Литий-иондук батареянын коркунучу жана коопсуздук технологиясы (1)

1. Литий-иондук батареянын коркунучу

Литий-иондук батарейка химиялык мүнөздөмөлөрүнө жана система курамына байланыштуу потенциалдуу коркунучтуу химиялык энергия булагы болуп саналат.

 

(1) Жогорку химиялык активдүүлүк

Литий - өтө активдүү химиялык касиетке ээ, мезгилдик системанын экинчи мезгилиндеги I топтун негизги элементи.

 

(2) Энергиянын жогорку тыгыздыгы

Литий-иондук батарейкалардын өзгөчө энергиясы өтө жогору (≥ 140 Вт/кг), бул никель-кадмий, никель суутек жана башка экинчилик батареялардан бир нече эсе көп.Эгерде термикалык качуу реакциясы пайда болсо, жогорку жылуулук бөлүнүп чыгат, бул оңой эле кооптуу жүрүм-турумга алып келет.

 

(3) Органикалык электролит системасын кабыл алуу

Органикалык электролит системасынын органикалык эриткичи болуп көмүрсуутек болуп саналат, аз ажыроо чыңалуу, жеңил кычкылдануу жана күйүүчү эриткич;Агып кетсе, батарейка күйүп, атүгүл күйүп, жарылып кетет.

 

(4) Терс таасирлердин жогорку ыктымалдыгы

Литий-иондук батареянын нормалдуу колдонуу процессинде электр энергиясы менен химиялык энергиянын ортосундагы өз ара айлануунун химиялык оң реакциясы анын ички бөлүгүндө ишке ашат.Бирок, кээ бир шарттарда, мисалы, ашыкча заряддоо, ашыкча заряддоо же ашыкча ток иштетүү, батареянын ичинде химиялык терс реакцияларды пайда кылуу оңой;Качан каптал реакция күчөгөндө, ал батареянын иштешине жана иштөө мөөнөтүнө олуттуу таасирин тийгизет жана чоң көлөмдөгү газды чыгарышы мүмкүн, бул батареянын ичиндеги басым тездик менен жогорулагандан кийин жарылууга жана өрткө алып келиши мүмкүн, бул коопсуздук көйгөйлөрүнө алып келет.

 

(5) Электроддук материалдын түзүлүшү туруксуз

Литий-иондук батарейканын ашыкча заряддоо реакциясы катоддук материалдын түзүлүшүн өзгөртүп, материалды күчтүү кычкылдануу эффектине ээ кылат, ошондуктан электролиттеги эриткич күчтүү кычкылданууга ээ болот;Жана бул таасир кайтарылгыс.Реакциядан келип чыккан жылуулук топтолсо, термикалык качууну пайда кылуу коркунучу пайда болот.

 

2. Литий-иондук батарейка продуктыларынын коопсуздук маселелерин талдоо

30 жылдык өнөр жай өнүгүүсүнөн кийин литий-иондук батарейканын продуктулары коопсуздук технологиясында чоң ийгиликтерге жетишти, батареяда терс реакциялардын пайда болушун натыйжалуу көзөмөлдөп, батареянын коопсуздугун камсыз кылды.Бирок, литий-иондук батарейкалар барган сайын кеңири колдонулуп жаткандыктан жана алардын энергия тыгыздыгы жогору жана жогору болгондуктан, акыркы жылдардагы потенциалдуу коопсуздук коркунучтарынан улам жарылуудан жаракат алуу же продукцияны кайра чакыртып алуу сыяктуу көптөгөн окуялар дагы эле бар.Биз литий-иондук батарейка азыктарынын коопсуздук көйгөйлөрүнүн негизги себептери болуп төмөнкүлөр саналат деген тыянак чыгарабыз:

 

(1) Негизги материалдык көйгөй

Электр ядросу үчүн колдонулган материалдарга оң активдүү материалдар, терс активдүү материалдар, диафрагмалар, электролиттер жана кабыктар ж.б. кирет. Материалдарды тандоо жана курамы системасынын дал келиши электр ядросунун коопсуздук көрсөткүчтөрүн аныктайт.Оң жана терс активдүү материалдарды жана диафрагмалык материалдарды тандоодо өндүрүүчү чийки заттын мүнөздөмөлөрү жана дал келүүсү боюнча белгилүү бир баалоону жүргүзгөн эмес, натыйжада клетканын коопсуздугу боюнча тубаса жетишсиздик пайда болгон.

 

(2) Өндүрүш процессинин көйгөйлөрү

Клетканын чийки заты катуу текшерүүдөн өтпөгөн, өндүрүш чөйрөсү начар, өндүрүштө аралашмалардын пайда болушуна алып келет, бул батареянын кубаттуулугуна гана зыян келтирбестен, батареянын коопсуздугуна да чоң таасирин тийгизет;Мындан тышкары, электролитте өтө көп суу аралашса, терс реакциялар пайда болушу мүмкүн жана батареянын ички басымын жогорулатат, бул коопсуздукка таасир этет;Өндүрүш процессинин деңгээлинин чектелгендигинен улам, электр өзөгүн өндүрүүдө продукт жакшы консистенциясына жетише албайт, мисалы, электрод матрицасынын начар тегиздиги, активдүү электроддук материалдын түшүп калышы, башка аралашмалардын аралашуусу. активдүү материал, электрод түтүкчөсүнүн кооптуу ширетилиши, туруксуз ширетүү температурасы, электрод бөлүгүнүн четиндеги бурчтар жана негизги бөлүктөрүндө изоляциялык скотчтун колдонулбашы электр өзөгүнүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн .

 

(3)Электрдик ядронун дизайндагы кемчилиги коопсуздук көрсөткүчтөрүн төмөндөтөт

Структуралык долбоорлоо жагынан коопсуздукка таасир этүүчү көптөгөн негизги пункттарга өндүрүүчү көңүл бурган эмес.Мисалы, негизги бөлүктөрүндө изоляциялоочу лента жок, диафрагманын конструкциясында чек же жетишсиз маржа калган эмес, оң жана терс электроддордун кубаттуулук катышынын долбоору негизсиз, оң жана терс активдүүлүктүн аянтынын катышы долбоорлонгон. заттар акылга сыйбайт, ал эми тиш узундугунун конструкциясы акылга сыйбайт, бул батареянын коопсуздугуна жашыруун коркунучтарды жаратышы мүмкүн.Мындан тышкары, клетканы өндүрүү процессинде кээ бир клетка өндүрүүчүлөр чийки затты үнөмдөөгө жана кысууга аракет кылышат, мисалы, диафрагманын аянтын кыскартуу, жез фольгасын, алюминий фольгасын кыскартуу жана мейкиндикти колдонбоо сыяктуу чыгымдарды үнөмдөө жана натыйжалуулукту жакшыртуу. басым түшүрүүчү клапан же изоляциялык лента, бул батареянын коопсуздугун азайтат.

 

(4) Өтө жогорку энергия тыгыздыгы

Азыркы учурда, рынок жогорку кубаттуулугу менен аккумулятордук продуктыларды издеп жатат.Продукциялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында, өндүрүүчүлөр литий-иондук батарейкалардын көлөмүнүн өзгөчө энергиясын жакшыртууну улантышууда, бул батареялардын коркунучун бир топ жогорулатат.


Билдирүү убактысы: 2022-жылдын 6-ноябрына чейин