铝集流体及其制备方法,以及锂二次电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107634227B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710718105.4

    申请日:2017-08-21

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 王莉 何向明 朴楠

    Abstract: 本发明提供一种铝集流体的制备方法,包括以下步骤:提供铝箔及硼酸处理液,所述铝箔表面具有氧化铝层,所述硼酸处理液中硼酸的浓度为0.5mol/L至0.8mol/L;将所述铝箔浸泡在所述硼酸处理液中;以及将浸泡后的铝箔从所述硼酸处理液中取出并干燥。本发明还提供一种铝集流体,及应用所述铝集流体的锂二次电池,以及所述锂二次电池的制备方法。

    锂离子电池电极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107919473B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201610881012.9

    申请日:2016-10-09

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 何向明 王莉

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池电极活性材料的制备方法,包括提供锂源溶液和金属元素源;将该锂源溶液与该金属元素源混合反应;将反应产物干燥,得到前驱体;以及热处理该前驱体。本发明还提供一种锂离子电池电极活性材料的制备方法,该制备方法为固相合成法,该固相合成法在原料混合阶段包括将萘锂与金属元素源在溶剂中进行化学反应的步骤。

    绝热量热仪
    124.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109974899B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910132212.8

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本申请提供一种绝热量热仪,多个绝热壁与绝热盖共同组成密闭的收纳空间(量热腔腔体),收纳空间内的样品容纳结构可悬挂可装载固体粉末或液体样品。通过温控结构控制加热器与绝热盖加热器为测试样品材料提供绝热环境,同时保证材料腔中的材料与绝热盖材料腔中的材料与测量样品材料同步温升。当测量样品材料温度达到热失控温度而温升速率升高,加热器升温速率无法跟随样品升温速率时,材料腔中的材料与测量样品材料因同步进行放热反应为测试样品材料提供绝热条件,进而保证热失控过程量热的准确性。从而,通过绝热量热仪可以精确测量热失控反应过程中的温升速率、放热速率、放热量等参数,准确对热失控过程进行量热测量。

    动力电池内短路电流的提取方法

    公开(公告)号:CN108957338B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810660711.X

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种动力电池内短路电流的提取方法。本申请中,提供一种动力电池内短路电流的提取方法。所述方法包括提供包括多个等效的并联支路的电池模组。在外部负载电流等于零的Δt时间内,测量每一个所述并联支路在动力电池电动势作用下的并联支路电流和每一个所述并联支路电流的变化量。根据各个所述并联支路电流的变化量计算各个所述并联支路中在动力电池电动势作用下产生的均衡电流。通过所述并联支路的实际电流减去在动力电池电动势作用下产生的均衡电流,计算得出在动力电池电动势作用下产生的内短路电流。本方法通过在电池模组运行时的零负载时刻,消除电池模组在外部负载作用下作用下产生的内短路电流和均衡电流。

    动力电池热失控安全性的定量评价方法及系统

    公开(公告)号:CN110045287A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910259977.8

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种动力电池热失控安全性的定量评价方法及系统。所述评价方法包括对待测电池单体实施绝热热失控测试。在所述绝热热失控测试中实时监测所述待测电池单体的温度和电压,生成绝热热失控测试曲线。从所述绝热热失控测试曲线中,获取第一温度、第二温度和热失控过程中的最高温度作为特征值。对于不同类型或者不同材料体系的待测电池单体,可以用统一的一组或多组特征值来评价其热失控特性。使用统一测试方法得到的特征值来描述电池安全性,也可以将新开发电池的安全性方便地与历史电池安全性数据进行横向对比和评价。且本申请涉及的特征值与单体电池热失控内部过程直接相关,可以给电池热安全性的改进指出明确的方向。

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