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公开(公告)号:CN112924872B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110085955.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: G01R31/382 , G01R31/396 , G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池荷电状态的监测方法,包括以下步骤:1)在室温下,将磷酸铁锂电池进行恒流放电至完全放空电,在电池壳体表面贴上监测温度用的热电偶;2)使用恒定的电流对磷酸铁锂电池进行充电,记录充电过程中电池的温度和充电容量SOC%;3)做温度‑SOC%容量的曲线,并用多项式方式拟合温度曲线,对拟合得温度曲线做一次微分、二次微分;4)取一次微分后温度曲线上的特征点和二次微分后温度曲线上的特征点,读取数据库中一次微分后温度曲线上的特征点对应的荷电状态(SOC%)和二次微分后温度曲线上的特征点对应的荷电状态(SOC%)。本发明中通过温度信号监测磷酸铁锂电池在充电过程中的SOC%状态,实用性强、易普及。
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公开(公告)号:CN112687963B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202110269962.7
申请日:2021-03-12
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M50/54 , H01M50/528
Abstract: 本发明公开了一种叠片式锂离子电池极芯及包括该极芯的电池,属于锂离子电池技术领域,包括活性单元和平衡板,所述活性单元为多个布置,多个所述活性单元之间堆叠排布形成电池极芯,所述活性单元为叠片式结构并由方形基体和隔膜堆叠形成,所述方形基体包括正极极片和负极极片,所述方形基体向外延展有至少两个正极极耳,且所述正极极耳分布在所述方形基体的不同侧边上,所述方形基体向外延展有至少两个负极极耳,且所述负极极耳分布在所述方形基体的不同侧边上。本发明使用电极平衡板实现了电池壳体内正负极耳的分别汇流,进一步降低内阻并仅引出唯一的正极极柱和唯一的负极极柱,简化了电池后期的PACK工序,降低了正负极错接或短路的风险。
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公开(公告)号:CN112928401A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110107038.9
申请日:2021-01-26
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M50/538 , H01M4/72 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多极耳圆柱锂离子电池,包括:壳体、电芯、正极组件和负极组件,正极组件包括正极绝缘碟、正极集流板和电池盖板,若干组正极耳依次穿过第一正极极耳贯穿孔、第二正极极耳贯穿孔后焊接在正极集流板上,正极集流板的延伸柄折弯后焊接在电池盖板上,负极组件包括负极绝缘片和负极集流板,若干组负极耳依次穿过第一负极极耳贯穿孔、第二负极极耳贯穿孔后焊接在负极集流板上。本发明还公开了一种多极耳圆柱锂离子电池的另一种实施方式。本发明公开的锂离子电池结构紧凑,能量密度高,过流能力强,适合大倍率充放电。
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公开(公告)号:CN112924872A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110085955.1
申请日:2021-01-22
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: G01R31/382 , G01R31/396 , G01K7/02
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池荷电状态的监测方法,包括以下步骤:1)在室温下,将磷酸铁锂电池进行恒流放电至完全放空电,在电池壳体表面贴上监测温度用的热电偶;2)使用恒定的电流对磷酸铁锂电池进行充电,记录充电过程中电池的温度和充电容量SOC%;3)做温度‑SOC%容量的曲线,并用多项式方式拟合温度曲线,对拟合得温度曲线做一次微分、二次微分;4)取一次微分后温度曲线上的特征点和二次微分后温度曲线上的特征点,读取数据库中一次微分后温度曲线上的特征点对应的荷电状态(SOC%)和二次微分后温度曲线上的特征点对应的荷电状态(SOC%)。本发明中通过温度信号监测磷酸铁锂电池在充电过程中的SOC%状态,实用性强、易普及。
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公开(公告)号:CN111707781B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010780554.3
申请日:2020-08-06
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
Abstract: 本发明提供了镍钴铝三元材料或其前驱体中镍钴铝含量的滴定测试方法,其包括如下步骤:1)溶解镍钴铝三元材料或其前驱体得到镍钴铝溶液;2)用EDTA返滴定法测定镍、钴、铝三元素离子总量;3)用沉淀剂沉淀过滤去除铝离子,利用EDTA滴定滤液测定镍、钴元素离子总量,通过计算与镍、钴、铝三元素离子总量的差值,得到铝离子含量;4)向滤液中加入合适的氧化剂和络合剂,屏蔽滤液中的钴离子,利用EDTA滴定滤液中的镍离子含量;5)通过计算测得的镍离子含量与镍、钴元素离子总量的差值,得到钴离子含量。本发明测试样品中镍、钴、铝含量相对误差较小,重复性高,经济,测试条件要求低,是更适合于工作生产的一种测试方法。
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公开(公告)号:CN110444728A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910564271.2
申请日:2019-06-26
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M4/04 , H01M4/66 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种含有补锂添加剂的涂碳铝箔,其包括铝箔层和浆料层,浆料层包括以下重量百分比的组分:补锂剂15-25%;粘结剂7-13%;导电碳黑60-80%。本发明还提供了一种含有补锂添加剂的涂碳铝箔的制备方法。本发明通过补锂剂中释放的锂离子可以有效地弥补电池容量的损失,进而可以帮助提高电池的容量,并且由此铝箔制成的正极片的厚度相较于中国专利201710010344.4可以明显得到降低。
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公开(公告)号:CN110148813A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910353805.7
申请日:2019-04-30
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/658 , A62C3/16
Abstract: 本发明提供了一种应用于锂电池的安全防护材料,其设置于锂电池的侧面,该安全防护材料包括以下重量百分比的成分:氯化铵0-100%;氯化石蜡0-50%;十溴二苯乙烷0-75%;四溴双酚A0-100%;八水氢氧化钡0-25%;氢氧化铝0-50%;九水偏硅酸钠0-50%;三氧化二锑0-25%;五氧化二锑0-25%。本发明能够降低锂电池燃爆产生的能量和阻止锂电池组间的热扩散;此外,还可以使燃烧减慢和停止,避免锂电池组的着火,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN110021741A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910255165.6
申请日:2019-03-30
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种高首效锂离子电池负极材料的制备方法,其包括:1)将氧化亚硅与氢氧化钠混合,后加入无水乙醇,获得混合浆料;其中,氧化亚硅与氢氧化钠的物质的量比为1∶1;2)将混合浆料干燥处理获得粉末(A),干燥温度为100-200℃;3)将粉末(A)在氮气气氛下高温煅烧获得混合物,煅烧温度为800-1200℃,煅烧时间为4-12小时。本发明还提供了一种高首效锂离子电池负极材料。本发明相较于现有技术在保持氧化亚硅首效率的同时减少了锂元素的消耗,有效地降低了锂离子电池的制造成本。
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公开(公告)号:CN111398683B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010215687.6
申请日:2020-03-24
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
Abstract: 本发明提供了一种固态电解质的离子电导率测试夹具,其包括至少两个相固定连接的夹具单元,夹具单元为具有电解液灌装入口的容器结构,电解液灌装入口上安装有密封部件,夹具单元内具有空腔,电解液灌装入口连通空腔,夹具单元的外壁上还开设有连通空腔的通孔,固态电解质固定在通孔处,空腔的内壁上设置有固定电流电极的电流电极定位部件,电流电极定位部件连通电流电极穿线孔,夹具单元的外壁上设置有固定电压电极的电压电极定位部件,电压电极定位部件连通通孔,电流电极和电压电极之间相平行布置。本发明还提供了一种固态电解质的离子电导率测试夹具的测试方法。本发明相较于现有技术测试成本更低、夹具结构简单、操作方便且测试准确性。
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公开(公告)号:CN112687963A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110269962.7
申请日:2021-03-12
Applicant: 苏州宇量电池有限公司
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M50/54 , H01M50/528
Abstract: 本发明公开了一种叠片式锂离子电池极芯及包括该极芯的电池,属于锂离子电池技术领域,包括活性单元和平衡板,所述活性单元为多个布置,多个所述活性单元之间堆叠排布形成电池极芯,所述活性单元为叠片式结构并由方形基体和隔膜堆叠形成,所述方形基体包括正极极片和负极极片,所述方形基体向外延展有至少两个正极极耳,且所述正极极耳分布在所述方形基体的不同侧边上,所述方形基体向外延展有至少两个负极极耳,且所述负极极耳分布在所述方形基体的不同侧边上。本发明使用电极平衡板实现了电池壳体内正负极耳的分别汇流,进一步降低内阻并仅引出唯一的正极极柱和唯一的负极极柱,简化了电池后期的PACK工序,降低了正负极错接或短路的风险。
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