电极的制造方法、电池以及用电装置

    公开(公告)号:CN117558921B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410046332.7

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本申请公开一种电极的制造方法、电池以及用电装置。电极的制造方法包括以下步骤:提供浆料,浆料混合有造孔剂;将浆料涂覆于集流体上,以在集流体上形成活性物质层;对活性物质层通电,使得活性物质层中的造孔剂发生电化学反应以形成孔隙。其中,在将浆料涂覆于集流体上的步骤之前,还包括步骤:提供辊轮,辊轮用于集流体的涂布走带,辊轮的表面设置有导电件,导电件用于与集流体电连接。对活性物质层通电的步骤包括,通过导电件对集流体通电。本申请提供的技术方案能够提高电极的造孔效率,进而当电极应用于电池时,能够使得电池具有较高的制造效率。

    电池温度测量方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117110914A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311380927.8

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本申请适用于电池技术领域,提供了一种电池温度测量方法、装置、电子设备及存储介质,电池温度测量方法包括:向待检测电池的电芯施加激励信号,得到电芯的当前阻抗参数,激励信号为交流电流或交流电压;依据当前阻抗参数与预设的第一关联关系确定电芯的等效温度,第一关联关系描述了待检测电池的电芯的阻抗参数与电芯的等效温度之间的对应关系,通过待检测电池的电芯的阻抗参数和电芯的等效温度之间的关系实现对电池的电芯的等效温度的测量,便于实现,无需传感器,节省了成本。该等效温度相较于电池的电芯的外表面温度可更准确表征电池的电芯的实际温度,从而提升电池的温度测量的准确性。

    电池检测装置、电池检测方法及系统

    公开(公告)号:CN119291113A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202310837656.8

    申请日:2023-07-10

    Abstract: 本申请涉及一种电池检测装置、电池检测方法及系统,在检测过程中,可控制转接件开启,使得采集腔与待测电池连通,此时待测电池内的气体会流入采集腔内;接着,可通过工作设备收集或直接检测采集腔内的气体。如此,通过本申请的电池检测装置,能为待测电池内部提供稳定、有效的检测。由于采集体与转接件之间可拆卸设计,因此,可通过拆卸采集体,使得工作设备可为多个待测电池提供检测服务,提高装置的利用率。又由于转接件可启闭式连通在待测电池上,因此,当采集体从转接件上拆卸时,可关闭转接件,使得待测电池内部的气密性不被破坏。这样便于实现待测电池生命周期内的多次有效检测。

    复合材料及其制备方法、正极材料、正极极片、电极组件、电池单体及其制备方法

    公开(公告)号:CN118335948A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410487587.7

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请提供一种复合材料及其制备方法、正极材料、正极极片、电极组件、电池单体及其制备方法,属于电池技术领域。复合材料包括磷酸铁锂,以及包覆磷酸铁锂的氟化碳,氟化碳中氟原子和碳原子的原子比为0.1~1.2:1。以氟化碳包覆磷酸铁锂颗粒,在放电过程中,氟化碳可以和锂离子发生不可逆反应,生成氟化锂和碳,氟化锂和碳会形成混合包覆层包覆在磷酸铁锂颗粒表面,氟化锂可以作为离子导体,提高电极的离子导电率,碳可以作为电子导体,提高电极的电子导电率,从而改善磷酸铁锂自身电导率较差的问题。氟化锂和碳形成的混合包覆层可以防止磷酸铁锂颗粒直接接触电解液,避免电解液中的氢氟酸腐蚀磷酸铁锂颗粒而导致过渡金属铁离子的溶解。

    电极的制造方法、电池以及用电装置

    公开(公告)号:CN117558921A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410046332.7

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本申请公开一种电极的制造方法、电池以及用电装置。电极的制造方法包括以下步骤:提供浆料,浆料混合有造孔剂;将浆料涂覆于集流体上,以在集流体上形成活性物质层;对活性物质层通电,使得活性物质层中的造孔剂发生电化学反应以形成孔隙。其中,在将浆料涂覆于集流体上的步骤之前,还包括步骤:提供辊轮,辊轮用于集流体的涂布走带,辊轮的表面设置有导电件,导电件用于与集流体电连接。对活性物质层通电的步骤包括,通过导电件对集流体通电。本申请提供的技术方案能够提高电极的造孔效率,进而当电极应用于电池时,能够使得电池具有较高的制造效率。

    电池温度测量方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117110914B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311380927.8

    申请日:2023-10-24

    Abstract: 本申请适用于电池技术领域,提供了一种电池温度测量方法、装置、电子设备及存储介质,电池温度测量方法包括:向待检测电池的电芯施加激励信号,得到电芯的当前阻抗参数,激励信号为交流电流或交流电压;依据当前阻抗参数与预设的第一关联关系确定电芯的等效温度,第一关联关系描述了待检测电池的电芯的阻抗参数与电芯的等效温度之间的对应关系,通过待检测电池的电芯的阻抗参数和电芯的等效温度之间的关系实现对电池的电芯的等效温度的测量,便于实现,无需传感器,节省了成本。该等效温度相较于电池的电芯的外表面温度可更准确表征电池的电芯的实际温度,从而提升电池的温度测量的准确性。

    复合材料及其制备方法、正极材料、正极极片、电极组件、电池单体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115939321A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210945325.1

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请提供一种复合材料及其制备方法、正极材料、正极极片、电极组件、电池单体及其制备方法,属于电池技术领域。复合材料包括磷酸铁锂,以及包覆磷酸铁锂的氟化碳。以氟化碳包覆磷酸铁锂颗粒,在放电过程中,氟化碳可以和锂离子发生不可逆反应,生成氟化锂和碳,氟化锂和碳会形成混合包覆层包覆在磷酸铁锂颗粒表面,氟化锂可以作为离子导体,提高电极的离子导电率,碳可以作为电子导体,提高电极的电子导电率,从而改善磷酸铁锂自身电导率较差的问题。并且,氟化锂和碳形成的混合包覆层可以防止磷酸铁锂颗粒直接接触电解液,从而避免电解液中的氢氟酸腐蚀磷酸铁锂颗粒而导致过渡金属铁离子的溶解。

    电池的能量效率检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118362920B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410797914.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本申请公开了一种电池的能量效率检测方法、装置、电子设备及存储介质。该电池的能量效率检测方法包括:根据电池在运行过程中的各当前状态数据的任一所述当前状态数据,得到所述电池在所述当前状态数据下的能量效率;根据所述电池在各所述当前状态数据下的各所述能量效率,得到所述电池的当前能量效率;其中,各所述当前状态数据包括电池的当前电气数据、当前电池温度以及电池所处的当前荷电状态区间,所述当前电气数据包括当前电流或当前功率,所述当前荷电状态区间根据所述电池本次运行的起始荷电状态和当前荷电状态确定。本申请实施例提供的电池的能量效率检测方法,能够提高电池的能量效率检测的准确率。

    电池的能量效率检测方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118362920A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410797914.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本申请公开了一种电池的能量效率检测方法、装置、电子设备及存储介质。该电池的能量效率检测方法包括:根据电池在运行过程中的各当前状态数据的任一所述当前状态数据,得到所述电池在所述当前状态数据下的能量效率;根据所述电池在各所述当前状态数据下的各所述能量效率,得到所述电池的当前能量效率;其中,各所述当前状态数据包括电池的当前电气数据、当前电池温度以及电池所处的当前荷电状态区间,所述当前电气数据包括当前电流或当前功率,所述当前荷电状态区间根据所述电池本次运行的起始荷电状态和当前荷电状态确定。本申请实施例提供的电池的能量效率检测方法,能够提高电池的能量效率检测的准确率。

    电池单体、电池及用电装置

    公开(公告)号:CN219610527U

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202321221574.2

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本申请适用于电池技术领域,提供一种电池单体、电池及用电装置,用电装置包括电池,电池包括电池单体,电池单体包括外壳、电极组件、弹性结构和连接件。电极组件设于外壳内,并设有中心孔;弹性结构至少部分设于中心孔内,并用于给中心孔的内侧壁提供弹性力;连接件连接于弹性结构和外壳,以限制弹性结构的转动。通过在内置于中心孔内的弹性结构上设置连接件,并使连接件与外壳连接,以限制连接件的转动,进而限制弹性结构的转动。如此设置,能够改善弹性结构在中心孔内转动的问题,进而能够改善隔膜与极片因弹性结构的转动而产生的相互脱离、剥落的问题,从而可提高电池单体的使用性能、延长电池单体的使用寿命。

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