電化學膨脹:鋰離子的“空間爭奪戰(zhàn)”鋰離子在充放電過程中嵌入/脫出電極材料時,導致材料晶格結(jié)構(gòu)變化。石墨負極膨脹率約10%,而硅基負極可達300%。例如,NCM811電芯在滿充狀態(tài)下膨脹力可達8-12 kN,而LFP電芯為4-6 kN。這種膨脹具有可逆性,但長期循環(huán)后電極顆粒的劣化(如裂紋、團聚)會引發(fā)不可逆膨脹。
產(chǎn)氣膨脹:電解液的“隱形推手”電解液分解產(chǎn)生的氣體(如CO、CH?)會顯著增加內(nèi)部壓力。高溫環(huán)境下產(chǎn)氣速率可達0.1 mL/Ah·cycle。首次充放電形成的SEI膜在修復過程中持續(xù)消耗鋰離子并產(chǎn)生氣體,導致膨脹力動態(tài)變化。
溫度效應(yīng):熱膨脹的“蝴蝶效應(yīng)”鋁殼(膨脹系數(shù)23.1×10??/°C)與電芯內(nèi)部材料(1-5×10??/°C)的熱膨脹系數(shù)差異,在溫度波動時產(chǎn)生應(yīng)力集中。例如,快充(2C)導致的溫升會加速硅碳負極電芯膨脹力至15-20 kN。
從結(jié)果來看,主要分為可逆膨脹和不可逆膨脹兩種情況:
其他情況,如SEI膜的增厚:
二、模組預緊力設(shè)計的“三重防線”
機械拘束:剛性與彈性的平衡
材料緩沖:壓力與空間的博弈
動態(tài)適配:從仿真到實驗的閉環(huán)驗證
1、安全冗余機制
2、成本與性能的平衡
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