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前沿鋰電池充放電過程中會產生大量熱量,使其內部溫度上升直接影響鋰電池的性能與壽命,溫度過高甚至會導致電池熱失控,引發安全事故。因此,對充放電產熱進行研究,并以此為基礎開展鋰電池熱仿真模擬,對于提高鋰電池安全性十分重要。電池等溫量熱儀與電池絕...
本文利用BAC-420A大型電池絕熱量熱儀對鋰金屬負極固態電池進行絕熱熱失控實驗,評估該電芯的熱穩定性和熱失控危害。前言隨著電動汽車的大規模發展,現有鋰離子電池體系已不能滿足日益增長的續航里程需求,亟須發展更高能量密度的電池體系。在眾多的電池材料體系中,層狀過渡金屬氧化物-石墨負極體系的理論能量密度極限約為300Wh/kg。將純石墨負極替代為硅基合金,則能量密度理論上限可提升至約400Wh/kg。而金屬鋰負極,其具有zei低的電位和最高的理論比容量,被認為是電池負極材料的選擇...
量熱彈是一種用于反應性化學物質以及化學工藝過程中熱風險評估的反應容器,具有耐腐蝕、耐高溫高壓等特點,廣泛用于原材料、中間產物、最終產物、廢棄物的熱危險性評價。其應用領域包括醫藥制藥、石油化工、農業化肥、聚合物與塑料、含能材料等。升級優勢:盲管測溫設計有效提升利用率盲管式量熱彈以非接觸測溫原理設計,分別結合了內插式測溫與底部式測溫的優勢,樣品溫度測量準確性高于SN∕T3078.1-2012中的建議方式(非強制執行),具有準確、可靠等優點。盲管式量熱彈的測溫準確性和靈敏度高于底部...
《GB/T42300-2022精細化工反應安全風險評估規范》于2022年12月30日起正式實施,作為精細化工反應安全風險評估領域正式國家標準,相較于此前的征集意見版在術語和定義、評估對象、測試與評估內容、數據測試和求取方法等重要內容上都有了變化!“術語和定義”變化對于常壓反應體系,GB/T42300-2022更多考慮了混合物的情況,MTT相關取值由沸點更改為泡點。意見稿舊3.7技術最高溫度maximumtemperaturefortechnicalreason對于常壓體系,技...
本期預覽仰儀科技BAC系列全尺寸大型電池絕熱量熱儀可針對長邊≤1500mm范圍內的電芯開展安全、精準、可靠的絕熱熱失控測試。與目前國內外廠家的標準產品相比,BAC系列具有更大的量熱腔容量、更高的安全防護和更豐富的測試功能。電池絕熱量熱儀應用電池絕熱量熱儀(BatteryAcceleratingCalorimeter)是用于評價鋰離子電池熱穩定性和熱失控過程熱動力學參數的重要儀器。通過電池絕熱量熱儀可以有效獲取鋰電池的自放熱起始溫度(Tonset)、熱失控起始溫度(TTR)、熱...
前言自加速分解溫度(SADT)是一定包裝材料和尺寸的反應性化學物質在實際應用過程中的最高允許環境溫度,是實際包裝品中的反應性化學物質在7日內發生自加速分解的ZUI低環境溫度,一旦儲存環境溫度高于SADT,該物質就有發生火災、爆炸事故的風險。SADT反映化學品的熱危險性,也是衡量和規范化學品儲運安全的重要參數。江蘇響水3.21硝化廢料爆炸等重特大事故促使國家和社會愈發關注化學品儲運安全。2022年8月16日,應急管理部?;O管一司發布了《關于征求精細化工“四個清零”問題釋義(征...