Lithium-ionbatterijen worden veel gebruikt in elektronische apparatuur, communicatie, elektrisch gereedschap, autos en vrachtwagens, energieopslag voor elektriciteitsnetten en tal van andere toepassingen. Lithiumbatterijen zijn tegenwoordig nauwelijks nog weg te denken uit het dagelijks leven. Tegelijkertijd zijn er ook gevallen bekend van branden met lithium-ionbatterijen. In de praktijk zijn
lithiumbatterijen veilig wanneer ze correct worden gebruikt en behandeld en de instructies en waarschuwingen worden gevolgd.
Beschadigde of instabiele batterijen en verkeerd gebruik, laden, ontladen of hanteren kunnen leiden tot oververhitting, brand of uitval.
Verschillende factoren kunnen thermal runaway in lithium-ionbatterijen veroorzaken
1.Overladen: Een te hoge laadspanning of laadstroom kan warmte in de batterij doen ophopen en thermal runaway veroorzaken.

2.Te ver ontladen: Ontladen onder het aanbevolen spanningsbereik kan onomkeerbare schade aan de elektroden veroorzaken en leiden tot interne kortsluiting en thermal runaway.

3.Fysieke beschadiging: Slagen, stoten of perforaties kunnen de interne structuur beschadigen en kortsluiting en thermal runaway veroorzaken.

4.Productiefouten: Verontreinigingen in de elektrolyt, verkeerde uitlijning van elektroden, ongelijkmatige coating of verschillen in elektrodedikte kunnen de integriteit van de batterij aantasten, lokale hotspots veroorzaken en het risico op thermal runaway verhogen.

5.Blootstelling aan hoge temperaturen: Hoge temperaturen tijdens het laden of gebruik in een warme omgeving kunnen interne chemische reacties versnellen en thermal runaway veroorzaken.

6.Verkeerd of incompatibel gebruik: Gebruik met niet-compatibele apparaten of laders, overschrijding van aanbevolen spanning, stroom of temperatuur, demontage of aanpassing van het batterijpakket, negeren van voorschriften van de fabrikant of gebruik van namaak- en inferieure batterijen kan thermal runaway veroorzaken.

7.Opslag: Verontreinigingen uit de opslagomgeving kunnen reageren met batterijcomponenten en instabiliteit veroorzaken. Lekkende elektrolyt die in contact komt met vocht of lucht kan warmteproducerende reacties veroorzaken. Blootstelling aan vlammen of hoge temperaturen kan de batterij snel opwarmen. Hoge luchtvochtigheid kan vocht in de batterij laten binnendringen, waardoor de elektrolyt kan afbreken en thermal runaway kan ontstaan.
8.Externe kortsluiting: Defecte bedrading, beschadigde connectoren of metalen deeltjes kunnen externe kortsluiting veroorzaken, interne beveiligingen omzeilen en thermal runaway veroorzaken.

9.Veroudering: Naarmate lithium-ionbatterijen ouder worden, kunnen elektrodematerialen afbreken en degradatieproducten zich ophopen, waardoor de kans op thermal runaway toeneemt.

Bij MOTOMA is veiligheid niet alleen een prioriteit — het is een belofte. Samen streven we naar nieuwe normen voor batterijveiligheid en betrouwbaarheid.