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公开(公告)号:CN112083121A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011017950.7
申请日:2020-09-24
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N31/16
摘要: 本发明涉及一种游离酸的测定方法,尤其涉及一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法。所述测定方法包括:采用电位滴定法,用滴定剂滴定待测电解液至电位突变;其中,所述滴定剂的溶质为甲醇钠或甲醇钾,溶剂为甲醇溶液。本发明选用的滴定剂中无水,并且可以直接滴定而非先溶于溶剂在滴定,可避免引入溶剂中的水。所述测定方法还包括:测定所述滴定剂的滴定度。使用甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液作为滴定剂前,用苯甲酸的甲醇溶液对其进行滴定度测试,测试出真实的甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液的浓度,最终测定数值更加真实准确。
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公开(公告)号:CN111721806A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010507679.9
申请日:2020-06-05
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N25/48 , G01N23/20 , G01N23/2005
摘要: 本发明实施例提供一种用于锂电池电极材料的相变反应测试方法及系统,该方法包括:在相同动态升温条件下,分别获取第一电极样本的热流曲线和第二电极样本的X射线信号特征曲线;根据所述热流曲线和所述X射线信号特征曲线的曲线变化特征进行综合分析,得到待测试电极材料的相变反应数据;其中,所述第一电极样本和所述第二电极样本是通过对同一待测试电极材料进行采样得到的。本发明实施例通过获取同一块锂电池在升温过程中的的热流曲线和X射线信号特征曲线,对锂电池电极材料的热效应及晶体结构的变化进行分析,从而得到更为准确的电极材料的相变反应情况,对于研究电池安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112098301A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011005397.5
申请日:2020-09-22
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种隔膜孔隙率的测试方法,该方法包括:1)测取隔膜的质量m和表观体积V表观;2)采用气体置换方法测试所述隔膜的真密度ρ,根据公式V真=m/ρ得到所述隔膜的真体积V真;3)根据公式:计算隔膜孔隙率。本发明所提供的测试隔膜孔隙率的方法测试结果准确、过程简单,成本低和运用范围广。
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公开(公告)号:CN111721792A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010592542.8
申请日:2020-06-24
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC分类号: G01N23/2202
摘要: 本发明属于材料测试技术领域,特别是高分子微孔薄膜材料的测试领域,具体涉及一种薄膜材料截面扫描电镜样品的制备方法。本发明所述薄膜材料截面扫描电镜样品的制备方法,使用氩离子抛光的方式制取膜材料截面样品,最大限度减少了机械形变,截面平整度高,能尽量保持微孔结构的原始形态;并在氩离子抛光过程中使用导电性的第一夹持体和第二夹持体固定薄膜样品,避免了卷曲、毛边等影响抛光质量的因素,且不使用液态药品,对薄膜样品表面的沾染很少,避免了使用液体药品对膜材料表面的潜在影响,最大限度的保证了样品检测的准确性。
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公开(公告)号:CN212646231U
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202021184426.4
申请日:2020-06-23
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
摘要: 本实用新型属于锂电池内部气体分析技术领域,公开了一种软包锂离子电池产气收集装置,包括:密封的盒体、惰性气源、进气管和出气管,所述盒体通过进气管与惰性气源连通,通过出气管与检测装置连接;所述进气管上设置有进气密闭阀门,出气管上设置有出气密闭阀门。本实用新型通过在放置电池的盒体上设置与惰性气源连接的进气管和与用于与气相色谱仪连接的出气管,利用大流量惰性气体吹扫这种柔和方式,除去盒体及管路环境中的其它气体,可以避免真空泵及抽真空装置的使用,装置整体结构精简,同时降低电池涨爆的风险。
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公开(公告)号:CN213304063U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202022050397.9
申请日:2020-09-17
申请人: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
摘要: 本实用新型实施例提供一种用于薄型样品的扫描电镜样品台,涉及扫描电镜测试设备领域,包括:基座和至少一个夹持组件,夹持组件包括第一夹持体和与第一夹持体可拆卸连接的第二夹持体,第一夹持体与第二夹持体通过相互重叠夹持样品,基座用于承载夹持组件,并与夹持组件可拆卸连接,第一夹持体呈设置有镂孔的片状结构;第一夹持体的材质为具有弹性的导电材料,第二夹持体与基座的材质均为导电材料。通过使用设置有镂孔的夹持体固定样品,最大限度地提高了样品表面的导电点密度,减少了电荷蓄积。通过夹持式固定样品,避免了使用胶带对样品表面的潜在影响。通过使用弹性夹持体进行贴合式固定,降低了夹持体划伤样品表面的可能性。
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