已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Thermal runaway front in failure propagation of long-shape lithium-ion battery

热失控 材料科学 前线(军事) 锂(药物) 锋面速度 电池(电) 热的 阴极 核工程 机械 热力学 电气工程 物理 功率(物理) 气象学 医学 内分泌学 工程类
作者
Fangshu Zhang,Xuning Feng,Chengshan Xu,Fachao Jiang,Minggao Ouyang
出处
期刊:International Journal of Heat and Mass Transfer [Elsevier BV]
卷期号:182: 121928-121928 被引量:99
标识
DOI:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121928
摘要

Long, large-format lithium-ion batteries have become prominent in recent years in high-power application scenarios, such as in electrochemical energy storage stations, electric vehicles, and electric ships. In these batteries, failure is always initiated from a local point and then propagates to the full cell, requiring countermeasures to quench the in-cell thermal runaway propagation. This study investigates the thermal runaway propagation behaviors of long, large-format lithium-ion batteries. A thermal runaway front exists during the propagation of thermal runaway; it separates the failure zone and normal zone and carries significant information regarding the thermal runaway reactions. The characteristics of the thermal runaway front are investigated through experiments and simulations. The thermal runaway front moves forward with an average velocity of approximately 24.14 mm·s−1, driven by the large temperature gradient between the failure and intact zones. The velocity of the thermal runaway front is correlated with the thermophysical properties of the battery. A modeling analysis indicates that the velocity of the thermal runaway front in propagation has a square root correlation with the thermal conductivity and heat generation rate. This square root correlation links the failure process and the thermophysical properties of the battery and can contribute to the future safety design of large-format batteries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Shinewei发布了新的文献求助10
刚刚
开朗棉花糖完成签到,获得积分10
刚刚
默默高丽关注了科研通微信公众号
1秒前
大力小懒虫完成签到,获得积分10
1秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
1秒前
251rui发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
8秒前
栗子完成签到,获得积分10
8秒前
兮颜完成签到 ,获得积分10
9秒前
有趣的银完成签到,获得积分10
10秒前
无花果应助PKe采纳,获得10
10秒前
小二发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
王玉玺发布了新的文献求助10
11秒前
兮颜完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
14秒前
15秒前
PoorResearch发布了新的文献求助10
17秒前
Eileen完成签到 ,获得积分10
17秒前
PKe发布了新的文献求助10
20秒前
SDD发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
瘦瘦寄风发布了新的文献求助10
25秒前
PKe完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
研友_VZG7GZ应助感动山灵采纳,获得10
28秒前
carling完成签到,获得积分20
28秒前
小马甲应助感动的樱桃采纳,获得10
29秒前
李爱国应助PoorResearch采纳,获得10
29秒前
30秒前
doocan发布了新的文献求助10
31秒前
白斩鸡完成签到,获得积分10
33秒前
嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈完成签到,获得积分10
33秒前
35秒前
大模型应助SDD采纳,获得10
36秒前
量子速读发布了新的文献求助10
36秒前
37秒前
Orange应助至若春和景明采纳,获得10
39秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
模型平均及其应用 900
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
Évora na Idade Média 555
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7345860
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8958022
关于积分的说明 19022506
捐赠科研通 6996949
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3220039
关于科研通互助平台的介绍 2384942
邀请新用户注册赠送积分活动 2200305