电芯化成复测续接方法及装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119944127A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510089532.5

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种电芯化成复测续接方法及装置,电芯化成复测续接方法包括以下步骤:S1:设定电芯在化成过程中的充电参数,充电参数包括各充电时间阶段的充电电流以及各充电时间阶段的充电时长,按照充电参数对电芯进行直流充电;S2:当电芯在化成过程中发生异常时,停止对电芯充电,并记录电芯在化成过程中发生异常时的时间点T;S3:排除电芯的异常后,继续按照剩余充电参数对电芯进行直流充电,剩余充电参数包括:时间点T所对应的直流充电电流和和所述时间点T所对应的充电时间阶段的剩余充电时长,以及所述时间点T所对应的后续的各充电时间阶段的直流充电电流和充电时长。本发明采用时间截止跳转的直流充电工艺,有效保证化成复测后的电芯充电容量一致性。

    一种磷酸锰铁锂电池的制备方法及其锂电池

    公开(公告)号:CN119944089A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510325099.0

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本发明涉及新能源电池技术领域,具体是涉及一种磷酸锰铁锂电池的制备方法及其锂电池,包括所述制备方法的步骤如下:制备正极片和负极片;通过在正极片依次涂布LFMP、NCM后烘干得到双层功能涂层,将具有双层功能涂层的正极片以及负极片,通过叠片或卷绕方式与隔膜组装,并注入适量电解液得到磷酸锰铁锂电池。本发明通过在正极片依次涂布LFMP、NCM后烘干得到双层功能涂层,较磷酸铁锂电池能量密度提升约4~7%;采用新型双层电极结构,极大降低内阻;较三元电池,安全性极大提高,针刺通过率100%;减少三元材料的使用,节省成本,成本低、无毒、环保;操作简单,效果明显,可量产化;极大地提高产品的质量能量密度和安全性能,给企业和客户带来最大的利益。

    卷绕电芯极耳错位修正方法及卷绕电芯

    公开(公告)号:CN119944087A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510160639.4

    申请日:2025-02-13

    Inventor: 贾毛 陈飞

    Abstract: 本发明公开了一种卷绕电芯极耳错位修正方法,包括以下步骤:获取电芯极耳在电芯卷绕方向上的第一位置参数,以排列在电芯卷绕方向上第一个极耳为基准极耳,将排列在所述基准极耳后方的极耳按照排列顺序,设置成极耳组,每个极耳组包括两个极耳,分别是第2n和第2n+1极耳;获取基准极耳和各第2n+1极耳之间的错位间隔,并计算错位间隔的公差;基于公差,调整第2n+1极耳在电芯卷绕方向上与基准极耳的距离,获取修正后的极耳的第二位置参数。该卷绕电芯极耳错位修正方法根据原电芯上极耳之间的错位间隔,计算出需要调整的模切参数,并使用调整后的模切参数模切出新极片,使用新极片能卷绕出两侧极耳均对齐的新电芯。

    一种柔性二次电池的制作方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119944085A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510108375.8

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种柔性二次电池的制作方法,包括步骤:S1、以直径为50~500μm的铝丝作为正极集流体,以直径为50~500μm的铜丝作为负极集流体;S2、在铝丝的表面均匀涂敷厚度为5~30μm的正极材料涂层,在铜丝的表面均匀涂敷厚度为5~30μm的负极材料涂层;S3、在所述铝丝的正极材料涂层外覆盖一层孔隙率为5%~40%的芳纶多孔隔离膜;S4、通过扭曲工艺使经过步骤S2处理的铜丝已经经过步骤S3处理的铝丝扭转复合,使正极材料涂层、芳纶多孔隔离膜和负极材料涂层紧密接触,形成柔性电池丝。本发明优化涂覆均匀性、提高集流体与电极材料的结合力,以确保电池的高性能和稳定性。

    一种陶瓷基盐电池多部件一体化封接方法

    公开(公告)号:CN119944082A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411878354.6

    申请日:2024-12-19

    Inventor: 张高校 朱咏民

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基盐电池多部件一体化封接方法,本发明涉及新能源技术领域,所述封接部件包括Na‑beta‑Al2O3陶瓷管、第一玻璃、第一合金、绝缘alpha‑Al2O3陶瓷环、第二玻璃、第二合金、定位工装。本发明所述的一种陶瓷基盐电池多部件一体化封接方法,设计了一种针对钠盐电池涉及陶瓷管多个部件的一体化封接方法,解决了由于陶瓷管与绝缘陶瓷环,以及绝缘陶瓷环与不锈钢金属分步封接带来的电池装备技术复杂性和不一致性而导致的安全风险,整体方法具有成本低、操作简单、易于工业化、无需大型设备等特点,其采用的玻璃封接材料为硼硅酸体系的玻璃体系,具有良好的化学稳定性,耐碱性蒸汽、硫蒸汽侵蚀。

    一种改性氧化物固态电解质材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119944050A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510120029.1

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本申请公开了一种改性氧化物固态电解质材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:将铁电陶瓷前驱颗粒、氧化物固态电解质和烧结助剂共混均匀,得到烧结前驱体;采用焦耳热快速烧结对所述烧结前驱体进行高温烧结,制得改性氧化物固态电解质材料;其中,所述铁电陶瓷前驱颗粒包括第一组分和第二组分,所述第一组分为金属M的碳酸盐或氧化物,所述金属M为Ba、Sr、La或Ca;所述第二组分为金属N的氧化物,所述金属N为Ti或Nb。本申请中的制备方法可制备得到电化学性能优异的改性氧化物固态电解质材料,提升复合固态电解质离子电导率、离子迁移数,增强固态电池的放电容量、循环稳定性等性能。

    一种不易燃烧的钠电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN119944044A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510106045.5

    申请日:2025-01-23

    Inventor: 周实

    Abstract: 本申请涉及新能源技术领域,尤其涉及一种不易燃烧的钠电池及其制备方法。一种不易燃烧的钠电池的制备方法,包括以下步骤:步骤S1:硫化物固态电解质膜的制备;步骤S2:正极极片的制备;步骤S3:负极极片的制备;步骤S4:电池组装,得到不易燃烧的钠电池。本申请的制备方法通过创新的设计和工艺优化,成功制备出了一种安全性高、临界电流密度高、循环性能优异的不易燃烧的钠电池,应用于便携式电子设备、电动汽车和大规模储能系统等领域。

    一种大功率长寿命钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN119944043A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510106026.2

    申请日:2025-01-23

    Inventor: 周实

    Abstract: 本申请涉及电化学储能技术领域,具体公开一种大功率长寿命钠离子电池及其制备方法。该钠离子电池的制备方法包括:将NaFePO4与正极粘结剂、正极导电剂混合得到正极浆料;NaFePO4的粒径D50为0.5~1μm;将正极浆料涂覆在正极集流体上,干燥得到正极片;高分子溶质在正极粘结剂之中的质量占比为10~15%;将硬碳与负极粘结剂、负极导电剂混合得到负极浆料;将负极浆料涂覆在负极集流体上,干燥得到负极片;将正极片、负极片和隔膜浸润在电解液中,封装成钠离子电池。小粒径的NaFePO4提升钠离子脱嵌速度,低浓度、高总量的正极粘结剂有利于形成多微孔,促进钠离子迁移,使电池具有较高的功率和循环寿命。

    一种电池生产化成阶段温度轨道式巡检方法

    公开(公告)号:CN119941611A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411673866.9

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种电池生产化成阶段温度轨道式巡检方法,获取目标电池的等焦距的可见光图像和红外图像;对可见光图像去除背景后获取目标电池的轮廓可见光图像;将所述红外图像与目标电池的轮廓可见光图像融合为融合图像后,根据轮廓可见光图像中的目标电池的轮廓,对融合图像进行分割后获取分割图像;根据BMS系统的数据信息,对分割图像进行热力学反解,获取目标电池的内部温度信息和外部温度信息。本发明通过获取可见光图像,并根据获取可见光图像时的焦距等参数修正获取红外图像的距离参数后,再通过对可见光图像去背景后,对图像进行融合并根据目标电池的轮廓对融合图像进行背景分割,准确获取目标电池的融合图像后,反解获取电池的温度信息。

    锂电池短路的热失控模拟方法及温度研究方法

    公开(公告)号:CN119936692A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411946426.6

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池短路的热失控模拟方法及温度研究方法,可准确模拟锂电池热失控过程。包括:将锂电池拆解,取出并裁切预设大小的正极片、负极片,在正极形成不具有极料的留白铝箔区,在负极片上形成不具有极料的留白铜箔区,将锂电池的隔膜浸润电解液;按照正极片、浸润电解液后的隔膜和负极片依次叠片形成叠片组件,并使部分留白铝箔区与负极涂料区位置对应且部分留白铜箔区与正极涂料区位置对应,和/或部分留白铝箔区与部分留白铜箔区位置对应;将叠片组件放入铝塑膜袋中,并导入电解液;在铝塑膜袋上标注好短路模型需要的短路区域;使用导电针对应标记位置形成预设的短路模型,以进行相应的热失控模拟。

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