当前位置:网站首页 > 辽宁省缺陷产品召回管理平台 > 安全教育

处处有“锂”,安全知多少?——锂离子电池安全科普知识

文章来源:

发布日期:2023年12月18日

随着科技的快速发展,锂离子电池在日常生活和产品应用中随处可见,锂离子电池具有能量密度高、循环性能优良以及无记忆效应的特点,在电子产品,如笔记本电脑、手机、移动电源、智能手表、相机、电动玩具、电动工具、无人机中广泛使用,并在电动汽车和储能电站等领域得到应用。然而锂离子电池的热稳定性相对较差,在热、电或机械滥用条件下,容易发生热失控而燃烧,引起火灾,甚至引发爆炸。

本文通过概述锂离子电池结构、工作原理以及热失控原因,帮助大家了解锂离子电池使用过程中的安全注意事项,正确使用产品,避免伤害事件发生。

  

什么是锂离子电池

锂离子电池是一种可充电电池,主要由正极、负极、电解质和隔膜等组成。目前,主流的锂离子电池封装形式有圆柱、方形和软包三种。常见的锂离子电池有磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂以及三元锂(三元镍钴锰)电池等。与其他可充电电池相比,锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、轻质化和环保等优点。

图1 锂离子电池结构

锂离子电池主要依靠锂离子在正、负极之间反复迁移,实现化学能与电能相互转化。充电时,锂离子从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态。放电时则相反。

以钴酸锂电池为例,以LixCoO2为正极(其中0 [1] 。充电过程正负极反应如下:

  

锂离子电池热失控原因

一般来说,导致锂离子电池热失控的根源是电池内部一系列复杂且相互关联的“链式副反应”,最具代表性的链式反应包括:外部机械、电、热滥用→内部产热→SEI膜分解→负极与电解液反应、产气→隔膜熔化→内部短路→安全阀开启→正极与电解液反应、产气→电解液分解、产气→电解液、气体燃烧→起火爆炸[2]

(1)机械方面。锂离子电池因受外力作用,如针刺、挤压、碰撞等,导致隔膜被破坏而发生短路,在对电池进行穿刺实验时,电池迅速出现起火现象,同样的,严重的冲击也会引发电池热失控。

(2)电池过充。电池过充常见的有使用不匹配的充电器进行充电,或非正规渠道购买的锂离子电池容易出现过充。

(3)短路问题。包含外短路和内短路两种:引发外短路的情况有电池外部线路老化、锂离子电池长时间被浸泡在水中等;内部短路方面有生产工艺的影响、理枝晶的产生导致隔膜被破坏等。

(4)外部温度影响。外界高温会影响锂离子电池的使用安全,如酷热天气下长时间暴晒的行车记录仪、无人机等。

这些滥用条件会引发一系列的放热反应,并导致锂离子电池内部温度升高,高温又会反过来加速放热反应的进行,最终引发锂离子电池热失控。

图2 锂离子电池热失控示例

  

锂离子电池相关产品召回典型案例

截至目前,我国针对锂离子电池方面的召回主要集中在笔记本电脑、电动自行车、移动电源产品等,召回的原因主要是锂离子的电池芯可能会出现内部短路,存在过热起火安全隐患;锂离子电池抗冲击性能不符合国家标准相关安全要求,极端条件下,存在起火的安全隐患;特殊条件下,锂离子电池过热导致发生变形的现象,存在起火安全风险。基于锂电池起火安全风险相对较高的情况,企业在发现产品可能存在类似风险时,绝大多数企业通过更换电池、退换的形式消除缺陷或降低产品安全风险。

  

锂离子电池安全注意事项

消费者在购买和使用锂离子电池的产品时要注意以下事项:

(1)通过正规渠道选购相关产品。

(2)充电时使用性能良好的原装充电器或与产品相匹配的充电器,并避免持续长时间充电。

(3)使用时避免遭受剧烈的颠簸或碰撞,切勿使用如钉子或其他尖锐物刺穿锂离子电池。

(4)避免在高温、高湿度环境下使用锂离子电池产品,当电池出现鼓胀时,建议停止继续使用,并妥当处理。

(5)电池存放时要注意环境的温度和湿度,建议在温度25℃的环境下保存,注意防潮防湿,定期补电,不要挤压、碰撞,不要存放在有强静电和强磁场的地方。

据工信部相关数据显示,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%;产业规模进一步扩大,行业总产值突破1.2万亿元。消费者在享受锂离子电池带来便利的同时,也要了解此类产品的安全特性,时刻绷紧安全这根弦。据国家消防救援局相关数据显示,仅2022年全国共接报电动自行车火灾1.8万起,其中过度充电、电池故障等是导致电动自行车电气火灾的主要原因。随着新产品、新技术、新业态的大量涌现,做好产品安全监督和风险管理,及时分析和总结产品安全问题,并采用时下消费者喜闻乐见的方式科普安全知识,对提升公众的安全意识、预防伤害事件发生具有重要意义。

作者单位:中国标准化研究院,国家市场监管重点实验室(产品缺陷与安全)
资助项目:中国标准化研究院2023年产品安全研究所实验室运行保障项目(科普类),项目编号:282023Z-10428。
参考文献
[1] 黄沛丰. 锂离子电池火灾危险性及热失控临界条件研究[D].中国科学技术大学,2018.
[2] Mei W , Liu Z , Wang C ,et al.Operandomonitoring of thermal runaway in commercial lithium-ion cells via advanced lab-on-fiber technologies[J].Nature Communications, 2023, 14(1).

*本文来自《产品安全与召回》杂志第5期。