메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터

주제분류

정기구독(개인)

소속 기관이 없으신 경우, 개인 정기구독을 하시면 저렴하게
논문을 무제한 열람 이용할 수 있어요.

회원혜택

로그인 회원이 가져갈 수 있는 혜택들을 확인하고 이용하세요.

아카루트

학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.

영문교정

영문 논문 작성에 도움을 드리기 위해, 영문 교정 서비스를
지원하고 있어요.

고객센터 제휴문의

Top 5%

...

저널정보

저자정보

표지
이용수
내서재
4
내서재에 추가
되었습니다.
내서재에서
삭제되었습니다.

내서재에 추가
되었습니다.
내서재에서
삭제되었습니다.

이 논문의 연구 히스토리 (6)

초록·키워드

오류제보하기
Lithium-ion batteries for electrical vehicle and large-scale energy storage applications have developed significantly in recent years. However, as ESS fires frequently occur, the safety issue is still a major technical challenge. It has become a key factor retarding further deployment of lithium-ion batteries. Especially, thermal runaway is the key scientific problem in battery safety research. The phenomena follows a mechanism of chain reactions, during which the decomposition reaction of battery component materials occurs one after another. Therefore, in this study, we performed a numerical analysis on the thermal runaway phenomenon by oven temperatures, appearance sizes, and cathode active materials in cylindrical lithium-ion batteries using a two-dimensional analysis model. Results showed that two-dimensional simulation results were generally matched with three-dimensional simulation. Also, as Ni content, oven temperature, and appearance size increased, the thermal runaway phenomenon occurred rapidly and the thermal stability tended to be decreased.

목차

Abstract
1. 서론
2. 이론해석
3. 계산 결과 및 분석
4. 결론
References

참고문헌 (0)

참고문헌 신청

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2022-553-000064368