實驗中采用了LIR-2450扣式電池進行了測驗,在針刺實驗中,增加DBA的實驗組電池溫升為40攝氏度,而對照組實驗電池的溫升則到達了75攝氏度,經過增加DBA使得在機械亂用致使的熱失控中電池溫升下降了50%左右。

經過計算能夠發現,實驗組電池在熱失控中開釋的熱量為0.15Wh,而對照組電池在熱失控中則開釋了0.23Wh的熱量,經過在電池中增加4%的DBA使得電池在熱失控中電池產熱下降了1/3左右。

在揉捏實驗中,Yang Shi將電芯分量5%DBA裝入到鋁塑膜袋中,并裝入到電池中,在電池遭受揉捏的變形時,鋁塑膜決裂將DBA開釋到電解液中,實驗成果顯現,經過在電池中增加DBA按捺劑,使得電池在揉捏致使的熱失控過程中,電池溫升下降了50%左右,這與針刺實驗的成果是一致的。

為了提醒DBA在鋰離子電池中的工作原理,Yang Shi還研討DBA與正負極之間的反響活性,實驗發現,DBA能夠與滿電態的正極發作反響,在正極表面構成固體-電解質膜,使得電荷交流的阻抗增大。

對電解液的離子電導率測驗發現,DBA的參加使得電解液的電導率大幅的下降,純的電解液的電導率為9.23mS/cm,在電解液中增加5%和10%的DBA后電解液的電阻率就下降到了7.59 mS/cm和6.38 mS/cm。測驗Li+在電解液中的遷移數,在對照組中,Li+的遷移數為0.48,而增加5%DBA的實驗組電解液,Li+的遷移數則只要0.23。

從上述鋰電池廠商剖析成果能夠看出,經過在電解液中增加DBA,使得電荷交流阻抗增加,電解液離子電導率下降,Li+遷移數下降,總的來說即是按捺了Li+在正負極之間遷移,然后削減熱量的發作。

YangShi工作為鋰離子電池熱失控防止供給了新的思路,特別是經過將DBA密封在鋁塑膜當中,既能夠在發作機械亂用的時分及時將DBA開釋到電解液中,經過增加正極的電荷交流阻抗,下降電解液的離子電導率和下降Li+遷移數,然后到達下降短路電流的意圖,研討顯現4%的增加量就能夠將熱失控溫度下降50%左右。DBA采用鋁塑膜包裝別的一個優勢是,在正常情況下,DBA不會開釋到電解液中,因而不會對電池的循環功能發作影響。



 
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