Die Zukunft von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (1)
Autor: Profi
2023-07-29

Kürzlich erklärte Ouyang Minggao, ein Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, öffentlich: „Es wird allgemein angenommen, dass Lithium-Eisenphosphat-Batterien relativ sicher sind. Im Wesentlichen gilt dies für kleine Lithium-Eisenphosphat-Batterien, aber für Batterien mit großer Kapazität.“ B. 320-Ah-Batterien, kann ihre Innentemperatur 800 Grad überschreiten, was über der Temperatur liegt, bei der sich die Lithium-Eisenphosphat-Kathode zersetzt.
Je größer die Kapazität, desto höher ist das Risiko eines thermischen Durchgehens
Je größer die Kapazität, desto höher ist das Risiko eines thermischen Durchgehens
Der Hauptunterschied zwischen der Sicherheit von Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit kleiner Kapazität und Batterien mit großer Kapazität besteht darin, ob die Innentemperatur der Batterie die Zersetzungstemperatur des positiven Elektrodenmaterials überschreitet.
Das positive Elektrodenmaterial einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie zersetzt sich im Allgemeinen bei 500 °C. Die Innentemperatur einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit kleiner Kapazität aus positivem Lithiumeisenphosphat-Elektrodenmaterial beträgt im Allgemeinen 300–400 °C, und die Innentemperatur einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit großer Kapazität kann 800 °C überschreiten.
Aus diesem Grund ist das Risiko eines thermischen Durchgehens bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit großer Kapazität höher.
Der Deflagrationsindex ist doppelt so hoch wie der der Ternärbatterie
Das positive Elektrodenmaterial einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie zersetzt sich im Allgemeinen bei 500 °C. Die Innentemperatur einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit kleiner Kapazität aus positivem Lithiumeisenphosphat-Elektrodenmaterial beträgt im Allgemeinen 300–400 °C, und die Innentemperatur einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit großer Kapazität kann 800 °C überschreiten.
Aus diesem Grund ist das Risiko eines thermischen Durchgehens bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit großer Kapazität höher.
Der Deflagrationsindex ist doppelt so hoch wie der der Ternärbatterie
Im Vergleich zu Lithium-Eisenphosphat-Batterien und Ternärbatterien ist der Explosionsindex von Lithiumeisenphosphat-Batterien doppelt so hoch wie der von Ternärbatterien. Ternäre Batterien neigen selbst zum thermischen Durchgehen und können sich selbst entzünden. Bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien ist dies nicht der Fall und sie können sich nicht selbst entzünden. Die Gefahr einer Gasexplosion ist jedoch höher und bei Kontakt mit offenem Feuer gefährlicher.
Bei ternären Batterien zersetzt sich das positive Elektrodenmaterial und setzt Sauerstoff frei, wenn die Innentemperatur etwa 200 °C beträgt, und der Elektrolyt brennt bei hoher Temperatur schnell und die Verbrennung ist intensiver.
Wenn bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit großer Kapazität die Innentemperatur 500 °C überschreitet, beginnt sich das Kathodenmaterial zu zersetzen, die Batterie erfährt ein thermisches Durchgehen und es entsteht eine große Menge brennbarer Elektrolytdampf (der Wasserstoff usw., aber keinen Sauerstoff enthält). erzeugt wird. Mit zunehmendem SOC erhöht sich die Wasserstoffkonzentration, wodurch die Explosionsgefahr höher ist, die Brennintensität jedoch geringer ist als bei der Ternärbatterie.
Bei ternären Batterien zersetzt sich das positive Elektrodenmaterial und setzt Sauerstoff frei, wenn die Innentemperatur etwa 200 °C beträgt, und der Elektrolyt brennt bei hoher Temperatur schnell und die Verbrennung ist intensiver.
Wenn bei Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit großer Kapazität die Innentemperatur 500 °C überschreitet, beginnt sich das Kathodenmaterial zu zersetzen, die Batterie erfährt ein thermisches Durchgehen und es entsteht eine große Menge brennbarer Elektrolytdampf (der Wasserstoff usw., aber keinen Sauerstoff enthält). erzeugt wird. Mit zunehmendem SOC erhöht sich die Wasserstoffkonzentration, wodurch die Explosionsgefahr höher ist, die Brennintensität jedoch geringer ist als bei der Ternärbatterie.
Die Zukunft von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (2)
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