
为什么储能安全突然需要一部涂层Padrão
2026年,电化学储能进入规模化部署的关键期,但热失控风险始终是悬在行业头顶的达摩克利斯之剑。一个电芯的热失控若不能被有效阻隔,火焰与高温会沿模组、系统级迅速蔓延,酿成 catastrophic 失效。长期以来,不同厂商、不同地区对耐热涂层的技术要求差异巨大,导致安全防护水平参差不齐,也给国际贸易带来技术壁垒。
正是这一背景,催生了ISO/CD 26181《Heat-resistant coating for electrochemical energy storage battery system — Technical requirements》(电化学储能电池系统用耐热涂层技术要求)。该Padrão于2026年5月22日获批新工作项目,6月30日注册为委员会草案,7月3日进入委员会草案研究阶段,由ISO/TC 107归口,目前处于在研状态。
ISO 26181到底Especificação了什么

根据Padrão范围,ISO 26181规定了电化学储能电池系统所用无机耐热涂层的技术要求、测试方法与Desempenho评价指标,适用于电芯、模组及系统级应用中的热失控防护涂层。
需要特别注意的是,Padrão并不指定适用的电池系统类型或Substrato种类,也不定义涂层Appearance或施工方法的详细要求,而是聚焦”在运行条件下确保安全与功能所必需的Desempenho principal指标”。这种”抓关键、放细节”的框架,既保证了安全底线,又给材料创新留出了空间。
Padrão制定的初衷很明确:电化学储能系统的安全运行,高度依赖涂层的耐热管理Desempenho。当前各厂家对这类涂层Desempenho要求差异显著,造成安全、可靠性与国际贸的不一致。储能市场的快速扩张进一步加剧了统一Especificação的紧迫性。无机隔热涂层相比有机替代方案已展现出更优的安全Desempenho,Padrão旨在通过统一的测试方法与Desempenho准则,降低贸易技术壁垒并促进行业创新。
无机耐热涂层为何成为主角
在热失控防护中,涂层承担三类角色:隔热、阻燃与延缓热传导。有机类涂层在高温下易分解、产气甚至助燃,而无机耐热涂层(如陶瓷化硅橡胶、无机硅酸盐、纳米多孔绝热层)在遭遇高温时会形成致密陶瓷态或熔融屏障,阻断热量向相邻电芯传递。
这正是ISO 26181将范围明确限定为”无机耐热涂层”的原因。Padrão制定方在说明中指出,无机隔热涂层相比有机替代方案具有更优的安全Desempenho,能够在电芯、模组与系统层级阻断热失控的传播路径。
从工程实践看,涂层通常施涂于:
– 电芯壳体或隔膜表界面,延缓单体内部热失控触发; – 模组隔板与端板,建立模组内单元间的热屏障; – 电池包上盖与底板,形成系统级被动防护。
这种”电芯—模组—系统”三级防护思路,与Padrão覆盖的三个层级完全对应。
Padrão如何影响产业链各环节
对制造商而言,统一指标意味着研发有了可对标的目标,不必为每个Cliente重复做差异化验证;对供应商而言,一套测试方法可通用于多市场,降低合规成本;对终端用户(电网、工商业储能业主)而言,可依据Padrão中的Desempenho principal指Padrão确评估不同涂层方案的安全裕度。
Padrão还隐含一个信号:热失控防护正从”被动补救”走向”主动设计”。过去很多电池包在热安全上的投入是事故发生后追加的,而ISO 26181将涂层Desempenho前置为电池系统设计的Technical Parameters,促使主机厂在PACK设计阶段就纳入耐热涂层方案。
作为专注于工业与新能源防护涂层的企业,客信新材料(广东)Sociedade limitada在绝缘、导热与防火一体化涂层方向持续投入,其技术路线与无机耐热涂层的安全逻辑高度契合,可为储能系统被动热安全提供材料支撑。
现有防护方案与Padrão化要求的对照
| 防护层级 | 典型涂层方案 | Padrão化关注点 |
|---|---|---|
| 电芯级 | 陶瓷化隔膜涂层、壳体隔热漆 | 触发温度与残厚保持 |
| 模组级 | 云母板复合、纳米多孔绝热层 | 热导率与阻火时长 |
| 系统级 | 上盖防火涂料、底板隔热层 | 整体热释放与背温升 |
| 通用要求 | 无机Sistema优先 | 测试方法统一、Desempenho可比对 |
工程落地仍需跨越的门槛
第一,测试方法的可重复性问题。热失控触发方式(加热、针刺、过充)不同,涂层表现差异显著,Padrão需给出明确的触发与评判协议,否则数据无可比性。
第二,长期老化后的Desempenho衰减。涂层在经历充放电热循环、湿热老化后,隔热Desempenho是否保持,是Padrão后续需补充的验证维度。
第三,与现有电池Sistema的工艺兼容性。无机涂层往往对施工环境、Aderência有特定要求,需在PACK产线上验证可制造性。
第四,成本与Desempenho的均衡。高安全裕度涂层往往意味着更高成本,Padrão应给出分级指标,让不同Application Scenarios按需选型。
FAQ
问:ISO 26181目前处于什么状态? 答:该Padrão于2026年5月获批新工作项目,6月注册委员会草案,7月进入委员会草案研究阶段,由ISO/TC 107归口,目前为在研的国际Padrão草案。
问:为什么Padrão限定为无机耐热涂层? 答:无机隔热涂层相比有机替代方案在高温下能形成陶瓷态或熔融屏障,安全Desempenho更优,更能有效阻断电芯、模组与系统级的热失控传播。
问:这部Padrão对储能行业意味着什么? 答:它首次为耐热涂层提供了统一的技术要求、测试方法与Desempenho指标,降低了厂商间的安全水平落差与国际贸易技术壁垒,推动热安全从被动补救走向主动设计。
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