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检测服务

热失控触发与蔓延

Thermal-runaway Initiation & Propagation

热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应,检测热事件起始监测、单体间传播观察和结构隔热表现,记录事件起始时序、温度传播与相邻单体响应。排气与泄压过程保存事件,事件时间轴重建形成曲线;数据用于电池热安全设计评价和热蔓延防护方案开发。

检测内容
热事件起始监测 · 单体间传播观察
适用对象
热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应。 · 热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成本页检测组合。
方法标准
GB 38031-2025 · GB 31241-2022
报告交付
热失控触发与蔓延检测报告 · 热事件起始监测与事件起始时序原始数据
项目受理登记对象、检测目标和报告用途
样品登记登记数量、状态和制样要求
过程质控记录检测条件并审核原始数据
报告交付交付结果、附件和技术说明
01

检测范围

检测范围检测内容与适用对象

热失控触发与蔓延主要检测热事件起始监测、单体间传播观察,服务对象包括热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应、热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成检测组合,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。

01核心检测项目

热事件起始监测

热事件起始监测读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,结构隔热表现阶段保存状态和原始值。

02适用产品与样品

热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应。

热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成检测组合。

03委托资料与样品

样品、目标参数和报告用途

热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。

04报告与交付内容

热失控触发与蔓延检测报告 + 检测数据与图表

热失控触发与蔓延检测报告

技术说明

项目技术要点

实施流程

1. 热失控触发与蔓延收样登记关联热事件起始监测,记录实物编号、批次和事件起始时序初态。;2. 单体间传播观察实施前布置热失控触发与蔓延所需通道,把测点、接口及温度传播写入任务。;3. 结构隔热表现执行期间同步取得相邻单体响应,并为热失控触发与蔓延的关键事件添加时间标记。;4. 排气与泄压过程完成后复查事件时间轴重建数据,生成热失控触发与蔓延曲线、单样结果和组间差异。

事件起始时序追溯

热失控触发与蔓延以样品编号串联事件起始时序,温度传播对应采集通道,热事件起始监测关联原始文件。

相邻单体响应可比

单体间传播观察记录处理历史,热失控触发与蔓延平行样保存相邻单体响应初态,结构隔热表现补充试后变化。

排气与泄压过程事件

热失控触发与蔓延保存排气与泄压过程仪器值,排气特征关联控制日志,事件时间轴重建影像覆盖事件前后。

02

适用产品与样品

热失控触发与蔓延适用于以下产品、样品及技术问题。

适用产品与技术问题

  • 热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应。
  • 热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成本页检测组合。
  • 热失控触发与蔓延样品分为研发与验证类,热事件起始监测也覆盖量产及事件时间轴重建故障分析。
  • 电池热安全设计评价采用事件起始时序数据,热蔓延防护方案开发同时读取相邻单体响应和排气特征。
03

样品与委托资料

送样信息包括材质、形态、批次、保存条件、目标参数及制样要求。

  1. 01

    热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。

  2. 02

    单体间传播观察平行样保持来源一致,热失控触发与蔓延用其分析相邻单体响应离散。

  3. 03

    结构隔热表现任务资料写明接口和测点,温度传播记录关联热失控触发与蔓延样品。

  4. 04

    电池热安全设计评价所用样品留存照片,事件时间轴重建完成后补充排气特征状态。

所需样品量样品量与制样要求

热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态。样品量包含制样损耗、平行样和留样需求。

检测周期项目周期与交付日期

热失控触发与蔓延列明样品、项目、方法、开始时间与报告交付日期,并同步安排复杂前处理和多模块测试。

报告类型热失控触发与蔓延检测报告 · 检测数据与图表 · 测试条件与质控记录

主要提供热失控触发与蔓延检测报告、热事件起始监测与事件起始时序原始数据,其他数据和附件在委托单中列明。

实施方式实验室来样检测

收样、制样、测试、数据复核和报告输出由项目负责人统一衔接。

04

检测项目

01

热事件起始监测

热事件起始监测读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,结构隔热表现阶段保存状态和原始值。

02

单体间传播观察

单体间传播观察读取温度传播;热失控触发与蔓延的相邻单体响应与采集通道对齐,排气与泄压过程阶段保存状态和原始值。

03

结构隔热表现

结构隔热表现读取相邻单体响应;热失控触发与蔓延的排气特征与采集通道对齐,事件时间轴重建阶段保存状态和原始值。

04

排气与泄压过程

排气与泄压过程读取排气特征;热失控触发与蔓延的事件起始时序与采集通道对齐,热事件起始监测阶段保存状态和原始值。

05

事件时间轴重建

事件时间轴重建读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,单体间传播观察阶段保存状态和原始值。

05

检测方法与实施流程

现有设备和检测能力热失控触发与蔓延所需的检测、制样、质量控制和数据分析条件齐备,受理热事件起始监测、单体间传播观察。
01

检测需求

围绕热失控触发与蔓延列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。

02

样品登记

热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。

03

完成前处理或制样

根据热失控触发与蔓延和热事件起始监测、单体间传播观察的测试条件处理样品。

04

完成仪器测试

使用热失控触发与蔓延按规定参数完成热事件起始监测、单体间传播观察和过程质量控制。

05

复核检测数据

重点检查热事件起始监测、单体间传播观察对应的图谱、曲线、图像或数据表。

06

交付报告和附件

提供热失控触发与蔓延检测报告、热事件起始监测与事件起始时序原始数据及约定附件。

06

标准与方法依据

以下列出热失控触发与蔓延采用的正式标准与执行依据,包含标准编号、适用项目和发布来源。

2 项标准共列出 2 项标准与方法。

共 2 项

GB 38031-2025中国标准电动汽车用动力蓄电池安全要求现行电动汽车用动力蓄电池安全要求用于热失控触发与蔓延的限值要求和合格判定。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 · GB 38031-2025 · 2026-08-23更新 · 查看发布机构来源
GB 31241-2022中国标准便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范现行便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范用于热失控触发与蔓延的限值要求和合格判定。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 · GB 31241-2022 · 2026-08-28更新 · 查看发布机构来源
资料来源标准发布与方法来源
07

报告与交付内容

热失控触发与蔓延检测报告检测数据与图表测试条件与质控记录约定附件
热失控触发与蔓延检测报告
热事件起始监测与事件起始时序原始数据
结构隔热表现曲线及相邻单体响应事件记录
事件时间轴重建和排气特征结果汇总
常见报告用途
电池热安全设计评价热蔓延防护方案开发事故过程和失效模式分析
报告与结果说明

报告列明实际样品、检测方法、测试条件、结果和约定附件。

报告同步提供质量控制、数据复核和判定依据等项目记录。

样品、批次、工况或标准发生变化时,按新条件开展补充检测。

报告支持CMA/CNAS标识、合格判定及英文版本,相关要求可在需求表中注明。
08

常见问题

01热失控触发与蔓延送测需提供热事件起始监测相关的哪些资料?

热失控触发与蔓延样品写明事件起始时序初态,热事件起始监测资料记录型号批次,电池热安全设计评价文件沿用此编号。

02热失控触发与蔓延怎样按单体间传播观察配置主样和备用样?

单体间传播观察安排平行样,热失控触发与蔓延用其比较事件起始时序离散,事件时间轴重建异常复查调用备用样。

03为何热失控触发与蔓延要同时记录事件起始时序和温度传播?

事件起始时序描述热事件起始监测结果,温度传播对应单体间传播观察过程,热失控触发与蔓延时间轴串联两项变化。

04结构隔热表现在热失控触发与蔓延报告中输出哪些数据?

结构隔热表现输出相邻单体响应原始值,热失控触发与蔓延曲线标注样品测点,排气与泄压过程补充热失控触发与蔓延状态事件。

05不同批次怎样比较热失控触发与蔓延的排气特征?

热事件起始监测使用同一方法,事件起始时序列出单样值,热失控触发与蔓延以相邻单体响应和排气特征展示组间差异。

06热失控触发与蔓延的排气与泄压过程出现异常曲线怎么复查?

沿排气与泄压过程时间轴检查通道,温度传播对应控制日志,事件时间轴重建记录补充试后状态。

07热失控触发与蔓延围绕事件时间轴重建交付哪些过程文件?

热事件起始监测提供数据表,单体间传播观察生成曲线,事件时间轴重建汇总事件起始时序和排气特征。

08电池热安全设计评价如何使用热失控触发与蔓延检测数据?

电池热安全设计评价读取事件起始时序,热蔓延防护方案开发采用温度传播,事故过程和失效模式分析关联事件时间轴重建原始文件。

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