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      鋰電池熱失控克星:氧化鎂的新能源阻燃應用

      點擊數:1582025-11-19 16:18:28 來源: 氧化鎂|碳酸鎂|輕質氧化鎂|河北鎂神科技股份有限公司

      新聞摘要:鋰電池熱失控的核心隱患在于高溫引發的連鎖放熱反應,而氧化鎂憑借高熔點、良好的化學穩定性等特性,能從隔膜改性、電極優化、固態電解質研發等多個關鍵環節切斷熱失控鏈條,同時兼顧電池電化學性能,成為新能源鋰電池阻燃防護的關鍵材料,以下是其具體應用及作用原理:

        鋰電池熱失控的核心隱患在于高溫引發的連鎖放熱反應,而氧化鎂憑借高熔點、良好的化學穩定性等特性,能從隔膜改性、電極優化、固態電解質研發等多個關鍵環節切斷熱失控鏈條,同時兼顧電池電化學性能,成為新能源鋰電池阻燃防護的關鍵材料,以下是其具體應用及作用原理:


        改性隔膜,筑牢熱失控第一道防線

        傳統鋰電池隔膜易高溫失效,是觸發熱失控的重要誘因,氧化鎂及衍生物可通過涂層改性解決這一痛點。一方面,氫氧化鎂涂覆隔膜受熱分解時會生成氧化鎂,形成致密的陶瓷骨架,即便處于200℃以上高溫,隔膜也能保持結構完整,避免傳統聚烯烴隔膜收縮熔化導致的正負極短路。另一方面,這種改性隔膜的致密結構和剛性骨架能阻擋鋰枝晶生長穿透,減少因鋰枝晶引發的內短路發熱問題。此外,納米氧化鎂涂層還可優化鋰離子傳輸路徑,在提升安全性的同時,保證電池充放電效率,避免涂層過密增大內阻。

        優化電極材料,提升安全與循環性能

        氧化鎂在正負極材料中添加后,既能抑制熱失控,又能改善電極使用性能。在正極側,高純納米氧化鎂作為添加劑,可穩定電極晶格結構,減輕電解液對正極材料的酸性腐蝕,延緩正極在循環過程中的性能衰退,同時其熱穩定性可抑制正極材料高溫分解放熱。在負極側,向錫復合物等負極材料中加入微米級氧化鎂,既能借助其阻燃性防止負極高溫燃燒,又能通過物理填充作用穩定負極結構,避免充放電時負極體積劇烈變化導致的結構破壞,還能提升負極導電性,讓電池循環性能更穩定,減少因電極失效引發的熱失控風險。

        助力固態電解質研發,根治液態電解液隱患

        傳統液態電解液易燃、易漏液,是鋰電池熱失控時火勢蔓延的重要介質,而氧化鎂是固態電解質的優質核心組分。它具備高離子電導率和優異化學惰性,應用于固態鋰電池時,既能避免金屬鋰負極與電解液的副反應,又能支持-40℃至200℃的寬工作溫度范圍,大幅提升電池熱穩定性。同時,以此制成的固態電解質可徹底替代液態電解液,從源頭解決電解液易燃問題,還能進一步提升電池能量密度上限,適配新能源汽車等大功率動力電池的需求。

        發揮阻燃本質,抑制高溫連鎖反應

        氧化鎂本身熔點高達2852℃,熱穩定性極強。當鋰電池因過充、短路等出現局部過熱時,它能通過晶格振動吸收大量熱量,快速降低電池內部溫度,延緩電極材料熱分解、電解液裂解等放熱進程,抑制連鎖反應的啟動。若與氫氧化鎂復配使用,氫氧化鎂分解釋放的水蒸氣可進一步強化降溫效果,而氧化鎂形成的無機屏障則能阻擋火焰擴散,縮小熱失控范圍,顯著降低電池起火爆炸的風險。

        電解液體系優化,延長電池安全壽命

        鋰電池電解液中的游離酸會腐蝕電極材料,加速電池老化變質,長期使用易埋下熱失控隱患。納米氧化鎂可作為電解液的脫酸劑和pH調節劑,通過中和游離酸降低電解液腐蝕性,減少電極損耗和副反應放熱。而且高純度氧化鎂能嚴格控制金屬雜質含量,不會與電解液發生不良反應,也不會污染電池內部體系,在保障電池長期循環穩定性的同時,進一步降低因電解液劣化引發的熱失控概率。

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