一种锂离子电池的限容电极检测方法

    公开(公告)号:CN120065018A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202411852457.5

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池的限容电极检测方法,用于确定锂离子电池的限容电极为正极或负极,包括以下步骤:S1、组装具有参比电极的锂离子电池;S2、对所述锂离子电池充电,在充电过程中,通过三电极同步测试技术原位获取所述锂离子电池的正极和负极的局部平衡电位曲线;S3、识别所述正极和负极的局部平衡电位曲线中是否出现电压平台拐点,从而确定所述锂离子电池的限容电极;本发明方案无需将锂离子电池的正极片和负极片分别组装为扣式电池,即可识别出限容电极,其操作方便,且检测快速。

    一种功率型铬氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117534117A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311400487.8

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种功率型铬氧化物及其制备方法和应用。所述方法包括:S1,向重铬酸盐溶液中加入酸溶液,反应液经蒸发结晶得到三氧化铬蒸发组分;加水溶解该蒸发组分,得到含铬溶液,加热至80℃~200℃并保温一段时间后,以一定降温速率降温至0~20℃,经低温结晶得到多孔球形三氧化铬;S2,氧气环境下对多孔球形三氧化铬进行第一热处理,得到铬氧化物混合物粉末;S3,前述粉末加入到去离子水中,混合液经超声、过滤烘干后,氧气环境下进行第二热处理,经冷却、研磨后得到功率型铬氧化物。本发明制得的铬氧化物具有高功率特性和低倍率容量特性,利于高比能和高功率原电池的制备,且制备方法简单,适于大规模工业生产和推广应用。

    一种锂金属负极、制备方法及锂金属电池

    公开(公告)号:CN115642226A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211177029.8

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种锂金属负极的制备方法,包括:制备高分子材料基底,高分子材料基底为热塑性聚酯和阻燃剂原位复合薄膜;对高分子材料基底进行大气压下氧气介质阻挡等离子体处理;在高分子材料基底表面制备第一金属层;对第一金属层进行大气压下氮气介质阻挡等离子体处理;在第一金属层表面制备锂金属层。本发明还公开了一种由上述锂金属负极的制备方法得到的锂金属负极。本发明还公开了一种包含上述锂金属负极的锂金属电池,根据正极材料不同,可为锂金属一次电池或锂金属二次电池。本发明能够有效提高锂金属电池的能量密度,同时具备优异的安全性能。

    一种锂离子电池建模仿真及状态诊断方法及其应用

    公开(公告)号:CN109061503B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810961546.1

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 一种锂离子电池建模仿真及状态诊断方法及其应用,属于锂离子电池状态分析技术领域。可解决现有锂离子电池建模仿真及状态诊断方法复杂性高、计算量大等问题。所述方法为:获取锂离子电池以恒定工作制度充放电的放电电压V、放电容量数据Q;选取某一电压值处的数据作为计算基准;再选取某几个电压值处的数据作为计算点;获取新格式的锂离子电池数据;提出锂离子电池仿真模型的表达式;获得当锂离子电池的放电电压差为ΔVi=Vb‑Vlower cut‑off时的放电容量差;获得电池在老化之后和老化之前的和提出锂离子电池状态诊断的表达式。本发明的方法具有模型简单、参数易获取、仿真效率高、普适通用、可实现在线应用的特性,易于嵌入电池管理系统实现锂离子电池的仿真及状态诊断。

    一种用于主动配电网的复合储能电站及其配电方法

    公开(公告)号:CN103580052B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310608933.4

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明提供一种用于主动配电网的复合储能电站及其配电方法,电站中设有能量型储能系统、平衡型储能系统、功率型储能系统、双向逆变器、复合储能协调控制系统。不同类型的储能系统各自与对应的双向逆变器相连。复合储能协调控制系统控制双向逆变器进行不同储能系统的协调工作。复合储能协调控制系统收集所有系统信息,并控制电站运行。基于该复合储能电站的配电方法,能够吸纳主动配电网中的分布式能源的多余电量给各储能系统充电,或者将各储能系统的电能供给主动配电网上需要的负载。本发明的复合储能电站及其配电方法,能够实现主动配电网的快速响应特性,以及对能源消纳实现最大限度的支撑,具有效率高、电网适应性强、高安全性的优点。

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