COMSOL Multiphysics对锂离子电池的热失控模拟.docx
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1、COMSOL Multiphysics对锂离子电池的热失控模拟COMSOL Multiphysics对锂离子电池的热失控模拟 newmaker 仿真揭示了,放热条件可能导致热引燃。 在锂离子电池的开发过程中,安全设计与评估在预防热失控引起的着火等问题中发挥着重要的作用。我们使用模拟技术,如COMSOL Multiphysics来了解各种现象对锂离子电池的影响,评估电池的安全性。本文介绍了一种建模的方法来测试在锂电池里的化学反应放热的安全性。 如果释放的热量比由内部和外部放热产生的热量大,电池将会是热稳定的状态。如果释放的热量少,温度就会稳步上升并导致热失控。 我们的模拟着眼于使用热分析来评估热
2、失控条件。考虑了三种放热形式: 使用加热箱和加速量热仪的外部加热 化学反应产生的内部热量,和 热。 如果释放的热量比由内部和外部放热产生的热量大,电池将会是热稳定的状态;如果释放的热量少,温度就会稳步上升,并将导致热失控。在加热试验的模拟中,外部热源使用加热箱供热。 图1.活性材料的热化学反应DSC测量 一种反应热模型 当模拟化学反应产生的内部热时,有几个物理现象必须考虑。首先,分离膜和电解质的热降解,这将影响电导率。其次,负极的电解质反应,涉及多种反应,不能用单一反应来描述。本研究中,反应分两步进行:固体电解质接触面和通过SEI的负极电解质反应。最后,在模型中也包含了正极电解质反应。COMS
3、OL Multiphysics是电池分析的理想平台。 表1.分析条件 我们进行了一系列在匀速升温的化学反应的差示扫描量热仪分析来获得参数拟合的反应热模型。图1显示的是一个DSC测量的例子,一个1小时温度升高的过程,其中正电极是LiCoO2,负电极是碳,电解液是一种碳酸乙烯和碳酸二乙酯的混合物。从图一中DSC测量的结果看出,生热率系数单位时间单位体积产生的热量随温度变化的曲线。 图2. 利用反应速率公式计算的在升温过程中(5C/min)的反应比率分析 图二显示了各种材料在升温过程中的反应率,分析使用了由实验得来的峰值拟合反应率计算公式。第一个发生的反应是在SEI和负极之间,紧随其后的是在温度范围
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