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公开(公告)号:CN114624611A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011456965.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 中航锂电(洛阳)有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/389 , G01R31/392 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种退役电池内阻特性检测用三电极电池及其制作方法,通过在退役电池的电芯中植入参比电极,且参比电极的第一端位于电芯内部,第二端位于封装袋外部,可以得到三电极电池,进而可以对三电极电池进行一系列的测试,得到退役电池中电芯的内阻特性,从而得到退役电池的内阻特性。
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公开(公告)号:CN114101118A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111243219.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京国电通网络技术有限公司
IPC: B07C5/344
Abstract: 一种铅酸电池一致性筛选方法,包括以下步骤:在相同的试验场景下测算至少两个铅酸电池在交流激励电流下的交流阻抗数据;计算任意两个铅酸电池的交流阻抗数据的一致性,若所述交流阻抗数据具有一致性,则该两个铅酸电池具有一致性。仅通过一轮充电获得电池的匹配情况,快速筛选到可以匹配成组的铅酸电池,匹配方法考虑了电池的容量差别,也考虑到了运行期间的阻抗差别,保证铅酸电池单体一致性的科学性和准确性。
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公开(公告)号:CN113933733A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111243200.6
申请日:2021-10-25
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京国电通网络技术有限公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 一种铅酸电池健康度评估方法,包括:选择与待测电池具有相同的等效电路模型的电池为标准电池;获取标准电池不同寿命阶段的基准放电量和基准交流阻抗数据;根据所述基准交流阻抗数据,测算所述标准电池对应的等效电路中的基准元件参数;建立标准电池的电池健康度和基准元件参数的对应关系;获取待测电池的交流阻抗数据;根据所述交流阻抗数据,测算所述待测电池对应的等效电路中的元件参数;依据所述元件参数,根据标准电池的电池健康度SOH和基准元件参数的对应关系,确定所述待测电池的电池健康度。它可以测算铅酸电池的容量保有率。
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公开(公告)号:CN110568363A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910688305.9
申请日:2019-07-29
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本申请涉及一种基于SEI膜阻抗变化的退役电池产生锂枝晶预判方法,其主要通过包括:建立锂电池电化学阻抗等效电路及阻抗谱模型,在不同条件下,分别测试分析SEI膜阻抗与电池循环次数的关系,通过SEI阻抗发生异常变化来预判退役电池产生锂枝晶。本发明涉及的基于SEI膜阻抗变化的退役电池产生锂枝晶预判方法,通过建立包括SEI膜阻抗RSEI的锂离子电池电化学阻抗等效电路,并通过建立其与电池循环性能间的关系曲线,以SEI膜阻抗出现先减小后增大的拐点特征,实现对退役电池产生锂枝晶的快速预判,具有方法简单、效率高、判断结果精确等特点。
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公开(公告)号:CN109346789A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811002616.7
申请日:2018-08-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 北京云外新能源科技有限责任公司 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂正极材料的回收再生工艺,步骤为:拆除电池组外壳,断开电池组总线控制端口;对未充分放电的动力电池进行充分放电,并将动力电池组导电接口做绝缘封装;电池管理系统拆解;拆除电池模块外壳,拆解电池包间导电和连接元器件,拆除电池包结构固定件;从单体电芯中分离出磷酸铁锂电池正极材料;将磷酸铁锂电池正极材料处理后,加入锂源、铁源、钛源、磷源、碳源,得到前体;于前体中加入溶剂介质,混合均匀后得到中间物;在惰性气氛下,将中间物经过锻烧处理,制得再生磷酸铁锂正极材料。本发明制备的再生正极材料作为正极活性材料应用在锂离子电池中,具有优异的电化学活性和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN109342960A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810853110.0
申请日:2018-07-30
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河南省电力公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/3842
Abstract: 本发明公开了一种预测梯次利用动力电池处于容量加速衰减阶段的方法,包括:根据所述梯次利用动力电池的充电特性和状态参数确定预设充电电压阈值;在所述梯次利用动力电池的首次充电过程中,分别计算基准电压变化量和基准容量变化量;分别计算在所述梯次利用动力电池的首次充电过程中的基准比值;在所述梯次利用动力电池的下一次充电过程中,分别计算第一电压变化量和第一容量变化量;分别计算在所述梯次利用动力电池的下一次充电过程中的第一比值;对于多个不同的充电电压阈值中的任意一个,计算相同的预设充电电压阈值对应的第一比值和基准比值的比值作为第二比值,并判断是否满足大于等于预设判断阈值,若满足,则预测处于容量加速衰减阶段。
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公开(公告)号:CN105826629B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610314509.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明涉及一种废旧锂电池全组分物料分离收集方法及分离收集装置,其主要利用机械破碎、真空分离、震动筛分、比重分离、气流分离等简单干法手段,实现废旧锂电池中电极材料、集流体金属、塑料隔膜、电池外壳的分离收集;分离收集过程不引入任何化学试剂,整个过程全部实现自动化,同时对电解液、粉尘等进行收集处理,具备回收效率高、绿色低碳、环保节能、便于产业化等特点。
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公开(公告)号:CN106785045A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710173953.1
申请日:2017-03-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 河南恩湃高科集团有限公司 , 国家电网公司
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池电解液添加剂二氟磷酸锂的制备方法、锂离子电池电解液和离子电池。所述二氟磷酸锂的制备方法为采用偏磷酸锂与六氟磷酸锂为原料,在惰性气氛条件下合成二氟磷酸锂。所述锂离子电池电解液包括二氟磷酸锂1‑3%、电解质盐15‑23%和有机溶剂75‑82%。本发明偏磷酸锂与六氟磷酸锂为原料,通过一步法制备出具有较高收率、高纯度的二氟磷酸锂,收率达92%以上,纯度达93%以上,省略了非水溶剂的使用,工艺简单,原料来源丰富、廉价,二氟磷酸锂具有较好的界面相容性,提高了锂离子电池的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN103474720B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310386951.2
申请日:2013-08-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 一种用于LiFePO4电池正、负极和隔膜分离的方法:a、将去除外壳的LiFePO4电池的电芯(含正、负极、隔膜混合物),机械破碎成大小为1cm2~100cm2的碎片;b、给料机将上述碎片均匀给料至传输带,碎片在传输带上平铺并匀速前进,通过在传输带上方设置磁铁,或者采用磁辊,使带磁性的正极材料与负极材料和隔膜分离开;c、将分离正极后得到的负极和隔膜材料浸入水中后,对漂浮在上层的隔膜材料进行收集,对沉在底部的负极材料进行打捞收集,实现负极与隔膜的分离。本发明可以便捷高效的实现大批量LiFePO4电池的正、负极、隔膜的分离,并且避免了使用有机溶剂、高温加热等方法给环境可能带来的危害。
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公开(公告)号:CN103474719B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310386950.8
申请日:2013-08-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 一种用于LiFePO4电池正极的回收方法:a、将LiFePO4电池放电后去除外壳,分离正、负极和隔膜;b、将正极片完全浸没于酸中浸泡,取出铝箔集流体;c、向步骤b中分离铝箔后的浸取液中加入酸,然后过滤除去导电剂、粘结剂;d、向步骤c所得的滤液中加入碱,调溶液pH,然后过滤,将滤饼洗涤、干燥,即得到FePO4;e、向步骤d所得滤液中加入碱,调溶液pH≥12,加热、过滤,将过滤所得到固体化合物溶解于步骤b所得的浸取溶液中,进行二次提取;f、将步骤e所得滤液加热浓缩煮沸,加入Na2CO3溶液,反应10min-1h,然后过滤、干燥,即得到纯净的Li2CO3产品,该方法简单高效。
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