不变。通过加热或冷却系统,实验者可以控制容器内的温度,使其保持在所需的恒定值。当样品发生化学反应或物理变化时,会吸收或释放热量,这部分热量会引起容...
前言电池绝热量热仪作为进行电池绝热热失控测量的重要仪器,其核心技术指标为样品自放热检测灵敏度,即识别样品微弱放热的能力,该指标直接决定了仪器对电池自放热起始温度Tonset等特征温度点的测量准确性。为实现高检测灵敏度,要求仪器具有理想的结构设计、精准测温技术和高效控温算法等,从而实现优异的绝热性能。目前行业内缺失电池绝热量热仪整机计量校准规范,因此未形成统一、科学、合理的方法验证仪器核心指标,不利于客观评价仪器性能和规范仪器标准,绝热性能不佳的仪器测定的数据更将直接影响相关企...
电池热特性参数测试具备符合GB/T36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边100mm~900mm之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。该仪器具...
在化学分析领域,闪点测试是评估挥发性液体易燃性的重要手段。闪点是指液体在一定条件下能够释放足够的蒸气与空气中的氧气形成可燃性混合物,并在外界点火源的作用下瞬间燃烧的低温度。准确测量液体的闪点对于确保工业生产、储存和运输过程的安全性至关重要。微量连续闭口闪点仪作为一种高精度、高效率的检测设备,在化学分析实验室中发挥着重要作用。微量连续闭口闪点仪通常采用闭口杯法进行测量。测试时,将待测液体样品放入一个特定的闭口闪点测试杯中,通过加热装置对样品进行加热,同时搅拌装置保持样品的均匀性...