安全性已是鋰電池發(fā)展之重要的議題,鋰電池已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于筆記型計算機、手工具等3C電子產(chǎn)品,而應(yīng)用于電動車及油電混合車的動力來源更是未來關(guān)鍵主流之一,自2006年SONY制的筆記型計算機鋰電池因爆炸被大量召回后,接連著手機和Apple iPhone..等爆炸事件,諸多廠牌之3C電子產(chǎn)品也因鋰電池組熱失控反應(yīng),導(dǎo)致過熱、火災(zāi)及爆炸等事件耳聞不斷,嚴重沖擊消費者信心與電池產(chǎn)業(yè),也因此鋰電池的孜全性問題逐漸浮上臺面,促使各相關(guān)產(chǎn)業(yè)針對鋰電池安全性進行深入研究。
鋰電池需在高溫、低溫、溫度循環(huán)各種溫度條件及變化下,與充放電系統(tǒng)整合進行充各種溫度的過充、放電、短路試驗,評估鋰電池在試驗過程會產(chǎn)生焦耳熱累積導(dǎo)致電池溫升,使電池內(nèi)部材料存在熱失控風險,一旦電池發(fā)生熱失控而出現(xiàn)爆炸及燃燒,鋰電池在進行各種溫度變化及充放電相關(guān)試驗時,為確保其試驗安全性,可透過防爆視窗架設(shè)遠端攝影機進行試驗監(jiān)控,并偵測每一顆電池的表面溫度,如果電池表面有異常升溫時極可能出現(xiàn)爆炸,系統(tǒng)立即啟動安全保護機制,假設(shè)電池瞬間爆炸時,高強度內(nèi)爐體可承受爆炸威力,標配防爆孔也會將爆炸壓力宣泄,鋰電池試驗機將會偵測到其失火狀態(tài),也會立即滅火降溫,滅火后透過抽排風機制,將箱體內(nèi)的有機揮發(fā)性氣體及異味氣體進行排放,以確保實驗室內(nèi)的潔凈度,透過多項規(guī)范所要求的鋰電池安全試驗,以避免鋰電池出現(xiàn)爆炸燃燒..等疑慮。