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公开(公告)号:CN110501656A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810478288.1
申请日:2018-05-18
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G01R31/396 , G01R31/392 , G01R31/388
摘要: 本发明提供的电池自放电测试方法,通过测试电池的SOC-OCV曲线,在OCV变化大的区间内预设p%SOC和V0,据此测试所述p%SOC下的电池弛豫时间t、电池放置t时间后测试预设p%SOC下搁置T时间的开路电压衰减率得到自放电率,进而以自放电率进作为挑选电池自放电程度的依据并进行分档、配组。本发明考虑SOC状态对电池自放电测试结果的影响,使得自放电电池的筛选结果更为可靠;通过恒压阶段的小电流和高温条件有效降低极化的影响;对自放电电池进行分档处理,梯次利用,大大提高配组后模组的稳定性。
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公开(公告)号:CN110265701A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201810200687.1
申请日:2018-03-12
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M2/26 , H01M4/134 , H01M4/1395 , G01R31/385
摘要: 一种三电极锂电池,包括封装袋、裸电芯、电解液、正极极耳、负极极耳及参比电极,所述裸电芯及所述电解液以密封的方式封装于所述封装袋,所述正极极耳和所述负极极耳分别从裸电芯的阳极片和裸电芯的阴极片中引出至所述封装袋外,所述参比电极固定设置于所述裸电芯的阳极片或者所述裸电芯的阴极片。本发明还提供一种三电极锂电池的制备方法,可在不破坏裸电芯的基础上制备三电极锂电池,且可防止因为电解液较少导致的参比电极与工作电极之间的电路出现断路,利于对电池体系的电化学性能的测试与评价。
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公开(公告)号:CN110018348A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810021312.9
申请日:2018-01-09
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G01R27/02
摘要: 一种锂电池内阻测量方法包括:根据微分模型获取锂电池中箔材的电阻;根据极片材料的电阻及极片空隙中电解液的电阻获取锂电池中极片的电阻;获取锂电池隔膜的电阻;获取锂电池中电解液的电阻;根据箔材地电阻、极片的电阻、隔膜的电阻及电解液的电阻计算锂电池的总电阻,以得到所述锂电池的内阻。本发明还提供了一种锂电池内阻测量装置。上述锂电池内阻测量方法及装置通过获取锂电池的各参数信息,并根据各参数信息得到锂电池的箔材地电阻、极片的电阻、隔膜的电阻及电解液的电阻,并计算锂电池的总电阻,减少了由专用的电池内阻测试仪器进行测试所带来的制作周期长、成本高的不足。
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公开(公告)号:CN110649342A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810671868.2
申请日:2018-06-26
申请人: 中天储能科技有限公司 , 中南大学 , 中天新兴材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于废旧电池材料回收技术领域,具体公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极活性材料回收利用方法,废旧磷酸铁锂电池经短路放电、拆解得包含正极片的物料,随后将该物料破碎、脱粘结剂、筛分,得正极活性材料;将得到的正极活性材料进行酸液熟化去氟处理;熟化过程在负压条件或者在连续气流吹扫下进行;熟化后的物料经水浸出,得浸出液;调控得到的浸出液的P、Fe、Li摩尔比,回收得到磷酸亚铁锂。本发明通过对废旧正极活性材料进行所述的熟化除氟过程,可以明显改善回收得到的正极活性材料的电学性能;例如,明显提升放电容量,对其循环性能也有所改善。
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公开(公告)号:CN110649342B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201810671868.2
申请日:2018-06-26
申请人: 中天储能科技有限公司 , 中南大学 , 中天新兴材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于废旧电池材料回收技术领域,具体公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极活性材料回收利用方法,废旧磷酸铁锂电池经短路放电、拆解得包含正极片的物料,随后将该物料破碎、脱粘结剂、筛分,得正极活性材料;将得到的正极活性材料进行酸液熟化去氟处理;熟化过程在负压条件或者在连续气流吹扫下进行;熟化后的物料经水浸出,得浸出液;调控得到的浸出液的P、Fe、Li摩尔比,回收得到磷酸亚铁锂。本发明通过对废旧正极活性材料进行所述的熟化除氟过程,可以明显改善回收得到的正极活性材料的电学性能;例如,明显提升放电容量,对其循环性能也有所改善。
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公开(公告)号:CN110265701B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201810200687.1
申请日:2018-03-12
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/531 , H01M4/134 , H01M4/1395 , G01R31/385
摘要: 一种三电极锂电池,包括封装袋、裸电芯、电解液、正极极耳、负极极耳及参比电极,所述裸电芯及所述电解液以密封的方式封装于所述封装袋,所述正极极耳和所述负极极耳分别从裸电芯的阳极片和裸电芯的阴极片中引出至所述封装袋外,所述参比电极固定设置于所述裸电芯的阳极片或者所述裸电芯的阴极片。本发明还提供一种三电极锂电池的制备方法,可在不破坏裸电芯的基础上制备三电极锂电池,且可防止因为电解液较少导致的参比电极与工作电极之间的电路出现断路,利于对电池体系的电化学性能的测试与评价。
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公开(公告)号:CN111375882A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811627150.X
申请日:2018-12-28
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明提供一种极耳焊接方法,所述方法包括以下步骤:将金属集流体的部分进行压实,得到包含压实部分的金属集流体;对金属集流体的压实部分进行超声波焊接,得到包含焊实部分的金属集流体;待压实部分焊接完成后,将极耳与金属集流体的焊实部分进行焊接。本发明的提供的极耳焊接方法,对金属集流体压实再焊接,使得极耳进行焊接时极耳与金属集流体压实部分之间互相给予支撑力,避免了多层金属集流体之间的孔洞造成的虚焊,本发明提供的方法保证了焊接的平整性,一致性和稳定性,提高了焊接效率和质量。
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公开(公告)号:CN110635185A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810653731.4
申请日:2018-06-22
申请人: 中天储能科技有限公司 , 中南大学 , 中天新兴材料有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: H01M10/44 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供的一种废旧锂电池的放电方法,首先将废旧锂电池与牺牲阳极直接接触得到预处理系统;然后将预处理系统浸没于导电盐溶液中放电;最后引出所述电池的正负极,分别连接铜片后将铜片置于导电盐溶液中,测量所述电池的电压直至电压值趋于稳定,则放电结束。本发明中牺牲阳极可稳定存在于中性或碱性溶液中,受光照、温度等影响较小,放电条件易控制;牺牲阳极在放电过程优先发生氧化溶解避免氯气的析出从而有效解决电解液泄露污染的问题;不仅如此,由于牺牲阳极与导电盐的阳离子相对应,牺牲阳极溶解后导电盐溶液的离子浓度变大,加快放电速率的同时可以实现导电盐溶液的循环使用,节约放电成本。本发明工艺简单易操作,适用于规模化应用。
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公开(公告)号:CN110045058A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810045055.2
申请日:2018-01-17
申请人: 中天储能科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司
IPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明提供的一种电解液中氟化氢含量测试方法,采用三羟基氨基甲烷(Tris)和有机溶剂配置成溶液作为滴定剂,将所述滴定剂滴入待测电解液中进行滴定,判定到达滴定终点后通过Tris的反应量计算待测电解液中氟化氢含量。其中滴定剂可以通过Tris粉末或颗粒等加入醇溶液中直接配制成所需浓度,无需加水,不会与电解液发生反应生成额外的氟化氢;且Tris醇溶液化学性能稳定,不易变质,无需每次滴定前进行标定,减少标定过程造成的人为操作误差。本发明所述的测试方法具有快速、准确、操作误差小等特点。
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公开(公告)号:CN105869913B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610211110.1
申请日:2016-04-06
申请人: 江苏中天科技股份有限公司 , 中天储能科技有限公司 , 清华大学
CPC分类号: Y02E60/13
摘要: 一种超级电容器及其制备方法,所述超级电容器的电极材料为碳纳米电极材料,集流体为碳包覆的多孔金属,碳纳米材料在超级电容器中的质量分数为20‑35%;本发明还公布了其制备方法,包括将碳纳米电极材料分散在电解液中,构成浆料;将浆料在抽真空或加压条件下挤入多孔集流体中,形成电极与集流体的复合结构;最后将集流体与金属极耳焊接,将电极与集流体的复合结构用隔膜分隔,包装成型;该方法所得超级电容器产品具有有效成分含量高,体积能量密度高的优点,适用于水性电解液,有机电解液与离子液体电解液,可在1‑5V操作。
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