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            杭州仰儀科技有限公司

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            優(yōu)秀論文|運用熱-氣聯(lián)用分析法揭示鈉離子電池從材料到電池層級的熱穩(wěn)定性

            閱讀:156      發(fā)布時間:2025-6-6
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            優(yōu)秀論文|運用熱-氣聯(lián)用分析法揭示鈉離子電池從材料到電池層級的熱穩(wěn)定性


            中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)王青松教授團隊在Journal of Energy Chemistry(IF:14)發(fā)表題為Revealing the thermal stability of sodium-ion battery from material to cell level using combined thermal-gas analysis論文,該成果由中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)火災(zāi)科學(xué)國家重點實驗室、安徽省應(yīng)急管理研究院、中國科學(xué)院物理研究所北京凝聚態(tài)物理國家實驗室和山東科技大學(xué)安全與環(huán)境工程學(xué)院等機構(gòu)聯(lián)合支持。




            優(yōu)秀論文|運用熱-氣聯(lián)用分析法揭示鈉離子電池從材料到電池層級的熱穩(wěn)定性


            鈉離子電池(SIBs)作為新型儲能電池,其熱穩(wěn)定性對電池安全性及應(yīng)用前景至關(guān)重要。本研究利用多種材料組合,深入探究了鈉離子電池中正極材料(NaxNi1/3Fe1/3Mn1/3O2,NFM111)和負極材料(硬碳,HC)的熱生成和產(chǎn)氣特性,并借助微觀和宏觀表征技術(shù),闡明了電池在加熱過程中電極材料的潛在反應(yīng)機制 。


            為實現(xiàn)對NFM/HC材料組合多層次的熱安全理解,研究采用了特定的技術(shù)路線對鈉離子電池從材料到電池層級的熱穩(wěn)定性進行深度剖析。具體包括:


            • 從微觀角度研究正負極材料在加熱過程中的結(jié)構(gòu)和成分演變,通過SEM、高分辨率TEM(HRTEM)和原位XPS檢測負極表面固體電解質(zhì)界面(SEI)的形貌及分解過程中的成分變化;


            • 利用XRD測試正極活性材料的相變,探究正負極宏觀變化與微觀變化的內(nèi)在關(guān)聯(lián);


            • 借助DSC和TG-IR-MS儀器分析微觀變化過程中的產(chǎn)熱和產(chǎn)氣行為,獲取電池材料完整的熱行為;


            • 對NFM/HC軟包電池進行ARC實驗,確定其熱失控路徑,并完成對電池熱失控過程特征參數(shù)的分析。


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            本研究技術(shù)路線


            在ARC實驗部分,研究團隊選用仰儀科技絕熱加速量熱儀TAC-500A進行測試。該儀器能夠在實驗室條件下精確模擬電池潛在的熱失控過程,憑借優(yōu)異的絕熱跟蹤性能,可實時監(jiān)測并記錄電池在絕熱環(huán)境中的自加熱行為及壓力變化。儀器具有快速響應(yīng)、高靈敏度和測量精確等優(yōu)勢,能完整獲取熱失控全過程的熱力學(xué)參數(shù),基于這些實驗數(shù)據(jù),可準確計算出TD24TMRadSADT 等關(guān)鍵熱安全指標,為電池熱安全性評估提供可靠依據(jù)。


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            仰儀科技絕熱加速量熱儀TAC-500A



            本研究中TAC-500A的應(yīng)用


            研究團隊采用TAC-500A的HWS(加熱-等待-搜尋)模式,對充電至100%SOC的軟包電池進行絕熱熱失控測試。為確保測試準確性,將加熱步驟設(shè)為10°C,等待時間設(shè)為60min,以此保證電池與ARC測試腔溫度一致。通過這一嚴謹?shù)膶嶒炦^程,成功獲取了NFM/HC全電池體系在絕熱熱失控過程中的三個關(guān)鍵特征參數(shù):


            • 自放熱起始溫度(Tonset研究結(jié)果顯示,該電池的自放熱起始溫度為97.93°C。在此溫度點,SEI膜顯著分解,電解液溶劑直接接觸陽極,引發(fā)放熱反應(yīng)。當熱電偶檢測到溫度上升速率≥0.02°C/min時,電池便進入自熱階段。


            • 熱失控起始溫度(Ttr):實驗數(shù)據(jù)表明,該電池熱失控起始溫度在124.03°C。此時,電池溫度上升速率達到1°C/s,內(nèi)部壓力接近閾值。一旦超過電池外殼的承載能力,外殼就會破裂,釋放出高溫電解液蒸汽等反應(yīng)氣體,導(dǎo)致溫度略有下降。


            • 熱失控最高溫度(Tmax):隨著電池熱失控加劇,電池材料間反應(yīng)愈發(fā)劇烈,溫度從Ttr(dT/dt≥1°C/s)迅速攀升至最高溫度403.6°C(Tmax)。


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            部分研究成果展示



            結(jié)論

            本研究還取得其他成果:


            • 運用表面分析和原位加熱XPS技術(shù),研究正極的結(jié)構(gòu)演變和負極的鈉演化過程,發(fā)現(xiàn)正極在加熱過程中發(fā)生顯著相變并伴有氧氣釋放,負極上SEI大量降解導(dǎo)致Na2CO3 Na2O 形成,且在負極加熱過程中觀察到金屬鈉出現(xiàn);


            • DSC測試探究電池材料熱穩(wěn)定性,發(fā)現(xiàn)正極與電解液反應(yīng)放熱焓值居于各測試組合shou位負極與電解液反應(yīng)中,SEI 破壞后,電解液會與負極和金屬鈉劇烈反應(yīng),正極產(chǎn)氧行為使正極 - 電解液組合在高溫下產(chǎn)CO2,負極、金屬鈉與電解液的還原反應(yīng)生COC2H4H2


            綜上所述,本研究成果為鈉離子電池熱安全性評估提供了全面的數(shù)據(jù)支持,有助于科研人員深入剖析電池熱失控機制,為后續(xù)改進電池設(shè)計、優(yōu)化材料選擇奠定了堅實的科學(xué)基礎(chǔ)。



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