高安全性正极添加剂提升软包锂离子电池安全性能-宁波致良-卢威.pdfVIP

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宁波致良新能源有限公司 卢 威 2019年9月4 日 电池热失控原因 导致内部过程/ 外部滥用 放热反应 外部加热 电极/电解液反应 泄露 过充 锂沉积 过放 放热速度 冒烟 热失控 散热速度 大电流充电 分解 结构破坏 漏气 着火 内短路 碰撞 爆炸 外部短路 电化学反应 /batteries/kulr-gains-exclusivity-nasa-nrel-li-ion-safety-testing-devices (NREL, 美国) 影响电池安全性能的多种技术手段 陶瓷涂层隔膜 正极掺杂与包覆 (隔膜) (正极材料) 正极材料/电解液 剧烈界面反应 热失控的起点 负极成膜添加剂 正极成膜添加剂 (电解液) (电解液) 200nm 200nm anode SEI electrolyte 欧阳明高,Energy Storage Mater. 2018, 246 在电池内部采用多种技术提高电池安全性 Ø 直接为锂离子电池生产企业提供表面改性添加剂浆料 ; 利 专 心 核 有 拥 术、 技 创 首 内 Ø 不改变电池生产制程与工艺 ,不增加额外操作 ,容易导入产线 ; 国 Ø 可满足240~250Wh/kg锂离子电池安全性要求 ,应对能量密度提升 ; Ø 原料成本可控、工艺可量产。 4

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