剖析锂电池热失控内部反应.docx
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1、剖析锂电池热失控内部反应目录1 .序言12 .产气机理23 .锂电池内部化学反应研究23.1.理论基础33.2. 化学反应研究33.2.1. 1.正极和电解液的反应33.2.2. 负极和电解液的反应43.2.3. 电解液反应43.3. 化学反应触发顺序54.预警诊断策略61.序言通常,锂电池的热失控是受到3种滥用的影响而引起的,分别是机械滥用、电滥用、热滥用。其中1)机械滥用指电池受到碰撞、挤压、针刺等外部受力;2)电滥用指电池受到内部、外部短路,过充、放电;3)热滥用指电池受到外部加热。实际上,这3种滥用情况并不是完全独立的,而是存在链式关系。3种滥用情况的关系如图1所示。链式关系A热失控图
2、1滥用情况关系图从图1可见,机械滥用先会导致电滥用,进而电滥用又会导致热滥用,最终触发热失控。机械滥用导致电滥用的原因是,外部受力使锂电池内部隔膜破裂,促使正极与负极相连,从而引发内部短路,即电滥用的一种情况。电滥用导致热滥用的原因是一旦锂电池内部出现短路,大量热量会被释放,更高温条件下的化学反应会被触发,这些反应又进一步地释放热量,这就相当于外部热源不断对电池加热,即热滥用。一旦电池内部热量积累到一定程度,热失控爆发。本文从正极、负极和电解液三方面完整地综述了锂电池内部发生的全部化学反应。同时,根据触发温度不同,对锂电池的化学反应进行了完整梳理。在梳理过程中,发现锂电池会析出大量气体,这些气
3、体有别于正常情况下锂电池析出的气体,据此提出利用气体对锂电池进行热诊断的设想。2 .产气机理研究表明,锂离子电池热失控时,内部会发生一系列的化学反应,释放出大量的热量及气体,如:固体电解质相界面(SE1)膜分解反应(90120)、负极与电解液反应(IoO350)、电解液分解反应(I1O300)、隔膜的收缩与熔融反应(130)、正极与电解液反应(200300)及黏结剂分解反应(200300。C)等。以上反应既不按固定顺序发生,也非独立进行。电池温度在90120时,首先,SEI膜的(CH2OCO21i)2发生分解,释放热量,同时产生C2H4、CO2和。2等气体,如式(1)和式(2)所示。1(CH2
4、OCO21i)21i2CO3C2H4CO2O2(1)或者:1i+(CH2OCO21i)221i2CO3+C2H4(2)随着热失控的温度继续升高,当电池温度为120时,负极表面已失去了SEI膜的保护,镶嵌的锂与电解液有机溶剂碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)和碳酸甲基乙基酯(EMC)等发生反应,产生JHy气体,见式(3)式(4)。EC+21i21i2CO3+C2H4(3)DEC+21i21i2CO3+C4H10(4)3 .锂电池内部化学反应研究3.1.理论基础锂电池结构如图2所示,它是由正极、负极和电解液组成的。锂电池的基本工作原理如式(5):电柳
5、集流体I_1I负极I正极Tjgj1SEf隔膜图2锂电池结构图1iMO2+C1i1.xMO2+1ixCn(5)式(5):1iMO2代表正极,M表示Fe、Co、Ni、Mn等活性材料;C代表负极。式(5)从左侧向右侧进行的反应是放电反应,而从右侧向左侧进行的反应是充电反应。对于电解液来说,它由两种或以上溶剂,一种或以上锂盐组成的。单一溶剂在锂电池中比较少见,因为在锂电池的实际应用中,单一溶剂难以满足多种不同甚至是矛盾的要求。我们以正极为1ieoO2,负极为C,溶剂为EC和DEC,溶质为1iPF6的磷酸铁锂电池为例进行说明。这种正极、负极、电解液的配置是目前最为常见的。在锂电池内部,正极和负极之间存在
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