【技术实现步骤摘要】
本申请涉及气体传感器,具体涉及锂电池热失控气体传感器。
技术介绍
1、热失控是电池在充电时,电流和温度均升高且互相促进的现象,原因是充电末期电流比较大,电解液温度升高,氢氧过电位均降低,气体的生成和析出使气体复合通道增多,用于分解水的分解电流同步增大,高温高压气体生成的速率大于安全阀排气速度和气体复合速度之和,使电池内部温度迅速升高,为避免锂电池出现热失控现象,采用气体传感器进行监测,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器,传统的气体传感器通常采用催化燃烧、电化学以及热导等原理实现外部监测,但这些方式都或多或少的存在一些缺点,如催化燃烧原理必须有氧气参与,且检测气体浓度往往需要高于一千体积浓度,电化学原理使用寿命短,需要经常更换,热导原理响应速度较慢,通常需要十几秒,因此提出锂电池热失控气体传感器。
技术实现思路
1、本申请的目的在于:为解决上述
技术介绍
中所提出的技术问题,本申请提供了锂电池热失控气体传感器。
2、本申请为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
3、锂电池热失控气体传感器,包括:
4、壳体,其两端分别设置有前端盖与后端盖,所述前端盖上设置有接口,所述后端盖上开设有多个进气孔,所述壳体上开设有多个进气口;
5、基底,设置在所述壳体内,所述基底上构造有散热槽;
6、多个加热电阻层,均匀设置在所述基底上且均与散热槽对应,多个所述加热电阻层的自由端相互连接,所述加热电阻层上设置有半导体金属,多个所
7、进一步地,所述壳体与后端盖上均设置有防水透气膜,两个所述防水透气膜分别与多个进气孔以及多个进气口对应。
8、进一步地,所述壳体与后端盖上均开设有凹槽,多个所述进气孔与多个进气口分别与两个凹槽连通,两个所述防水透气膜分别完全位于两个凹槽内。
9、进一步地,所述散热槽构造呈向外扩张的锥形。
10、进一步地,所述基底上设置有与加热电阻层数量相同且一一对应的焊接盘,所述加热电阻层的另一端与焊接盘连接,所述焊接盘上设置有保护层。
11、进一步地,所述加热电阻层与半导体金属均构造呈连续弯折的s形。
12、进一步地,所述基底的材质为陶瓷、二氧化硅以及氮化硅中的其中一种,所述加热电阻层的材质为铂、钨、铝、金以及铬中的其中一种。
13、进一步地,所述半导体金属的材质为金属材料和二氧化锡。
14、本申请的有益效果如下:
15、本申请在使用时,相较于传统的催化燃烧方式而言,无需氧气参与,且检测气体浓度可以较低,相较于电化学原理而言,未使用催化剂、气敏料等容易受其它气体干扰的材料,故使用寿命长,无需经常更换,相较于热导原理而言,响应速度快,因此更具有实用性。
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1.锂电池热失控气体传感器,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述壳体(1)与后端盖(3)上均设置有防水透气膜(12),两个所述防水透气膜(12)分别与多个进气孔(5)以及多个进气口(6)对应。
3.根据权利要求2所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述壳体(1)与后端盖(3)上均开设有凹槽(13),多个所述进气孔(5)与多个进气口(6)分别与两个凹槽(13)连通,两个所述防水透气膜(12)分别完全位于两个凹槽(13)内。
4.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述散热槽(8)构造呈向外扩张的锥形。
5.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述基底(7)上设置有与加热电阻层(9)数量相同且一一对应的焊接盘(14),所述加热电阻层(9)的另一端与焊接盘(14)连接,所述焊接盘(14)上设置有保护层(15)。
6.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述加热电阻层(9)与半导体金属(10)均构造呈连续弯折的S形。
7.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述基底(7)的材质为陶瓷、二氧化硅以及氮化硅中的其中一种,所述加热电阻层(9)的材质为铂、钨、铝、金以及铬中的其中一种。
...【技术特征摘要】
1.锂电池热失控气体传感器,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述壳体(1)与后端盖(3)上均设置有防水透气膜(12),两个所述防水透气膜(12)分别与多个进气孔(5)以及多个进气口(6)对应。
3.根据权利要求2所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述壳体(1)与后端盖(3)上均开设有凹槽(13),多个所述进气孔(5)与多个进气口(6)分别与两个凹槽(13)连通,两个所述防水透气膜(12)分别完全位于两个凹槽(13)内。
4.根据权利要求1所述的锂电池热失控气体传感器,其特征在于,所述散热槽(8)构造...
【专利技术属性】
技术研发人员:栾锦薇,邓开艳,刘琳,
申请(专利权)人:深圳金泉融达信息有限公司,
类型:新型
国别省市:
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