电池衰减预测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118938017A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411061883.7

    申请日:2024-08-02

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明公开了一种电池衰减预测方法、装置、设备及介质,该方法包括确定待测电池的目标老化特征数据和预设算法的目标算法超参数;根据所述待测电池的所述目标老化特征数据和所述目标算法超参数,利用所述预设算法预测所述待测电池的第一未来老化特征数据,以获得所述待测电池的第一老化特征数据;根据所述第一老化特征数据的概率密度函数,与预置的多个参考电池中各类衰减标识电池的第二老化特征数据的平均概率密度函数,确定所述待测电池的衰减标识,其中所述衰减标识包括已衰减、未衰减和脏数据,通过本方法实现了对待测电池是否衰减进行准确的预测,并且本方法本质上是一种基于统计的方法,其计算复杂度低,使得该方法在算力较低的环境中也能稳定执行,并且兼顾了电池的单体差异,使得该方法对于多种型号的待测电池均适用,泛化性强。

    电池SOH确定方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118837780A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411164451.9

    申请日:2024-08-22

    IPC分类号: G01R31/392 G01R31/367

    摘要: 本发明公开了一种电池SOH确定方法、装置、设备及可读存储介质,涉及电池检测技术领域,包括以下步骤:步骤S10,判断当前的电池SOH是否被校准;步骤S20,若是,以校准后的电池SOH作为第一SOH,根据第一SOH、循环寿命表和日历寿命表计算得到等效累积充放电容量和等效存储时间;步骤S30,根据等效累积充放电容量和等效存储时间、循环寿命表和日历寿命表以及电池充放电状态计算得到第二SOH,以第二SOH作为最新的电池SOH。本发明在当前的电池SOH被校准后,将当前的电池SOH的校准值与循环寿命表和日历寿命表进行结合,耦合计算得到电池SOH,同时兼顾了确定电池SOH的效率以及电池SOH结果准确率,提高了电池全生命周期中电池SOH的计算精度。

    超参数组集合的确定方法及装置、存储介质

    公开(公告)号:CN118297183A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410390272.0

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本发明公开了一种超参数组集合的确定方法及装置、存储介质,其中,上述方法包括:通过预设检测算法对待过滤数据进行过滤,得到过滤后数据,其中,预设检测算法采用参数子空间中的目标超参数组,所述参数子空间是从原始参数空间中抽样出的有限子空间;确定过滤后数据的目标统计量和第一特征距离,其中,目标统计量用于指示过滤后数据的空间随机性;根据目标统计量和第一特征距离确定目标超参数组的集成度量指标;根据所述目标超参数组的集成度量指标确定参数子空间对应的K个集成度量指标,并将K个集成度量指标中的L个集成度量指标分别对应的超参数组确定为允许输出的超参数组集合,其中,K、L是正整数,K大于L。

    负极浆料和接枝碳纳米管的制备方法

    公开(公告)号:CN118156483A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410579821.9

    申请日:2024-05-11

    摘要: 本发明涉及一种负极浆料和接枝碳纳米管的制备方法。负极浆料包括:碳材料、硅材料、粘结剂和接枝碳纳米管,其中,接枝碳纳米管为接枝有经羧酸化合物处理后的丁苯橡胶的改性碳纳米管。接枝碳纳米管的制备方法包括:提供碳纳米管;将所述碳纳米管进行羟基化处理,得到羟基碳纳米管;将所述羟基碳纳米管进行氨基化处理,得到改性碳纳米管;将丁苯橡胶进行羧酸化处理,得到羧基丁苯橡胶;将所述改性碳纳米管和所述羧基丁苯橡胶混合,通过接枝反应得到接枝碳纳米管。在硅负极极片中使用接枝碳纳米管能够提高导电性,提高负极极片的电化学性能。

    一种硅负极极片、电池及电子设备

    公开(公告)号:CN118099361A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410199448.4

    申请日:2024-02-22

    摘要: 本发明提供了一种硅负极极片、电池及电子设备,所述负极极片包括负极活性材料层,所述负极活性材料层包括硅材料和石墨;所述硅材料和所述石墨在所述硅负极极片内满足预设颗粒排布公式;其中,所述预设颗粒排布公式的表达式为:#imgabs0##imgabs1#式中,x为所述硅材料在硅材料和石墨的总质量中的质量百分比;D为所述石墨的Dv50;d为所述硅材料的Dv50;其中,所述硅材料在硅材料和石墨的总质量中的质量百分比大于或等于20%。本发明通过限定硅材料和石墨的颗粒数量关系优化硅负极极片中的颗粒排布,在高硅添加量的电池内实现较低的极片满嵌锂膨胀率。

    二次电池用集流体、二次电池极片及其制造方法和二次电池

    公开(公告)号:CN114551898B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210125201.9

    申请日:2022-02-10

    摘要: 本发明提供了一种二次电池用集流体、二次电池极片及其制造方法和二次电池,所述集流体的表面设有复合区和空箔区,所述复合区设置于所述集流体至少一面的两侧边沿,所述复合区设置有涂层,所述复合区的厚度t1与空箔区的厚度t2满足关系式:1μm≤t1‑t2≤200μm。本发明通过在金属箔材集流体的特定区域涂布有机高分子聚合物或/和一维材料涂层形成复合型集流体,使得金属箔材边沿处的缺口和靠近边沿的针孔被聚合物覆盖并修复。该设计可以提升集流体边沿的拉伸强度,有效降低锂离子电池极片在生产过程中发生的断带事故,从而提升锂离子电池的制造优率,降低产品综合成本。

    一种颗粒辊压粘结强度的评估方法

    公开(公告)号:CN118032593A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410426724.6

    申请日:2024-04-10

    IPC分类号: G01N15/00 G01N9/36 G01N19/04

    摘要: 本发明提供一种颗粒辊压粘结强度的评估方法,所述评估方法包括检测待评估颗粒的Dv10、Dv50、Dv90和振实密度,将Dv50记为a1,振实密度记为b1,(Dv90‑Dv10)/Dv50记为c1;对待评估颗粒依次进行辊压处理和分散处理,得到分散颗粒;检测分散颗粒的Dv10、Dv50、Dv90和振实密度,将Dv50为a2,振实密度记为b2,(Dv90‑Dv10)/Dv50记为c2;待评估颗粒的辊压粘结强度的评估值A=∣a2‑a1∣/a1*0.5+∣b2‑b1∣/b1*0.25+(c2‑c1)/c1*0.25。本发明通过测试并计算辊压前后颗粒各项指标的变化,能够准确评估石墨二次颗粒的辊压粘结强度。

    可充放电容量的修正方法、装置、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN118011225A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410413820.7

    申请日:2024-04-08

    摘要: 本申请公开了一种可充放电容量的修正方法、装置、存储介质及电子装置,上述方法包括:获取X个待测试电池中每一个电池在Y类变温参数下所生成X*Y组测试数据,确定每组测试数据对应的满放损失和/或满充损失,将满放损失和/或满充损失作为目标值与其所对应的第一关键特征进行拼接生成训练数据集,基于训练数据集拟合模型的参数得到非线性预测模型;根据目标电池的第二关键特征和非线性预测模型对目标电池在当前荷电状态和当前变温条件下对应的目标满放损失和/或目标满充损失进行预测;利用目标满放损失对发生温度变化后的目标电池的首次可放电容量进行修正和/或利用目标满充损失对发生温度变化后的目标电池的首次可充电容量进行修正。

    负极材料快充性能的测试方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117907386A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311855733.9

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明提供了一种负极材料快充性能的测试方法,该测试方法包括:步骤S1,将待检测负极材料制成负极片,将负极片制成扣式半电池;步骤S2,将扣式半电池进行循环活化,得到活化后半电池;步骤S3,将活化后的半电池分别在第一倍率和第二倍率下进行放电,且在两次放电之间进行充电,测试活化后半电池在第一倍率和第二倍率下的放电克容量,第一倍率小于第二倍率,且第一倍率与第二倍率的差值大于等于0.5C;步骤S4,计算第二倍率下的放电克容量与第一倍率下的放电克容量的比值。上述测试方法,测试时间短、方法简单,能够高效且准确地评价负极材料的快充性能。