来源:有色金属材料与工程
张斌 银邦金属复合材料股份有限公司
摘要:新能源汽车的电池冷却系统主要包括电池、电池冷却器和水冷板等重要部件,是新能源汽车热管理系统的重要组成部件。新能源汽车水冷板部件在承重和耐腐蚀的环境和条件下使用,因此,需要开发高强和高耐腐蚀的钎焊复合材料来满足不同水冷板的设计和应用要求。从合金设计和材料开发角度说明几种新的可以满足新能源汽车的电池水冷板应用需求的钎焊复合材料开发成果。
关键词:新能源汽车;电池冷却系统;复合材料;钎焊
0 前沿
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料,但采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括有:混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车、燃气汽车以及醇醚汽车等,其中混合电动汽车一般由燃油和电池按需要提供动力,而电池动力汽车只有电池给电动机提供动力,以驱动汽车前行。
发展新能源汽车,各国纷纷推出国家发展计划,比如我国到 2025 年,电动汽车数量将超过百万辆,2035 年,城市交通将基本摆脱化石燃料。
以电池为动力的新能源汽车的关键技术之一是电池冷却降温,该技术主要分为风冷、液冷和直冷三种方式。其中,风冷被广泛应用于电动大巴中,液冷在乘用车中较为普及,而直冷技术要求最高,是电动汽车未来的发展方向。
风冷系统是以空气为介质进行温度传递,利用风机将热空气吹至蒸发器处降温,吹出冷空气用于电池降温,如此循环。风冷系统中应用到电动压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器和其他器件。
液冷模式即电池采用水冷方式换热,其结构如图 1 所示。一般会增加一个换热器与制冷循环耦合起来,通过制冷剂将电池的热量带走。
1 新能源用水冷板材料开发设计
1.1 钎焊水冷板的材料设计与应用
对于这两种结构零件的水冷板材料,通常主要考虑材料强度和产品的耐腐蚀能力。高强度的复合材料结合水冷板结构设计可以达到减薄和降低成本的目的,所以不断地开发新材料也是水冷板发展的重要基础。
1.2 材料成分设计中合金元素作用
1.3 材料的工艺设计
2 满足水冷板的新材料开发
2.1 三种不同芯材合金设计
2.2 不同材料模拟钎焊后性能
2.3 不同材料钎焊后电势
2.4 不同铝合金复合材料的腐蚀形貌
3 讨论
3.1 材料结构设计对腐蚀的影响
从材料腐蚀试验结果可以看出,普通 3003 铝合金容易发生点腐蚀。如果在材料表面增加一层牺牲层后,材料腐蚀机制会发生改变,即:从点腐蚀变为层状腐蚀(见图 6),从而可大大提高材料的耐腐蚀能力。
根据上述思路,通过复合耐腐蚀性能优良、含 Zn 低电位的牺牲层材料,与芯材层形成 30~100 mV电势差,会优先沿着牺牲层发生层状腐蚀,从而提高芯材寿命。
3.2 材料电势差设计
材料设计达到表面电势和芯材电势差,从而产生布朗带,提高腐蚀能力。通过合金化和复合结构匹配的复合材料,其钎焊层与芯材层会形成一层30~50 μm 的高密度沉淀区,如图 7 所示。其电势比芯材的低约 50 mV,会优先沿着高密度沉淀区发生层状腐蚀,从而延长芯材寿命。这也可以说明为何 A/B 铝合金复合材料腐蚀能力优于 C 的,更明显优于 3003 铝合金的,就是因为 A/B 铝合金复合材料通过优化成分设计可以产生布朗带的效果。
4 结论
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