【锂电池】DSC测验锂电池隔阂闭孔温度熔点
3.外部短路或过错衔接导致大电流,隔阂因热变形使微孔阻塞堵截电流回路,确保安全.
隔阂在大电流或外部短路时微孔阻塞,堵截电流回路的功用(一种安全维护功能).
隔阂孔结构的影响∶高弯曲度,小孔径对阻挠和堵截反常电流有利;但有对电池离子导电性和放电性有负面影响.
闭孔温度∶外部短路或非正常大电流通过期所产生的热量使隔阂微孔阻塞时的温度.
SD温度应低于MD温度,并且两个温差大,但小于190℃(金属锂起火温度).
热闭合效应是隔阂对锂电池的一种特别维护机制,即当电池的运用温度过高时,隔阂会主动将本来能够让锂离子自在透过的微孔闭合,阻挠锂离子在正、负极之间的交流,使电池内阻增大,然后避免了因温度过高和电流过大而形成的短路乃至是爆破的风险。
可是隔阂的闭合性是单向不可逆的,即若产生自闭合效应,电池便作废、不再具有运用价值。隔阂一般会用聚合物作为基础资料,因而当电池的温度达到了隔阂基材的熔点时,聚合物熔融活动,因而导致原有的微孔结构闭合,即基材的熔点一般为隔阂的热闭合温度。现在市售隔阂中,PP单层隔阂的热闭合温度为160-165℃,PE单层隔阂的热闭合温度为130-135℃
GB/T 19466.3—2004塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分∶熔融和结晶温度及热焓的测定
熔融在DSC曲线上表现为吸热峰,因为小分子和聚合物的熔程相差较大,所以现在习惯上规则:关于小分子样品以DSC峰基线与峰切线的交点(起始点)作为熔点。关于高分子样品一般挑选熔融峰的峰温作为熔点。
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