一种利用二次元检测设备测量电芯极片厚度的方法

    公开(公告)号:CN115265448A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210948382.5

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: G01B21/08

    摘要: 本发明涉及一种利用二次元检测设备测量电芯极片厚度的方法,包括如下步骤:S1、取待测极片裁切好尺寸;S2、准备半封闭容器;S3、在容器内按比例调制水晶胶;S4、制备待测试的样品;S5、将样品垂直放入调制的水晶胶容器中;S6、采用风干或高温烘烤法固化胶液;S7、打磨、抛光处理测试面;S8、用二次元测试极片正反面厚度,标注极片厚度尺寸;S9、保存测试数据;S10、数据分析。该方法将原来的卡尺或千分尺测量整张极片的厚度宏观测量,改为利用二次元检测设备,对极片的单,双面分开进行微观测量,提高了测量精度。

    一种基于热成像仪的锂离子电池电芯的筛选方法

    公开(公告)号:CN110102515B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910373974.7

    申请日:2019-05-07

    发明人: 付建伟

    IPC分类号: B07C5/344

    摘要: 本发明公开了一种基于热成像仪的锂离子电池电芯的筛选方法,利用热成像技术,在锂电池首次充至65%‑75%SOC、充至100%SOC、满电静置、第二次充满电及分容结束的状态下,分别进行热成像扫描,将内部存在微短路及过多副反应等电芯检测出来,我们利用这样的方式能够大大的降低电芯在化成、老化、分容和存储过程中出现燃烧爆炸的风险,降低了异常电芯流入市场的风险,提高产品的筛选质量和安全性能。

    一种负极浆料的混料方法

    公开(公告)号:CN111370670B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010197425.1

    申请日:2020-03-19

    摘要: 本发明提供了一种负极浆料的混料方法,所述负极包括负极活性物质,所述负极活性物质为天然石墨,所述混料方法,包括,将所述天然石墨过第一筛网,第二筛网,第三筛网,收集第二筛网和第三筛网上的物质,作为第一材料,和第二材料,其中,第一筛网的孔径为X1,第二筛网的孔径为X2,第三筛网的孔径为X3,其中,X1位于4.0‑4.2μm之间,X3位于1.7‑1.9μm之间,X2=K*(X1+1.5*X3),其中K位于0.42‑0.45之间;通过设置筛网的孔径范围,从而得到合适粒径范围的第一材料和第二材料,并且通过设置第一材料和第二材料的重量比例,第一材料:第二材料=100:66‑68,从而使浆料的稳定性大幅提高。同时,本发明也提供了一种混料方法,使得将浆料的分散性更好,同时缩短混料时间。

    一种锂离子电池的制备方法

    公开(公告)号:CN111276758B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010107697.8

    申请日:2020-02-21

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池的正极活性物质为磷酸铁锂或者是改性磷酸铁锂,所述锂离子电池的电解液中包括锂盐,含有碳酸丙烯酯(PC)的有机溶剂,以及添加剂,所述添加剂包括1,2‑三氟乙酸基乙烷(BTE),1,4‑二叔丁基‑2,5‑二甲氧基苯(DDB)和三‑(2,2,2‑三氟乙基)亚磷酸酯(TTFP)的组合。所述制备方法包括,将第一电解液注入电池壳体中,进行预化成,所述第一电解液中的添加剂为三‑(2,2,2‑三氟乙基)亚磷酸酯(TTFP),然后注入第二电解液,所述第二电解液中包括1,2‑三氟乙酸基乙烷(BTE),和1,4‑二叔丁基‑2,5‑二甲氧基苯(DDB),进行二次化成。经过本发明的制备方法得到的锂离子电池具有很宽的工作温度窗口,尤其是高温下的性能优异。

    一种高功率软包电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113013406A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110299755.6

    申请日:2021-03-22

    发明人: 朱亮园 曹汉标

    摘要: 本发明涉及一种高功率软包电池及其制备方法,高功率软包电池包括铝塑复合膜壳体,设置在铝塑复合膜壳体内的复合电池芯,所述铝塑复合膜壳体内封装电解液,复合电池芯由正极片、负极片以及隔膜层叠而成,正极片采用铝极耳作为外露极耳,负极片采用铜镀镍极耳作为外露极耳。正极片由涂碳铝箔以及涂设在涂碳铝箔上的正极活性物质组成;负极片由铜箔以及凃设在铜箔上的负极活性物质。将制备好的正,负极片与隔膜卷绕成裸体电芯,再通过热封工艺采用铝塑膜将电芯封装,然后经过高温真空烘烤去除电池中的水分,再注入电解液制成电芯,电池通过真空封口,得到目标电池。该电池结构采用的正极活性物质和负极活性物质具有稳定性好,倍率性能佳的特点。

    一种带多重保护功能锂离子电池电路

    公开(公告)号:CN112838647A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110216312.6

    申请日:2021-02-26

    发明人: 刘钱根

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明提供一种带多重保护功能锂离子电池电路,包括充电防反接电路、温度传感器双路并联温度保护电路、充电双路开关MOS串联保护电路、放电双路开关MOS串联保护电路、电池充放电熔断保险丝保护电路、每节电池电压过充、过放保护电路、电池充电过电流保护电路、电池放电过电流保护电路。本发明采用一个集成芯片做为主控制,通过对每一节电池(BATTERY BAT1—BAT10)每一节电池电压进行采集。充电、放电时,能确保锂离子电池的安全性。同时具有充电、放电过电流保护、温度保护、防反充电、熔断保险等多重保护功能。

    一种混合正极浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN110010873B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910280567.1

    申请日:2019-04-09

    摘要: 本发明提供了一种混合正极浆料的制备方法,所述混合正极浆料中包括第一活性材料、第二活性材料以及石墨化的碳纳米纤维,所述第一活性材料的平均粒径为90‑110nm,且第二活性材料的平均粒径为0.5‑2μm,所述石墨化的碳纳米纤维的长度为10‑50μm,并且其中各组分的质量百分比满足以下条件,第一活性材料/(第一活性材料+第二活性材料)在22.5%‑24.5%之间,所述石墨化的碳纳米纤维/(第一活性材料+第二活性材料)在8%以上。发明人发现,当三种组分处于上述参数范围内时,制成的浆料的稳定性大大提高,存储性能增强,并且通过本发明的混合方法,能够快速有效的得到分散均匀的混合正极浆料。

    一种锂离子电池混合正极的制备方法

    公开(公告)号:CN108933242B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810751223.X

    申请日:2018-07-10

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池混合正极的制备方法,所述浆料中组成不同的第一活性材料、第二活性材料和第三活性材料,其中第一活性材料的分子式为LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2,第二活性材料的分子式为LiNi0.3Mn0.4Co0.3O2,第三活性材料为LiMnPO4,其中第一活性材料中,存在两个范围的粒径分布的颗粒;第二活性材料的平均粒径为50‑200nm,长径比为1.1‑1.3,D90/D10=1.6‑2.2;第三活性材料的平均粒径为0.5‑1微米,长径比为1.5‑2,D90/D10=1.2‑1.5;根据活性材料结构的不同分别配制浆料,然后分别在集流体上涂布,得到临近集流体至远离集流体的方向依次为第一活性材料层,第一活性材料和第二活性材料混合层和第三活性材料层,本发明提供的方法,得到的浆料具有良好的分散性能和保持性能,同时得到的正极具有较好的高倍率和高能量密度的性能。