Bu çubuk, ziyaretçileri önemli güncellemeler konusunda bilgilendirmeye yarar

afiş
Ev Pil Isı Yalıtımı

EV Akü ve Enerji Depolama Termal Koruması için Poliimid Köpük

Sertifika

UL 9540A

Tipik Yoğunluk

28-32kg/m3


Lityum İyon Pil Güvenliği için Hafif Termal Bariyerler

JLON poliimid köpük, zorlu lityum iyon pil uygulamaları için geliştirilmiş hafif, esnek bir termal bariyer malzemesidir.


birleştirerek Isı yalıtımını, alev direncini, sıkıştırma geri kazanımını ve elektrik yalıtımını tek bir malzemede , geleneksel sert termal bariyerin tek başına pil hücresi genleşmesini veya montaj toleranslarını karşılayamadığı uygulamalar için özellikle uygun hale getirir.


JLON PI köpüğü kullanılabilir . hücre seviyesinden akü paketi seviyesine ve enerji depolama kabini seviyesine kadar , elektrikli araç aküleri ve sabit akü enerji depolama sistemleri (BESS) dahil olmak üzere

bg
Hafif Termal Bariyerler

Tipik Uygulamalar

Hücreden hücreye termal bariyerler

Lityum iyon pil hücresi ara parçaları

EV akü modülü yalıtımı

Pil paketinin alt, yan ve üst astarları

Modülden muhafazaya termal bariyerler

Akü termal kaçak yayılma bariyerleri

Enerji depolama pil paketi yalıtımı

BESS dolap duvar ve kapı izolasyonu

BESS dolap duvar ve kapı izolasyonu

Yapışkan destekli PI köpük bileşenleri

JLON Çekirdek Malzemesi

Pil tasarımınız için malzeme tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Hücre tipinizi, mevcut kalınlığınızı, çalışma sıcaklığınızı ve sıkıştırma gereksinimlerinizi bize gönderin.

Akü Isı Yalıtımı Neden Daha Önemli Hale Geliyor?

Daha yüksek enerji yoğunluğu ve giderek daha kompakt hale gelen pil mimarileri, pasif termal koruma konusunda daha fazla talep doğurmaktadır.

Bir termal kaçak olayı sırasında, bir lityum iyon hücresi tarafından üretilen ısı hızla komşu hücrelere aktarılabilir. Bu nedenle ısı transferini azaltmaya ve termal yayılımı geciktirmeye yardımcı olmak için hücreler, modüller ve çevreleyen yapılar arasında termal bariyer malzemeleri kullanılır.

Aynı zamanda, lityum iyon hücreleri tekrarlanan şarj ve deşarj döngüleri sırasında genişler ve büzülür.

Bu, ek bir mühendislik sorunu yaratır:

Bir batarya termal bariyerinin ısıyı yalıtması, aynı zamanda hücre genişlemesini sağlaması ve kontrollü sıkıştırmayı sürdürmesi gerekebilir.

ul-9540a-referansı
Mika gibi sert malzemeler mükemmel yüksek sıcaklık ve elektrik yalıtımı sağlayabilirken, aerojel son derece düşük ısı iletkenliği sağlar. Ancak bu malzemeler her zaman sıkıştırma yönetimi için gereken esnekliği sağlamaz.

Esnek poliimid köpüğün farklı bir özellik kombinasyonu sağladığı yer burasıdır.

Tek Pil Termal Bariyerinde Dört Fonksiyon

1. Isı Yalıtımı

JLON PI köpüğü, bitişik pil hücreleri ile diğer pil paketi bileşenleri arasındaki ısı transferini azaltmaya yardımcı olur.


Tipik akü sınıfı test verileri yaklaşık olarak termal iletkenliği gösterir:


0,04 W/(m·K)


Bu, PI köpüğünü mekanik esneklikle birlikte hafif bir yalıtım katmanı gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.

2.Termal Kaçak Yayılma Koruması

PI köpüğü, pasif termal koruma sisteminin bir parçası olarak akü hücreleri veya modüller arasına yerleştirilebilir.


Anormal ısınma veya termal kaçak sırasında malzeme, bitişik bileşenlere ısı transferinin azaltılmasına yardımcı olur ve termal enerji komşu hücrelere ulaşmadan önce ek süre sağlar.


Pil yalıtım numunesi testinde:


Sıcak taraf sıcaklığı: 650°C

Maksimum soğuk taraf sıcaklığı: yaklaşık 172°C


Bir pil sisteminin gerçek termal koruma performansı, malzeme kalınlığına, yoğunluğa, sıkıştırma oranına, hücre kimyasına, paket tasarımına ve maruz kalma koşullarına bağlıdır.


Bu nedenle termal kaçak performansı her zaman müşterinin gerçek tasarım koşulları altında hücre, modül veya paket düzeyinde doğrulanmalıdır.

3.Hücre Genişletme ve Sıkıştırma Yönetimi

Pil hücreleri şarj, deşarj ve uzun süreli döngü sırasında boyutsal değişiklikler yaşar.


Esnek poliimid köpük, sıkıştırma altında deforme olabilir ve aşağıdakilere yardımcı olabilir:

Hücre genişlemesini emer

Montaj toleranslarını telafi edin

Bileşenler arasındaki boşlukları azaltın

Temas basıncını koruyun

Titreşim sırasında yastıklama sağlar

Tekrarlanan döngü sırasında termal ayrımı koruyun

Test edilmiş bir pil sınıfı PI köpük örneği şunları gösterdi:

%25 / %40 girinti oranı: 0,45

%65 / %40 girinti oranı: 4,0


Bu sıkıştırma davranışı, malzemenin bir termal bariyer olarak işlevini korurken değişen hücre boyutlarına uyum sağlamasına olanak tanır.

Kaynak pil belgeleri, esnek PI köpüğünü, termal ayırmayı hücre genleşmesi ve montaj toleransları için telafiyle birleştirmenin bir yolu olarak özel olarak konumlandırıyor.

4.Elektrik Yalıtımı

Yüksek gerilim akü sistemlerinde elektrik yalıtımı bir diğer önemli gerekliliktir.

Tipik test edilen özellikler şunları içerir:
MülkTipik Test Verileri
Hacim Direnci10¹⁶–10¹⁷ Ω·cm
Dielektrik Sabiti @ 1 MHz2.8–3.2
Dielektrik Kaybı @ 1 MHz0,006–0,007
Dielektrik Dayanımı1,8 kV/mm
Bu termal ve elektrik yalıtımı kombinasyonu, PI köpüğün bir pil takımı içinde birden fazla işlevi yerine getirmesine olanak tanır.

Hücreden Hücreye Termal Bariyerler

Esnek poliimid köpük için en umut verici uygulamalardan biri, bitişik lityum iyon hücreleri arasındadır.


Geleneksel hücreden hücreye yalıtım aşağıdaki gibi malzemeleri kullanabilir:

Aerojel

Mika

Seramik elyaf malzemeler

Silikon köpük

Alev geciktirici PU veya EVA köpük

afiş
Her malzeme problemin farklı bir bölümünü çözer.

Aerojel son derece düşük termal iletkenlik sağlar ancak nispeten kırılgandır ve sınırlı sıkıştırma geri kazanımı sağlar.

Mika mükemmel yüksek sıcaklık ve elektrik yalıtımı sağlar ancak serttir ve önemli hücre genişlemesini karşılayamaz.

Geleneksel polimer köpükler yastıklama sağlar ancak genellikle daha düşük yüksek sıcaklık performansı sunar.

JLON PI köpüğü özellikle tasarım aşağıdakileri gerektirdiğinde kullanışlıdır:

Isı yalıtımı + alev direnci + esneklik + elektrik yalıtımı
aynı bileşende.

EV Akü Paketleri için Poliimid Köpük

Elektrikli araç akü paketleri, ek ağırlığı ve kaplanan alanı en aza indirirken termal koruma gerektirir.
JLON PI köpüğü, bir EV pil takımının çeşitli yerlerinde kullanılabilir.

Pil Hücreleri Arasında

Esnek PI köpüğü, hücreler arasında termal bariyer ve sıkıştırma katmanı görevi görebilir.


Bitişik hücreler arasındaki ayrımı korurken hücre şişmesine uyum sağlamaya yardımcı olur.

Pil Paketinin Alt Kısmı

PI köpük, akü modülleri ile alt muhafaza arasında hafif bir termal ve yastıklama katmanı olarak kullanılabilir.

Pil Paketi Yan Duvarları

Yalıtım ve mekanik yastıklama sağlamak için akü modülleri ile paketin yan duvarları arasına kalıpla kesilmiş PI köpük bileşenleri takılabilir.

Pil Paketi Üst Kapağı

Isı yalıtımı, elektrik yalıtımı veya hafif yastıklamanın gerekli olduğu üst kapağın altında PI köpük kullanılabilir.

Modülden Muhafazaya Arayüzler

Özel kesilmiş bileşenler, akü modülleri ve çevredeki yapılar arasındaki termal ayrımı korurken montaj toleranslarını da telafi edebilir.


Pil uygulama belgeleri, paket tabanlarını, yan alanları ve üst kaplama astarlarını yalıtım, yastıklama ve yangından korunma işlevlerinin birleştirilebileceği uygun PI köpük yerleri olarak tanımlar.
pi-köpük-levhalar

Enerji Depolama Sistemleri için Poliimid Köpük (BESS)

Batarya enerji depolama sistemleri, bireysel hücrelerin ve batarya paketlerinin ötesinde başka bir termal koruma seviyesi sunar.


JLON PI köpüğü çeşitli koruma seviyelerinde uygulanabilir:


Hücre → Modül → Akü Paketi → Enerji Depolama Dolabı


Bu, bir BESS kurulumundaki birden fazla termal yönetim konumu için tek bir malzeme platformunun dikkate alınmasına olanak tanır.

Hücre ve Modül Düzeyi

PI köpüğü aşağıdakileri sağlamak için hücreler veya modüller arasına yerleştirilebilir:

Termal ayırma Genleşme telafisi

Mekanik yastıklama Elektrik yalıtımı

Pil Paketi Seviyesi

Bir enerji depolama pil paketinin içinde PI köpüğü aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

Paketin alt kısmı Yan duvarlar Üst kapak Modül arayüzleri

Esneklik ve yalıtımın birleşimi, sert termal bariyerlerin bileşen hareketini karşılayamadığı durumlarda özellikle kullanışlıdır.

Enerji Depolama Kabini Yalıtımı

PI köpük aynı zamanda enerji depolama dolabı kapılarına ve duvar yapılarına da entegre edilebilir.

Tipik bir yapı şunları kullanabilir:

Metal Panel + PI Köpük Yalıtım + Metal Panel

Geleneksel elyaflı yalıtımla karşılaştırıldığında esnek PI köpük birçok pratik avantaj sunar:

Hafif yapı

Gevşek lif yok

Kolay kalıp kesim

Özel şekiller

İyi nem direnci

Isı yalıtımı

Aleve dayanıklı özellikler

Basit montaj

Bu nedenle aşağıdakiler için düşünülebilir:

BESS dolap kapakları

Pil bölmesi duvarları

Dolap yan panelleri

Dahili termal bölmeler

Paketten dolaba arayüzler

Enerji depolama kaynağı özellikle hücre düzeyinde, paket düzeyinde ve kabin muhafazası korumasını üç ayrı PI köpük uygulama katmanı olarak tanımlar.

Tipik Pil Sınıfı PI Köpük Test Verileri

Test ÖğesiDurumTipik Sonuç
Isı İletkenliği23 ± 2°C0,04 W/(m·K)
Termal Bariyer Testi650°C sıcak tarafMaks. soğuk taraf ≈172°C
Alternatif Stres Testi5–15 MPa%7 stres kaybı
Sıkıştırma Seti%50 sıkıştırma, 50°C × 168 saat<%15
Alev DayanımıGB/T 2408-2021V-0 seviyesi
Hacim DirenciTipik örnek10¹⁶–10¹⁷ Ω·cm
Dielektrik Sabiti1 MHz2.8–3.2
Dielektrik Kaybı1 MHz0,006–0,007
Dielektrik DayanımıTipik örnek1,8 kV/mm
Önemli: Gösterilen değerler temsili test sonuçlarıdır ve her yoğunluk, kalınlık veya ürün konfigürasyonu için garanti edilen değerler olarak değerlendirilmemelidir. Nihai malzeme seçimi gerekli uygulamaya ve ilgili spesifikasyona göre yapılmalıdır.

PI Köpük vs Aerojel vs Mika vs Seramikleştirilmiş Silikon

Pil termal bariyerinin seçilmesi, yalnızca termal iletkenlikten daha fazlasına bağlıdır.

MalzemeIsı YalıtımıEsneklikSıkıştırma KurtarmaYüksek Sıcaklık DayanımıElektrik YalıtımıTipik Avantaj
Poliimid KöpükÇok güzelHarikaHarikaHarikaHarikaÇok işlevli termal + yastıklama katmanı
AerojelHarikaSınırlıSınırlıHarikaİyiSon derece düşük termal iletkenlik
MikaIlımanFakirFakirHarikaHarikaSert yüksek sıcaklık elektrik yalıtımı
Seramik SilikonİyiİyiİyiHarikaİyiYangından korunma ve sızdırmazlık
malzeme karşılaştırma tablosu
pi-köpük-alev testi

PI Köpük Özellikle Uygun Olduğunda

Poliimid köpüğün her pil tasarımında aerojel veya mikanın yerini alması amaçlanmamıştır.


Başlıca avantajı işlevsel entegrasyondur.


Bir pil tasarımcısının ihtiyaç duyduğu yerler:

ısı yalıtımı + sıkıştırma + yastıklama + elektrik yalıtımı


PI köpüğü birkaç ayrı malzemenin birleştirilmesi ihtiyacını azaltabilir.


Temel karşılaştırma verileri aynı zamanda PI köpüğün ana farkını esneklik, hafiflik ve doğal alev direnci kombinasyonu olarak tanımlarken, aerojelin daha güçlü saf ısı yalıtım performansını da kabul ediyor.

PI Köpük + Aerojel Kompozit Çözümleri

Bazı pil tasarımları hem son derece düşük termal iletkenlik hem de mekanik esneklik gerektirir.

Bu uygulamalarda PI köpüğü diğer termal koruma malzemeleriyle de birleştirilebilir. Örneğin:

Aerojel + PI Köpük

Aerojel tabakası son derece düşük ısı iletkenliği sağlarken, PI köpük kompresyonun geri kazanımı ve mekanik destek sağlar.

Mika + PI Köpük

Sert elektrik ve yüksek sıcaklık korumasının esnek bir yastıklama katmanıyla birleştirildiği yer.


Pil paketleri daha kompakt hale geldikçe ve hücreden pakete veya hücreden kasaya mimariler mevcut paketleme alanını azalttıkça, çok katmanlı termal bariyer yapıları giderek daha fazla önem kazanıyor.

pi-köpük-tabaka

Pil Paketi Entegrasyonu için Esnek İşleme

JLON PI köpüğü, pil takımı çizimlerine ve montaj gereksinimlerine göre dönüştürülebilir.

Mevcut işleme seçenekleri şunları içerir:

Levha temini

Özel kalınlık

Özel yoğunluk

Kalıp kesme

CNC kesim

Özel şekilli bileşenler

Yapışkan destekli parçalar

Hücre ara parçaları

Pil paketi gömlekleri

Önceden kesilmiş kurulum kitleri

Yapışkan destekli konfigürasyonlar, pil paketi montajı sırasında konumlandırmayı basitleştirebilir.
Yüklenen pil belgeleri, özellikle sıcak preslenmiş/kalıpla kesilmiş parçaları ve isteğe bağlı yüksek sıcaklıkta yapışkan destekli yapıları içerir.

Neden JLON Poliimid Köpük?

JLON, zorlu termal yönetim ve yalıtım uygulamaları için yüksek performanslı köpük malzemelerine odaklanmaktadır.


Yalnızca maksimum sıcaklık derecesine göre bir malzeme seçmek yerine, PI köpüğünün termal yük, sıkıştırma, kullanılabilir alan ve beklenen kullanım ömrü de dahil olmak üzere pilin tam çalışma koşuluna göre değerlendirilmesini öneririz.

PI köpük malzeme seçimi
Esnek yoğunluk ve kalınlık seçenekleri
Pil termal bariyer tasarım desteği
Kalıp kesim bileşenleri
Yapışkan destekli parçalar
Özel şekiller
Isıl iletkenlik verileri
Sıkıştırma testi verileri
Aleve dayanıklılık testi verileri
Elektrik yalıtım verileri
Örnek değerlendirme
termal iletkenlik
Yalnızca maksimum sıcaklık derecesine göre bir malzeme seçmek yerine, PI köpüğünün termal yük, sıkıştırma, kullanılabilir alan ve beklenen kullanım ömrü de dahil olmak üzere pilin tam çalışma koşuluna göre değerlendirilmesini öneririz.

SSS — EV Akü ve Enerji Depolama için Poliimid Köpük

  • Pil termal bariyeri nedir?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Pil termal bariyeri, ısı transferini azaltmak ve termal kaçak yayılımını geciktirmeye yardımcı olmak için hücreler, modüller veya diğer pil bileşenleri arasına yerleştirilen pasif bir yalıtım katmanıdır.

  • Lityum iyon akü hücreleri arasında poliimid köpük kullanılabilir mi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Evet. Esnek PI köpüğü, hem ısı yalıtımının hem de sıkıştırma geri kazanımının gerekli olduğu durumlarda özellikle uygundur.

    Bitişik hücreler arasındaki ayrımı korurken hücre genişlemesine ve montaj toleranslarına uyum sağlamaya yardımcı olabilir.

  • Poliimid köpük termal kaçmayı önleyebilir mi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Poliimid köpük, bağımsız olarak termal kaçmayı 'önleyen' bir malzeme olarak tanımlanmamalıdır.

    İşlevi, ısı transferini azaltarak ve komşu bileşenlere termal yayılımı geciktirmeye yardımcı olarak pasif termal koruma sisteminin bir parçası olarak hareket etmektir.

    Nihai termal kaçak performansı hücre, modül, paket veya sistem seviyesinde doğrulanmalıdır.

  • Poliimid köpük EV pilleri için uygun mu?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Evet. Tipik uygulamalar arasında hücreden hücreye termal bariyerler, akü modülü yalıtımı, paket astarları ve modülden muhafazaya yastıklama ve yalıtım yer alır.

    Düşük ısı iletkenliği, sıkıştırma geri kazanımı ve elektrik yalıtımı kombinasyonu, onu özellikle yüksek enerji yoğunluklu pil paketleriyle uyumlu hale getiriyor.

  • BESS enerji depolama sistemlerinde PI köpük kullanılabilir mi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Evet.

    PI köpük, akü enerji depolama sistemlerinde hücre, modül, paket ve kabin seviyesinde kullanılabilir.

    Tipik BESS uygulamaları arasında hücre ayırıcılar, paket astarları, kabin kapısı yalıtımı ve muhafaza termal bariyerleri bulunur.

  • Pil yalıtımı için PI köpük aerojelden daha mı iyi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Hiçbir malzeme evrensel olarak daha iyi değildir.

    Aerojel genellikle daha düşük termal iletkenlik sağlarken, PI köpük önemli ölçüde daha iyi esneklik ve kompresyon geri kazanımı sağlar.

    Bu nedenle PI köpüğü, bir batarya termal bariyerinin hem yalıtım hem de mekanik uyumluluk sağlaması gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

    Hibrit aerojel + PI köpük yapıları da düşünülebilir.

  • PI köpüğü mikadan daha mı iyi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Mika mükemmel yüksek sıcaklık ve elektrik yalıtımı sağlar ancak sağlamdır.

    PI köpüğü esneklik, yastıklama veya hücre genleşme telafisinin gerekli olduğu yerlerde daha uygundur.

    İki malzeme aynı zamanda çok katmanlı yapılarda birleştirilebilir.

  • JLON kalıp kesim akü yalıtım parçaları tedarik edebilir mi?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Evet.

    PI köpük levhalar halinde tedarik edilebilir veya müşteri çizimlerine göre özel kalıp kesim ve CNC kesim bileşenlere dönüştürülebilir.

    Daha kolay montaj için arkası yapışkanlı parçalar da mevcuttur.

  • Teklif için hangi bilgiler gereklidir?

    Sketch ile oluşturuldu.
    Sketch ile oluşturuldu.

    Lütfen gerekli kalınlığı, belirtilmişse yoğunluğu, boyutları, uygulama yerini, çalışma sıcaklığını, sıkıştırma gereksinimini, yapıştırıcı gereksinimini ve beklenen miktarı belirtin.

    Pil hücresi uygulamaları için hücre türü ve kullanılabilir aralık da faydalıdır.