锂电池如何进行高温试验?
2022-03-24
中国电源产业网
导语:锂电池如何进行高温试验?目前行业内考核锂离子电池的安全性在现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验、高温放置试验等,小编带您再熟悉一下三组锂电相关的测试要求。

目前行业内考核锂离子电池的安全性的标准主要有国际标准(如IEC标准)、国家或区域标准(如JIS、CB、EN标准等)和行业标准(如UL、IEEE、SJ、QB标准等)三大类。
在这些现有的标准中,规定的高温下的测试方法主要有热滥用试验、温度循环试验、高温放置试验等。

今天小编就带大家再熟悉一下三组锂电相关的测试要求。

热滥用试验
试验介绍
IEC 62133 规定的热滥用试验方法是将充满电的电池在室温下稳定后放入一个自然或循环空气对流的恒温恒湿箱中,试验箱以 5℃/min±2℃/min 的速率升温至 130℃±2℃。保持此温度,10min 后停止试验,检查电池是否起火或爆炸。IEC 62133 的热滥用试验被 JIS C8712、YD 1268、UL 1642等国内外标准所采用。
热滥用试验一般用来考核电芯在高温条件下放置时的安全性,测试时电池样品处于满电状态,测试过程中不对样品进行充放电。

温度循环试验
试验介绍
IEC 62281 规定的温度循环试验方法是将电池芯或电池组在 75℃ 的环境中放置至少 6h ,然后在 -40℃ 的环境中放置至少 6h ,不同温度之间的转换时间不超过 30min ,共进行 10 次温度循环。试验后样品不得起火和爆炸,且不得有质量损失和电压损失。IEC 62281 的温度循环试验引自 UN 38.3,试验方法同时也被 EN 62281、CB 21966 等国内外标准所采用。
温度循环试验一般用来模拟电池芯或电池组在运输过程中,承受温度多次交替变化的条件下的安全性。测试时电池样品处于满电状态,测试过程中不对样品进行充放电。

高温应力消除试验
试验介绍 IEC 62133 规定的高温应力消除(模制外壳承受高温能力)试验方法是将电池组放置在温度为 70℃±2℃ 的环境中放置 7h 。试验后电池组外壳不应发生导致内部组成暴露的物理形变。IEC 62133 的应力消除试验被 EN 62133、JIS C8712 等标准所采用。 高温应力消除试验一般用来考核电池组外壳在高温环境中保持完整的能力,测试时电池组样品处于满电状态,测试过程中不对样品进行充放电。

本章总结
综合国内外锂离子电池标准中的高温有关试验,热滥用试验是针对电池承受高温的能力,温度循环是模拟运输过程中的温度变化,高温应力消除试验只是用来考核模制外壳承受高温的能力。在进行这些试验时,样品都处于满电状态,且试验过程中都不进行充放电。
阅读下载:hppt://www.powermagazine.cn
市场部电话:010-63531554 、13021232082
编辑:中国电源产业网
来源:拓米洛环境试验箱
标签:
相关信息
MORE >>-
专家深度解读“钠离子电池”:走出实验室后,它能改变能源的未来吗?| 2026十大突破性技术
在元素周期表上,钠就排在锂的正下方。作为同门师兄弟,它们有着极其相似的化学性质。然而,在过去的三十年里,锂离子的光芒几乎盖过了一切,而钠离子却长期被锁在实验室的冷宫里。故事要从 20 世纪 70 年代说起。
-
钠离子电池技术进展与展望
随着新能源汽车的发展及大规模储能的应用,市场对低成本、高稳定性和安全性的动力电池需求持续攀升,锂离子电池因其优异的性能一直占据着市场主导地位。我国锂资源储量位居世界前列,但由于盐湖锂品质低和锂矿山资源禀赋差,导致开采和提纯难度大、成本高,我国锂资源对外依存度高企。
-
固态电池供应商备战2027:目标定好了,路线还在争
经济观察报采访多位固态电池供应商后了解到,从负极材料、电解质的技术路线分歧,到核心设备供应短缺,整个供应链距离量产目标还有不小的差距。更关键的是,部分电芯生产所需材料,目前仍停留在“真空手套箱”实验室制备阶段,不具备量产条件。
-
全固态电池产业化提速
固态电池的产业化进程备受市场关注。据了解,在日前举行的2026年国际消费电子展(CES 2026)上,芬兰初创公司Donut Lab宣布将推出其所称的“全球首款可用于OEM车辆量产的全固态电池”。
-
近5成企业:锂价或将冲上20万元
1月12日,受锂电池出口抢跑预期影响,今日ICC电池级碳酸锂(99.5%)现货结算指导价格为152000元/吨,较上一工作日上涨10000元;电池级氢氧化锂(56.5%粗颗粒)结算指导价格为120000元/吨,较上一工作日上涨10000元。
-
固态电池的重点技术方向有哪些?
固态电池核心技术方向:固态电池的核心技术瓶颈包括界面调控技术、 工艺创新技术、 材料改性技术等。新型材料研发:探索新型固态电解质材料,如卤化物电解质、氢氧化物电解质 等,突破现有材料体系的性能瓶颈;研发高容量、高稳定性的正负极材料,如富锂锰基材料、金属空气电极材料等。





中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415