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工业锂电池热失控是锂电池危害程度最高且难以预测的风险,当电芯受到外力破坏引起短路或内部发生短路、过充情况时,电芯内部的温度便随之上升, 一旦升至130度,SEI膜便开始崩解,并造成有机电解液直接与高活性正负极接触,因而大量发生分解放热反应,导致温度与内压提速上升、大量气体产生造成电池快速膨胀,到达临界温度后正极崩解,释放出更多热能及氧气,诸多因素迭加后造成升温、分解、放热的连锁反应加剧,终至起火爆炸。
若将原本在150度左右便开始产生大量易燃气体与热能的聚合物电解液与隔离膜更换成在高温下气化较慢且不易燃的『固体电解质』,便能阻断热失控的连锁反应,避免工业锂电池起火爆炸事故的发生,如同从釜底抽薪。
不同工业锂电池电解质体系的热稳定性有着不小差距,例如氧化物陶瓷电解质的燃点在千度以上,能完全阻断热失控反应;而固态聚合物电解质大约在280度就会开始崩解,热稳定性最差,目前尚未见到固体聚合物电池在三百度以上仍维持稳定的测试纪录。
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