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公开(公告)号:CN119758110A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411931039.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/388
Abstract: 本发明提供一种用于测试锂电池串扰特性的检测方法及装置,属于锂电池检测领域。包括如下步骤:采用正负极材料分别组装两个纽扣式半电池,以及采用相同的正负极材料组装全电池;两所述纽扣式半电池的金属锂片对电极的电极壳体电连接后进行首次充放电测试;采用相同的充放电测试参数对所述全电池进行充放电测试,消除两所述纽扣式半电池的过电位;基于全电池与两所述纽扣式半电池的测试数据评估锂电池的串扰程度。通过反向串联操作隔绝锂电池中极片间的串扰,测试其串扰特性,该方法不仅提升了检测效率,还能有效加深人们对串扰特性的理解,为电池生产过程中的质量控制提供科学依据。
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公开(公告)号:CN102023120A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910177512.4
申请日:2009-09-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京安科管道工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种膜基界面疲劳试验机,包括:试验机机体;提供旋转动能的驱动装置;与驱动装置的输出轴相连的运动转化机构,包括旋转运动部分和直线运动部分;弹性力产生部分,产生周期性的弹性力;设置在试验机体上的试样固定装置,夹持带有膜基界面的试样,所述弹性力施加在试样固定装置上,所述试样的膜基界面与所述弹性力的施加方向在一条直线上,从而使得所述试样的膜基界面受到周期性的剪切应力。采用本发明的膜基界面试验机的结构简单,可以实现低频、低载荷、单向纯剪切加载,并且可以通过调节弹簧的弹性模量来调节施加在试样上的疲劳载荷,有效地解决了现有技术中存在的问题。
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公开(公告)号:CN119695071A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411882082.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用复合正极材料、制备方法及电池,属于锂离子电池技术领域。包括如下步骤:称取正极材料粉末与固态电解质粉末并进行混合,得到混合物A,设计的正极材料与固态电解质材料为氧化物且锂离子浓度之差不小于0.012mol/ml;在所述混合物A中添加牺牲剂并混合,得到混合物B,所述牺牲剂的添加量为混合物A质量的5%‑15%;将所述混合物B进行烧结,即得。通过添加牺牲剂,避免正极材料与固态电解质材料之间在烧结过程中生成副产物,尤其当正极材料与固态电解质材料之间的锂离子浓度之差不小于5%,烧结过程中元素扩散已成为不可忽视的降低材料电化学性能的重要因素。
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公开(公告)号:CN102023120B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200910177512.4
申请日:2009-09-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京安科管道工程科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种膜基界面疲劳试验机,包括:试验机机体;提供旋转动能的驱动装置;与驱动装置的输出轴相连的运动转化机构,包括旋转运动部分和直线运动部分;弹性力产生部分,产生周期性的弹性力;设置在试验机体上的试样固定装置,夹持带有膜基界面的试样,所述弹性力施加在试样固定装置上,所述试样的膜基界面与所述弹性力的施加方向在一条直线上,从而使得所述试样的膜基界面受到周期性的剪切应力。采用本发明的膜基界面试验机的结构简单,可以实现低频、低载荷、单向纯剪切加载,并且可以通过调节弹簧的弹性模量来调节施加在试样上的疲劳载荷,有效地解决了现有技术中存在的问题。
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公开(公告)号:CN119695079A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411882080.8
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
Abstract: 本发明提供一种正极补锂极片浆料、极片的制备方法及电池化成方法,属于锂离子电池技术领域。包括如下步骤:制备草酸锂分散液;将磷酸铁锂粉末与导电剂混合后加入所述草酸锂分散液和粘结剂,制成浆料;所述草酸锂分散液中的草酸锂与所述磷酸铁锂粉末的粒径满足:D50LFP:D50LCO=100:(15‑25),所述D50LFP范围为1.0‑2.0um,其中D50LFP为磷酸铁锂的D50粒径,D50LCO为草酸锂的D50粒径。从草酸锂理论分解电位出发通过在正极极片中构建多个纳米‑微米尺度的腐蚀电池模型,利用磷酸铁锂脱锂后磷酸铁自身的化学特性,电化学/化学催化分解草酸锂,降低草酸锂的分解电位至3.5V。
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