Bateri sekunder litium-ion dengan tenaga khusus yang tinggi, voltan operasi yang tinggi, saiz kecil, ringan dan kelebihan lain telah menjadi salah satu bekalan kuasa utama produk elektronik mudah alih seperti komunikasi mudah alih, komputer notebook. Walau bagaimanapun, bateri litium-ion dalam proses cas dan nyahcas disebabkan penggunaan yang tidak betul, akan ada risiko letupan; Terutama dalam keadaan penyalahgunaan (seperti haba, caj berlebihan, litar pintas, getaran, penyemperitan, dll.), bateri akan terbakar, meletup, dan juga mencederakan kakitangan. Oleh itu, adalah sangat penting untuk mengkaji mekanisme letupan bateri litium-ion untuk meningkatkan keselamatan bateri litium-ion.
Apabila bateri litium-ion dipanaskan, tindak balas di dalam bateri adalah seperti rantai tindak balas, dan tindak balas menggalakkan satu sama lain dan diteruskan secara bergilir. Pertama sekali, penguraian filem SEI melepaskan haba untuk memanaskan bateri, mendorong tindak balas antara elektrod negatif dan pelarut untuk membebaskan lebih banyak haba, membawa kepada tindak balas antara elektrod negatif dan pengikat, penceraian pelarut, dan kemudian positif. elektrod memulakan tindak balas penguraian haba, melepaskan sejumlah besar haba dan gas, dan akhirnya menyebabkan bateri terbakar atau meletup.
Kedua, pada peringkat awal pengecasan bateri litium-ion, sebahagian daripada tenaga elektrik ditukar kepada haba apabila arus melalui bateri, dan polarisasi ohmik juga menjana sebahagian daripada haba, tetapi suhu permukaan bateri meningkat dengan perlahan; Apabila bateri mencapai keadaan penuh, tindak balas pembenaman berterusan ion litium menjadi pemendapan logam litium pada permukaan negatif, dan haba yang dikeluarkan oleh pengoksidaan pelarut (haba yang dikeluarkan oleh tindak balas pengoksidaan pelarut yang disebabkan oleh cas berlebihan adalah jauh lebih tinggi daripada haba yang dikeluarkan oleh tindak balas antara ion litium dan pelarut dalam keadaan boleh balik) memanaskan bateri. Apabila suhu bateri meningkat, tindak balas antara logam litium dan pelarut, dan tindak balas antara karbon litium dan pelarut berlaku satu demi satu, dan haba tidak terkawal, disertai dengan penguraian pelarut dan tindak balas antara pengikat dan litium logam.
Ketiga, kemudaratan yang disebabkan oleh litar pintas, akupunktur dan kesan pada bateri litium-ion adalah lebih kurang sama. Apabila litar pintas, arus melalui bateri serta-merta menjana banyak haba, memanaskan bateri, supaya suhu bateri meningkat kepada suhu penguraian elektrod positif, dan penguraian haba elektrod positif membawa kepada haba bateri di luar kawalan; Apabila kelajuan jarum sangat cepat, ia akan menyebabkan litar pintas tempatan di tapak jarum dan menghasilkan banyak haba, supaya suhu dalaman bateri akan meningkat kepada suhu penguraian haba positif; Apabila bateri litium-ion terjejas, kehilangan voltan lampau pada elektrod menghasilkan haba, yang menggalakkan tindak balas antara pelarut dan elektrod negatif, dan haba yang dibebaskan terus memanaskan bateri, yang menggalakkan tindak balas penguraian haba elektrod positif, mengakibatkan kehilangan kawalan haba.

