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公开(公告)号:CN105742755B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610220747.7
申请日:2016-04-08
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/647 , H01M10/653 , H01M10/6555 , H01M10/658
摘要: 本发明公开了一种用于电池系统散热及防止热失控传播的复合板,包括导热壳、相变材料及隔离板。至少有两块电池单体,复合板紧密安装在电池之间的空隙中,复合板与单体电池交替配置。导热壳能将单体电池产生的热量转移到相变材料和环境中,提高电池组的散热能力;填充的相变材料能吸收大量热量,有效保证电池在正常温度范围之内工作,并极大地提高了电池组温度的均一性;隔离板能有效阻止热量直接穿过复合板,可以有效隔离热失控单体电池产生的热量,使得电池的热失控局限在单一电池内,从而防止电池组发生连锁热失控。本发明解决了电池系统中热失控阻隔与系统散热之间的矛盾,使得两者能够协同作用,从而提高电池组的安全性。
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公开(公告)号:CN106410280A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611099911.X
申请日:2016-12-02
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/42
CPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/4235 , H01M2300/0025
摘要: 本发明提供了一种复合电解液,包括:碳酸酯类化合物;锂盐;十二氟-2-甲基-3-戊酮;氟表面活性剂。与现有技术相比,本发明在电解液中添加十二氟-2-甲基-3-戊酮,在离子电池体系温度升高的情况下吸收大量的热,形成难燃气体氛围,不仅能够有效抑制电池起火还能够在电池发生火灾时起到及时灭火的作用。同时,十二氟-2-甲基-3-戊酮分子链中的氢原子被氟原子取代后,由于氟碳链间的静电排斥作用,使得电解液体系粘度降低,有利于提高电解液的电导率,从而提高离子电池的电化学性能。因此,本发明提供的复合电解液能够使离子电池在具有良好的电化学性能的同时还具有较高的安全性。本发明还提供了一种离子电池。
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公开(公告)号:CN104001297A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410217527.X
申请日:2014-05-21
申请人: 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 , 中国科学技术大学
IPC分类号: A62C99/00
摘要: 本发明公开了一种自带自动报警及灭火系统的锂离子电池消防试验柜,主要由消防柜主体、自动报警系统、电池固定支架、热源模拟系统、测量及监测系统、灭火系统和排烟系统组成。通过多重调节,可实现模拟锂离子电池着火后不同类型火灾探测器(感烟、感温或烟温一体型等)的灵敏度及响应特性、适用于锂离子电池火灾的多种气体灭火剂的灭火效果(包括实际灭火时间、灭火剂用量等)、灭火后不同灭火剂对锂离子电池性能的影响等因素的研究。本发明中根据消防柜体自主设计了竖直式灭火剂释放管道,可实现电池着火后将灭火剂在更短时间内更充分的释放到电池柜内,大大减小了灭火时间及灭火剂用量,降低了灭火成本及对锂离子电池的损伤。
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公开(公告)号:CN103344359A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310260297.0
申请日:2013-06-26
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: G01K17/00
摘要: 本发明公开了一种动态测量二次电池在循环过程中产热的方法,包括:将待测二次电池安装于加速量热仪中,并将待测二次电池与电池充放电测试仪连接;在电池充放电测试仪中设置待测二次电池充放电参数;在加速量热仪中设置工作参数;启动电池充放电测试仪和加速量热仪;获取待测二次电池在充放电过程中的温度数据;根据获取的温度数据计算待测二次电池在充放电过程中的产热量。本发明能够实时准确的测量在绝热条件下二次电池充放电过程中的产热量。
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公开(公告)号:CN118858252A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411009955.3
申请日:2024-07-26
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司 , 中国科学技术大学
摘要: 本发明公开了一种锂电池热失控内部气体原位检测装置及方法,属于锂电池检测技术领域。本发明的一种锂电池热失控内部气体原位检测装置包括检测仪器,所述的检测仪器通过出气管和回气管与电池连通,所述的出气管将电池内气体通入检测仪器,所述的回气管将检测仪器检测过的气体输回电池内。本发明的方法利用上述装置进行检测,避免了反应过程中的空气干扰,可以在不用收集锂电池内部气体的过程中,对锂电池热失控过程中的内部气体和电解液蒸汽的组分和浓度实时原位监测,而使研究人员对电池内部的化学反应进程和内压演变过程有更加清晰地认识。
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公开(公告)号:CN110376247B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN201910750189.9
申请日:2019-08-14
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: G01N25/32 , G01N33/00 , G01R31/385
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池燃烧实验台,包含燃烧间、稳流段管道、采样段管道、采样孔、气体分析仪、风机、观察窗、门、连接段管道以及支撑件。采用坚固的不锈钢建造燃烧实验间,即使在电池爆炸情形下依然能够保证安全;在燃烧时底部设置进气孔保证氧气供应,同时顶部采用风机排烟,避免了烟气的溢出导致污染实验室或测量不准确;本发明设置的稳流段管道,确保了燃烧烟气的充分混合,保证了测试精度;本发明使用高精度气体分析仪可以非常准确地测量锂离子电池燃烧热,分析锂离子电池燃烧危险性;其次,气体分析仪可以测量锂离子电池燃烧烟气,分析气体产物及毒性。
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公开(公告)号:CN114279891B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202111640356.8
申请日:2021-12-29
申请人: 中国科学技术大学
摘要: 本发明提供一种锂离子电池热失控过程中产气速率原位测量方法,首先,将电池测量系统放在天平上,并将导流通道用铁丝固定在电池安全阀上口处,皮托管伸入导流通道内,距安全阀3‑5mm。其次,将电池加热至热失控,获得该过程中气体压力变化曲线和电池质量变化曲线;再次,对电池受热安全测量系统和天平进行受力分析,建立平衡方程;进一步的,建立瞬态质量变化微分方程,其中,电池单位时间质量变化全部来自于单位时间内逸散气体质量;最后根据皮托管的流体压力和流速的关系,带入瞬态质量守恒方程,消除气体密度,获得产气速率和瞬时压力、压力变化率以及电池质量变化率之间的关系。通过该产气速率的计算,可以减轻甚至消除锂电池热失控危害,设计与之匹配的热失控抑制系统与热失控防护系统。
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公开(公告)号:CN116315501A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310192554.5
申请日:2023-03-02
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: H01M50/581 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/48 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/6555 , H01M10/6552 , H01M10/6557 , H01M10/6571 , H01M10/6568 , A62C3/16
摘要: 本发明公开了一种锂电池系统热安全管理装置及方法,主要由恒温槽、液体储罐、液体药剂、输液泵、管路、电磁阀、雾化喷嘴、复合板结构、液冷板、温度传感器、气体传感器、单片机、调压器组成。正常工作时,电池单体之间的“热管‑隔热板‑热管”复合板与液冷板耦合形成热管理装置,使电池系统处于最佳工作温度;液冷板内的液体药剂由液体储罐通过输液泵供给,在管路内流动,液体药剂温度由恒温槽控制。当温度传感器、气体传感器监测到电池系统发生热失控或火灾时,经单片机处理向电磁阀及调压器输出信号,提高输液泵功率,开启电磁阀,喷放液体药剂抑制热失控。通过单片机控制功能切换,实现对系统正常循环时热管理、热失控过程的阻隔和抑制功能。
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公开(公告)号:CN113624405B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110913882.0
申请日:2021-08-10
申请人: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明为一种受限空间内氢气泄漏扩散试验装置,整个试验装置包括高压气瓶、开关阀、输气管路、稳压阀、压力表、质量流量控制器、喷嘴、受限空间模型、气体浓度传感器、数据采集仪、纹影仪、高速摄像机和计算机等。该装置可用于:(1)研究不同泄漏速率、不同泄漏口大小、不同泄漏位置、不同泄漏方向等因素对受限空间内氢气泄漏扩散特性和规律的影响,并进一步完善氢气在受限空间内的泄漏扩散机理;(2)研究通风口特性、通风方式等对受限空间内氢气积聚与排放特性的影响,开发受限空间内氢气泄漏积聚的防治方法和技术;(3)研究不同受限空间条件对泄漏氢气扩散、积聚以及排放规律的影响;(4)实现受限空间内氢气扩散、积聚及排放过程的可视化研究。
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公开(公告)号:CN115939562A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211695863.6
申请日:2022-12-28
申请人: 中国科学技术大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明提供了一种利用γ‑戊内酯剥离废旧锂离子电池正极材料的方法,属于废旧锂离子电池回收利用技术领域。本发明首先将废旧锂离子电池顺次进行浸泡放电、拆解、初步分拣,得到待处理的正极片;然后将待处理的正极片与γ‑戊内酯混合,之后顺次进行剥离、固液分离,得到混合乙炔黑的γ‑戊内酯滤液和正极材料滤饼;最后将正极材料滤饼顺次进行干燥、过筛,即可得到回收的正极材料。本发明利用γ‑戊内酯用于剥离废旧锂离子电池正极材料具有工艺流程短、投入成本低、无废弃物产生等优点。
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