Författare: Site Editor Publiceringstid: 2025-06-06 Ursprung: Plats
Grundorsaken kan ligga i ett sedan länge underskattat strukturlager – buffertskum.
I termisk runaway-hantering av kraftbatterisystem tjänar mellanskiktet mellan strukturella komponenter inte bara för dämpning och positionering utan spelar också en avgörande roll för att kontrollera värmeutbredningsvägen.
Under de senaste åren, med den utbredda användningen av CTB (Cell-To-Body)-arkitektur, har försämrad kompressionsprestanda för skum upprepade gånger dykt upp i granskningar efter projekt – och blivit en kritisk faktor i flera fall av termisk utbredning.
'Short Board Effect' i termisk hantering
Även om den övergripande strukturella designen är sund, när det dämpande lagret kollapsar under höga temperaturer, kan termisk flykt kringgå den avsedda skyddslogiken och bilda en penetrationsväg.
Ett idealiskt material för att fylla mellanrum bör uppfylla följande kärnprestandamått :
| Fastighetstekniskt | index & betydelse |
|---|---|
| Kompressionsuppsättning ≤5 % | Säkerställer långvarig elastisk återhämtning vid hög temperatur (100°C) |
| Värmeledningsförmåga ≤0,08 W/m·K | Hämmar värmeöverföring och fördröjer utbredning inom moduler |
| Kompressionsspänning @25 % ≈170 kPa | Ger pålitligt strukturellt stöd och dämpning under klämkraft |
| Draghållfasthet ≥800 kPa | Förhindrar rivning och brott; bibehåller stansning och monteringsintegritet |
| Flamskydd UL94 HF-1 / V-0 | Uppfyller brandskyddsstandarder i batterisystemdesign |
| Densitet: 500±50 kg/m³ | Kompatibel med olika mekaniska och termiska krav från modulstrukturer |
Bra labbresultat men dålig prestanda under användning?
Vanliga tekniska frågor tenderar att falla i dessa kategorier:
Okontrollerad långvarig kompressionsdeformation
→ Fungerar initialt bra men bryts gradvis ned under värme och belastning, vilket leder till lös struktur.
Materialfelbedömning: mjukhet ≠ dämpning
→ Skum med otillräcklig densitet kan kännas 'mjukt' men saknar varaktigt stöd, vilket misslyckas med att bibehålla tät passform.
Dålig dimensionsstabilitet påverkar stansprecisionen
→ Otillräcklig termisk stabilitet eller inkonsekvent inre struktur kan orsaka felinriktning av monteringen eller hålrumsbildning.
Rekommenderat material:
SSG-E49-serien | Keramiskt bildande silikonskum
Skräddarsydd för cellvärmebuffring, strukturell isolering och flamskyddade scenarier.
Nyckelfunktioner:
Högtemperaturkeramisk transformation : Bildar självbärande keramiskt skelett vid 450–500°C
Värmeledningsförmåga : 0,08 W/(m·K) för effektiv isolering
Kompressionssats : 2,8% @100°C, bibehåller tjockleken över tid
Kompressionsspänning @25% : ≈170 kPa, säkerställer pålitlig struktur och ingen kollaps
Flamskydd : UL94 V-0 / HF-1 certifierad – låg rökutveckling, inte droppande, mycket brandbeständig
-55°C flexibilitet : Lämplig för användning i fullt klimat
Densitet : ~0,5 g/cm³, tillämplig på olika cellstrukturförhållanden
Typiska tillämpningsscenarier:
Buffert- och isoleringsskikt mellan battericellerna för att motstå termisk rusning
Flamskyddande stoppning mellan vätskekylplattor och modulens bottenstruktur
Brandsäker inkapsling under batteripaketets lock
Termisk skyddsbarriär mellan batterimoduler
Material är inte en dekoration – det är ett försvar.
SSG-E49-serien har tillförlitligt distribuerats i batterisystem i flera länder och stöder:
Materialmatchningsbedömning & urvalskonsultation
Provförsörjning i flera tjocklekar + stansningskompatibilitet
Kompletta testrapporter och efterlevnadscertifiering
Anpassad strukturell dimensionering och volymproduktion
För frågor, vänligen kontakta:
sales@xyfoams.com
www.xyfoams.com