满充电容量推定方法以及控制装置

    公开(公告)号:CN118131066A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311623498.2

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 一种满充电容量推定方法以及控制装置。双极型LFP电池包括层叠的单位电池(101~10M)。单位电池(101~10M)各自的正极活性物质层(1)包含磷酸铁锂。ΔQ算出部(81)在双极型LFP电池的单位电池(10N)(N是1~M的整数)的充电期间中算出蓄电量增加量(ΔQ)。蓄电量增加量(ΔQ)是单位电池(10N)的电压从第1电压(Vb1)上升至第2电压(Vb2)时的单位电池(10N)的蓄电量的增加量。满充电容量推定部(83)使用满充电容量Cf映射,以蓄电量增加量(ΔQ)为参数来推定单位电池(10N)的满充电容量(Cf)。

    电解质膜和使用该电解质膜的燃料电池

    公开(公告)号:CN101689649A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200880021906.4

    申请日:2008-06-30

    Abstract: 在由含有具有增强膜型电解质膜10A的膜电极接合体2而成的燃料电池1中,通过经积极地在电解质膜内形成含水率梯度,可以增大水从阴极侧向阳极侧移动的逆扩散水效果,抑制阳极侧干燥。为此,在电解质树脂11中埋设了作为增强膜的孔隙率不同的2片拉伸多孔质膜12a、12b,制成增强膜型电解质膜10A,使用该增强膜型电解质膜10A来制作膜电极接合体2,以使孔隙率大的增强膜12b侧在阴极侧的方式在隔膜20、30之间夹持膜电极接合体2,制成燃料电池1。在埋设1片增强膜时,使增强膜偏向阳极侧被埋设在电解质树脂中。

    燃料电池单元的制造方法以及燃料电池单元

    公开(公告)号:CN110739473A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910649721.8

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本公开的目的之一在于提供一种能够相对于隔板展现较高的粘合力的燃料电池单元的制造方法。本实施方式的一个方式是将包含结晶性高分子的热塑性树脂作为粘合层,并利用包含该粘合层的密封部件将一对隔板相互粘合的燃料电池单元的制造方法,包括:准备在所述一对隔板之间配置有所述密封部件的层叠构造体的准备工序;以所述热塑性树脂的熔点以上的温度对所述层叠构造体进行加热的加热工序;在所述加热工序后,将所述层叠构造体保持在所述热塑性树脂的结晶化温度的±10℃的温度范围,促进所述热塑性树脂的结晶化的第一冷却工序;以及在所述第一冷却工序后,进一步对所述层叠构造体进行冷却的第二冷却工序。

    双极型电池的制造方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119994205A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411526655.2

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 一种双极型的二次电池的制造方法,包括:将具有多个在层叠方向上每隔一个相邻的电池单元的第一电池单元组和具有多个与该第一电池单元组所包含的电池单元相邻的电池单元的第二电池单元组充电至规定的电压的初始充电工序;在温度比常温高的高温下进行老化的高温老化工序;以及在高温老化工序中,对第一电池单元组和第二电池单元组交替地进行充电直至达到规定的电压的老化时充电工序。在老化时充电工序中,基于根据金属异物的种类和正极电位算出的溶解速度、以及老化时充电工序的各电池单元的电压和老化时间,判定第一电池单元组和第二电池单元组中的至少一方的充电的完成条件。

    电解质膜和使用该电解质膜的燃料电池

    公开(公告)号:CN102569855A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210030563.6

    申请日:2008-06-30

    Abstract: 在由含有具有增强膜型电解质膜10A的膜电极接合体2而成的燃料电池1中,通过经积极地在电解质膜内形成含水率梯度,可以增大水从阴极侧向阳极侧移动的逆扩散水效果,抑制阳极侧干燥。为此,在电解质树脂11中埋设了作为增强膜的孔隙率不同的2片拉伸多孔质膜12a、12b,制成增强膜型电解质膜10A,使用该增强膜型电解质膜10A来制作膜电极接合体2,以使孔隙率大的增强膜12b侧在阴极侧的方式在隔膜20、30之间夹持膜电极接合体2,制成燃料电池1。在埋设1片增强膜时,使增强膜偏向阳极侧被埋设在电解质树脂中。

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