一种提高渗透能力的正极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN110504409B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN201910753416.3

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明提供了一种提高渗透能力的正极片,包括集流体,所述的集流体的两侧均设置有厚度相同的n层活性物层;其中,1≤n≤10;所述的集流体表面的接触角为θ0,0.50≤COS(θ0)<0.99,活性物层表面的接触角为θn,θn≤30°,θn为第n活性物层表面的接触角;当0.50≤COS(θ0)<0.94时,θ1=θ0/2,若n≥2,θn=θ1*0.9n+1,当0.94≤COS(θ0)<0.99时,θ1=θ0,若n≥2,θn=θ1*0.9n+1。本发明所述的提高渗透能力的正极片获得良好的极片浸润性,缩短电池注液后电芯的静置时间,改善电解液对提高渗透能力的正极片的浸润速率,提高生产效率及良率,制备得到的电池电极界面状态更均匀,充放电过程界面电流密度更均匀。

    定量确定电芯平整度的方法

    公开(公告)号:CN112665548B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011466569.9

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明提供了定量确定电芯平整度的方法,属于锂离子电池的电芯平整度测量技术领域,包括以下步骤,S1、将待测量的电芯放在测量工具的测试台上,启动测量工具;S2、测量工具的测量端与电芯接触并挤压电芯,最小压力为20Kgf,在最小压力下得到第一个电芯厚度值f(1),逐渐增大测量工具的压力进行多次测量,单次压力增大30Kgf,根据公式K(n)=1‑f(n)/f(n‑1)求得厚度变化率K(n),根据公式G(n)=K(n)‑K(n‑1)求得厚度变化率的变化量G(n);S3、将第一次测得的电芯厚度值f(1)减去厚度变化率的变化量G(n)第一次为负值时测量出的电芯厚度值得到平整度数值。本发明操作简单,测量结果准确,在满足低成本的测量条件下实现定量确定电芯的平整度,能够更好的帮助工程技术人员研究软包电池的装配特性。

    一种电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111208431B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010013719.4

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法,包括以下步骤:S1、建立包含有正负极副反应子模型的锂离子电池热‑电化学耦合仿真模型;S2、对锂离子电池进行不同条件下的搁置实验,将条件参数输入到S1中建立的仿真模型中;S3、测量步骤S2中进行搁置实验的电池性能,根据电池性能对模型参数进行调整和优化;S4、确定副反应的温度相关性;S5、运行计算机仿真模型,得到不同寿命阶段包括全气候影响的性能预测结果。本发明所述的电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法可以预测电池在不同寿命阶段的倍率充放电性能、功率性能、温度性能,可以为BMS系统和热管理系统提供有用且必要的数据。

    定量确定电芯平整度的方法

    公开(公告)号:CN112665548A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011466569.9

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明提供了定量确定电芯平整度的方法,属于锂离子电池的电芯平整度测量技术领域,包括以下步骤,S1、将待测量的电芯放在测量工具的测试台上,启动测量工具;S2、测量工具的测量端与电芯接触并挤压电芯,最小压力为20Kgf,在最小压力下得到第一个电芯厚度值f(1),逐渐增大测量工具的压力进行多次测量,单次压力增大30Kgf,根据公式K(n)=1‑f(n)/f(n‑1)求得厚度变化率K(n),根据公式G(n)=K(n)‑K(n‑1)求得厚度变化率的变化量G(n);S3、将第一次测得的电芯厚度值f(1)减去厚度变化率的变化量G(n)第一次为负值时测量出的电芯厚度值得到平整度数值。本发明操作简单,测量结果准确,在满足低成本的测量条件下实现定量确定电芯的平整度,能够更好的帮助工程技术人员研究软包电池的装配特性。

    一种电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111208431A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010013719.4

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法,包括以下步骤:S1、建立包含有正负极副反应子模型的锂离子电池热-电化学耦合仿真模型;S2、对锂离子电池进行不同条件下的搁置实验,将条件参数输入到S1中建立的仿真模型中;S3、测量步骤S2中进行搁置实验的电池性能,根据电池性能对模型参数进行调整和优化;S4、确定副反应的温度相关性;S5、运行计算机仿真模型,得到不同寿命阶段包括全气候影响的性能预测结果。本发明所述的电动汽车用锂离子电池全气候日历寿命预测方法可以预测电池在不同寿命阶段的倍率充放电性能、功率性能、温度性能,可以为BMS系统和热管理系统提供有用且必要的数据。

    一种锂离子电池系统SOC估算方法

    公开(公告)号:CN106443480B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201610962174.5

    申请日:2016-11-04

    Inventor: 陈超 王驰伟

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池系统SOC估算方法,通过加入电池单体寿命数据以及不同温度不同倍率充放电数据,建立电池单体数据库模型,具备单独估算系统任一单串SOC数值、以及充放电末端多条件共同参与SOC修正的策略达到更加精准的估算电池系统SOC数值。本发明在于可独立估算电池系统中任充一单串SOC,通过导入单体数据库模型大大提升了系统SOC估算精度,通过充放电末端多条件共同参与修正SOC数值,有效降低了末端误修正或修正不准的现象发生。

    一种锂电池高温防护结构及锂电池

    公开(公告)号:CN107331906B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201710536419.2

    申请日:2017-07-04

    Abstract: 本发明涉及锂电池高温防护技术领域,具体为一种锂电池高温防护结构及锂电池,包括锂电池Block框架、KSD温度开关、短路过电流连接件和导热层;锂电池Block框架为框形结构用于固定电池主体,包括连接电池主体正负极的正负极柱和内侧的卡槽;短路过电流连接件为导体,固定于锂电池Block框架内侧的卡槽内,短路过电流连接件分别连接锂电池Block框架的正极柱和负极柱至KSD温度开关上;KSD温度开关安装于锂电池Block框架上,为常开型具有定值温度闭合功能;导热层贴附在电池主体表面与KSD温度开关感温点接触,本发明具有温度识别和超温触发安全短路功能,使锂电池热失控放热温和,不会发生起火、爆炸,达到了锂电池高温防护的功能。

    一种防止BMS软件升级失败导致不能重新开机启动的方法

    公开(公告)号:CN106528336B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201610946206.2

    申请日:2016-11-02

    Abstract: 本发明提供了一种防止BMS软件升级失败导致不能重新开机启动的方法,在应用程序升级时,在BMS软件外部EEPROM和DFLASH中烧写标志字符,在应用程序刷死时,通过识别在BMS软件外部EEPROM和DFLASH中烧写标志字符,防止应用程序刷死。本发明所述的一种防止BMS软件升级失败导致不能重新开机启动的方法可以有效的防止BMS软件升级时应用程序被刷死。

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