电芯寿命预测方法及相关装置

    公开(公告)号:CN116643173B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310504495.0

    申请日:2023-05-06

    Abstract: 本申请提出一种电芯寿命预测方法及相关装置,电芯寿命预测方法应用于电池系统,电池系统包括:电芯和冷却板,电芯和冷却板接触设置,电芯的膨胀产生对冷却板的挤压力使冷却板的冷却液通道横截面积变小。电芯寿命预测方法,包括:获取冷却板的冷却液通道横截面积与初始横截面积之间的面积变化值;根据面积变化值,确定电芯的电芯膨胀量;根据电芯膨胀量和预先构建的电芯膨胀量与电芯循环次数的关联规则,确定电芯的剩余循环次数作为电芯寿命。采用本申请的技术方案,可以在电芯使用过程中,直接检测冷却板的冷却液通道横截面积,从而预测出电芯寿命,实现了电芯使用过程中的电芯寿命预测,提高了电芯安全性。

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116093292B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202310132753.7

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将十六烷基三甲基溴化铵分散于第一水性溶剂中,进行第一超声搅拌,再加入碳纳米管,进行第二超声搅拌,得到悬浊液;S2、将七水合硫酸亚铁和无水硫酸钠溶于第二水性溶剂中,得到第一混合溶液,将悬浊液缓慢加入至第一混合溶液中并持续搅拌,得到第二混合溶液,将第二混合溶液经固液分离、干燥,得到前驱体粉末;S3、将前驱体粉末在惰性氛围下进行煅烧。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现碳包覆均匀;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料

    一种电解液和钠离子电池
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116130766B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211681874.9

    申请日:2022-12-20

    Inventor: 杨道均 李桂林

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,具体涉及一种电解液和钠离子电池。本发明提供的电解液,包括钠盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有特定组成的第一添加剂和第二添加剂。所述第一添加剂的第一取代基为含氟烷基取代,含氟烷基的强吸电子性可以有效分散离子中的负电荷,降低阴阳离子之间的库伦作用,扩大体系的液态范围,氟元素的存在使其具备有效降低电解液在正负极、隔膜表面的张力,显著提升电解液对电极和隔膜的浸润性的优点,提升离子电导率,进一步显著提升了电池的倍率性能;所述第一添加剂的第二取代基为硅烷基,可以清除电解液里面的有害物质,保证电解液成分的稳定,从而改善钠离子电池的长循环性能。

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116230888A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310134154.9

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将含有第一溶剂、七水合硫酸亚铁、硫酸钠和无机碳源的混合溶液在充满惰性气体中进行第一球磨,得到粘稠的前驱体浆料,将前驱体浆料在真空气氛或惰性气氛中干燥,得到干燥前驱体粉末;S2、干燥前驱体粉末进行反复研磨后,在含有有机碳源的气氛中进行低温烧结。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现原位碳包覆,从而使得制备得到的碳包覆硫酸铁钠材料包覆均匀、导电性能好;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料具有较纯的物相,且碳包覆均匀,导电性好;本发明的电池倍率性能好,循环性能稳定。

    一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池

    公开(公告)号:CN116093292A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310132753.7

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法、碳包覆硫酸铁钠材料和电池。制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法包括以下步骤:S1、将十六烷基三甲基溴化铵分散于第一水性溶剂中,进行第一超声搅拌,再加入碳纳米管,进行第二超声搅拌,得到悬浊液;S2、将七水合硫酸亚铁和无水硫酸钠溶于第二水性溶剂中,得到第一混合溶液,将悬浊液缓慢加入至第一混合溶液中并持续搅拌,得到第二混合溶液,将第二混合溶液经固液分离、干燥,得到前驱体粉末;S3、将前驱体粉末在惰性氛围下进行煅烧。本发明制备碳包覆硫酸铁钠材料的方法能够实现碳包覆均匀;本发明的碳包覆硫酸铁钠材料导电性好;本发明的电池倍率性能好,循环性能稳定。

    电芯盖板的装配方法、电芯盖板及电池

    公开(公告)号:CN115995594A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211743084.9

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种电芯盖板的装配方法、电芯盖板及电池,装配方法用于将盖板本体、极柱、弹性体装配形成电芯盖板,所述盖板本体上设置有端子孔,所述极柱内形成有凹槽,所述装配方法包括:在极柱外周侧套设弹性体,形成端子组件;将所述端子组件装配至所述盖板本体的所述端子孔中,所述端子组件与所述端子孔过盈配合;对所述极柱的上表面施加装配压力F,同时使极柱与转接片焊接。该装配方法可确保整体的装配稳定性,整个装配过程简单易操作,极柱不易脱落。

    磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115838162A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211651887.1

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种磷酸钒铁钠正极材料及其制备方法。本发明提供的磷酸钒铁钠正极材料的制备方法,包括:以大小两种颗粒粒径级配的固相铁源作为载体,将所述铁源与钠源、钒源、磷源和碳源混合得到磷酸钒铁钠前驱体,使用固相法烧结得到不同粒径级配的磷酸钒铁钠正极材料;其中,所述铁源的熔点温度高于烧结温度;所述铁源中大颗粒的中值粒径为800~900纳米,小颗粒的中值粒径为350~450纳米。本发明通过控制铁源的熔点,使其在反应体系中作为载体,同时优化铁源中值粒径的组成,能够提升磷酸钒铁钠钠正极材料的电化学性能的同时满足高压实密度效果。

    一种高浓度电解液和钠离子电池

    公开(公告)号:CN116154287B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202211675547.2

    申请日:2022-12-26

    Inventor: 杨道均 李桂林

    Abstract: 本发明属于二次电池技术领域,具体涉及一种高浓度电解液和钠离子电池。本发明提供的高浓度电解液,以电解液的总质量计,包括质量浓度为30‑70%的钠盐,还包括有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有特定组成的第一添加剂和第二添加剂。本发明提供的电解液中,钠盐的浓度显著高于现有技术,且具有较小的浓差极化,在不需要稀释剂的情况下可以保证电解液具有较低的粘度和表面张力,提高了Na+的迁移率,在不改变高浓电解液原有的溶剂化结构下,还能够削弱钠离子与有机溶剂、阴离子之间的相互作用,从而提高高浓度电解液的离子电导率,使用时不需要特殊的注液工艺,注液效率高。

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