【摘 要】
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锂离子电池通常采用高温下易燃的碳酸酯作为电解液溶剂,具有较高的火灾风险,因此开展针对锂离子电池电解液的火灾危险性研究对于预防锂离子电池火灾具有十分重要的研究意义。
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锂离子电池通常采用高温下易燃的碳酸酯作为电解液溶剂,具有较高的火灾风险,因此开展针对锂离子电池电解液的火灾危险性研究对于预防锂离子电池火灾具有十分重要的研究意义。为此,本论文以锥形量热仪为主要研究手段,对常用的锂离子电池电解液溶剂的燃烧特性进行了分析,并探讨了溶质、正极材料、阻燃添加剂等对其燃烧特性的影响。在此基础上,借助火灾危险综合指数(IFHI)和闪燃特性指数对锂离子电池电解液的火灾危险性进行了评估。单一锂离子电池电解液溶剂的测试结果表明:环状碳酸酯的总放热量和热释放速率峰值明显低于链状碳酸酯,其中碳酸乙烯酯(EC)的最低。将几种溶剂复配后形成的二元或三元混合溶剂的测试结果表明:环状碳酸酯可抑制链状碳酸酯热释放速率峰值,但达热释放速率峰值加快。进一步考察了LiPF6溶质以及典型正极材料对锂离子电池电解液溶剂的燃烧特性的影响,结果表明:LiPF6溶质的加入使得电解液的热释放速率和总放热量明显增加,而正极材料与电解液共存时,电解液达到热释放速率峰值时间和点燃时间加快,且热释放速率和总放热量增加。以锥形量热仪测试数据为基础,利用火灾危险综合指数(IFHI)和闪燃特性指数对锂离子电池电解液的火灾危险性进行了评估,结果表明:锂离子电池电解液溶剂本身火灾风险性较高,且随着溶质LiPF6的加入或电解液与正极材料的接触都会使其火灾危险性显著增强。论文最后选取了几种典型的阻燃添加剂碳酸三乙酯(TEP)、甲基膦酸二甲酯(DMMP)、二氟乙酸甲酯(MFA)和双(2,2,2-三氟乙基)乙基磷酸酯(TDP),考察了其对锂离子电池电解液燃烧性能的影响,测试结果表明阻燃添加剂能明显降低锂离子电池电解液的热释放速率和总放热量,但火灾危险综合指数(IFHI)和闪燃特性指数的分析结果表明:添加阻燃剂的电解液火灾危险性虽然有明显下降,但风险仍然较大。进一步与典型甲、乙、丙类易燃液体(乙醇、煤油、乙二醇)相应指数对比的结果表明,加入这几种阻燃添加剂的锂离子电池电解液的火灾危险性基本接近于乙类,依然具有较高的火灾风险。
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