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公开(公告)号:CN119418007A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411250879.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海航天电源技术有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电极微结构的三维混合网格模型构建方法,属于锂离子电池技术领域;包括步骤S1,对电极断层扫描图集进行图像预处理;步骤S2,对预处理后图集的每一张扫描图像进行特征匹配,计算最优灰度阈值;步骤S3,采用最优灰度阈值分别识别扫描图像电极的不同相并分割;步骤S4,重构结构化网格,对相边界处的结构化网格进行二次划分,并通过四面体网格修正不规则界面;步骤S5,进行缺陷修复得到三维混合网格模型。上述技术方案的有益效果是:既能实现电极内部微结构表征重建,生成的重构电极混合网格模型又能直接用于数值仿真计算,提高电极重建效率,重建电极结构还原度更高。
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公开(公告)号:CN114156486B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111274750.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明提供了一种轻量阻燃型集流体及其制备方法、电极、电池,所述集流体包括高分子聚合物膜及其两侧的金属层,高分子聚合物膜包含高分子聚合物基底材料、导电颗粒和微血管型阻燃剂,微血管型阻燃剂为内部填充主阻燃剂的纤维状材料。采用微血管方式将主阻燃剂引入聚合物集流体中,电池遭受机械冲击时,机械冲击位置处微血管型阻燃剂外壁破裂,电池遭受热冲击时微血管型阻燃剂外壁受热破裂,主阻燃剂随着微血管路径溢出覆盖在集流体及电池内部其他组件表面,吸收热量,进而阻止电池起火爆炸,提升了电池安全性;通过高分子材料表面的等离子体处理技术,接枝亲水性官能团,解决了金属层与聚合物膜材料粘附性低的问题,提高了集流体的耐久性。
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公开(公告)号:CN111199106B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010008191.1
申请日:2020-01-06
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种电池绝热热失控过程参数获取方法,包含:S1,对锂离子电池绝热热失控过程进行建模,得到绝热过程温度变化与电池绝热热失控参数之间的关系,该热失控参数包含:锂离子电池绝热热失控过程中的自发热温度T1,温度突变温度点T2,化学反应前向因子A,反应活化能Ea,化学反应放热总量ΔHchem,内短路放热总量ΔHele,总放热量ΔH;S2,对锂离子电池进行绝热热失控测试,基于电池绝热热失控过程中的温度变化曲线、温升速率曲线,将电池的热失控过程分为不同阶段;S3,基于上述热失控测试结果,获得电池绝热热失控过程参数。本发明基于锂离子电池绝热热失控过程分析,解决了电池绝热热失控参数难以获取的问题,可用于电池安全性的评价。
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公开(公告)号:CN113471401A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110592327.2
申请日:2021-05-28
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种高安全高载量锂离子电极极片及其制作方法,该电极极片包括电活性材料、导电剂、电解液I、电解液II和多孔集流体;所述电解液I包括有机溶剂、聚合物单体和锂盐;所述电解液II包括有机溶剂和聚合引发剂。此外,本发明还提供了该电极极片及锂离子电池的制备方法,通过本发明提供电极极片及电池制备方法,有利于降低辅助材料的重量比例,从而提高电池的能量密度;提高了生产效率,降低了生产能耗,减少了电池生产过程中对环境的污染;同时,利用聚合物电解质安全可靠的特点,改善了传统有机电解液体系锂离子电池的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN112782585A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011261772.2
申请日:2020-11-12
Applicant: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供了一种基于电池衰减机制的寿命评估方法及系统,在测试阶段对电池进行循环测试,以快速获得电池的不同老化状态;通过建模阶段利用电化学模型对不同老化阶段的电池内部状态进行辨识,获得电池内部参数随循环的变化规律;进而预测阶段利用所得到的电池内部参数演变规律,带入电化学模型中得到电池容量的演变情况,当达到所设置的容量下限时,该容量下所对应的循环次数即为电池寿命。本发明解决了传统寿命预测只基于容量数据演变,而忽视了电池内部的机理演变,导致寿命预测准确性较差的问题。
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公开(公告)号:CN105336980A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510682629.3
申请日:2015-10-21
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: H01M10/0562 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/058 , H01M10/0562 , H01M2300/0085
Abstract: 本发明公开了一种通过中间相合成的钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及合成方法,该方法包含如下步骤:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源,使得金属元素之间的摩尔比符合Li7La3Zr2-xTaxO12中的各金属元素的摩尔比;将上述材料充分混合;步骤2,80℃下烘干4-6小时,再研磨30分钟,得原料前驱体;步骤3,在900℃焙烧3-5小时,得到Li7La3Zr2-xTaxO12材料的一次焙烧产物;其中,x值为0.25-1。本发明采用锆酸镧为原材料,制备加工容易、工艺路线简单,焙烧时间可大大降低,能耗低的同时也减少了锂的高温损耗,十分适合规模量产。
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公开(公告)号:CN102938460B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201210521620.0
申请日:2012-12-07
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种铝掺杂的尖晶石锰基材料及其制备方法,该方法包括:分别将配置好的锰源化合物溶液或镍源化合物、铝盐化合物溶液与沉淀剂溶液以0.5~2L/h的流速打入反应器中,搅拌下控制体系pH值7~8.5和加热温度30℃~60℃,加料结束后熟化10~20h,得到球形的沉淀前驱体,洗涤,干燥;将干燥后的沉淀前驱体在600~900℃下煅烧5~20h得到氧化物;将氧化物与锂源化合物按化学计量比锂源化合物过量1~10%的比例充分混合后在600~900℃下煅烧5h~20h得到改性的尖晶石锰基材料。本发明提供的方法有效改善前驱体的形貌以及Al元素的分布均匀性;合理的高温煅烧温度以及掺杂比例大大提高了铝掺杂的尖晶石锰基材料的结构稳定性,提高了材料的循环性能和高低温性能;而且工艺简单,重复性好。
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公开(公告)号:CN104037414A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410277886.4
申请日:2014-06-20
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: H01M4/58
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/628 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用改性钛酸锂材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,以聚丙烯酰胺为碳源加入蒸馏水或去离子水中,搅拌成为均匀的乳液;步骤2,按Li:Ti=(4~4.3):5的摩尔比例称量纳米二氧化钛和氢氧化锂;先将纳米二氧化钛加入步骤1制备的乳液中搅拌均匀,再在搅拌状态下缓慢加入氢氧化锂,制备混合液,然后对混合液进行干燥处理,得到前驱体;其中,碳源的用量占三种原料总质量的10-50%;步骤3,将上述前驱体放入充满惰性气体的气氛炉中烘焙,烘焙温度为550℃至850℃,烘焙时间为2~24小时,冷却后获得碳包覆钛酸锂。本发明提供的方法工艺简单,易于规模化生产,原料廉价易得,产率高;所制得的改性钛酸锂材料导电性良好,充放电性能和倍率性能优异。
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公开(公告)号:CN103594699A
公开(公告)日:2014-02-19
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
CPC classification number: H01M4/362 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
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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