L'avenir des batteries lithium fer phosphate(1)
auteur: Pro
2023-07-29

Récemment, Ouyang Minggao, un académicien de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré publiquement : « On pense généralement que les batteries lithium fer phosphate sont relativement sûres. En substance, cela est vrai pour les petites batteries lithium fer phosphate, mais pour les batteries de grande capacité. , comme les batteries 320Ah, leur température interne peut dépasser 800 degrés, ce qui dépasse la température à laquelle la cathode lithium fer phosphate se décompose."
Plus la capacité est grande, plus le risque d'emballement thermique est élevé
Plus la capacité est grande, plus le risque d'emballement thermique est élevé
La principale différence entre la sécurité des batteries lithium fer phosphate de petite capacité et les batteries de grande capacité réside dans le fait que la température interne de la batterie dépasse la température de décomposition du matériau de l'électrode positive.
Le matériau d'électrode positive de la batterie lithium fer phosphate se décompose généralement à 500°C. La température interne de la batterie lithium fer phosphate de petite capacité du matériau d'électrode positive au lithium fer phosphate est généralement de 300 à 400 ° C, et la température interne de la batterie lithium fer phosphate de grande capacité peut dépasser 800 ° C.
C'est pourquoi le risque d'emballement thermique des batteries lithium fer phosphate de grande capacité est plus élevé.
L'indice de déflagration est le double de celui de la batterie ternaire
Le matériau d'électrode positive de la batterie lithium fer phosphate se décompose généralement à 500°C. La température interne de la batterie lithium fer phosphate de petite capacité du matériau d'électrode positive au lithium fer phosphate est généralement de 300 à 400 ° C, et la température interne de la batterie lithium fer phosphate de grande capacité peut dépasser 800 ° C.
C'est pourquoi le risque d'emballement thermique des batteries lithium fer phosphate de grande capacité est plus élevé.
L'indice de déflagration est le double de celui de la batterie ternaire
Par rapport aux batteries lithium fer phosphate et aux batteries ternaires, l'indice d'explosion des batteries lithium fer phosphate est le double de celui des batteries ternaires. Les batteries ternaires sont sujettes à l'emballement thermique par elles-mêmes et peuvent s'enflammer d'elles-mêmes. Les batteries au lithium fer phosphate ne sont pas le cas, et elles ne peuvent pas être allumées par elles-mêmes, mais le risque d'explosion de gaz est plus élevé et il est plus dangereux de rencontrer des flammes nues.
Pour les batteries ternaires, lorsque la température interne est d'environ 200°C, le matériau de l'électrode positive se décomposera et libérera de l'oxygène, et l'électrolyte brûlera rapidement à haute température, et la combustion sera plus intense.
Pour les batteries au lithium fer phosphate de grande capacité, lorsque la température interne dépasse 500 ° C, le matériau de la cathode commence à se décomposer, la batterie subit un emballement thermique et une grande quantité de vapeur d'électrolyte inflammable (contenant de l'hydrogène, etc., mais pas d'oxygène) est généré. Lorsque le SOC augmente, la concentration d'hydrogène augmente, ce qui peut Le risque d'explosion est plus élevé, mais l'intensité de combustion est inférieure à celle de la batterie ternaire.
Pour les batteries ternaires, lorsque la température interne est d'environ 200°C, le matériau de l'électrode positive se décomposera et libérera de l'oxygène, et l'électrolyte brûlera rapidement à haute température, et la combustion sera plus intense.
Pour les batteries au lithium fer phosphate de grande capacité, lorsque la température interne dépasse 500 ° C, le matériau de la cathode commence à se décomposer, la batterie subit un emballement thermique et une grande quantité de vapeur d'électrolyte inflammable (contenant de l'hydrogène, etc., mais pas d'oxygène) est généré. Lorsque le SOC augmente, la concentration d'hydrogène augmente, ce qui peut Le risque d'explosion est plus élevé, mais l'intensité de combustion est inférieure à celle de la batterie ternaire.
L'avenir des batteries lithium fer phosphate(2)
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