发布时间:2021-03-08 09:58 原文链接: 如何有效检测锂电池电解液泄露问题

电解液是锂电池非常重要的一个组成部分,电解液作为锂电池中离子交换的中转站,在锂电池的正负两极之间起着能量传导的作用。

电解液的主要组成成分为:碳酸乙烯酯,碳酸丙烯酯,碳酸二乙酯,碳酸二甲酯,碳酸甲乙酯,六氟磷酸锂以及五氟化磷等有机组份。

 电解液中挥发出的碳酸二乙酯气体被人体吸入身体中后会使人感到虚弱,头疼,头昏,恶心更加严重的情况下会感到呼吸困难,对人体的生命安全造成很大的威胁。其中,五氟化磷有机挥发气体被人体吸入后会对人体有强烈的刺激作用引起人体的呼吸道炎症,更严重的情况会导致人体出现肺水肿。

由于电解液中的电解质等成分具有腐蚀性,在使用含锂电池的电子产品时,若发生锂电池电解液泄露问题,应尽量避免其与皮肤的直接接触,切忌入眼以及误吞,否则会造成人体中毒、化学腐蚀以及人体脏器损伤等严重后果。对于孕妇来说,一定要避免接触电解液,因为它很有可能会影响胎儿的正常发育。

目前,锂电池主流生产厂家主要通过深圳维泰克智能仪器有限公司(VEERTEK)出品VOC气体检测仪——VTK-181来对锂电制程中的电解液泄露问题进行检测。由于锂电池电解液自身组份的特性,当电解液发生泄露时,它会挥发出特殊的有机气体,这时,通过VTK-181搭载的PID光离子化检测技术,可快速检测出大、中、小、甚至微型锂电池因电解液泄漏而挥发出的低浓度的有机化合物,从而避免存在电解液泄露的不良品流入市场。

VTK-181的传感器配备了高性能的UV无极紫外灯,其发出的高能紫外光可以使有机分子在发生能级的跃迁,从而电离出离子。这些经过高能紫外灯电离的离子在磁场中运动,将产生微电流,此时通过VTK-181内部检测器将微电流放大,就能通过仪器读数来收集该仪器所处环境中的有机气体分子的浓度,从而检测出存在电解液泄露问题的不良品。




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