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公开(公告)号:CN113533988B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110625596.4
申请日:2021-06-04
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/387 , G01R31/36 , G01R31/367 , G01R31/378
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种适用于长期循环电池的容量衰减分析方法。本发明的方法可以对长期循环的锂离子电池进行精确的无损衰减分析,定量计算正、负极活性物质的衰减程度和活性锂的损失程度。通过辨别影响锂离子电池循环寿命的主要原因,反向优化电池设计,大幅缩短产品研制周期。同时,循环衰减的定量分析是加速寿命考核方法和寿命预测机理模型建立的重要前提。
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公开(公告)号:CN112310386B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011206817.6
申请日:2020-11-02
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525 , C01B32/05 , C01B33/113 , B82Y30/00
摘要: 一种具有空心结构的硅氧化物/碳锂离子电池负极材料及制备方法和应用,它涉及一种锂离子电池负极材料及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有抑制SiOx的体积效应的方法对设备要求高、条件苛刻,制备方法繁琐和循环稳定性差的问题。一种具有空心结构的硅氧化物/碳锂离子电池负极材料的内部为中空结构,表面呈现凹陷的球形结构或碗状结构,尺寸为200nm~1200nm。方法:一、将硅源滴入到醛溶液中,再搅拌反应;二、过滤、清洗、冷冻干燥;三、将单分散的空心凹球在惰性气体保护下高温煅烧。一种具有空心结构的硅氧化物/碳锂离子电池负极材料作为锂离子电池负极材料使用。本发明操作简单,成本低,成球率高。
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公开(公告)号:CN103441250A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310440004.7
申请日:2013-09-24
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种锂离子二次电池,用于该二次电池的负极材料、制备方法,该负电极材料为包含能分散在氧化硅中的硅纳米颗粒和导电金属颗粒的复合颗粒,其中硅纳米颗粒和导电金属颗粒的尺寸分别为1~100nm,且在该负电电极材中,氧与硅的摩尔比为1.0
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公开(公告)号:CN116298909A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310179998.5
申请日:2023-03-01
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/367 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种用于空间锂离子蓄电池的电‑热耦合建模方法,包括基于电芯单元厚度方向建立一维锂离子电池模型;基于空间用锂离子蓄电池单体结构建立三维热模型;在所述一维锂离子电池模型和三维热模型中分别加入平均热源和平均温度的探针及参数,建立电池内部电化学与热特性之间的耦合关系;设置建模参数,划分网格,获得电‑热耦合初始模型;在加速量热仪中测得锂离子蓄电池单体充放电时的电压和表面温度的实验值;利用电‑热耦合初始模型计算得到电池充放电电压曲线和表面温度变化曲线;对所述电‑热耦合初始模型进行关键参数的优化修正,获得用于空间锂离子蓄电池的电‑热耦合模型。本发明能够消除外部环境热交换对试验数据的影响,显著提升模型的准确性。
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公开(公告)号:CN112526357B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011337854.0
申请日:2020-11-25
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/378 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池功率匹配性评价方法,包括下述步骤:在待评价的锂离子电池中置入参比电极;对具有该参比电极的锂离子电池采用电池充放电设备进行不同倍率下的充放电测试,记录电池的容量Q,同时采用数据采集仪监测并记录电位值,正极与参比之间的电位值记为VP,负极与参比之间的电位值记为VN;在同一坐标系中绘制不同倍率充电或放电时的VP‑Q曲线和VN‑Q曲线,不同VP‑Q曲线之间的电位差定性表示正极的极化程度,不同VN‑Q曲线之间的电位差定性表示负极的极化程度;根据上述曲线的变化和相对电位差,评价锂离子电池功率匹配性。本发明可以精确判断影响锂离子电池功率特性的薄弱环节,有针对性地优化电池设计。
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公开(公告)号:CN112526357A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011337854.0
申请日:2020-11-25
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/378 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池功率匹配性评价方法,包括下述步骤:在待评价的锂离子电池中置入参比电极;对具有该参比电极的锂离子电池采用电池充放电设备进行不同倍率下的充放电测试,记录电池的容量Q,同时采用数据采集仪监测并记录电位值,正极与参比之间的电位值记为VP,负极与参比之间的电位值记为VN;在同一坐标系中绘制不同倍率充电或放电时的VP‑Q曲线和VN‑Q曲线,不同VP‑Q曲线之间的电位差定性表示正极的极化程度,不同VN‑Q曲线之间的电位差定性表示负极的极化程度;根据上述曲线的变化和相对电位差,评价锂离子电池功率匹配性。本发明可以精确判断影响锂离子电池功率特性的薄弱环节,有针对性地优化电池设计。
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公开(公告)号:CN102935299B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210521918.1
申请日:2012-12-07
申请人: 上海空间电源研究所
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种使用氧化锰吸附材料提取锂离子的方法,包含以下步骤:步骤1,使用氧化锰吸附材料制备氧化锰离子筛:首先将含锰化合物和含锂化合物混合均匀,在空气中的密闭容器下加热到100~200℃,维持该温度24~48小时,再在400~600℃下维持该温度5~8小时得到氧化锰粉末;最后与粘结剂混合,再通过造粒制得氧化锰离子筛。步骤2,把氧化锰离子筛装入离子交换柱中;步骤3,密闭离子交换柱,让去离子水通过该离子交换柱,清洗该离子交换柱与连接各设备的管路。步骤4,将盐湖卤水用碱性试剂调节pH值为6~8,然后使用蠕动泵将盐湖卤水以流速1~20 ml/min通过装有氧化锰离子筛的离子交换柱。本发明提供的方法易于实施,设备运行条件温和、稳定,吸附提取锂离子效率高。
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公开(公告)号:CN102921371A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210521906.9
申请日:2012-12-07
申请人: 上海空间电源研究所
CPC分类号: Y02P10/212
摘要: 本发明公开了一种氧化锰吸附剂及其制备方法,该氧化锰吸附剂由按重量份数计100~150份的含氧化锰的粉末以及25~30份的粘结剂组成。含氧化锰的粉末由重量比为1:1~1:3的含锰化合物和含锂化合物组成。该制备方法包含:步骤1,将含锰化合物和含锂化合物混合均匀,加热到100~200℃,保温24~48小时。步骤2,将混合物冷却到室温,然后经60℃~100℃干燥后,再在400~600℃下保温5~8小时得到含氧化锰的粉末;步骤3,取步骤2所得的含氧化锰的粉末100~150份与25~30份的粘接剂混合均匀。步骤4,将所得的均匀混和物进行挤压或离心成型。步骤5,将成型物滴落到乙醇中或乙醇和去离子水的溶液中,得到氧化锰吸附剂。本发明的氧化锰吸附剂提取效率高,使用寿命长,制备方法易于实施,方便安全,能耗低。
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公开(公告)号:CN118465571A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410373842.5
申请日:2024-03-29
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/367 , G06F30/20 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种基于阻抗解析的动力电池辅助设计方法,包括:将未经活化的正极片或者负极片做成对称电池,通过电极阻抗分析(EIS)分析电极的电子电导率;分别将嵌锂态的负极片和脱锂态的正极片做成对称电池,注入电解液,通过EIS分析正负极片以及不同电解液的导电特性;将隔膜夹在不锈钢垫片中,注入电解液后做成扣电,评测隔膜在离子电导率。通过对于正负极片的阻抗分析,筛选出功率性能最优的正负极片;同时可以实效模拟对比不同电解液在极片孔隙中的导电效应。这种筛选方法,可以快速识别功率性能良好的正负极材料、电解液和隔膜,验证正负电极复合网络结构设计,省去混浆涂布以及电池研制、性能对比等环节,有效地辅助动力电池设计。
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公开(公告)号:CN114284564B
公开(公告)日:2024-02-09
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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