王 莉冯旭宁薛 钢李茂刚胡坚耀田光宇何向明
锂离子电池安全性评估的ARC测试方法和数据分析
王 莉1,冯旭宁1,薛 钢2,李茂刚2,胡坚耀3,田光宇4,何向明1,4
(1清华大学核能与新能源技术研究院,北京 100084;2苏州玛瑞柯测试科技有限公司,江苏 苏州 215000;3工业和信息化部电子第五研究所,广东 广州,510610;4清华大学汽车安全与节能国家重点实验室 北京 100084)
锂离子电池安全性能可以通过电池热失控过程的量热分析来进行定性和定量评估。电池在不同温度下的放热速率及累计放热量是衡量电池热稳定性的参数。动力电池的量热分析通过绝热加速量热仪进行。本文主要介绍加速量热仪的测试原理和方法、数据分析方法,并对电池安全程度的评估方法提出了建议。
锂离子电池;安全性;热失控;量热分析;评估方法
近年来锂离子电池,尤其是电动车动力电池安全事故频发[1-6]。如何解决锂离子电池的安全隐患,以及如何评估锂离子电池的安全程度一直是业内的热点话题[7-16]。
锂离子电池的安全性研究可以分为如下领域:①电池热失控机理研究[17-31],包括电池发生安全性事故的原因,热失控的发生及演变规律;②电池安全程度的测试评估方法与标准[32-42],主要研究如何对电池进行测试能够科学体现电池的安全性,以及采用哪些指标或者参数来评估电池的相对安全程度;③提高电池安全程度的技术[43-51],包括电池关键材料的热稳定性研究及改进,可提高电池安全性的功能性添加剂,电池设计和热管理;④电池安全可靠性的测试评估方法与模型,主要研究电池(尤其是动力电池)发生安全性事故的概率,包括如何指征电池产品的可靠性,以及采用何种模型评估电池的可靠性,如何提升电池的可靠性等等。作者将在后续文章中重点讨论安全可靠性的相关问题。
在锂离子电池安全性的研究中,离不开一个物理量——温度,电池的“温度”显示了电池的热状态,其本质是电池产热和传热的结果。因此,研究电池的热特性,即电池在不同状态下的产热和传热特性,是我们深刻认识电池内部发生放热化学反应的主要途径。热特性也反映了电池的热安全性。
由于动力电池的安全性本质上是热安全,其程度可以用电池的热特性来进行评估,因此在电池安全性研究中,量热仪是最主要的手段[52-64]。最常用的量热仪是加速量热仪(accelerating rate calorimeter,ARC)[42]。ARC是联合国推荐使用的用于危险品评估的新型热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。ARC基于绝热原理设计,可使用较大的样品量,灵敏度高,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC)和差热分析法(differential thermal analysis,DTA)等无法给出的物质在热分解时的压力缓慢变化过程[65]。在进行电池热特性研究时,人们在此基础上增加了电压和电阻监测,使得ARC可同步提供电池热失控前后的电特性,为人们认识电池热失控过程提供了更丰富的信息。
本文主要介绍ARC的测试原理、样品电池的测试方法、数据分析方法,并建议了安全性的评估方法。
ARC通过精确的温度跟踪,避免被测样品与环境的热量交换,从而可以提供一个近似绝热的环境,主要对被测样品的放热行为进行测试分析。利用ARC,能够模拟电池内部热量不能及时散失时放热反应过程的热特性,使反应更接近于真实反应过程,从而获得热失控条件下表观放热反应的动力学 参数。
由于采用热电偶进行温度采集,热量补偿采用温度跟踪模式,采用密闭腔体,因此ARC具有以下特点:①测量灵敏度高。温度测试及控制灵敏度高达0.005 ℃/ min 甚至更高);②测试灵活。不同尺寸的量热腔可以分别实现对材料、电池、模组的热特性测试,并能模拟电池内部热失控的环境,测试得到精确的热数据;③能同步获得多种数据。例如可以直观地给出温度、压力、电压、电阻随时间变化的曲线,到可靠的动态测试数据,并经过数据分析得到初始分解温度、放热速率、反应热、活化能、压力,并结合电信号对电池内发生的物理机化学反应进行推断。
首先将待测样品上固定好热电偶,热电偶的位置取决于测试目的。然后将待测样品放入量热腔内,量热腔做好密闭处理。之后对ARC工作站进行参数设定,包括自定义起始温度(start temperature)、升温步阶(step temperature)、等待时间(wait time)、终止温度(end temperature)等,随即即可启动测试。
ARC工作时采用“加热(heat)-等待(wait)-搜寻(seak)”模式来探测样品的放热反应,简称H-W-S模式。ARC从起始温度开始对样品进行加热,当温度升高一个步阶后,系统转入等待模式;等待模式是为了让样品、样品容器和量热腔三者达到热平衡,使系统更精确的搜寻到样品的自放热反应;等待过程结束后,系统将自动进入搜寻模式,对样品温升速率进行探测,系统自设灵敏度为 0.02 ℃/min,如果搜寻到样品的升温速率大于 0.02 ℃/min,那么系统判定样品出现自放热,进入绝热模式,记录自放热速率(self-heating rate,SHR),并始终保持量热仪的温度与样品温度同步,避免样品热散失,提供绝热环境,追踪样品的放热反应。此时样品温度的升降只与自身的反应有关。如果升温速率小于0.02 ℃/min,那么ARC将以设定升温步阶继续对样品加热,运行H-W-S模式,直到在某个温度下出现自放热的情况或加热达到终止温度。ARC工作流程及内部结构分别如图1(a)和1(b)所示。
图1(c)为ARC的绝热测试原理。外壳温度始终保持与样品温度相等,则样品与外界就没有热传递。因此,通过内外温度差为零,人为制造绝热环境。
除了测试热失控,利用ARC可以提供绝热环境的特点,将ARC与直流恒流源、充放电设备联用,可以测试电池的比热容及充放电过程的绝热温升。
使用ARC可以实现对电极材料、电解液等的热稳定性能测试。测试方法如下。
选择洁净的样品球(或管)称量其质量。称取一定量的被测样品(空气或水分敏感材料需要在惰性气氛手套箱内完成)于样品球(或管)中,将样品球(或管)安装于量热腔中,测温热电偶固定于样品球(或管)外表面,如需同步监测压力,将压力传感器安装于样品球(或管)的进样口即可,示意图见图1。如不需要监测压力,可如图2安装。
图2 ARC测试材料热失控时的样品安装方法
检查连接线路无误后,启动测试软件,设置起始温度、升温步阶(建议5 ℃)、等待时间(建议15~30 min)、终止温度等,开始测试,直至达到测试终止温度,设备开启降温模式,待温度降到室温,测试完成。
使用ARC可以实现对电池的热稳定性能测试。其工作原理同2.1材料热失控测试,但操作更为简单:通过夹具将电池固定在量热腔内部,测温热电偶固定于电池表面,可如图3所示。可以通过电压采集设备同步监测电池开路电压变化。
检查连接线路无误后,启动测试软件,设置起始温度、升温步阶(建议5 ℃)、等待时间(30~60 min)、终止温度等,开始测试,直至达到测试终止温度,设备开启降温模式,待温度降到室温,测试完成。
图3 ARC测试电芯热失控的样品安装示例
加速量热仪与直流恒流源联用可以实现电池比热容的测试。
电池比热容[C,J/(g·K)]是电池热量衡算过程中的一个重要参数,利用ARC可以方便的对电池比热容进行测定。其测试方法为:将被测电池悬置在ARC量热腔中,采用直流恒流源通过聚酰亚胺加热片以恒功率()对电池进行加热,记录电池温度随时间的变化曲线(-)。
对-曲线测量温度范围内求取导数得到d/d~曲线,因而可以得到该温度范围内电池比热容随温度的变化函数,即变温比热容
使用加热片对电池进行加热时,为了防止加热片与环境的热交换,通常采用多只电池与加热片间隔叠加打包成“三明治”结构,确保电池受热均匀。因此,测试不同外形电池的比热容,需要选择合适尺寸的加热片,以及加热片与电池的合理打包方式。
图4是对方形电池(软包或金属壳)常用的打包方式。选取和电池最大面尺寸接近的加热片[图4(a)],将加热片用导热性能良好的铝箔胶带粘贴到两块电池的中间组成“三明治”结构的“电池包”[图4(b)],然后将“电池包”悬置到量热腔中(可采用悬挂或支架的方式,图5),在电池外表面黏贴热电偶,以监测实验过程中电池温度变化。
图4 方形电池加热片打包方式
图5 电池悬挂于量热腔中
图6是圆柱形电池(如18650电池)的常用打包方式。选取合适尺寸的加热片,将加热片黏贴到“电池包”之间,测试过程中监控电池外表面温度变化。
图6 圆柱形电池加热片打包示例
将“电池包”放置于量热腔中的支架上(图7),检查好线路连接无误后,启动加速量热仪。经过较长时间的温度均衡,待电池与量热腔的温度均达到起始温度附近,且温度保持一致(一般要求电池和腔体环境温差不超过0.2 ℃),将加速量热仪切换到“Exotherm模式”,开启直流恒流源,通过调节加热功率,使得电池温升速率在0.1~0.2 ℃/min并保持不变,直至达到测试终止温度。
图7 比热容测试电池于量热腔中
对于自带“CPU模块”(比热容测试模块)的加速量热仪,可以通过“CPU模块”实现自动加热功率的调节,操作比较简单,不赘述。
加速量热仪与充放电设备联用可以实现电池充放电过程中绝热温升、产热功率、能量等性能的测试。
将电池与充放电设备连接好,放置于量热腔中(图8),检查连接回路无误后,启动加速量热仪。
图8 ARC测试充放电产热特性时的样品电池安装示例
经过较长时间的温度均衡,待电池与量热腔的温度均达到起始温度附近,且温度保持一致(一般要求电池和腔体环境温差不超过0.2 ℃),将加速量热仪切换到“Exotherm模式”,开始对电池进行充放电测试,直至充放电结束或达到保护温度。
加速量热仪与充放电设备分别记录测试过程中电池温度和电压数据,对数据进行处理可以得到电池在充放电过程中温度、产热功率和产热能量等 信息。
本课题利用加速量热仪提供绝热环境,可以实现对电池比热容的测定。理论上电池的比热容是随温度变化的函数C(),但由于电池测试温度范围很窄,因而认为在电池测试温度区间内电池的比热容是一个定值,从实际测试得到的温度-时间()曲线也证明了我们这一定值假设是切合实际的。
使用加速量热仪测试18650型号电池的比热容,需要将6只电池打包成一个“电池包”,聚酰亚胺加热片夹入“电池包”中,加热片用于给“电池包”提供稳定的加热功率。“电池包”的“外衣”为铝箔胶带,其特点是导热性能良好,不会影响“电池包”与量热腔间的热量交换。测试所用“电池包”照片如图6所示。
把电池包从常温恒功率加热到45 ℃左右。根据加热时间和功率,可计算出加热量。再根据电池包质量和温升,便可以计算出电池的比热容。例如,图6电池包为240 g,加热恒功率为0.7 W,80 min内电池包温度升高14.88 ℃,则电池包的比热容为0.935 J/(g·K)。
ARC安全性测试数据中,最基本的是温度时间(-)曲线,显示了电池从自加热开始到热失控的热特性。由于在绝热环境下测试,因此数据揭示的是电池的固有热特性。
图9 电池热特性温度-时间曲线
图9显示了典型的电池热特性-曲线。曲线测试条件是:首先对电池加热,升温步阶为5 ℃,然后停止加热,等待使电池和量热强温度一致,然后进行搜寻,如果搜寻到电池的升温速率大于0.02 ℃/min,那么系统判定电池发生自放热,进入绝热模式。如果在一定时间内,没有检测到电池的升温速率大于0.02 ℃/min,则继续升温步阶5 ℃,然后检测升温速率,依次反复。如果电池升温速率持续大于0.02 ℃/min,则设备持续跟踪电池温度。电池升温速率持续大于0.02 ℃/min,并开始持续升温,这时电池被认定为开始自加热,开始自加热的温度称为“起始温度”,如图9中的0,其对应的时间标记为1。0揭示了电池内部的热稳定性,0越高说明电池的热稳定性越好。电池开始自加热后,温度逐步升高,会进一步引发电池内部的化学反应,并产生更多的热量,继而持续推高电池的温度。当电池的温升速率达到1 ℃/min时,可以认为是热失控的开始,此时的温度称为c,时间标记为2。定性地说,c越高说明电池的安全性越好。Δ=2-1的时间越长也说明电池的安全性越好。
因此,从评价电池安全性的角度出发,自加热起始温度0、热失控临界温度c、热失控酝酿时间Δ是3个非常重要的参数,利用这3个参数,可以从电池热稳定性的角度来评价电池的安全性。
对于电池的热稳定性来说,电池自加热的起始温度0和热失控温度c是两个非常关键的参数。大多数电池的0在90~95 ℃,也有低至60 ℃的,高的可达130 ℃以上。c一般在130~135 ℃,也有低至120 ℃的,高的可达150 ℃以上。另一个参数是热失控过程时间Δ,时间间隔越长,说明自加热过程缓慢,热稳定性相对较好,此时间一般从30 min到几十个小时不等。为了比较不同电池的安全性,作者根据工作经验提出如下建议来评估电池的安全性。先把0、c、Δ的值变换成“计分”,然后三项加和为电池的安全性评估得分。
计分的原则是0以50 ℃为零点,每增加1 ℃加1分;c以120 ℃为零点,每增加1 ℃加1分;Δ为30 min计1分。
如果测试过程监测到多次自放热情况。例如,监测到自放热(0.02 ℃/min)后,进入绝热模式,当产热结束但是还没有达到截止温度,测试会重新进入加热-等待模式,继续监测到下一个自放热,再进入绝热模式。如果同一个测试过程中出现多次这样的过程,则0是第一次监测到自放热时的温度,而1的计算起点是从最后一次监测到自放热开始计算。因此,电池的安全程度的计算公式如式(3)
安全性=0+c+2Δ-170 (3)
式中,0和c的单位是℃,Δ的单位是小时。
根据测试积累的经验,安全性评估标准建议如下:60以下为很差(不合格),60~120为一般(合格),120~200分为较好,200分以上为很好。按上述标准,图9中0、c、Δ分别为90 ℃、128 ℃、14 h,计分分别为40、28和28,合计为76分,电池安全性评估为合格。
表1为部分典型测试结果。由于目前测试结果还有限,不能得出电池安全性程度的规律性的结论,因此略去了电池的信息,以免引起误解。
表1 典型测试结果
表1结果展示了几款商品锂离子电池热稳定性的情况。可以看出,自加热起始温度从68~107 ℃的差别,热失控温度从140~207 ℃的差别,而热失控过程时间从3小时到近30小时的差别。市场上的锂离子电池热稳定性差别是非常大的。
该方法的实用性在于可以为不同的电池的安全程度提供一个相对的评价方法,并对其安全程度进行排序。
由于电池在不同荷电状态(SOC)下的安全性不同,因此比较电池的安全程度,需要注明其SOC。
下一步需要积累更多的数据,通过大数据,研究电池组成、包装形式、制造工艺等对热稳定性的影响规律。同时进一步修正安全性程度的评估方法。以便此锂离子电池安全性程度的评估方法能够更好地为行业发展服务。
锂离子电池的安全性评估是一件复杂的系统工程,其中又含电池本征安全程度的评估和电池安全可靠性的评估。本文提出一种可以重复的具有科学基础的测试评估方法,即采用电池自加热起始温度0、热失控临界温度c、热失控酝酿时间Δ三个参数作为电池安全程度的评价指标,并建议了这些参数的加权计分评估方法。希望本文能够“抛砖引玉”,为电池本征安全程度的评估研究提供新的思路及可行方案。
感谢“清华大学-张家港氢能与先进锂电技术联合研究中心”支持。
[1] 方谋, 赵骁, 陈敬波, 等. 从波音787电池事故分析大型动力电池组的安全性[J]. 储能科学与技术, 2014, 3(1): 42-46.
FANG Mou, ZHAO Xiao, CHEN Jingbo, et al. A case study of Japan airlines B-787 battery fire[J]. Energy Storage Science and Technology, 2014, 3(1): 42-46.
[2] 方谋, 赵骁, 王要武, 等. 隔膜和电解质对电动车电池模块安全性影响[J]. 新材料产业, 2014, 2: 48-52.
FANG Mou, ZHAO Xiao, WANG Yaowu, et al. The effect of diaphragm and electrolyte on the safety of electric vehicle battery modules [J]. Advanced Material Industry, 2014, 2: 48-52.
[3] 方谋, 赵骁, 李建军, 等. 电动车用锂离子蓄电池模块的安全性问题[J]. 新材料产业, 2014, 3: 45-48.
FANG Mou, ZHAO Xiao, LI Jianjun, et al. Safety of lithium ion battery modules for electric vehicles[J]. Advanced Material Industry, 2014, 3: 45-48.
[4] 赵骁, 方谋, 王要武, 等. 电动车用锂离子蓄电池模块安全性之正负极材料[J]. 新材料产业, 2014, 5: 35-39.
ZHAO Xiao, FANG Mou, WANG Yaowu, et al. Safety of lithium ion battery module for electric vehicle: anode and cathode materials[J]. Advanced Material Industry, 2014, 5: 35-39.
[5] 方谋, 赵骁, 王要武, 等. 电动车用锂离子蓄电池模块安全性之热失控[J]. 新材料产业, 2013, 8: 48-51.
FANG Mou, ZHAO Liao, WANG Yaowu, et al. Safety of lithium ion battery module for electric vehicle: thermal runaway[J]. Advanced Material Industry, 2013, 8: 48-51.
[6] 方谋, 赵骁, 李建军, 等. 电动车用锂离子蓄电池模块安全性之内短路[J]. 新材料产业, 2013, 10: 26-29.
FANG Mou, ZHAO Xiao, LI Jianjun, et al. Safety of lithium ion battery module for electric vehicle: Internal short-circuit[J]. Advanced Material Industry, 2013, 10: 26-28.
[7] 张干, 王莉, 李建军, 等. 大型动力锂离子电池及其热模型发展概况[J]. 新材料产业, 2016, 9: 36-40.
ZHANG Gan, WANG Li, LI Jianjun, et al. Development of large power lithium-ion batteries and thermal models[J]. Advanced Material Industry, 2016, 9: 36-40.
[8] 王浩, 杨聚平, 王莉, 等. 锂离子电池的安全性问题[J]. 新材料产业, 2012, 9: 88-94.
WANG Hao, YANG Juping, WANG Li, et al. Safety of lithium ion batteries[J]. Advanced Material Industry, 2012, 9: 88-94.
[9] 何向明, 冯旭宁, 欧阳明高. 车用锂离子动力电池系统的安全性[J]. 科技导报, 2016, 34(6): 32-38.
HE Xiangming, FENG Xuning, OUYANG Minggao. Safety of vehicle lithium ion power battery system, science and technology review[J]. Science & Technology Review, 2016, 34(6): 32-38.
[10] LIU Xiang, REN Dongsheng, HSU Hungjen, et al. Thermal runaway of lithium-ion batteries without internal short circuit[J]. Joule, 2018, 2: 1-18.
[11] REN Dongsheng, LIU Xiang, FENG Xuning, et al. Model-based thermal runaway prediction of lithium-ion batteries from kinetics analysis of cell components[J]. Applied Energy, 2018, 228: 633-644.
[12] FENG Xuning, HE Xiangming, LU Languang, et al. Analysis on the fault features for internal short circuit detection using an electrochemical-thermal coupled model[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2018, 165(2): A155-A167.
[13] FENG Xuning, PAN Yue, HE Xiangming, et al. Detecting the internal short circuit in large-format lithium-ion battery using model-based fault-diagnosis algorithm[J]. Journal of Energy Storage, 2018, 18: 26-39.
[14] ZHENG Siqi, WANG Li, FENG Xuning, et al. Probing the heat sources during thermal runaway process by thermal analysis of different battery chemistries[J]. Journal of Power Sources, 2018, 378: 527-536.
[15] FENG Xuning, OUYANG Minggao, LIU Xiang, et al. Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review[J]. Energy Storage Materials, 2018, 10: 246-267.
[16] REN Dongsheng, FENG Xuning, LU Languang, et al. An electrochemical-thermal coupled overcharge-to-thermal-runaway model for lithium ion battery[J]. Journal of Power Sources, 2017, 364: 328-340.
[17] FENG Xuning, LU Languang, OUYANG Minggao, et al. A 3D thermal runaway propagation model for a large format lithium ion battery module[J]. Energy, 2016, 115: 194-208.
[18] OUYANG Minggao, FENG Xuning, HAN Xuebing, et al. A dynamic capacity degradation model and its applications considering varying load for a large format Li-ion battery[J]. Applied Energy, 2016, 165: 48-59.
[19] WU Peng, JAN R, FENG Xuning, et al. Thermal runaway propagation within module consists of large format Li-ion cells[C]//Proceedings of SAE-China Congress 2015: Selected Papers, Volume 364 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, 2015: 117-123.
[20] OUYANG Minggao, ZHANG Mingxuan, FENG Xuning, et al. Internal short circuit detection for battery pack using equivalent parameter and consistency method[J]. Journal of Power Sources, 2015, 294: 272-283.
[21] FENG Xuning, HE Xiangming, OUYANG Minggao, et al. Thermal runaway propagation model for designing a safer battery pack with 25 A·h LiNiCoMnO2large format lithium ion battery[J]. Applied Energy, 2015, 154: 74-91.
[22] FENG Xuning, SUN Jing, OUYANG Minggao, et al. Characterization of penetration induced thermal runaway propagation process within a large format lithium ion battery module[J]. Journal of Power Sources, 2015, 275: 261-273.
[23] FENG Xuning, SUN Jing, OUYANG Minggao, et al. Characterization of large format lithium ion battery exposed to extremely high temperature[J]. Journal of Power Sources, 2014, 272: 457-467.
[24] FENG Xuning, FANG Mou, HE Xiangming, et al. Thermal runaway features of large format prismatic lithium ion battery using extended volume accelerating rate calorimetry[J]. Journal of Power Sources, 2014, 255: 294-301.
[25] ZHANG Mingxuan, DU Jiuyu, LIU Lishuo, et al. Internal short circuit trigger method for lithium-ion battery based on shape memory alloy[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2017, 164(13): A3038-A3044.
[26] ZHANG Mingxuan, LIU Lishuo, ANNA S, et al. Fusing phenomenon of lithium-ion battery internal short circuit[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2017, 64(12): A2738-A2745.
[27] 谢潇怡, 王莉, 何向明, 等. 锂离子动力电池安全性问题影响因素[J]. 储能科学与技术, 2017, 6(1): 43-51.
XIE Xiaoyi, WANG Li, HE Xiangming, et al. The safety influencing factors of lithium batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2017, 6(1): 43-51.
[28] 金慧芬, 王荣, 高俊奎. 商业化锂离子电池的热稳定性研究[J]. 电源技术, 2007(1): 23-25+33.
JIN Huifen, WANG Rong, GAO Junkui. Study on thermal stability of commercial Li-ion battery[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2007 (1): 23-25+33.
[29] 李士俊, 金慧芬, 高俊奎. 锂离子电池用钴系正极材料热稳定性研究[J]. 电源技术, 2008, 32(12): 848-850.
LI Shijun, JIN Huifen, GAO Junkui. Study on the thermal stability of cobalt-based positive materials for Li-ion cell[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2008, 32(12): 848-850.
[30] 王青松, 孙金华, 何理. 锂离子电池安全性特点及热模型研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2005(3): 19-21.
WANG Qingsong, SUN Jinhua, HE Li. Research on the safety characteristics and thermal model for lithium-ion batteries[J]. Journal of Safety andTechnology, 2005(3): 19-21.
[31] 罗英, 吕桃林, 张熠霄, 等. 老化对磷酸铁锂电池在绝热条件下的产热影响[J]. 储能科学与技术, 2017, 6(2): 237-242.
LUO Ying, LV Taolin, ZHANG Yixiao, et al. Influence of aging on the heat-release of the lithium ion phosphate battery under adiabatic conditions[J]. Energy Storage Science and Technology, 2017, 6(2): 237-242.
[32] 王莉, 孙敏敏, 何向明. 锂离子电池安全性设计浅析[J]. 电池工业, 2017, 21(2): 36-39.
WANG Li, SUN Minmin, HE Xiangming. A brief review of the design of safety characteristics of Li-ion batteries[J]. Chinese Battery Industry, 2017, 21(2): 36-39.
[33] 刘恒伟, 李建军, 谢潇怡, 等. 大尺寸三元锂离子动力电池过充电安全性研究[J]. 新材料产业, 2015, 3: 48-52.
LIU Hengwei, LI Jianjun, XIE Xiaoyi, et al. Study on overcharge safety of large size lithium ion power battery[J]. Advanced Material Industry, 2015, 3: 48-52.
[34] 魏本建, 鲁怀敏, 朱红萍, 等. 软包装锂离子动力电池生热速率测算方法研究[J]. 电源技术, 2017, 41(11): 1550-1552+1568.
WEI Benjian, LU Huaimin, ZHU Hongping, et al. Study on measuring and calculating method for heat generation rate of soft-packed lithium-ion power battery [J]. Chinese Journal of Power Sources, 2017, 41(11): 1550-1552+1568.
[35] 王莉, 李建军, 高剑, 何向明. 钴酸锂正极锂离子电池的过充电安全性[J]. 电池, 2012, 42(6): 299-301.
WANG Li, LI Jianjun, GAO Jian, HE Xiangming. Overcharge safety of Li-ion battery with lithium cobalt oxide cathode[J]. Battery Bimonthly, 2012, 42(6): 299-301.
[36] 李建军, 王莉, 高剑, 等. 动力锂离子电池的安全性控制策略及其试验验证[J]. 汽车安全与节能学报, 2012, 3(2): 151-157.
LI Jianjun, WANG Li, GAO Jian, et al. Safety control strategy of large format Li-ion batteries and test verification[J]. Journal of Automotive Safety and Energy, 2012, 3(2): 151-157.
[37] 王莉, 李建军, 何向明. 动力锂离子电池安全性热失控控制策略[C]//第16届全国固态离子学学术会议暨下一代能源材料与技术国际研讨会论文摘要集, 2012: 1.
WANG Li, LI Jianjun, HE Xiangming. Thermal runaway control strategy for power lithium-ion battery safety[C]//Abstracts of Papers from the 16th National Symposium on Solid-state Ionics and the International Symposium on Next Generation Energy Materials and Technology, 2012: 1.
[38] 李建军, 何向明, 王莉, 等. 水下航行器用高安全性动力电池研制[C]//第29届全国化学与物理电源学术年会论文集, 2011: 1.
LI Jianjun, HE Xiangming, WANG Li, REN Jianguo, LIU Zhixiang. Development of high safety power batteries for underwater vehicles[C]//Proceedings of the 29th Annual Conference on Chemical and Physical Power Sources, 2011: 1.
[39] 李慧芳, 李飞. 锂离子电池的可逆及不可逆产热测试[J]. 电源技术, 2016, 40(11): 2128-2131.
LI Huifang, LI Fei. Determination of reversible and irreversible heat production of cylindrical Li-ion cell during charge and discharge process[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2016, 40(11): 2128-2131.
[40] 张明杰, 杨凯, 段舒宁, 等. 高能量密度镍钴铝酸锂/钛酸锂电池体系的热稳定性研究[J]. 高电压技术, 2017, 43(7): 2221-2228.
ZHANG Mingjie, YANG Kai, DUAN Shuning, et al. Thermal stability of high energy density LiNi0.815Co0.15Al0.035O2/Li4Ti5O12battery [J]. High Voltage Engineering, 2017, 43(7): 2221-2228.
[41] 陈俊燕, MARTYN Ottaway, STELIOS More. 加速量热仪对锂离子蓄电池安全性能的评估[J]. 电源技术, 2007(1): 19-22.
CHEN Junyan, MARTYN Ottaway, STELIOS More. Evaluation on safety performance of Lithium ion battery by Accelerating rate calorimeter[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2007 (1): 19-22.
[42] 傅智敏, 黄金印, 钱新明, 等. 加速量热仪在物质热稳定性研究中的应用[J]. 火灾科学, 2001, 10(3): 149-153.
FU Zhimin, HUANG Jinyin, QIAN Xinming, et al. The research of thermal stability of chemicals by accelerating rate calorimeter[J]. Fire Safety Science, 2001, 10(3): 149-153.
[43] 钱冠男, 王莉, 杨聚平, 等. 双马来酰亚胺及其聚合物在锂离子电池中应用的研究进展[J].科学通报, 2013, 58(32): 3239-3245.
QIAN Guannan, WANG Li, YANG Juping, et al. Advances in the application of bismaleimide and its polymers in li-ion batteries[J]. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(32): 3239-3245.
[44] 王丹, 高剑, 李建军, 等. LiCoO2表面原位包覆AlPO4及性能研究[J]. 电源技术, 2012, 3: 310-312.
WANG Dan, GAO Jian, LI Jianjun, et al. In situ-coating LiCoO2with AlPO4and its performance[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2012, 3: 310-312.
[45] 刘榛, 尚玉明, 王莉, 何向明. 环三磷腈在锂离子电池中的应用研究现状[J]. 储能科学与技术, 2016, 5(2): 181-187.
LIU Zhen, SHANG Yuming, WANG Li, HE Xiangming. Research progress of cycle phosphazenes applied in lithium ion batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2016, 5(2): 181-187.
[46] 周冉冉, 何向明, 尚玉明, 李建军. 高分散纳米Al2O3改性复合电解质隔膜的性能[J]. 电池, 2016, 46(5): 235-238.
ZHOU Ranran, HE Xiangming, SHANG Yuming, LI Jianjun. Performance of composite electrolyte separator modified with highly dispersed nano-Al2O3[J]. Battery Bimonthly, 2016, 46(5): 235-238.
[47] QIAN Guannan, WaNG Li, SHANG Yuming, et al. Polyimide binder: A facile way to improve safety of lithium ion batteries[J]. Electrochimica Acta, 2016, 187: 113-118.
[48] YANG Juping, ZHANG Yufeng, ZHAO Peng, et alcoating of cathode by electrolyte additive for high-voltage performance of lithium-ion batteries[J]. Electrochimica Acta, 2015, 158: 202-208.
[49] ZHANG Sen, CAO Jiang, SHANG Yuming, et al. Nanocomposite polymer membrane derived from nano TiO2/PMMA and glass fiber nonwoven: High thermal endurance and cycle stability in lithium ion battery applications[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3: 17697-17703.
[50] 赵青, 张倩, 范镜敏, 等. 四丁基六氟磷酸铵作为锂离子电池阻燃添加剂的研究[J]. 电化学, 2017, 23(4): 435-440.
ZHAO Qing, ZHANG Qian, FAN Jingmin, et al. Tetrabutylammonium hexafluorphosphate as flame retardant additive for lithium-ion batteries[J]. Journal of Electrochemistry, 2017, 23(4): 435-440.
[51] 钱新明, 周波. 绝热加速量热仪研究锂离子电池电解液热安全性[J]. 安全与环境学报, 2005, 5(2): 106-111.
QIAN Xinming, ZHOU Bo. Application of accelerating rate calorimeter on thermal safety of lithium-ion battery electrolytes [J]. Journal of Safety and Environment, 2005, 5(2): 106-111.
[52] 刘恒伟, 李建军, 谢潇怡, 等. 加速量热仪在锂离子电池热测试中的应用[J]. 集成技术, 2015, 4(1): 51-59.
LIU Hengwei, LI Jianjun, XIE Xiaoyi, et al. Application of accelerating calorimeter in the lithium-ion battery thermal test[J]. Journal of Integration Technology, 2015, 4(1): 51-59.
[53] 王浩, 李建军, 王莉, 等. 绝热加速量热仪在锂离子电池安全性研究方面的应用[J]. 新材料产业, 2013, 1: 53-58.
WANG Hao, LI Jianjun, WANG Li, et al. Application of accelerating rate calorimeter in safety research of lithium ion batteries[J]. Advanced Material Industry, 2013, 1: 53-58.
[54] 张松通, 李萌, 邱景义, 余仲宝. 锂离子电池大倍率放电热特性研究[J]. 电源技术, 2016, 40(11): 2132-2133.
ZHANG Songtong, LI Meng, QIU Jingyi, YU Zhongbao. Study on thermal properties of high-power lithium ion battery discharging at high rate[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2016, 40(11): 2132-2133.
[55] 孙秋娟, 冯丽华, 王青松, 等. 脉冲放电过程中锂离子电池的热行为分析[J]. 工程热物理学报, 2017, 38(9): 2038-2043.
SUN Qiujuan, FENG Lihua, WANG Qingsong, et al. The thermal response of lithium titanate battery during pulse discharge [J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2017, 38 (9): 2038-2043.
[56] 张武寿, 张中良. 在线测量电池充放电过程热功率的量热计[J]. 合成化学, 2007(S1): 113-114.
ZHANG Wushou, ZHANG Zhongliang. An on-line calorimeter for measuring the thermal power of a battery during charging and discharging [J]. Chinese Journal of Synthetic Chemistry, 2007 (S1): 113-114.
[57] 邱景义, 余仲宝, 李萌. 高功率锂离子电池热特性研究[J]. 电源技术, 2015, 39(1): 40-42.
QIU Jingyi, YU Zhongbao, LI Meng. Thermal properties of high-power lithium ion batteries[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2015, 39(1): 40-42.
[58] 庄宗标, 徐秀娟, 姚卿敏, 邓霞. 加速量热仪在锂离子电池热安全性能方面的研究[J]. 电子质量, 2015(4): 4-8.
ZHUANG Zongbiao, XU Xiujuan, YAO Qingmin, DENG Xia. Reaearch of accelerating rate calorimeter on thermal safety performance of lithium-ion[J]. Electronics Quality, 2015 (4): 4-8.
[59] 李慧芳, 黄家剑, 李飞, 高俊奎. 锂离子电池在充放电过程中的产热研究[J]. 电源技术, 2015, 39(7): 1390-1393+1481.
LI Huifang, HUANG Jiajian, LI Fei, GAO Junkui. Study on heat production of lithium ion batteries during charge and discharge process[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2015, 39(7): 1390-1393+1481.
[60] 邹翠, 吴耿, 曾冬铭. 差分加速量热仪在热失控动力学研究中的应用[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版), 2015, 30(3): 53-58.
ZOU Cui, WU Geng, ZENG Dongming. On the application of differential accelerating rate calorimeter in thermal runaway dynamics[J]. Journal of Xuzhou Institute of Technology (Natural Sciences Edition), 2015, 30(3): 53-58.
[61] 祝夏雨, 张浩, 邱景义, 等. 软包锂硫电池热特性初步研究[J]. 电池工业, 2017, 21(6): 31-33.
ZHU Xiayu, ZHANG Hao, QIU Jingyi, et al. Study on thermal properties of lithium-sulfur pouch cells[J]. Chinese Battery Industry, 2017, 21(6): 31-33.
[62] 樊彬, 刘磊, 王芳, 王洪庆. 一种三元锂动力电池电化学-热耦合特性研析[J]. 电源技术, 2018, 42(6): 769-773.
FAN Bin, LIU Lei, WANG Fang, WANG Hongqing. Study on electrochemical and thermal coupling characteristics of the ternary Li-ion traction battery[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2018, 42 (6): 769-773.
[63] 李奇, 杨朗, 杨晖. 锂离子电池在循环过程中的产热研究[J]. 电源技术, 2008(9): 606-610.
LI Qi, YANG Lang, YANG Hui. Investigation of the heat production of Li-ion batteries during cycling [J]. Chinese Journal of Power Sources, 2008 (9): 606-610.
[64] 张广源, 李志华, 金韶华, 等. 加速绝热量热仪用于含能材料热分解研究进展[J]. 兵器装备工程学报, 2016, 37(4): 85-88+94.
ZHANG Guangyuan, LI Zhihua, JIN Shaohua, et al. Accelerating rate calorimeter and its application in thermal decomposition investigation of energetic materials[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineerin Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2016, 37(4): 85-88+94.
[65] https://baike.baidu.com/.
ARC experimental and data analysis for safety evaluation of Li-ion batteries
WANG Li1,FENG Xuning1, XUE Gang2, LI Maogang2, HU Jianyao3,TIAN Guangyu4,HE Xiangming1,4
(1Institute of Nuclear Energy and New Energy Technology, Tsinghua University, Beijing 100084, China;2MASRC Suzhou Limited, Suzhou 215000, Jiangsu, China;3China CEPREI Laboratory, Guangzhou 510610, Guangdong, China;4State Key Laboratory of Automotive Safety and Energy, Tsinghua University, Beijing 100084, China)
The safety performance of lithium-ion batteries can be evaluated on the basis of calorimetric analysis on thermal runaway process. The heat release rate and accumulative heat release of the battery at different temperatures are the parameters to measure the thermal stability of the battery. Calorimetric analysis of large-format batteries is generally carried out by adiabatic rate calorimeter (ARC). This paper mainly introduces the testing principle and method of ARC, data analysis and safety evaluation.
safety; lithium ion batteries; thermal runaway; calorimetric analysis; evaluation
10.12028/j.issn.2095-4239.2018.0161
TM 912.4
A
2095-4239(2018)06-1261-10
2018-08-23;
2018-09-29。
科技部国际合作项目(2016YFE0102200),国家重点研发计划(2018YFB0104400),中国博士后科学基金(2017M610086),国家自然科学基金项目(U1564205,517706117)。
王莉(1977—),女,副研究员,研究方向为先进电池材料化学与材料分析,E-mail:wang-l@tsinghua.edu.cn;
何向明,研究员,研究方向为能源材料与化工,E-mail:hexm@tsinghua.edu.cn。