一种电池电解液浸润性测试方法

    公开(公告)号:CN114993888B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210909134.X

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种电池电解液浸润性测试方法,所述电池电解液浸润性测试方法包括:采用含有机发光材料的电解液浸润电芯,对浸润后的电芯进行干燥;向干燥后的电芯注入树脂对电芯进行固封,得到电芯标本;对电芯标本进行切割,观测电芯标本剖面处的发光强度,以获取电芯标本剖面处的电解液浸润情况,对电芯标本不同剖面的发光强度进行汇总得到电解液的三维浸润效果。本发明将电解液浸润后的电芯制成标本,从而将当前的浸润状态固定下来,此时对电芯标本进行在不同截面处进行切割,从而可以观察到极片内部的浸润状态。

    一种全极耳电芯、电池及装配方法

    公开(公告)号:CN115084430A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210851966.0

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种全极耳电芯、电池及装配方法,所述全极耳极片包括集流体,所述集流体表面由一侧边缘至另一侧边缘依次分为揉平区、打孔区和涂布区,所述涂布区形成极片,所述打孔区和揉平区形成全极耳,所述打孔区位于所述全极耳的根部;所述涂布区内设置有浆料层,所述打孔区内开设若干通孔,所述通孔的孔径为0.2~2mm;所述打孔区的孔隙率为15~50%;所述全极耳电芯的揉平部设置有锡膏层。本发明通过在全极耳极片的一侧留白区内划分出揉平区和打孔区,在揉平区揉皱压平提高焊接良率,在打孔区打孔形成电解液流道,提升浸润效果,成本低且效果明显,不会影响电芯容量,能有效降低电性内阻,并提高内阻一致性。

    一种电池电解液浸润性测试方法

    公开(公告)号:CN114993888A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210909134.X

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明提供了一种电池电解液浸润性测试方法,所述电池电解液浸润性测试方法包括:采用含有机发光材料的电解液浸润电芯,对浸润后的电芯进行干燥;向干燥后的电芯注入树脂对电芯进行固封,得到电芯标本;对电芯标本进行切割,观测电芯标本剖面处的发光强度,以获取电芯标本剖面处的电解液浸润情况,对电芯标本不同剖面的发光强度进行汇总得到电解液的三维浸润效果。本发明将电解液浸润后的电芯制成标本,从而将当前的浸润状态固定下来,此时对电芯标本进行在不同截面处进行切割,从而可以观察到极片内部的浸润状态。

    一种多极耳圆柱锂离子电池

    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

    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。

    一种锂离子电池极片的低温干燥方法

    公开(公告)号:CN108258187A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810015869.1

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池极片的低温干燥方法,其包括以下步骤:1)将电极浆料涂布在集流体上,形成电池极片半成品;2)将电池极片半成品进行冷冻;3)在电极浆料冷冻固化后,将电池极片半成品送入真空冷冻环境中保存;4)从真空冷冻环境取出电池极片半成品,完成干燥。本发明相较于现有技术可以有效的减少极片气泡缺陷、降低能耗、降低集流体氧化对电芯性能的干扰,提高极片质量和良品率。

    一种恒温电池电极浆料涂布模头

    公开(公告)号:CN108014960A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201810009652.X

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明提供了一种恒温电池电极浆料涂布模头,其包括模头部件,模头部件内设有电极浆料通道,电极浆料通道的一端形成电极浆料挤出口,模头部件内具有腔室,腔室内设置有围绕电极浆料通道的导热部件,导热部件内具有导热液腔室。本发明相较于现有技术有利于保持正负极浆料转移到箔材过程中浆料温度的恒定,从而保障极片在横向面密度的一致,缩短涂布过程中因浆料流动性变化产生的停产试机,避免了人力和时间的浪费,从而减少涂布过程中极片缺陷,提高涂布质量和良品率。

    一种锂离子电池极片的制备方法

    公开(公告)号:CN108258186A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810015352.2

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池极片的制备方法,其包括以下步骤:1)将流态的电极浆料冷冻成固态的电极浆料;2)将固态的电极浆料加工成电极浆料片;3)将电极浆料片粘结到集流体上,得到电池极片半成品;4)将电池极片半成品进行冷冻;5)将电池极片半成品送入真空冷冻环境中保存;6)从真空冷冻环境中取出电池极片,完成干燥。本发明相较于现有技术可以有效的减少极片气泡缺陷、降低能耗、降低集流体氧化对电芯性能的干扰,提高极片质量和良品率。

    一种全极耳电芯、电池及装配方法

    公开(公告)号:CN115084430B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210851966.0

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种全极耳电芯、电池及装配方法,所述全极耳极片包括集流体,所述集流体表面由一侧边缘至另一侧边缘依次分为揉平区、打孔区和涂布区,所述涂布区形成极片,所述打孔区和揉平区形成全极耳,所述打孔区位于所述全极耳的根部;所述涂布区内设置有浆料层,所述打孔区内开设若干通孔,所述通孔的孔径为0.2~2mm;所述打孔区的孔隙率为15~50%;所述全极耳电芯的揉平部设置有锡膏层。本发明通过在全极耳极片的一侧留白区内划分出揉平区和打孔区,在揉平区揉皱压平提高焊接良率,在打孔区打孔形成电解液流道,提升浸润效果,成本低且效果明显,不会影响电芯容量,能有效降低电性内阻,并提高内阻一致性。

    一种单头双极的多极耳圆柱锂离子电池

    公开(公告)号:CN112909445A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110107018.1

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种单头双极的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、正极外部端子和正极绝缘片,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,正极集流板中心的凸台焊接在正极外部端子上;负极组件包括负极绝缘片、负极集流板和电池盖板,负极集流板和负极绝缘片同轴布置,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,负极集流板上延伸柄折弯后焊接在电池盖板上,电池盖板固定安装在壳体上。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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