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公开(公告)号:CN109738809A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910024276.6
申请日:2019-01-10
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海市闵行区高新技术产业化促进中心 , 上海空间电源研究所
IPC: G01R31/367
Abstract: 本发明动力与储能电池功率特性的估计方法,包括如下步骤:步骤1,对电池工作过程进行分析;步骤2,分析获取电池工作过程中各部分电位与外部过程之间的响应关系;步骤3,通过电池外部信号对内部状态的辨识,获取电池的功率特性;步骤4,进行验证。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:首先,方法可靠性高、通适性强,不仅可用于新能源车用动力电池,也可以用于储能用电池;其次,本发明基于功率特性的内因的变化来表征功率特性的变化,可以根据应用工况的不同,确定哪些内因对功率特性影响较大;再次,本发明提出的方法估计功率特性的精度高;最后,本方法可置于BMS或EMS中,以实现硬件化应用,具有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN105489859A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510915422.6
申请日:2015-12-11
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0562 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M2300/0077
Abstract: 本发明公开了一种表面改性的高电压镍锰酸锂材料及其制备方法。该表面改性的高电压镍锰酸锂材料是采用Li-La-Zr-O固体电解质包覆在高电压镍锰酸锂材料表面,以对高电压镍锰酸锂材料进行表面改性形成的。本发明经过非原位的表面改性工艺在高电压镍锰酸锂材料表面包覆一层Li-La-Zr-O层,该材料用于镍锰酸锂电池,避免了电解液与活性颗粒直接接触,使电解液被氧化形成固液界面层的程度不至于进一步深化,从而大幅改善了镍锰酸锂电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN103594699B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310600104.1
申请日:2013-11-25
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/505 , H01M4/1391 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种微米级单晶锰基材料、其制备方法及使用其的锂离子电池。该锰基材料的分子式为LiNi0.5-xMn1.5MxO4-yFy,LiNi0.5Mn1.5-xMxO4-yFy或LiNi0.5-x/2Mn1.5-x/2MxO4-yFy,0≤x≤0.08,0≤y≤0.1,其中M为Mg、Ca、Al、Cr、Co中的一种或者几种组合。该材料是通过共沉淀法制备前驱体,再通过氧化性气体制备高活性的氧化物,最终通过高温煅烧得到电化学性能优异的微米级单晶镍锰酸锂材料。本发明的方法易于控制,工艺简单,能制备形貌可控、成分均一的镍锰酸锂,重复性好;制备得到的镍锰酸锂材料具有优异的电化学性能及高温循环性能,能用于锂离子电池。
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公开(公告)号:CN103187564A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110444539.2
申请日:2011-12-28
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明的电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法包括以下步骤:将镍源化合物、锰源化合物按照化学计量式称量,溶于去离子水制成混合溶液;采用质量百分数为0.1~0.8%的分散剂溶液,并加入化学计量用量1~1.2倍的可溶性沉淀剂,充分混合均匀后制得混合溶液;将上述两种混合溶液混合,控制pH值为8~10,搅拌速度为100~800r/min,控制温度为40~100℃,反应时间为5~24h,得到含镍锰的沉淀;将含镍锰的沉淀在500~800℃下煅烧5~15h得到含镍的锰氧化物;将含镍的锰氧化物与锂源化合物按比例充分混合均匀后,在600~1000℃煅烧10~48h,得到高电压LiNi0.5Mn1.5O4。
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公开(公告)号:CN119902095A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411902263.1
申请日:2024-12-23
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池力学性能原位评估方法,包含:步骤1,取若干第一锂离子电池,对若干第一锂离子电池进行阻抗测试,对应得到若干第一电化学电容值;步骤2,对若干第一锂离子电池均进行不同次数的充放电循环试验,并在完成多次循环试验后再完全放电,得到按照一定循环次数间隔的具有不同循环次数的若干第二锂离子电池;步骤3,对若干第二锂离子电池进行阻抗测试,对应得到若干第二电化学电容值;步骤4,根据若干第一和第二电化学电容值,计算得到若干第一和第二比表面积值,根据若干第二和第一比表面积值的差值的演变趋势评估电池的力学性能。采用上述方法快速评估电池力学性能,且有利于反向优化电池设计,缩短产品研制周期。
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公开(公告)号:CN119786617A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411770500.3
申请日:2024-12-04
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/66 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M50/531 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种含硅电极片及其制作方法、锂离子电池,所述种含硅电极片包括:集流体、负极材料层和导电箔;所述集流体为碳纤维集流体,包括:极片主体和设置在极片主体一端的第一极耳;所述负极材料层涂敷在所述集流体的正面和反面,用于集流体的储能;所述导电箔包覆在第一极耳表面,将集流体中储存的电能集流导出。本发明通过压接‑侧焊方式将导电箔固定在碳纤维集流体的第一极耳表面,克服现有的含硅负极体积膨胀大而导致电极性能急剧衰减的问题,并提高含硅电极片的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118833859B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411277540.4
申请日:2024-09-12
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/48 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C01G37/02
Abstract: 本发明公开了一种锂电池用复合正极材料及其制备方法,该方法包含:研磨步骤:将CrO3和FeS2研磨至颜色均一的混合物;加热烧结步骤:将所述混合物进行加热反应,得到FeS2掺杂Cr8O21复合正极材料;其中,所述CrO3和FeS2的质量比为(10~20):1,加热温度为260℃~270℃,恒温时间为8h~18h。本发明制备的FeS2掺杂Cr8O21复合正极材料具有粒径小、纯度高和杂质少等特点,应用于锂电池时能够有效增强放电效率和电化学性能。
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公开(公告)号:CN118348123A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410325830.5
申请日:2024-03-21
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明的电池产气的可视化分析和估算方法包括:1)对不同产气状态的电池进行超声检测,获取整个电池的超声波信号;2)对超声波信号进行积分,得到整个电池的超声波能量分布;3)将超声波能量分布按能量从高到低映射至HSV颜色空间,得到整个电池的HSV图像;4)指定气体的像素范围,利用python的cv.inRange函数将整个电池的HSV图像中指定像素范围内的像素提取出来,得到电池的气体区HSV图像;5)利用python的cv.cvtColor函数将电池的气体区HSV图像转换为灰度图,然后遍历灰度图像素点范围,确定气体区的面积。本发明具有无损、快捷、准确度高等优势。
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公开(公告)号:CN118191598A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410277326.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G01R31/36 , G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/387
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波检测的一次电池荷电状态估算方法,步骤1,对常规电池进行超声波检测,得到电池在不同SOC状态下的超声像图;步骤2,从图像中获取反应区的面积,得到反应区面积占电池面积的百分比,绘制反应区面积百分比‑SOC曲线作为特征曲线,从而建立SOC预测模型;步骤3,对待测电池进行超声波检测,得到反应区面积占比百分比;步骤4,使用上述反应区面积百分比‑SOC曲线预测待测电池SOC。上述方法可简单快速地对锂氟化碳一次电池进行SOC状态无损检测。本模型超声扫描区为整个电池,超声反馈整个电池在不同SOC状态下的变化,测试和反馈的信息更全面和真实。
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公开(公告)号:CN117825958A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311742457.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: G01R31/367 , G01R31/382
Abstract: 一种基于电化学机理模型的电池热失控预警方法及系统,获取不同工况下电池的温度变化曲线、温升速率、充放电容量及电压曲线;获取电池在热失控阶段的时间‑温度、时间‑温升速率曲线;根据上述曲线确定电池工作安全阈值Xt;根据电池工作安全阈值Xt进行电池热失控预警。本发明提出的电池热失控预警方法及系统可用于不同充放电工况中锂离子电池动态实时的安全状态监控,解析热失控触发机制及链式反应,可以更加准确的预测电池的热失控过程,具有预测准确度高、方法简单、监测参数少等特点,可以在不额外增加电池监测参数的条件下,获取电池的安全系数,从而实现电池安全的可知、可控,减少锂离子电池的安全事故的发生。
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