Newsil — Производитель силиконового каучука и пены

Керамизующееся силиконовое покрытие для аккумуляторных батарей электромобилей: принцип действия, области нанесения и сравнение со слюдяными и интумесцентными барьерами

Керамизующееся силиконовое покрытие для аккумуляторных батарей электромобилей: принцип действия, области нанесения и сравнение со слюдяными и интумесцентными барьерами

Для инженеров-конструкторов, специалистов по тепловой защите и закупщиков материалов на заводах-производителях электромобилей и поставщиков уровня Tier-1 самая сложная задача на уровне батарейного модуля — уже не плотность энергии ячеек, а прохождение испытаний на распространение теплового разряда между ячейками по стандартам GB 38031-2020 и UL 2580 без необходимости навешивать килограммы жёстких слюдяных пластин. При вентиляции одной ячейки наружу выбрасываются газ и частицы пламени с температурой 600–1000 °C в направлении соседних ячеек, и любая стратегия барьерной защиты должна поглотить эту струю без увеличения массы, потери электрической прочности и усложнения сборочной линии. В этой статье объясняется, как керамизующееся силиконовое покрытие формирует твёрдую керамическую оболочку под воздействием пламени, где его наносить внутри модуля и чем оно отличается от слюдяных листов, аэрогелевых матов и интумесцентных покрытий.

1. Зачем аккумуляторным модулям электромобилей нужен противопожарный барьер и что требуют нормативы

Когда одна ячейка переходит в режим теплового разряда (thermal runaway), выброшенные горячие газы и частицы пламени могут достигать температуры 600–1000 °C. Если такие струи достигают соседней ячейки, распространение каскадно охватывает весь модуль и батарею. Поэтому стратегия применения барьеров — не опция, а линия обороны, которая обеспечивает пассажирам время на эвакуацию, требуемое нормативными документами.

Главный критерий «прошёл/не прошёл» для любой новой программы электромобиля — испытание на распространение теплового разряда между ячейками. В таблице ниже приведены основные стандарты, которым должны соответствовать конструкторы батарейных модулей и инженеры по тепловой безопасности.

Стандарт Регион Ключевое требование к батарее
GB 38031-2020 Китай Не менее 5 минут между сигналом предупреждения о тепловом разряде и любыми признаками возгорания или взрыва внутри модуля
UL 2580 США Отсутствие внешнего пламени, взрыва и утечки электролита за пределы установленных норм после испытаний на воздействие и распространение
IEC 62660-3 Международный Испытания литий-ионных ячеек на стойкость к внешним воздействиям, включая термоудар, перезаряд и короткое замыкание на уровне модуля
SAE J2464 Северная Америка Электрические и эксплуатационные характеристики аккумуляторов электромобилей при внешних воздействиях, включая принудительный тепловой разряд и испытания на выбросы
UL 94 V-0 (отверждённое покрытие) Уровень материала Самозатухание отверждённой плёнки в течение 10 с при вертикальном горении, без горящих капель

Именно эти требования заставляют разработчиков модулей искать барьер, который был бы тонким, конформным, диэлектрическим и способным выдержать реальную струю при вентиляции, а не спокойное пламя лабораторной горелки. Чтобы понять, как ведут себя материалы в таких условиях, ознакомьтесь с нашим обзором по защите аккумуляторов электромобилей от теплового разряда с помощью силиконовых материалов.

2. Что входит в состав керамизующегося силиконового покрытия и как оно превращается в керамику под пламенем

Керамизующееся силиконовое покрытие представляет собой наполненную силиконовую систему, подобную краске, которая при комнатной температуре ведёт себя и перерабатывается как обычное эластомерное покрытие, но при нагреве выше примерно 450–700 °C спекается в твёрдую керамическую оболочку. В его основе — та же химия VMQ, которой каждый день пользуется любой компаундер силиконов, с добавлением ряда функциональных наполнителей.

Компонент Типичное содержание (масс.%) Функция в покрытии
Силиконовое каучуковое связующее (VMQ каучук, RTV-2 или LSR-эмульсия) 30–55 % Обеспечивает гибкость, электрическую прочность, водостойкость и адгезию при нормальной температуре
Низкоплавкая бессвинцовая боросиликатная стеклофритта 15–30 % Размягчается и растекается выше ~450–700 °C, смачивая и спекая кремнезёмный кокс в сплошную керамику
Огнеупорные наполнители: слюдяные чешуйки, волластонит, гидроксид алюминия (ATH) 20–40 % Механический каркас, размерная стабильность; ATH выделяет связанную воду, охлаждая поверхность и разбавляя пламя на ранней стадии
Борат цинка 2–8 % Синергический антипирен; выделяет воду и образует защитную боросиликатную стекловидную плёнку
Пигменты, адгезионные промоторы, отверждающие добавки 1–5 % Цвет, смачивание подложки, управление отверждением

В обычных условиях эксплуатации плёнка ведёт себя как обычный эластомер: гибкий, диэлектрический и водостойкий. Когда пожар разогревает поверхность выше примерно 300–400 °C, механизм развивается в следующей последовательности.

  1. Ниже ~300 °C силиконовое связующее остаётся эластомерным; покрытие сохраняет гибкость и диэлектрические свойства.
  2. В диапазоне ~300–450 °C силиконовая основа разлагается в кремнезёмный кокс, а ATH и борат цинка выделяют связанную воду и вспениваются, охлаждая поверхность и разбавляя горючие газы.
  3. При ~450–700 °C боросиликатная стеклофритта размягчается, растекается и смачивает кремнезёмный кокс и огнеупорные наполнители.
  4. Расплавленное стекло спекает весь неорганический остаток в сплошной самонесущий керамический слой.
  5. В диапазоне 800–1200 °C керамическая оболочка сохраняет форму, блокирует прямой контакт пламени с подложкой и противостоит эрозии от струй при вентиляции ячеек.

Конечный результат — тонкая твёрдая керамическая «кожа» именно там, где было нанесено покрытие, поэтому Newsil предлагает эту систему в рамках стандартного портфеля силиконовых каучуковых компаундов. Для более глубокого погружения в химию керамизующегося силиконового каучука и его применение в кабельной отрасли см. соответствующую статью.

3. Сравнение барьерных технологий: керамизующееся покрытие против слюдяного листа, аэрогеля и интумесцентного покрытия

Единого «лучшего» барьера не существует; правильный выбор зависит от того, какая это поверхность в модуле, каким воздействиям она подвергается и как организовано производство. В таблице ниже сравниваются четыре семейства материалов, которые чаще всего рассматривают закупщики.

Свойство Керамизующееся силиконовое покрытие Слюдяной лист Аэрогелевый мат / TIM Интумесцентное покрытие
Типичная толщина 0,3–1,5 мм мокрой плёнки 0,2–0,5 мм 1–3 мм 0,5–2 мм сухой плёнки
Теплопроводность ~0,2–0,5 Вт/м·К (барьер) ~0,3–0,7 Вт/м·К ~0,02–0,03 Вт/м·К (лучшая изоляция) ~0,1–0,3 Вт/м·К
Стойкость к эрозии от струи при вентиляции Высокая — твёрдая спёкшаяся керамическая оболочка Средняя — ламинированные пластины могут расслаиваться Низкая–средняя — мягкий, может сдуваться Низкая — мягкий углеродный пенококс эродирует под струёй
Конформность к сложной геометрии Отличная — конформная плёнка, наносимая распылением Низкая — вырубка, остаются швы на углах Средняя — форма мата ограничена вырубкой Хорошая — наносится распылением
Диэлектрическая функция Да — собственная электрическая прочность ≥10–20 кВ/мм Да — диэлектрик Ограниченно — обычно требуется диэлектрический слой Кокс электропроводен, не диэлектрик
Относительная стоимость материала Средняя Низкая–средняя Высокая Низкая
Типичная добавочная масса на эквивалентную площадь Несколько сотен граммов 1–3 кг слюдяных пластин Сопоставимо со слюдой, но дороже Низкая

Практический вывод: интумесцентные покрытия (системы на основе полифосфата аммония / пентаэритрита / меламина) вспучиваются в толстый изолирующий углеродный пенококс и хорошо зарекомендовали себя на несущих стальных конструкциях, однако их кокс механически слаб и может сдуваться высокоскоростной струёй при вентиляции призматической или pouch-ячейки. Слюдяные листы дёшевы и диэлектричны, но жёсткие и тяжёлые. Аэрогель — лучший изолятор, но дорогой и пылит при монтаже. Керамизующееся силиконовое покрытие даёт более тонкую, твёрдую, стойкую к эрозии керамическую оболочку, предпочтительную там, где поверхность непосредственно подвергается воздействию струи при вентиляции ячеек.

4. Где наносить покрытие в модуле и как квалифицировать поставщика

В типовом серийном модуле используется комбинация из двух-трёх семейств барьеров: аэрогелевые маты между ячейками для чистой теплоизоляции и керамизующееся силиконовое покрытие на крышках, шинах и торцевых пластинах модуля, куда первой приходит струя при вентиляции. В пронумерованном списке ниже — наиболее распространённые точки нанесения.

  1. Межъячеечные проставки и торцевые пластины модуля — заменяют слюдяные вставки толщиной 0,3–0,5 мм.
  2. Покрытия шинопроводов (busbar) — диэлектрическая изоляция и противопожарный барьер в одной конформной плёнке.
  3. Внутренняя сторона верхней крышки модуля — первая поверхность, в которую ударяет струя ячейки с верхним газоотводом.
  4. Корпуса высоковольтных распределительных блоков и модулей предохранителей / отключения.
  5. Карманы разъёмов, крепления BMS и кабельные проходы, где вырубная слюда оставляет швы.

При квалификации покрытия запрашивайте у поставщика данные CoA по партиям и следующие подтверждения: адгезию методом решётчатого надреза по ASTM D3359 на уровне класса 1–2 или выше на загрунтованном алюминии и стали; электрическую прочность по ASTM D149 ≥10–20 кВ/мм на отверждённой плёнке; UL 94 V-0 для самого отверждённого покрытия; прохождение испытания на изгиб по оправке при –40 °C без растрескивания; программу термостарения 150 °C / 1000 ч с сохранением показателей электрической прочности и адгезии. Для подкузовных деталей дополнительно требуйте данные по соляному туману ASTM B117 и циклы термоудара и влажности по спецификации OEM. С технологической точки зрения, керамизующаяся силиконовая эмульсия на водной основе должна наноситься через стандартное оборудование HVLP, выдерживаться для удаления влаги и отверждаться 10–30 мин при 120–180 °C в зависимости от системы, с возможностью ремонта и повторной переработки без складского запаса вырубных деталей.

Для закупщиков уровня Tier-1 самая простая проверка — попросить поставщика указать в типовом даташите результаты испытаний на распространение по GB 38031-2020 на репрезентативном модуле, а не только демонстрации на лабораторной горелке. Линейка керамизующихся силиконовых каучуковых компаундов Newsil построена на той же химии VMQ, которую мы компаундируем каждый день — VMQ каучук, пирогенный диоксид кремния, платиновая или пероксидная вулканизация, керамические наполнители — поэтому прослеживаемость партий и поддержка CoA обеспечиваются без затруднений.

Заключение

Керамизующиеся силиконовые покрытия не заменяют любой барьер в модуле электромобиля, но они — наиболее практичное решение для поверхностей, подвергающихся прямому воздействию струи при вентиляции ячеек, где требуется тонкая, конформная, диэлектрическая плёнка, спекающаяся в твёрдую керамическую оболочку при 800–1200 °C. В сочетании с аэрогелевыми матами между ячейками они позволяют модулю пройти испытания на распространение по GB 38031 и UL 2580 при экономии килограммов массы по сравнению с конструкциями целиком на слюде. Если вы сравниваете варианты барьеров или квалифицируете нового поставщика, отправьте чертёж вашего модуля, целевую толщину покрытия и протокол испытаний на распространение нашей технической команде — мы предоставим даташит, образцы панелей и рекомендации по процессу нанесения.

Часто задаваемые вопросы

Что такое керамизующееся силиконовое покрытие и как оно защищает аккумулятор электромобиля от распространения теплового разряда?

Керамизующееся силиконовое покрытие — это наполненный силиконовый эластомер, который при комнатной температуре выглядит как обычная плёнка типа краски, но при нагреве до примерно 800–1200 °C во время вентиляции ячейки спекается в твёрдую керамическую оболочку. Силиконовое связующее разлагается в кремнезёмный кокс, а низкоплавкая боросиликатная стеклофритта размягчается и сваривает кокс с огнеупорными наполнителями в сплошной керамический слой, устойчивый к эрозии от струи при вентиляции с температурой 600–1000 °C, что помогает модулю соответствовать требованиям GB 38031-2020 и UL 2580 по распространению.

Как керамизующееся силиконовое покрытие сравнивается со слюдяными листами и интумесцентными покрытиями для противопожарных барьеров в аккумуляторах электромобилей?

Слюдяные листы (0,2–0,5 мм, ~0,3–0,7 Вт/м·К) жёсткие, диэлектрические и дешёвые, но добавляют 1–3 кг массы на модуль и оставляют швы на сложной геометрии. Интумесцентные покрытия вспучиваются в 10–40 раз в мягкий углеродный пенококс, отлично работающий на несущих стальных конструкциях, но легко сдуваются высокоскоростной струёй при вентиляции призматической или pouch-ячейки. Керамизующееся силиконовое покрытие тоньше (0,3–1,5 мм), конформно, изначально диэлектрично (≥10–20 кВ/мм) и формирует твёрдую, стойкую к эрозии керамическую оболочку — поэтому оно предпочтительно для покрытий шинопроводов, межъячеечных проставок и верхних крышек модуля, на которые непосредственно воздействует струя.

Какие технические требования должен предъявлять закупщик аккумуляторов уровня Tier-1 к поставщику керамизующегося силиконового покрытия?

Закупщики должны запрашивать: адгезию методом решётчатого надреза по ASTM D3359 класса 1–2 или выше на загрунтованном алюминии и стали, электрическую прочность по ASTM D149 не менее 10–20 кВ/мм на отверждённой плёнке, класс горючести UL 94 V-0 для отверждённого покрытия, прохождение изгиба по оправке при –40 °C и данные после термостарения (например, 150 °C / 1000 ч) с сохранением показателей электрической прочности и адгезии. Также следует запрашивать CoA по партиям, результаты соляного тумана ASTM B117 для подкузовных деталей и документальное подтверждение поддержки испытаний на распространение по GB 38031-2020 или UL 2580 на уровне модуля, а не только лабораторных огневых тестов.

Похожие материалы

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *