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公开(公告)号:CN115799599A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211321288.3
申请日:2022-10-26
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种原位固化软包电池的制备方法及原位固化软包电池,本发明制备方法包括将正极、负极和隔膜叠片后,进行极耳焊接和铝塑膜封装,制得电芯;将聚合电解液注入电芯内,对注入电芯进行第一次抽真空;将上一步产物置于压力罐中,在第一恒定温度和恒定压力下,使聚合电解液浸润电芯;将浸润后的电芯从压力罐中取出,恢复至常温并进行静置;对静置后的电芯进行第二次抽真空;在第二恒定温度和变压力下,实现聚合电解液的原位固化,得到原位固化软包电池。本发明能够有效提高聚合物电解质在电极中的分布均匀性,具有良好的产业化应用前景。
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公开(公告)号:CN115752848A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211441021.8
申请日:2022-11-17
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种电池压力测试装置,包括压力传感器、限定机构和数据记录机构;所述压力传感器包覆于电池外侧,所述限定机构包覆于所述压力传感器外侧,所述数据记录机构连接所述压力传感器。使用本发明提供的电池压力测试装置,可以在电池测试过程中实时监测电池反应面纵向压力变化情况,进而对极片反应情况进行分析;更进一步,还可以对电池反应面不同部位的纵向压力变化情况进行分析,研究充放电过程中电极各部位反应情况。
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公开(公告)号:CN113782718B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111005565.5
申请日:2021-08-30
申请人: 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分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/50 , H01M4/505 , H01M4/52 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种高电压锂离子电池材料、锂离子电池及其制备方法,所述高电压锂离子电池材料包括内核高电压本体材料和外壳掺杂氟化碳层。本发明还提供了该电池材料的制备方法,将碳源溶解于极性有机溶剂中,形成反应溶液;在搅拌过程中加入高电压本体材料,控制反应液温度和时间,离心洗涤得到具有均匀有机框架材料包覆层的中间相Ⅰ;再将中间相Ⅰ在氮气中高温碳化,冷至室温,得到多孔碳层包覆的高电压本体材料;随后置于反应釜中干燥,通入氟气和氮气的混合气体,进行氟化反应,真空干燥后即可。本发明利用氟化碳在充放电过程中发生嵌锂反应,从而生成导电性碳和氟化锂,导电性碳的生成有利于提高材料的导电性,从而提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113451541B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110594165.6
申请日:2021-05-28
申请人: 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分类号: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种高电压锂离子正电极极片、电池及其制作方法,该正电极极片包括复合集流体和涂布于集流体表面的正电极浆料,所述的复合集流体包括表面有凹孔的铝基材、分别涂覆于铝基材两面的第一缓蚀导电层和第二导电层,第一缓蚀导电层由缓蚀剂和导电聚合物共混组成,第二导电层包括搭载客体分子的聚合物粘结剂Ⅰ、聚合物粘结剂和导电碳共混组成。此外,本发明还提供了一种高电压锂离子电池的制备方法。通过本发明提供正电极极片及电池制备方法,提高了集流体表面和活性材料的粘附性,改善了高电压条件下集流体与正活性材料之间的接触粘附性,从而改善高电压锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115407203A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210917932.7
申请日:2022-08-01
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种一次电池荷电量估算方法,包括:步骤1,构建电池参数与荷电状态的关系式;步骤2,测量待测一次电池的某一电池实际参数XS;步骤3,将待测一次电池荷电状态的估算值SOCk代入电池参数与荷电状态的关系式中,获得电池计算参数Xk;步骤4,计算电池的计算参数Xk与电池实际参数XS是否超过误差阈值;步骤5,重复上述步骤3和步骤4,直至电池计算参数与电池实际参数X0未超过误差阈值,以该次的荷电状态的估算值为荷电状态的实际值。本发明利用SOC定义域内给定的任意初值代入拟合式,利用估算误差和所拟合公式的导函数值进行SOC的逐步迭代更新估算,不需CPU和复杂算法进行高次方程求解,具有无损、快捷、准确度高等优势。
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公开(公告)号:CN112710955B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011482543.3
申请日:2020-12-16
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/392 , G06F17/11 , G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种用于提高电池容量估计精度的算法,包括:四阶扩展卡尔曼滤波模块以一阶RC等效电路为电池模型,对电池参数开路电压Voc、欧姆电阻R0、极化电阻Rp、极化电容Cp进行识别,然后以SOC、Up、R0、1/Ccap为状态变量,电流I为输入变量,端电压Ut为输出变量,进行四阶扩展卡尔曼滤波估计出电池容量Ccap值;利用遗传算法对缩放平移后的充电曲线进行电压特征点优化辨识,再根据电压特征点之间的时间间隔估计出电池容量Cr值;扩展卡尔曼滤波再融合模块以CD为状态空间变量,Ccap为输入变量,Cr为输出变量进行迭代得出容量估计值CD。根据本发明,有利于减小容量估计误差,更准确地评估电池的健康状态,提高以锂电池为动力源的新能源车的安全性。
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公开(公告)号:CN114284564A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111478881.4
申请日:2021-12-06
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/48
摘要: 本发明公开了一种具有恒定电位参比电极的软包电池的制备方法,首先将正极极片、隔膜和负极极片以“Z”字型交叠制得电堆,然后在电堆最外侧的负极极片表面覆盖隔膜后,放置锂金属片作为参比电极,连接各电极极耳并封装后,利用放电过程对参比电极表面氧化层进行电化学处理,得到了一种具有恒定电位的参比电极的软包电池。本发明制备方法简单,适用范围广,所得软包电池有效提高了参比电极在电化学测试中的可靠性、稳定性和持续性,同时能够实现对正、负极在不同状态下的对锂电位和阻抗变化的单独分析,可以为优化电池设计、分析电极界面稳定性和循环衰减机理等提供重要依据。
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公开(公告)号:CN110221227B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201910471600.9
申请日:2019-05-31
IPC分类号: G01R31/396
摘要: 本发明提供了一种电池模组中单体电池状态一致性评测方法,包括步骤:对电池模组进行充电、放电或者充电并放电,检测得到各个单体电池之间在充电截止、放电截止时的最大压差X或M;静置预设时间之后,检测得到各个单体电池之间的最大压差Y或N;根据所述最大压差X与所述最大压差Y的比值和/或所述最大压差M与所述最大压差N的比值综合判断各个单体电池的状态一致性。本发明的优势在于不限工况,不限环境,通用性较强。
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公开(公告)号:CN113782718A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111005565.5
申请日:2021-08-30
申请人: 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分类号: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/50 , H01M4/505 , H01M4/52 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种高电压锂离子电池材料、锂离子电池及其制备方法,所述高电压锂离子电池材料包括内核高电压本体材料和外壳掺杂氟化碳层。本发明还提供了该电池材料的制备方法,将碳源溶解于极性有机溶剂中,形成反应溶液;在搅拌过程中加入高电压本体材料,控制反应液温度和时间,离心洗涤得到具有均匀有机框架材料包覆层的中间相Ⅰ;再将中间相Ⅰ在氮气中高温碳化,冷至室温,得到多孔碳层包覆的高电压本体材料;随后置于反应釜中干燥,通入氟气和氮气的混合气体,进行氟化反应,真空干燥后即可。本发明利用氟化碳在充放电过程中发生嵌锂反应,从而生成导电性碳和氟化锂,导电性碳的生成有利于提高材料的导电性,从而提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113526488A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110776147.X
申请日:2021-07-08
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种废锂/氟化碳电池中正极材料的回收改性方法。所述的正极材料包含氟化石墨、氟化碳纳米管、氟化石墨烯、氟化硬碳中的一种,该方法包括如下步骤:步骤1:拆解放电后的锂/氟化碳电池,取得废氟化碳正极,然后用第一溶剂清洗所述的废氟化碳正极表面,以除去电极片表面残余的电解液;步骤2:将废氟化碳正极投入第二溶剂中并辅以超声剥离,使废氟化碳更容易脱离集流体并加以收集。本发明提供了一种废锂/氟化碳电池正极材料回收制备碳材料的方法及该材料的改性方法,避免废氟化碳电极所带来的环境污染,有效提升氟化碳材料的二次利用价值。
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