热失控触发测试是评估电池安全性的核心环节,旨在通过模拟极端条件,人为地触发电池内部连锁放热反应,从而研究其热失控的机理、过程和危害。
测试目的
热失控触发测试的主要目的包括:
评估安全性:量化电池在失控过程中的温度、压力、产气等关键参数,评估其热安全及热扩散抑制能力。
验证合规性:验证电池是否符合国家标准(如GB38031)、国际标准(如IEC 62660-2)及行业规范(如UL2580)。
支持研发与溯源:为电池的安全设计、生产工艺优化及事故原因分析提供关键数据支持。
主要触发方法
目前,行业内普遍采用以下几种方法来触发热失控,以模拟不同的失效场景:
加热触发
原理:通过外部热源对电池进行加热,直至达到其热失控的起始温度(T1)。
方法:通常采用程序升温模式,即以恒定速率加热至某一温度并保温,然后继续升温,如此循环直至触发热失控。
过充触发
原理:以高倍率(如≥1C)对电池持续充电,使其荷电状态(SOC)远超100%(例如充至200%),从而引发内部副反应导致热失控。
针刺触发
原理:使用钢针以特定速度(如25mm/s)穿透电池,模拟电池内部短路,这是一种非常严苛的触发方式。
标准:测试条件可能非常严苛,例如采用直径8mm的钢针,并对100% SOC的电池进行测试。
相关测试标准
不同的测试目的和应用领域对应着不同的标准,下面是几种常见的标准:

来源:网络
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