1.動(dòng)力電池隔熱材料的要求與特性
在2024年的前十個(gè)月中,產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到了977.9萬(wàn)輛和975萬(wàn)輛,實(shí)現(xiàn)了同比33%和33.9%的增長(zhǎng)。此外,預(yù)計(jì)今年的年度產(chǎn)量將有望突破1200萬(wàn)輛大關(guān)。在2024年,全國(guó)新能源汽車(chē)共發(fā)生火災(zāi)1630余起,其中由動(dòng)力電池?zé)崾Э匾l(fā)的火災(zāi)是主要因素之一。動(dòng)力電池在使用過(guò)程中,由于熱傳導(dǎo)和火焰的影響,可能會(huì)引起鄰近電芯熱失控,導(dǎo)致整個(gè)電池模組或電池包發(fā)生熱失控,進(jìn)而引發(fā)汽車(chē)起火爆炸等安全事故。電芯在熱失控后,表面溫度可高達(dá)800℃以上,噴射火焰溫度甚至可達(dá)1200℃以上。為了阻斷熱失控的傳播,降低或防止其危害,需要在電芯、模組、PACK內(nèi)增加隔熱墊或隔熱層。隔熱材料應(yīng)具備以下特性:
1)長(zhǎng)期使用溫度至少達(dá)到800℃,短期耐受1200℃高溫。
2)低導(dǎo)熱系數(shù),以適應(yīng)動(dòng)力電池高能量密度和有限的隔熱空間。
3)在電芯充放電過(guò)程中出現(xiàn)的膨脹-收縮現(xiàn)象下,具有良好的壓縮性能和形變率(大于30%)。
目前,研究人員正致力于開(kāi)發(fā)新型高性能纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料,以進(jìn)一步提升其熱防護(hù)性能和機(jī)械強(qiáng)度。例如,通過(guò)引入碳納米管、石墨烯等納米材料,可以顯著增強(qiáng)復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能和力學(xué)性能。高性能纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料憑借其卓越的隔熱性能和機(jī)械強(qiáng)度,在動(dòng)力電池?zé)岱雷o(hù)領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注。隨著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,對(duì)動(dòng)力電池的安全性要求日益提高。氣凝膠復(fù)合材料以其低密度、高孔隙率、出色的熱穩(wěn)定性和優(yōu)異的隔熱性能,成為了動(dòng)力電池?zé)峁芾淼睦硐氩牧稀?/span>
圖1隔熱氣凝膠
在動(dòng)力電池?zé)岱雷o(hù)的應(yīng)用中,氣凝膠復(fù)合材料能夠有效降低電池在充放電過(guò)程中的溫度,預(yù)防過(guò)熱現(xiàn)象,從而延長(zhǎng)電池的使用壽命并提升其安全性。此外,氣凝膠復(fù)合材料還具備良好的機(jī)械性能,能夠承受電池在使用過(guò)程中可能遭受的振動(dòng)和沖擊,確保電池組的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
目前,新能源汽車(chē)在預(yù)防動(dòng)力電池?zé)崾Э貑?wèn)題上普遍采取主動(dòng)和被動(dòng)的綜合防護(hù)策略(參見(jiàn)圖2)。主動(dòng)防護(hù)策略包括利用熱泵系統(tǒng)中的冷卻水回路對(duì)三電系統(tǒng)執(zhí)行冷卻或加熱,并通過(guò)系統(tǒng)主動(dòng)控制來(lái)調(diào)節(jié)溫度;而被動(dòng)防護(hù)策略則主要是在電芯或模組PACK中嵌入隔熱材料,以阻斷和延緩熱失控的蔓延,從而提升電池組的運(yùn)行安全性。盡管主動(dòng)防護(hù)措施能有效遏制電池?zé)崾Э兀鋮s液噴射的時(shí)機(jī)與量的控制關(guān)系復(fù)雜,技術(shù)挑戰(zhàn)大,存在冷卻介質(zhì)泄漏的風(fēng)險(xiǎn),且產(chǎn)品額外功耗較高,導(dǎo)致工程實(shí)施成本昂貴。相比之下,通過(guò)在電芯或模組PACK中加入隔熱材料的方法更為簡(jiǎn)便且效果顯著。這類(lèi)隔熱材料通常具備低導(dǎo)熱系數(shù)、出色的防火和阻燃性能、低密度、良好的電氣絕緣性能以及尺寸穩(wěn)定性。傳統(tǒng)的動(dòng)力電池隔熱材料包括泡棉、高硅氧棉、超細(xì)玻璃棉和真空隔熱板等,其特性詳見(jiàn)表1。纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料是一種新型且高效的隔熱材料,其基材是密度極低的SiO2氣凝膠。與傳統(tǒng)動(dòng)力電池隔熱材料相比,纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料在導(dǎo)熱系數(shù)低、V0級(jí)阻燃、使用溫度范圍廣、抗拉和抗壓強(qiáng)度可調(diào)節(jié)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì),已成為目前抑制三元鋰離子動(dòng)力電池?zé)崾Э氐氖走x隔熱材料。
圖2 動(dòng)力電池內(nèi)防火防護(hù)措施
動(dòng)力電池的熱失控現(xiàn)象通常由電池內(nèi)部或外部短路觸發(fā),造成電池在極短時(shí)間內(nèi)釋放大量熱量,導(dǎo)致溫度急劇上升。一旦某個(gè)電芯發(fā)生熱失控,熱量通過(guò)熱傳導(dǎo)和火焰蔓延可能迅速波及鄰近電芯,進(jìn)而引起整個(gè)電池模組或電池包的熱失控,這可能引發(fā)汽車(chē)起火甚至爆炸等嚴(yán)重后果。為了有效應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池?zé)崾Э貑?wèn)題,通過(guò)在電芯、模組、PACK內(nèi)部增設(shè)隔熱墊或隔熱層,可以有效阻斷熱失控的傳播路徑,從而減少或避免熱失控帶來(lái)的危害,如圖3所示。
圖3 新能源汽車(chē)動(dòng)力電池?zé)岱雷o(hù)措施
經(jīng)過(guò)對(duì)動(dòng)力電池特性深入分析,我們發(fā)現(xiàn)電芯在熱失控狀態(tài)下,其表面溫度可飆升至800℃以上,而噴射火焰的溫度甚至可能超過(guò)1200℃。因此,隔熱材料必須能夠長(zhǎng)期承受800℃的高溫,并在短期內(nèi)應(yīng)對(duì)1200℃的極端溫度。鑒于動(dòng)力電池高能量密度的特性,電芯間用于隔熱的空間受限,這就要求隔熱材料具備低導(dǎo)熱系數(shù)。此外,在充放電過(guò)程中,電芯會(huì)發(fā)生膨脹和收縮,為了不影響電池的使用壽命,隔熱墊通常需要在1 MPa壓力下的形變率超過(guò)30%。纖維增強(qiáng)SiO2氣凝膠復(fù)合材料,其基材由無(wú)機(jī)纖維和SiO2氣凝膠構(gòu)成,不僅耐高溫性能卓越,而且導(dǎo)熱系數(shù)低。纖維的增韌效果使得復(fù)合材料的壓縮性能具有可設(shè)計(jì)性,通過(guò)調(diào)整纖維的排列方式和比例,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)壓縮性能的精確調(diào)控,滿足動(dòng)力電池對(duì)隔熱材料的嚴(yán)格要求。例如,玄武巖纖維增強(qiáng)氣凝膠材料的長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)850℃,短期使用溫度可超過(guò)1200℃,其常溫導(dǎo)熱系數(shù)僅為0.0161 W/(m·K)。在提供同等隔熱效果的情況下,其厚度僅為傳統(tǒng)隔熱材料的五分之一。在1 MPa的壓力下,形變率超過(guò)30%,并且具有良好的回彈性,壓縮后不會(huì)影響其有效隔熱厚度。
纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料已在新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2023年12月,小米SU7汽車(chē)正式發(fā)布,其電芯側(cè)面填充了165片纖維增強(qiáng)氣凝膠隔熱材料,最高可抵抗1000℃高溫,有效防止電池?zé)崾Э亍HA為巨鯨電池采用了5層熱安全防護(hù)設(shè)計(jì),包括耐高溫云母板、絕緣云母紙、航空級(jí)纖維增強(qiáng)氣凝膠隔熱材料、納米級(jí)陶瓷絕熱層和液冷降溫系統(tǒng)。寧德時(shí)代麒麟電池電芯側(cè)面同樣采用了纖維增強(qiáng)氣凝膠材料,以防止電芯間的縱向傳熱。此外,比亞迪自2022年起已透露,纖維增強(qiáng)氣凝膠的使用范圍將從高端產(chǎn)品擴(kuò)展到全系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于高鎳三元鋰電池。
盡管纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料在市場(chǎng)上的應(yīng)用廣泛,但市場(chǎng)上的纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料存在嚴(yán)重掉粉問(wèn)題,在使用過(guò)程中由于震動(dòng)或壓縮,氣凝膠顆粒掉落,堆積在隔熱片一側(cè),導(dǎo)致隔熱性能不一致并大大削弱。如何通過(guò)化學(xué)交聯(lián)方法增強(qiáng)纖維與氣凝膠之間的交聯(lián)作用,是未來(lái)解決纖維增強(qiáng)氣凝膠掉粉問(wèn)題的技術(shù)難點(diǎn)。隔熱材料可以延緩熱失控從靶電芯向鄰近單體電芯傳播,但一定程度上削減了散熱效果,因此仍需注意及時(shí)將熱量傳遞至外部系統(tǒng),避免因熱量持續(xù)積累而加劇熱失控危害程度。此外,隔熱材料的使用也會(huì)不可避免地降低電池組能量密度,因此需要優(yōu)化材料選取、厚度選擇、布局選定,兼顧其能量密度和安全性,對(duì)隔熱材料進(jìn)行綜合考量和合理設(shè)計(jì)。同時(shí),隔熱墊的使用使電芯在長(zhǎng)久充放電使用循環(huán)中的可膨脹空間減小,需要統(tǒng)籌合理考慮。此外,纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料采用超臨界干燥方式進(jìn)行生產(chǎn),然而超臨界高壓干燥方法設(shè)備復(fù)雜,高壓工藝較危險(xiǎn),且成本高。通過(guò)改進(jìn)超臨界干燥設(shè)備和工藝,或?qū)で笠徊椒ǔ焊稍锏姆绞竭M(jìn)行生產(chǎn),將會(huì)大大縮減復(fù)合材料的生產(chǎn)周期和成本,是未來(lái)重點(diǎn)研究方向之一。
[1]楊旭,蘇岳鋒,任勇,等.高性能纖維增強(qiáng)氣凝膠復(fù)合材料在動(dòng)力電池?zé)岱雷o(hù)領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)展[J].裝備環(huán)境工程,2024,21(07):169-182.
[2]新能源電池電芯隔熱材料——?dú)饽z 知乎.2023.
文章轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào):中國(guó)復(fù)材
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【專(zhuān)題綜述】海洋工程用復(fù)合材料性能要求與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解讀
引言海洋工程是全球能源開(kāi)發(fā)和科技進(jìn)步的重要領(lǐng)域,覆蓋深海采礦、海上風(fēng)電、浮式平臺(tái)等多種應(yīng)用場(chǎng)景。因其環(huán)境復(fù)雜多變,復(fù)合材料需滿足高強(qiáng)度、耐腐蝕、輕量化等多重性能要求,同時(shí)還需經(jīng)受長(zhǎng)期的鹽霧、高濕、紫外線及溫差考驗(yàn)。本文從性能要求和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)兩方面入手,詳細(xì)解讀海洋工程用復(fù)合材料的設(shè)計(jì)及驗(yàn)證邏輯,為行業(yè)
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【國(guó)內(nèi)資訊】“以竹代塑”:一條綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)新賽道
近日,國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)《加快“以竹代塑”發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》,提出到2025年,“以竹代塑”產(chǎn)業(yè)體系初步建立,與2022年相比,“以竹代塑”主要產(chǎn)品綜合附加值提高20%以上,竹材綜合利用率提高20個(gè)百分點(diǎn),讓人們對(duì)“以竹代塑”有了更多期待。至此,“以竹代塑”開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展“快車(chē)道”。我國(guó)竹資源豐富,產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)?/p>
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防彈纖維復(fù)合材料發(fā)展現(xiàn)狀綜述
1 引言早在19世紀(jì)末,受絲綢手絹成功攔截子彈事件的啟發(fā),美國(guó)物理學(xué)家古德法羅,就已經(jīng)開(kāi)始嘗試用絲綢類(lèi)纖維制作軟質(zhì)防彈衣,之后學(xué)者在他研究的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步制作出了能抵御當(dāng)時(shí)年代大部分的低速子彈的商用軟質(zhì)防彈衣;一戰(zhàn)時(shí)誕生的坦克主裝甲僅由鋼板組成,而陶瓷/纖維增強(qiáng)復(fù)合材料則成為了現(xiàn)代坦克裝甲里至關(guān)重要
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智能的本質(zhì)不僅僅是物理和數(shù)理
智能的本質(zhì)不僅僅是物理和數(shù)理的表現(xiàn),它涉及到多個(gè)維度,包括認(rèn)知、情感、社會(huì)互動(dòng)以及對(duì)環(huán)境的適應(yīng)等方面。傳統(tǒng)上,智能往往與解決問(wèn)題、抽象思維、計(jì)算能力等數(shù)理和邏輯的層面相聯(lián)系,如數(shù)學(xué)和物理中的推理過(guò)程,或是機(jī)器學(xué)習(xí)中的算法優(yōu)化,都是智能的一部分。然而,智能不僅僅體現(xiàn)在這些硬性領(lǐng)域,它還包括許多其它領(lǐng)域