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新能源汽车电池包用泡沫硅胶密封性能及防水结构设计的研究


新能源汽车电池包用泡沫硅胶密封性能及防水结构设计的研究



【摘要】由于传统汽车引起的能源紧缺、环境污染等问题的日益突出,新兴的绿色交通工具新能源汽车便应运而生,成为各大汽车厂家的“新宠”。在新能源电动汽车中,电池包是其核心部件,电池包的密封性直接影响到电池系统工作的安全性,因此也影响到整车的使用安全。为了提高电池包的密封防水性能,需要对电池箱体密封结构进行合理的设计,对密封条的结构和材料进行研究,使电池箱体和密封条结构完美结合,对保证电池包的安全性、提高使用寿命以及后期开发方向具有重要的应用意义和引导价值。


1 概述

在全球能源紧缺和气候变暖越来越严峻的情势下,人们对于新能源的呼吁越来越迫切,而汽车作为能源消耗大户,更是要与时俱进,适应环境保护的需要。因此,新能源汽车被预言为未来汽车发展的最终趋势。


随着电动汽车的发展,电池包做为新能源汽车的动力源泉,其性能安全与否直接决定着整机的安全。如果电池包进水,将严重影响其使用性能,因此结构上对电池包的密封防水功能设计提出了更高的要求。


传统的电池包防水一般会采用灌封、涂抹密封胶、现场橡胶发泡等方法,但是大家知道,这些传统方法存在很多弊端和缺陷,如电池包无法维修或维修成本高、生产工艺复杂、防水密封性能不足、易老化等。而大家设计出的发泡密封条的防水结构可以避开这些弊端和缺陷,使得电池包的安装更加方便、维修成本更加低廉,并能满足新能源汽车电池包对复杂、恶劣环境的使用要求。


2 密封结构形式及原理

由于电池包在电动汽车中的安装位置较低,并且暴露在相对开放的空间中,容易遭受雨雪天气的侵袭,特别是在汽车泡水的情况下,必须承受一定的水压,因此对密封条的防水结构设计提出了更大的要求。以下重点先容下发泡密封条密封原理及设计。


2.1 发泡密封条与接触界面的防水

硅胶发泡密封条的防水原理:硅胶密封条在压力作用下会发生弹性形变,使接触界面与密封条之间的空隙被填充并产生反弹力,从而使得接触面与发泡密封条间产生摩擦力。在密封条自身不泄露时,当该摩檫力和反弹力都大于被密封介质的内压或外压时,密封材料才不会发生因变形或位移产生泄漏,反之则发生泄漏。

下图为密封结构示意,弹性变形也指密封垫的压缩率,以下用C表示。压缩率C=(H1-H2)/h1 × 100%  (H1指的是自由状态下的硅胶泡沫截面高度,H2为压缩状态下的截面高度。)

图1 硅胶泡沫密封示意图



图2 硅胶泡沫压缩示意图

上文提到压缩后产生的反弹力(也称CFD)是指硅胶被压缩至一定比例,并达到力学平衡后,对施加物的一个回应力。对同一硅胶来讲,压缩比例越大,则回弹力越大,其密封和保护效果越好。但压缩量如过大也会对硅胶泡沫自身和界面的固定造成不利影响。



下图是大家硅胶泡沫TY640产品、某国外R品牌产品800系列产品和国内某高温胶CFD对比示意图:


图3 TY640、国外800系列和国内某高温胶CFD对比示意图

注:此分析中行程应变亦为上面所述压缩率C。


图3数据反映到表格中见下图表1:

表1 压缩反弹力数据



从CFD图中可看出,TY640系列、国外800系列和国内某高温胶,在行程应变变化过程中,CFD的变化较为相似,当压缩率在50%以下时,CFD随着压缩率的增加而缓慢增加,造成此现象主要是由于泡沫材料中的空气被压缩而产生的变化;当压缩率高于50%时,泡沫材料中的空气被充分压缩后,硅胶材料自身被压缩,从而表现出CFD急剧增加。因此,在采用硅胶泡沫密封电池包时,其压缩率不宜过高和过低;如过低,CFD较小,有一定压力的液体会使泡沫材料变形而造成液体沿着界面流入内部;如压缩率过大,则CFD会相应增加,会造成电池包底板和壳体发生变形,从而给加工密封带来困难,也会使接触界面不能充分填充密封,造成后期使用过程中,外界液体进入而出现泄漏。综合大家在该行业的多年经验,建议压缩率保持在30~50%为宜。另外,硅胶泡沫密封防水性除与压缩率有关外,还与泡沫密封条的宽度有关,一般来说,宽度越宽,密封效果越好。具体最佳宽度还需结合泡沫密封条密度、孔径结构类型及闭孔率等来确定。



2.2 硅胶泡沫材质对防水性能的影响

一般的密封条材料,如普通实心橡胶及普通发泡材料等可在防水等级要求不高的情况下使用,这些材料防水等级均可达到IP45。而要求防水等级更高,硅胶泡沫密封条的优势便展现出来。这是由于硅胶泡沫是一种新型的耐高低温高分子弹性材料,其最大的特点是耐高温、耐寒性能优越,同时具有优异的耐老化性能(耐臭氧、耐氧化、耐放射、耐光、耐气候),长期使用中,有非常好的弹性形变,厚度损失小,能够耐老化、高温、高湿,防水等级可以达到IPX7和IPX8。



2.2.1 硅胶泡沫材料孔径结构类型对防水性能的影响

硅胶泡沫材料根据孔径结构类型可分为闭孔型、开孔型及混合型(又称半连泡)结构。目前,市面上用于电池包密封防水主要是闭孔型和混合型,其中闭孔型主要以高温硅胶为主,在使用初期具有优异的防水性和气密性,但随着使用时间的延长,该泡沫材料由于自身分子结构无法恢复如初,从而造成整体塌陷和密封防水性能下降,具体原因将在下文中阐述;同时由高温胶制备的泡沫胶较难保持产品闭孔结构的一致性,这主要是由发泡原理决定,后面将结合产品进行分析。而混合型结构,目前以国外某品牌的800系列为主,它具有优异的耐候性和回弹性,长期使用后,依然能恢复如初,但在防水性能方面没有保证,大家通过多批次实验验证,当压缩率较低时(如小于30%),防水性能在长时间下无法通过,如提高压缩率(如大于50%),可增加防水性能,但依然无法100%保证防水,批次间存在差异;如进一步提高压缩率,或许能实现防水,但会对密封结构设计造成影响,增加许多不确定性。产生以上防水性能较差的原因主要与开孔率有关;即开孔率越高,泡孔和泡孔之间相通几率增加,这样防水性和气密性也就变差。为此大家对泡沫材料内部泡孔结构进行SEM扫描,以观察孔径分布情况,详见下图:


图4 国外某品牌800系列内部泡孔SEM图


图5 大家TY640系列内部泡孔SEM图

图6 国内某高温胶系列内部泡孔SEM图


从以上SEM图对比可看出,800系列和TY640系列,都存在泡孔与泡孔相通,但后者明显更少,即开孔率低于前者,从而使得在相同压缩率条件下具有更优的防水性和气密性。相比较而言,国内某高温胶泡孔连通率过高,材料防水性能和气密性能表现不好。这是由于高温泡沫硅胶自有的发泡原理决定的,高温胶发泡是引入独立的的发泡剂,在高温下释放气体而产生的泡沫材料,其自身不参与发泡反应,故孔径结构较难控制,使得产品的一致性较差。另外,TY640在不同老化条件下长时间使用测试,也能具有同800系列一样的快速回弹性能,厚度损失很小,甚至更优。未出现使用过程中的塌陷情况,这点对开孔率低的泡孔材料来说是个挑战,通过大家对材料深入研究发现,材料在正常的压缩量范围内,其压缩主要是压缩气泡内的空气,可以很好实现快速回弹。压缩量超过80%时,部分气体通过气泡壁排出,TY640这款材料的气泡壁具有非常好的支撑性,即便空气排出仍然可以保证材料的回弹,从而厚度损失很小。这点大家通过内部严格的老化测试,反复压缩防水测试可以保证。


以上是防水性能讨论,接下大家再来看看材料气密性。

为什么说开孔率高的泡沫材料通过提高压缩率或增加密封条宽度,或许可实现防水,但气密性却很难通过?这主要是因为空气与液体相比,空气可被压缩,粘度较低,无表面张力且通过漏点的速率比液体快得多,故气密性等级比防水等级更高。


下表是大家产品TY640同国外某品牌800系列的性能对比图。其中包含了气密性测试情况,从数据可看出,TY640气密性优于800系列,故它具有更优的防水性能。

表2 TY640系列与国外800系列各性能对比情况



2.2.2 长时间使用条件下的防水情况

大家都知道,作为新能源汽车的使用寿命一般在8年以上,其核心部件电池包也须具有相同的使用寿命,故对密封材料也要如此。对于硅胶来说,它具有优异的耐候性,但作为密封材料,它还需具有较低的压缩永久变形性,否则后期防水性能和气密性会下降。


为此,大家在进行测试分析时,先对泡沫材料进行一系列防水和气密性能测试,然后进行各种老化处理,最后再进行防水和气密性测试,以此考察前后变化情况。

目前,硅胶泡沫材料防水测试是在水下一米,压缩30%,分别在24小时及48小时来进行考察。实验发现:TY640系列可以通过,但是国外800系列硅胶经过多次试验通过率低,国内高温胶通不过防水测试。当然电池包的防水并不仅仅局限于24小时或48小时,要更久,最好是能保证8年以上的防水。由于硅胶在实际应用中长期处于压缩形变状态,在高温情况下更易造成永久变形,因此对于硅胶本身高温形变的性能要求很高。为此大家做了如下高温测试,将测试温度从一般标准的100℃,提高至150℃,然后考察厚度损失情况。见下表测试结果:

表3 高温老化性能对比


由以上实验数据可得知:TY640硅胶在高温情况下厚度损失比国外800系列硅胶和国内某高温胶厚度损失小。并且,大家对老化后的产品作进一步防水性能测试,TY640硅胶防水性能也依然保持较好。同时,大家也对国内某高温胶进行高温老化测试,在测试前,该泡沫胶表现出优异的防水性和气密性,但通过不同老化条件测试发现,该泡沫硅胶出现整体塌陷,厚度损失较大,无法恢复,从而造成后期气密性和防水性无法通过。产生此原因主要是该系列硅胶泡沫由高温硅胶制备而成,其自身分子结构决定了压缩永久变形较大,该性能方面无法同液体硅胶相比。


3 防水测试验证

根据以上防水设计的分析,大家可以得知影响硅胶发泡密封条防水性能主要有以下几个关键因素:硅胶发泡密封条压缩后产生的反弹力、硅胶泡沫材质、硅胶泡沫长期在高温压缩下的表现力等。综合以上因素可以得出,TY640系列和国外800系列产品性能相对国内某高温胶系列产品表现更优异,更能保护新能源汽车的电池包,确保其使用的安全性。以下防水测试结果更能验证这一观点:


大家对TY640系列、国外800系列和国内某高温胶进行通用的防水测试,测试条件为硅胶发泡密封条压缩30%,在水深一米下的情况下48小时后查看测试结果,如下表:

表4 防水实验测试

根据以上表格,可以得知本次防水测试的实验结果为,大家TY640系列产品和国外800系列产品均通过测试,而国内某高温胶没有通过测试,已漏水。可见在防水性能方面,大家TY640系列产品和国外800系列产品表现优异。但是根据大家长期实验证明,国外800系列产品在48小时30%压缩的情况下表现不稳定,在48小时30%以下压缩的情况下通不过防水测试。因此综合考虑,使用TY640系列产品对电池包进行防水保护,效果更显著,性能更稳定。


4 结束语

通过以上讨论,大家可看出,采用硅胶泡沫材料密封电池包时,影响密封性能的因素较多,主要与密封条与箱体接触面产生的CFD大小,泡沫密封条孔径结构类型及老化性等因素有关。同时根据客户需要,目前在TY640基础上,已开发出一款新型的闭孔型泡沫硅胶,它同目前市面上的闭孔型相比,除具有相同的气密性和防水性外,老化后,还具有快速回弹性、厚度损失较小的特点,并且老化后气密性和防水性依然得到保持。当然,电池包密封防水除与泡沫材料各性能有关外,还与密封条与电池包的设计结构有着较大关系,这方面大家根据长期实验测试分析和实际验证,目前可以提供一整套电池包防水解决方案,包括使用什么样的底板和外壳的材质防水效果最佳,什么样的密封条横截面积最优化,怎样处理凸起等方面问题。




硅胶耐蒸汽密封条防水性能的研究




硅胶耐蒸汽密封条防水性能的研究,在全球能源紧缺和气候变暖越来越严峻的情势下,人们对于新能源的呼吁越来越迫切,而汽车作为能源消耗大户,更是要与时俱进,适应环境保护的需要。

白色硅胶门窗密封条

因此,新能源汽车被预言为未来汽车发展的*终趋势。


随着电动汽车的发展,电池包做为新能源汽车的动力源泉,其性能安全与否直接决定着整机的安全。


如果电池包进水,将严重影响其使用性能,因此结构上对电池包的密封防水功能设计提出了更高的要求。

白色硅胶门窗密封条

传统的电池包防水一般会采用灌封、涂抹密封胶、现场橡胶发泡等方法,但是大家知道,这些传统方法存在很多弊端和缺陷,如电池包无法维修或维修成本高、生产工艺复杂、防水密封性能不足、易老化等。


而兆科设计出的发泡密封条的防水结构可以避开这些弊端和缺陷,使得电池包的安装更加方便、维修成本更加低廉,并能满足新能源汽车电池包对复杂、恶劣环境的使用要求。


密封结构形式及原理 由于电池包在电动汽车中的安装位置较低,并且暴露在相对开放的空间中,容易遭受雨雪天气的侵袭,特别是在汽车泡水的情况下,必须承受一定的水压,因此对密封条的防水结构设计提出了更大的要求。

白色硅胶门窗密封条

以下重点先容下发泡密封条密封原理及设计。


1、发泡密封条与接触界面的防水 硅胶发泡密封条的防水原理:


硅胶密封条在压力作用下会发生弹性形变,使接触界面与密封条之间的空隙被填充并产生反弹力,从而使得接触面与发泡密封条间产生摩擦力。

白色硅胶门窗密封条

在密封条自身不泄露时,当该摩檫力和反弹力都大于被密封介质的内压或外压时,密封材料才不会发生因变形或位移产生泄漏,反之则发生泄漏。


2、硅胶泡沫材质对防水性能的影响 一般的密封条材料,如普通实心橡胶及普通发泡材料等可在防水等级要求不高的情况下使用,这些材料防水等级均可达到IP45。


而要求防水等级更高,硅胶泡沫密封条的优势便展现出来。


这是由于硅胶泡沫是一种新型的耐高低温高分子弹性材料,其*的特点是耐高温、耐寒性能优越,同时具有优异的耐老化性能(耐臭氧、耐氧化、耐放射、耐光、耐气候),长期使用中,有非常好的弹性形变,厚度损失小。




新能源汽车电池如何防水?防水等级是多少?


    新能源电动汽车达到IP67等级防水 40CM水深正常行驶!在人们的潜意识当中,电动汽车也跟手机、电脑这类电子产品一样,对于水这种东西,还是敬而远之比较稳妥。但是话说回来,车辆作为交通工具,使用环境非常复杂,可不会像使用手机这类产品那么可控,所以对于电动汽车而言,行驶过程中如何应对积水路段和车辆遇水之后会不会影响整车性能和安全性,成为了大家关注的焦点。电动汽车的主要部件由电机、电池、电控三大部分组成。一般消费者会担心,电动车的电池、电机等高电压工作部分一旦遭遇水淹,会发生漏电短路问题。汽车工程师当然会考虑这个问题。许多电动车的防护级别达到了IP67级(IP(Ingress ProtectionRating)指防护安全级别,IP后的第一个数字为固态防护等级,第二个数字为液态防护等级)。


    这个级别的防水要能做到一米水深半小时不出问题。这里的一米水深不是路面水深,而是没过电子设备的水深,差不多相当于车已经完全沉没在水中的情况。毕竟电子设备里没什么可动部件,做防水防护比给机械设备做防水容易多了。在国内,汽车电机、电池、电控这三大部分都会采用蒲微防水透气阀、蒲微防水透气膜等防水透气产品解决防水、防爆等相关问题。蒲微防水透气产品具有以下作用:


1、防水、防尘、防护等级达到IP68。

2、耐化学剂、耐高低温、抗老化等,提高产品苛刻环境中的可靠性。

3、防止结露、结雾,提高产品使用寿命。

4、微散热及平衡压差。提高产品的完整性。


    新能源电动汽车的快速发展,除汽车电机、电池、电控能应用蒲微防水透气产品外,汽车大灯、太阳能光伏、通讯设备、LED户外灯具等都可以应用!目前,伟顺硅胶在汽车行业先后与骆驼电池、光宇集团、波士顿电池、新大洋、中国南车、东风风神、海马汽车、富特科技等知名企业合作,见证了蒲微防水防透气产品的卓越品质及行业牌子影响力。结语:我想说到这里,大家也就可以完全对电动汽车放心使用,如果不提前采取自救措施,任性潜水艇的话,那么既然不被电到,也会被强大的水压困在车内,后果很难估量。


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