El futuro de las baterías de fosfato de hierro y litio (1)
autor: Pro
2023-07-29

Recientemente, Ouyang Minggao, académico de la Academia de Ciencias de China, declaró públicamente: "En general, se cree que las baterías de fosfato de hierro y litio son relativamente seguras. En esencia, esto es cierto para las baterías pequeñas de fosfato de hierro y litio, pero para las baterías de gran capacidad. , como las baterías de 320 Ah, su temperatura interna puede superar los 800 grados, lo que supera la temperatura a la que se descompone el cátodo de fosfato de hierro y litio".
Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será el riesgo de fuga térmica
Cuanto mayor sea la capacidad, mayor será el riesgo de fuga térmica
La principal diferencia entre la seguridad de las baterías de pequeña capacidad de fosfato de hierro y litio y las baterías de gran capacidad radica en si la temperatura interna de la batería supera la temperatura de descomposición del material del electrodo positivo.
El material del electrodo positivo de la batería de fosfato de hierro y litio generalmente se descompone a 500°C. La temperatura interna de la batería de fosfato de hierro y litio de pequeña capacidad del material del electrodo positivo de fosfato de hierro y litio es generalmente de 300-400 °C, y la temperatura interna de la batería de fosfato de hierro y litio de gran capacidad puede superar los 800 °C.
Esta es la razón por la que el riesgo de fuga térmica de las baterías de fosfato de hierro y litio de gran capacidad es mayor.
El índice de deflagración es el doble que el de la batería ternaria
El material del electrodo positivo de la batería de fosfato de hierro y litio generalmente se descompone a 500°C. La temperatura interna de la batería de fosfato de hierro y litio de pequeña capacidad del material del electrodo positivo de fosfato de hierro y litio es generalmente de 300-400 °C, y la temperatura interna de la batería de fosfato de hierro y litio de gran capacidad puede superar los 800 °C.
Esta es la razón por la que el riesgo de fuga térmica de las baterías de fosfato de hierro y litio de gran capacidad es mayor.
El índice de deflagración es el doble que el de la batería ternaria
En comparación con las baterías de fosfato de hierro y litio y las baterías ternarias, el índice de explosión de las baterías de fosfato de hierro y litio es el doble que el de las baterías ternarias. Las baterías ternarias son propensas a la fuga térmica por sí mismas y pueden encenderse por sí mismas. Las baterías de fosfato de hierro y litio no son el caso y no pueden encenderse por sí mismas, pero el riesgo de explosión de gas es mayor y es más peligroso cuando se encuentran con llamas abiertas.
Para las baterías ternarias, cuando la temperatura interna es de aproximadamente 200 °C, el material del electrodo positivo se descompondrá y liberará oxígeno, y el electrolito se quemará rápidamente a alta temperatura y la combustión será más intensa.
Para las baterías de fosfato de hierro y litio de gran capacidad, cuando la temperatura interna supera los 500 °C, el material del cátodo comienza a descomponerse, la batería sufre una fuga térmica y una gran cantidad de vapor de electrolito inflamable (que contiene hidrógeno, etc., pero no oxígeno) es generado. A medida que aumenta el SOC, aumenta la concentración de hidrógeno, lo que puede aumentar, pero la intensidad de combustión es menor que la de la batería ternaria.
Para las baterías ternarias, cuando la temperatura interna es de aproximadamente 200 °C, el material del electrodo positivo se descompondrá y liberará oxígeno, y el electrolito se quemará rápidamente a alta temperatura y la combustión será más intensa.
Para las baterías de fosfato de hierro y litio de gran capacidad, cuando la temperatura interna supera los 500 °C, el material del cátodo comienza a descomponerse, la batería sufre una fuga térmica y una gran cantidad de vapor de electrolito inflamable (que contiene hidrógeno, etc., pero no oxígeno) es generado. A medida que aumenta el SOC, aumenta la concentración de hidrógeno, lo que puede aumentar, pero la intensidad de combustión es menor que la de la batería ternaria.
El futuro de las baterías de fosfato de hierro y litio (2)
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