一种复合底涂导电剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114784280A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210507101.2

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: H01M4/62

    摘要: 本发明涉及锂离子电池领域,为解决涂炭箔材中底涂导电剂与箔材的导电性存在一致性差的问题,本申请提出了一种复合底涂导电剂及其制备方法与应用,所述的复合底涂导电剂包括碳纳米管、石墨烯、导电炭黑SP,其中碳纳米管包括小管径、大管径两种碳纳米管,小管径碳纳米管的管径0.1~0.5nm,管长0.1微米~2微米,大管径碳纳米管的管径为3nm~20nm,管长0.5~20微米,通过复配显著提升浆料一致性和内阻分布一致性,从而解决了与箔材接触、导电剂分散不均匀及粉料从极片剥离加工难问题;同时涂炭箔材具有内阻小、容量高、循环寿命长的特性。

    锂离子电池循环寿命的预测方法
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113820614A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110947387.1

    申请日:2021-08-18

    摘要: 本发明涉及电池寿命预测领域,公开了一种锂离子电池循环寿命的预测方法,包括以下步骤:建立循环寿命预测模型,将待评测电池进行循环寿命测试,循环n次,测试过程中统计循环周数和每周对应的放电容量,选取循环寿命测试中第m次到第n次的放电容量数据进行拟合分析,求出模型参数值,得到循环寿命预测模型;根据电池规定的循环寿命终止条件,以对待评测电池的循环寿命进行预测。本发明预测模型较为简单且可靠,不需要依靠高端检测设备和复杂理论计算,仅仅通过短期的循环寿命数据结合软件进行拟合,即可求出模型参数值,进而预测循环寿命,缩短了寿命测评周期,节省了时间成本,避免了对测试资源的浪费。

    锂离子电池浆料分散均一性在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109752286B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811379860.5

    申请日:2018-11-20

    IPC分类号: G01N13/00 G01N27/74

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池浆料分散均一性在线检测装置,用于检测制浆罐内锂离子电池浆料的分散均一性,包括两个信号显示器、两个信号接收线圈、信号激励线圈和交变电压源,每个信号显示器分别连接每个信号接收线圈,所述信号激励线圈连接所述交变电压源,每个信号接收线圈设置在所述制浆罐的边缘,所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的内部,并且所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的轴心位置,两个信号接收线圈分别和所述信号激励线圈呈等高且中心对称关系。本发明能够在线检测锂离子电池浆料的分散均一性,当浆料达到最佳分散状态时立即停止搅拌,防止搅拌不够和过度搅拌,有益于保证浆料质量的前提下节省时间,提高产能。

    锂离子电池容量的预测方法

    公开(公告)号:CN112379277A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011064534.2

    申请日:2020-09-30

    摘要: 本发明涉及锂离子电池制备技术,公开了一种锂离子电池容量的预测方法,包括取A只待预测容量的电芯进行完整充放电,导出放电容量并计算放电容量均值Cm;将每个待预测容量的电芯充满电,后按照以下流程进行充放电:①将待预测容量的电芯进行恒流放电,设置电芯放电截止容量为C’;②继续小电流放电至放电截止电压V1,统计①②两步总放电容量C1;③之后再将待预测容量的电芯小电流充电至截止电压V2,并统计充电容量C2,静置一定时间后统计反降电压OCV;将C1、C2、OCV输入容量预测公式即可得到电芯的预测容量值。本发明无需完全放电就能得到电芯完整放电的容量值,且平均预测误差在0.8%以内,可缩短电芯周转时间,提高产能,降本增效。

    一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法

    公开(公告)号:CN105514518B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201511000370.6

    申请日:2015-12-26

    IPC分类号: H01M10/54

    CPC分类号: Y02W30/84

    摘要: 本发明公开了一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法。从主修复设备正极引出导线连接至被修复电芯壳体,从主修复设备负极引出导线连接至被修复电芯正极,进行反向充电以修复被修复电芯,降低并且稳定被修复电芯正极与壳体间的电压,从而修复被修复电芯铝壳内部腐蚀区域。以壳体为正极、以电池正极为负极的反向充电方法降低并且稳定铝壳类锂离子电池正极与壳体间的电压,从而修复锂离子电池铝壳内部腐蚀区域,并且修复后壳体内部腐蚀再无发生,电池综合性能不受影响。