一种锂离子电池热失控的建模方法

    公开(公告)号:CN104346524A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410470610.8

    申请日:2014-09-16

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池热失控的建模方法,包括:提供一第一锂离子电池,对所述第一锂离子电池进行绝热热失控实验,并记录该第一锂离子电池在不同时刻的温度T'(t),以及不同时刻的电压V'(t);根据所述温度T'(t)以及电压V'(t),对所述第一锂离子电池绝热热失控过程进行阶段划分,并确定不同阶段对应的化学反应;根据不同阶段对应的化学反应,建立所述第一锂离子电池在绝热热失控实验过程中的数学模型{T(t),V(t)},并利用所述T'(t)以及V'(t)标定该数学模型{T(t),V(t)}。

    锂离子电池电极复合材料及其制备方法以及电池

    公开(公告)号:CN102479952B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201010555228.9

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池电极复合材料,包括电极活性材料颗粒以及包覆于该电极活性材料颗粒表面的保护膜。该保护膜的成分为AlxMyPO4以及AlxMy(PO3)3中的一种或该两种物质的混合物;其中M的价态为k,M为Cr、Zn、Cu、Mg、Zr、Mo、V、Nb及Ta中的一种或多种的混合;0<x<1,0<y<1且3x+ky=3。本发明还涉及一种锂离子电池电极复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供锂离子电池改性剂和电极活性材料颗粒,其中该改性剂包括含磷酸根的磷源、三价铝源以及金属氧化物在液相溶剂中的混合;混合该电极活性材料颗粒和该锂离子电池改性剂,形成一混合物,以及干燥并热处理该混合物。此外,本发明将上述电极复合材料应用到锂离子电池中。

    抑制动力电池模块热失控扩展的设计方案

    公开(公告)号:CN104008244A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410232534.7

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明提供一种抑制动力电池模块热失控扩展的设计方案,包括:对于一第一动力电池单体进行在绝热环境中的加热热失控实验;对于所述加热热失控实验结果建立一第一数学模型;对于一第二动力电池单体进行热失控触发实验;对于所述热失控触发实验的实验结果建立一第二数学模型;根据所述第一数学模型以及第二数学模型,建立热失控扩展的第三数学模型;进行热失控扩展实验,利用热失控扩展的实验结果验证第三数学模型;在所述第三数学模型的电池单体之间设置隔热层,并利用所述第三数学模型进行仿真计算,获得所述隔热层的参数;对于所述隔热层的参数进行实验验证,获得抑制所述动力电池模块热失控扩展的设计方案。

    电池内部温度测量装置
    180.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103904381A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410082645.4

    申请日:2014-03-07

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H01M10/486 H01M10/482

    Abstract: 本发明涉及一种电池内部温度测量装置,包括第一封装壳体,以及设置在该第一封装壳体内部的电池组,该电池组包括至少两个单体电池,该至少两个单体电池层叠设置,每一所述单体电池包括电芯以及第二封装壳体,所述第二封装壳体将所述电芯封装其中,其中,该电池内部温度测量装置进一步包括至少一温度传感器,该至少一温度传感器设置在所述至少两个单体电池之间,并由该至少两个单体电池夹持。

Patent Agency Ranking