锂电池阻燃剂热失控测试
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信息概要
锂电池阻燃剂热失控测试是针对锂电池及其材料在高温或异常条件下阻燃性能的专项检测服务。随着锂电池在新能源领域的广泛应用,其安全性问题日益突出,尤其是热失控风险可能引发火灾或爆炸。通过检测,可评估阻燃剂的效能,确保电池在极端条件下的安全稳定性,为产品研发、生产及质量控制提供科学依据。
检测项目
- 热失控触发温度
- 阻燃剂分解温度
- 热释放速率峰值
- 总热释放量
- 质量损失率
- 产气量分析
- 气体成分检测
- 燃烧残留物分析
- 阻燃效率评估
- 热扩散系数
- 比热容测定
- 导热系数
- 氧指数测试
- 垂直燃烧性能
- 水平燃烧性能
- 烟密度测试
- 毒性气体释放量
- 电化学稳定性
- 高温存储性能
- 循环老化后阻燃性
检测范围
- 磷酸铁锂体系阻燃剂
- 三元材料体系阻燃剂
- 聚合物电解质阻燃剂
- 液态电解液阻燃添加剂
- 固态电解质阻燃剂
- 隔膜涂层阻燃材料
- 正极阻燃包覆材料
- 负极阻燃改性材料
- 复合型阻燃剂
- 纳米阻燃材料
- 有机磷系阻燃剂
- 卤系阻燃剂
- 无机氢氧化物阻燃剂
- 氮系阻燃剂
- 硅系阻燃剂
- 膨胀型阻燃剂
- 石墨烯基阻燃剂
- 生物基阻燃剂
- 复合阻燃凝胶
- 阻燃型粘结剂
检测方法
- 差示扫描量热法(DSC):测定材料热力学性质与相变温度
- 热重分析法(TGA):分析材料热分解行为及质量变化
- 锥形量热法(CONE):量化材料燃烧时的热释放参数
- 极限氧指数法(LOI):测定材料维持燃烧的最低氧浓度
- UL94垂直燃烧测试:评估材料垂直方向的阻燃等级
- 气相色谱-质谱联用(GC-MS):分析热失控气体产物成分
- 傅里叶红外光谱(FTIR):鉴定燃烧残留物化学结构
- 激光导热仪:测量材料导热系数
- 绝热加速量热仪(ARC):模拟绝热环境下热失控过程
- 烟密度箱法:量化材料燃烧时的烟雾生成量
- 微燃烧量热法(MCC):小样品量快速评估燃烧性能
- 高温循环测试仪:评估材料在温度冲击下的稳定性
- 电化学阻抗谱(EIS):分析阻燃剂对电池界面的影响
- 同步热分析仪(STA):同步检测热重与差热信号
- 燃烧毒性分析系统:量化有害气体释放浓度
检测仪器
- 差示扫描量热仪
- 热重分析仪
- 锥形量热仪
- 极限氧指数仪
- 垂直燃烧测试仪
- 气相色谱-质谱联用仪
- 傅里叶变换红外光谱仪
- 激光导热仪
- 绝热加速量热仪
- 烟密度测试箱
- 微燃烧量热仪
- 高温循环试验箱
- 电化学项目合作单位
- 同步热分析仪
- 燃烧毒性分析仪
了解中析