Solución de seguridad para el descontrol térmico de baterías de vehículos eléctricos con resina EPI modificada XYRON™

2026.02.09

Solución de seguridad contra fugas térmicas de baterías de vehículos eléctricos con "XYRON™"

Tecnologías y productos

Importancia de las medidas contra el descontrol térmico requeridas para las baterías de vehículos eléctricos

El mercado de vehículos eléctricos, en particular los de dos ruedas, sigue creciendo rápidamente en Asia y la India. A medida que la autonomía y el rendimiento siguen mejorando, las baterías deben ofrecer una mayor densidad energética y, al mismo tiempo, cumplir con requisitos de seguridad cada vez más estrictos.

El descontrol térmico, en el que la generación anormal de calor en una celda se propaga secuencialmente a las celdas circundantes, es uno de los riesgos más graves en las baterías de vehículos eléctricos. En la norma de seguridad de baterías de vehículos eléctricos de la India, AIS-156, la supresión del descontrol térmico se designa como un criterio de evaluación clave.

La resina PPE modificada“ XYRON™ ”proporciona excelente resistencia al calor, aislamiento eléctrico y resistencia a la propagación de llamas, lo que la convierte en un material ideal para baterías de alta energía de próxima generación y que cumplen con AIS-156.

Pruebas de demostración de fugas térmicas en colaboración con UL Solutions

Para evaluar las capacidades de supresión de fugas térmicas y prevención de propagación de llamas de XYRON™, realizamos una prueba de fuga térmica a escala real utilizando celdas cilíndricas 4680 NMC en colaboración con UL Solutions.

<Condición de prueba>

  • Tipo de célula: 4680 células cilíndricas NMC
  • Espaciado entre celdas: 2 mm
  • Estado: Completamente cargado
  • Método de prueba: Desencadene intencionalmente una fuga térmica en la celda central y evalúe el efecto en las celdas circundantes.

<Resultados de la prueba>

  • No se produjo ninguna fuga térmica en las celdas circundantes, lo que confirma la resistencia a la propagación de la llama de XYRON™
  • Las células circundantes mantuvieron un voltaje normal.
  • Sin daños estructurales causados por altas temperaturas o materiales expulsados
  • El soporte de celda mantuvo su forma incluso bajo estrés térmico y mecánico severo

Estos resultados confirman que XYRON™​ ​puede suprimir eficazmente la fuga térmica incluso en celdas NMC 4680.

Izquierda: Antes de la prueba, se colocaron celdas cilíndricas de batería en un portaceldas de XYRON™ con una separación de 2,0 mm. Derecha: Después de la prueba, no se produjo ninguna fuga térmica en las cuatro celdas adyacentes que rodeaban la celda de activación (centro) en el mismo portaceldas.Izquierda: Antes de la prueba, las celdas de batería cilíndricas se colocaron en soportes de celdas hechos de XYRON™ 540Z (sin reforzar) (espaciado de 2,0 mm)
Derecha: Después de la prueba, no se produjo ninguna fuga térmica en las cuatro celdas adyacentes que rodeaban la celda central activada.

Diseño de paredes celulares altas: una nueva solución sin encapsulamiento

Tradicionalmente, se han utilizado materiales de encapsulado y rellenos de huecos para garantizar la gestión térmica, la mitigación de fugas térmicas y la estabilidad estructural. Sin embargo, estos materiales aumentan el peso, prolongan el tiempo de fabricación y reducen la reciclabilidad. Dado que XYRON™ ofrece intrínsecamente una excelente resistencia al calor, aislamiento y resistencia a la propagación de la llama, la adopción de una estructura de pared celular alta permite una mayor seguridad y una reducción de peso, a la vez que reduce la necesidad de materiales de encapsulado.

Beneficios clave del diseño de paredes celulares altas

✔ Reducción de costos mediante un menor uso de materiales de encapsulado/rellenos de huecos
✔Aligeramiento posible gracias al moldeado sin encapsulado y con paredes delgadas
✔ Excelente aislamiento eléctrico y resistencia al calor.
✔ Mayor capacidad de mantenimiento y reciclabilidad gracias al diseño sin encapsulado
✔ Mayor densidad energética posible gracias a las ventajas mencionadas anteriormente

Este enfoque estructural permite cumplir con los estándares de seguridad sin agregar peso material innecesario.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para saber cómo XYRON™ puede contribuir a las contramedidas térmicas de descontrol conformes con la norma AIS-156 y a la mejora de la seguridad en los diseños de baterías de próxima generación.

Si desea información más detallada, póngase en contacto con nosotros utilizando el siguiente formulario.

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