Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publicera tid: 2025-06-06 Ursprung: Plats
Grundorsaken kan ligga i ett länge underskattat strukturellt lager- buffertskum.
I termisk körning av kraftbatterier tjänar inte bara mellanlagret mellan strukturella komponenter för dämpning och positionering utan spelar också en avgörande roll för att kontrollera värmeförökningsvägen.
Under de senaste åren, med det utbredda antagandet av CTB (cell-till-kropp) arkitektur, har nedbrutna kompressionsprestanda för skum upprepade gånger dykt upp i recensioner efter projektet-vilket har en kritisk faktor i flera termiska förökningsfall.
'Short Board Effect ' i termisk hantering
Även om den övergripande strukturella designen är sund, när det dämpande skiktet kollapsar under höga temperaturer, kan termisk språng kringgå den avsedda skyddslogiken och bilda en penetrationsväg.
Ett idealiskt gapfyllningsmaterial bör uppfylla följande kärnprestanda :
Fastighet | Teknisk index och betydelse |
---|---|
Komprimeringsuppsättning ≤5% | Säkerställer långvarig elastisk återhämtning under hög temperatur (100 ° C) |
Termisk konduktivitet ≤0,08 vikt/m · k | Hämmar värmeöverföring och förseningar förökning inom moduler |
Komprimeringsstress @25% ≈170 kPa | Ger tillförlitligt strukturellt stöd och dämpning under klämkraft |
Draghållfasthet ≥800 kPa | Förhindrar rivning och brott; upprätthåller skärning och monteringsintegritet |
Flame Retardancy UL94 HF-1 / V-0 | Följer brandskyddsstandarder i batterisystemdesign |
Densitet: 500 ± 50 kg/m³ | Kompatibel med olika mekaniska och termiska krav på modulstrukturer |
Bra labbresultat men dålig prestanda vid användning?
Vanliga tekniska frågor tenderar att falla i dessa kategorier:
Okontrollerad långvarig kompressionsdeformation
→ Utförs initialt bra men bryts gradvis ned under värme och belastning, vilket leder till lös struktur.
Material Misbedömning: Mjukhet ≠ dämpning
→ skum med otillräcklig densitet kan känna 'mjuk ' men saknar varaktigt stöd och misslyckas med att upprätthålla snäv passform.
Dålig dimensionell stabilitet påverkar den snittade precisionen
→ Otillräcklig termisk stabilitet eller inkonsekvent inre struktur kan orsaka felinställning av montering eller hålrumsbildning.
Rekommenderat material:
SSG-E49-serien | Keramisk-bildande silikonskum
skräddarsydd för cell termisk runningsbuffring, strukturell isolering och flamskyddsscenarier.
Nyckelfunktioner:
Högtemperatur keramisk transformation : bildar självförsörjande keramiskt skelett vid 450–500 ° C
Termisk konduktivitet : 0,08 W/(m · k) för effektiv isolering
Komprimeringsuppsättning : 2,8% @100 ° C, upprätthåller tjocklek över tid
Komprimeringsstress @25% : ≈170 kPa, säkerställer tillförlitlig struktur och ingen kollaps
Flamskydd : UL94 V-0 / HF-1-certifierad-låg rök, icke-doltning, mycket brandbeständig
-55 ° C flexibilitet : Lämplig för fullklimatanvändning
Densitet : ~ 0,5 g/cm³, tillämplig på olika cellstrukturförhållanden
Typiska applikationsscenarier:
Buffring och isoleringsskikt mellan batterifattor för att motstå termisk språng
Flam-retardantpolning mellan flytande kylplattor och modulbottenstruktur
Brandsäker inkapsling under batteripaketskydd
Termisk skyddsbarriär mellan batterimoduler
Material är inte en dekoration - det är ett försvar.
SSG-E49-serien har använts på ett tillförlitligt sätt i kraftbatterisystem i flera länder och stöd:
Material matchande bedömning och urvalskonsultation
Provbestämmelse i flera tjocklekar + skrivande kompatibilitet
Kompletta testrapporter och efterlevnadscertifiering
Anpassad strukturell storlek och volymproduktion
För förfrågningar, vänligen kontakta:
sales@xyfoams.com
www.xyfoams.com