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公开(公告)号:CN113253120A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110722448.4
申请日:2021-06-29
申请人: 蜂巢能源科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/3842 , G01R31/396
摘要: 本公开涉及一种电池突发型内短路诊断方法、装置、存储介质及电子设备,属于电池领域,所述方法包括:按照预设采样周期对所述电池在工作时的电压以及电流进行采集;根据采集到的电压和电流,确定所述电池在每一采样周期内的目标电池信息,所述目标电池信息包括电流值、电压值、滑动电流差、滑动电压差、滑动电流斜率、滑动电压斜率、电压差中的至少一者以及电池荷电状态,所述电压差为实际电压与估计电压的电压差;根据所述电池所处的工况对应的目标诊断策略,以及所述电池在所述工况下的多个采样周期的多个目标电池信息,对所述电池进行诊断,以确定所述电池的内短路风险级别。
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公开(公告)号:CN113253120B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110722448.4
申请日:2021-06-29
申请人: 蜂巢能源科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/3842 , G01R31/396
摘要: 本公开涉及一种电池突发型内短路诊断方法、装置、存储介质及电子设备,属于电池领域,所述方法包括:按照预设采样周期对所述电池在工作时的电压以及电流进行采集;根据采集到的电压和电流,确定所述电池在每一采样周期内的目标电池信息,所述目标电池信息包括电流值、电压值、滑动电流差、滑动电压差、滑动电流斜率、滑动电压斜率、电压差中的至少一者以及电池荷电状态,所述电压差为实际电压与估计电压的电压差;根据所述电池所处的工况对应的目标诊断策略,以及所述电池在所述工况下的多个采样周期的多个目标电池信息,对所述电池进行诊断,以确定所述电池的内短路风险级别。
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公开(公告)号:CN113253119A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110711799.5
申请日:2021-06-25
申请人: 蜂巢能源科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/382
摘要: 本公开涉及一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质,以提前预警电池突发型热失控,进而有效确保电池的安全。属于电池管理技术领域。方法包括:获取电池在目标工作模式下的当前热失控相关参数,所述当前热失控相关参数包括用于表征在当前变化电量下的电压变化参数的第一参数、用于表征在当前变化电量下的温度变化参数的第二参数和用于表征在当前变化电压下的温度变化参数的第三参数中的至少一者;在所述目标工作模式下的预设的热失控相关参数对应关系中,获取与所述当前热失控相关参数对应的参数阈值;根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险。
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公开(公告)号:CN113253119B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110711799.5
申请日:2021-06-25
申请人: 蜂巢能源科技有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/382
摘要: 本公开涉及一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质,以提前预警电池突发型热失控,进而有效确保电池的安全。属于电池管理技术领域。方法包括:获取电池在目标工作模式下的当前热失控相关参数,所述当前热失控相关参数包括用于表征在当前变化电量下的电压变化参数的第一参数、用于表征在当前变化电量下的温度变化参数的第二参数和用于表征在当前变化电压下的温度变化参数的第三参数中的至少一者;在所述目标工作模式下的预设的热失控相关参数对应关系中,获取与所述当前热失控相关参数对应的参数阈值;根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险。
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公开(公告)号:CN113880147B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202111123979.8
申请日:2021-09-24
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种用于降低正极材料电压降的制备方法、正极材料及用途,所述的制备方法包括:前驱体和掺杂剂依次经第一混合和第一烧结后得到含掺杂元素的氧化物,氧化物与锂源依次经第二混合和第二烧结得到正极材料。本发明在前驱体预处理过程中进行掺杂从而降低正极材料的电压降。掺杂元素可以更好的稳固前驱体中晶格氧。当掺杂的氧化物和锂盐混合烧结时,晶格氧和掺杂元素结合更加紧密,形成更稳定的金属元素和氧化学键,因此,材料结构更加稳定,在循环过程中电压和容量降低更小。该方法工艺过程简单,应用前景较大。
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公开(公告)号:CN113917343B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111168873.X
申请日:2021-09-30
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/396
摘要: 本申请提供一种电池模组状态检测方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取多个待检测数据集;其中,待检测数据集包括待检测的电池模组在预设检测周期内的充电数据,充电数据包括电池模组中各电芯在每个时刻的电压值;根据各待检测数据集,确定电池模组在各检测周期内的电芯间最大压差值;根据相邻检测周期的电芯间最大压差值变化情况,确定电池模组的状态检测结果。上述方案提供的方法,通过根据相邻检测周期的电芯间最大压差值变化情况所反映的电芯在充电状态下的电压变化情况,确定电池模组的状态检测结果,即保证了状态检测的客观性,也考虑了电芯间最大压差值波动情况对状态检测结果的影响,提高了状态检测结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN113060776B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110352067.1
申请日:2021-03-31
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M4/505
摘要: 本发明公开了一种层状无钴正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述方法包括:将锂盐、镍源、锰源、掺杂剂与溶剂混合后,进行湿法球磨,得到混合浆料;采用所述的混合浆料进行喷雾干燥,得到前驱体;对所述的前驱体在含氧气氛中进行一次煅烧,得到层状无钴正极材料,所述层状无钴正极材料的化学通式为LiaNibMncMdO2,其中1.0≤a≤1.2,0≤b≤1.0,0≤c≤1.0,b+c=1,0
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公开(公告)号:CN113921916B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111151701.1
申请日:2021-09-29
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0585 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种电池电芯的叠片装置及叠片方法。电池电芯的叠片装置,包括转盘组件、正极片供料组件、第一隔膜片供料组件、负极片供料组件、第二隔膜片供料组件和至少一个料片承接组件;所述转盘组件上设置有盘体,所述盘体上设置有环形轨道,所述环形轨道用于所述料片承接组件的循环移动;所述正极片供料组件、所述第一隔膜片供料组件、所述负极片供料组件和所述第二隔膜片供料组件用于为循环移动的单个所述料片承接组件依次循环提供正极片、第一隔膜片、负极片和第二隔膜片,以得到层叠体。本发明的叠片装置工作效率高,设备尺寸小,并且可解决隔膜褶皱问题。
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公开(公告)号:CN113937404B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202111166787.5
申请日:2021-09-30
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M50/213 , H01M10/613 , H01M10/6551 , H01M10/6555 , H01M50/258 , H01M50/262 , H01M50/289 , H01M50/298 , H01M10/643
摘要: 本发明提供了一种圆柱电池模组。圆柱电池模组,包括:CCS组件,包括FPC板、汇流排及上支架,FPC板与汇流排的采样极耳连接,汇流排与上支架连接;支撑结构,与CCS组件之间围绕形成安装腔;电芯组件,设置在安装腔内,电芯组件包括多组圆柱电芯,CCS组件安装在电芯组件的正极侧上;导热结构,导热结构用于与箱体的冷板接触,以使冷板通过导热结构对电芯组件冷却或加热;导热结构由导热材质制成;其中,导热结构设置在CCS组件上;或者,导热结构设置在支撑结构上,以使导热结构和电芯组件分别位于支撑结构的两侧。本发明有效地解决了现有技术中电池模组的集成化程度较低的问题。
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公开(公告)号:CN113594547B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110963728.4
申请日:2021-08-20
申请人: 蜂巢能源科技有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种电解液及锂离子电池。该电解液包括有机溶剂、LiPF6以及添加剂,添加剂包括具有下列式I所示的邻亚苯基卤膦酸类化合物,其中,R选自H、C1~C8的烷基取代基中的任意一种,X为卤素。本申请电解液中的邻亚苯基卤膦酸类化合物中含有磷酸酯基团为环状结构,该类型化合物在高电压下稳定,可以改善电池高温寿命,同时该层保护膜具有较低的阻抗。且包含磷酸酯基团的环状结构与苯环存在共轭关系,从而在高温或过充等滥用条件下,可进一步地提高电池安全性。并且,由于邻亚苯基卤膦酸类化合物在电解液中具有较高的溶解度,从而提高了电解液与正负极的兼容性,进而提高了电解液的电池性能。
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