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公开(公告)号:CN114199760B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202111575401.6
申请日:2021-12-21
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池极片剥离强度的测试方法,包括:S1.将辊压后的正极片制作成极片长条;S2.在底板正面的中部粘贴双面胶,两端绕过底板的两侧边缘并贴至底板的反面;剥离底板正面的双面胶,将待测试的极片长条粘贴在双面胶上,使用压辊辊压极片长条;S3.将极片长条未粘贴的一端撕开,将撕开的极片长条的自然端弯折向上,夹在拉力机向上牵引端;S4.设置拉力机的参数,进行拉伸力测试;S5.取拉伸力曲线中拉伸力变化不超过10%的阶段作为平稳剥离段,再将平稳剥离段的平均拉力除以极片宽度,计算得到电池极片的剥离强度。本发明的锂离子电池极片剥离强度的测试方法,可有效评估极片剥离强度,提高测试数据的准确性。
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公开(公告)号:CN113552494B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202110811930.5
申请日:2021-07-19
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: G01R31/385 , H01M10/44
摘要: 本申请实施例提供一种锂离子电池低温阶梯充电方法及其测试方法,该低温阶梯充电测试方法包括:对于置于同一目标低温环境下且均为空电状态的至少两组锂离子电池,每组按照各自设置的包括不同充电电流和不同充电截止电压的测试条件分别进行循环充放电测试;将经过循环充放电测试的每组锂离子电池分别进行电芯拆解,并确定对应组拆解的电芯负极界面是否析锂;若每组电芯负极界面均未出现析锂,将每组中的不同充电电流和不同充电截止电压选取作为不同阶段的充电参数,各个不同阶段的充电参数用于生成锂离子电池的低温阶梯充电规则。该方法可以获得锂离子电池在低温环境下的阶梯充电规则,可靠且效率高。
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公开(公告)号:CN113140782B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110585938.4
申请日:2021-05-27
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/48 , H01M4/587 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种高性能、低成本锂离子动力电池,其正极片包括正极复合材料和正极集流体,负极片包括负极复合材料和负极集流体;正极复合材料包括三元复合材料、锰酸锂、正极导电剂和正极粘结剂,所述三元复合材料由NCM811和NCM523组成;所述正极复合材料中,NCM811、NCM523和锰酸锂的质量百分比分别为50%~70%:20%~40%:10%;负极复合材料包括石墨复合材料、氧化亚硅、负极导电剂和负极粘结剂,所述石墨复合材料由第一石墨和第二石墨组成,且第一石墨与第二石墨具有不同的颗粒度;所述负极复合材料中,第一石墨、第二石墨和氧化亚硅的质量百分比分别为48%~50%:48%~50%:1%~3%。本发明的锂离子动力电池,具有高安全性、长寿命、高比能量、低成本等综合优势。
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公开(公告)号:CN114527178B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210267249.3
申请日:2022-03-17
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: G01N27/30
摘要: 本发明公开了一种多孔参比电极及其制备方法、电池及其制备方法,涉及电池技术领域;该多孔参比电极的制备方法包括:将含有负极材料的混合溶液涂布于多孔集流体后进行锂化作业;或者,将金属锂粉末填充于多孔集流体后进行热压缩作业。无论是采用涂布后锂化的方式还是采用热压缩的方式均能通过多孔集流体制备得到多孔参比电极,多孔参比电极的电极参比面积大,能够全面的反应工作电极以及对电极的电化学状态,稳定性好;并且,由于多孔参比电极具有多孔结构,还能保证锂离子的有效传输,从而能够实现电池在连续工作时监控电极状态,同时保证电极正常工作。
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公开(公告)号:CN115954480A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310225526.9
申请日:2023-03-10
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法、极片及钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。该钠离子电池正极材料具有核壳结构,其中,内核由活性材料颗粒形成,外壳由功能材料颗粒形成;活性材料的化学式为NaxNiyMezO2,其中,Me包括铁、铜、钴、铝、镁、锆和钛中的至少一种,x>0,0.5<y<1,y+z=1,且x、y和z的取值满足化学式电荷平衡;活性材料颗粒的粒径为微米级;功能材料颗粒包括金属氧化物颗粒以及氟化石墨烯颗粒,功能材料颗粒的粒径为纳米级。该钠离子电池正极材料具有较佳的循环性能、倍率性能以及安全性能。其制备方法简单,易操作。其可用于制备正极极片并进一步用于制备性能优异的钠离子电池。
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公开(公告)号:CN115395116B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211314896.1
申请日:2022-10-26
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/42 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池正极极片及其制备方法、钠离子电池,涉及电池技术领域;该正极极片包括集流体、第一活性层和第二活性层;第一活性层设置于集流体;第二活性层设置于第一活性层背离集流体的一侧,第二活性层包括第二活性材料和补钠复合剂;补钠复合剂包括补钠基体和其表面的氮化铝复合导电剂;第一活性材料和第二活性材料为相同物质。一方面,补钠基体能补钠,提高电池容量,氮化铝通过三维导电网络结构不仅能为极片提供良好缓冲和稳定性,提高电池的循环性能和安全性,还能提高材料的电性能;另一方面,氮化铝导热性好,能提高电池安全性;补钠复合剂位于远离集流体的位置,能平衡两个活性层的极化均匀性,提高电池循环性能和安全性。
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公开(公告)号:CN115275156A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211019828.2
申请日:2022-08-24
申请人: 星恒电源股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种钠离子电池复合正极材料及其制备方法、钠离子电池正极及钠离子电池,本发明的钠离子电池复合正极材料包括内核和包覆于所述内核外的外壳,所述内核为过渡金属含钠氧化物,所述外壳为过渡金属含钠磷化物。通过将NaH2PO4、过渡金属氢氧化物纳米粒子与过渡金属含钠氧化物球磨,在氮气或二氧化碳或氩气下,经加热处理后进行煅烧处理得到本发明的钠离子电池复合正极材料。本发明的的钠离子电池复合正极材料,具有较高的放电克容量及首效,材料表面包覆完整、致密,比表面积小,利用其作为电池正极后,能提高电池的能量密度、降低自放电、且延长电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115172702A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210853864.2
申请日:2022-07-12
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/58 , H01M10/052 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种改善磷酸铁锂电池SOC算法的方法及磷酸铁锂电池,该方法以磷酸铁锂和钠离子正极材料混合形成的复合材料作为磷酸铁锂电池正极材料中的活性物质,其中,所述钠离子正极材料占活性物质的质量百分比为10%~30%。本发明通过将钠离子正极材料与磷酸铁锂材料以一定的比例复合,改变磷酸铁锂充放电过程中的电压平台,进而来改善SOC算法,使其变得精确且更简单。
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公开(公告)号:CN114335783A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111640274.3
申请日:2021-12-29
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: H01M10/54 , H01M10/058 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种实现锂离子电池二次寿命的方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。在锂离子电池的电池容量衰减至60%~80%时对其进行排气、补液和封口,实现锂离子电池的二次寿命;其中,所述锂离子电池的正极活性物质中,锰酸锂的质量含量不小于40%,富锂锰的质量含量不大于20%,且满足正极活性物质中锰酸锂的质量含量最大。本发明解决了锂离子电池性能再生及其安全性的技术问题,在保证锂离子电池首次寿命的前提下,通过排气、补液和封口实现了锂离子电池的第二次寿命,使电池性能恢复至无损;使性能衰减快、容量跳水的锂离子电池重新达到二次利用的标准,有效提高电池的使用周期,充分发挥锂离子电池的价值。
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公开(公告)号:CN113777136A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111044096.8
申请日:2021-09-07
申请人: 星恒电源股份有限公司
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种多电极检测电解液浸润性的方法,包括以下步骤:制备正极片和负极片,将所述正极片和负极片复合形成极组;在所述极组上设置多个工作电极;将设置了工作电极的极组置于壳中,干燥,得到电芯;向所述电芯内注液电解液,封口静置,测试不同静置时间的阻抗变化,对比不同位置的阻抗变化来表征电芯的各部位的浸润程度。本发明能够更加全面的检测电池在注液后的浸润性,来精确表征电解液在电芯内部不同位置的浸润性。
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