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公开(公告)号:CN109387564A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201810997208.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
CPC classification number: G01N29/04 , G01B17/025 , G01N29/4409 , G01N2291/02416 , G01N2291/028 , G01N2291/02854
Abstract: 本发明提供了一种基于锂枝晶生长的锂离子电池在线检测方法及装置,主要技术方案是:获取待测锂离子电池原始状态下的超声波形图像及内部具有锂枝晶的锂离子电池的特征超声波形图像;在预设条件下对待测锂离子电池进行充放电试验;在充放电过程中,获取待测锂离子电池的超声波形图像;将待测锂离子电池的超声波形图像与所述待测锂离子电池未测试前的超声波形图像进行对比以获取两者之间的差异信息,并在所述差异信息与相应位置处的所述波形信息一致时,定性判断所述待测锂离子电池内部有锂枝晶形成。可以实时检测待测锂离子电池内部锂枝晶的生长状态,检测方法简单易行,便于实现,保证了电池的完整性,避免了安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN109037683A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810687308.6
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/04 , H01M4/1393 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/628 , H01M4/0404 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池负极板及其改性工艺,所述电池负极板上涂覆有一层厚度为(1‑10)μm的金属氧化物,所述金属氧化物为α‑Al2O3、γ‑Al2O3、SiO2、Ga2O3、ZrO2和TiO2中的一种或多种。本发明通过在电池负极板上涂覆具有较好热稳定性和电化学性能的金属氧化物,从而改变电池负极板表面的环境,能抑制锂枝晶在电池负极表面生长,从而有效防止了由于锂枝晶定向生长穿破隔膜导致的电池内部短路的安全问题;此外,该改性电池负极板的可加工性能好,与目前的电池工艺设备兼容性好,可以促进大规模化生产。
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公开(公告)号:CN101562245B
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN200910085461.2
申请日:2009-05-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料和电化学领域。高容量和循环性能稳定的富锂材料无法满足高功率锂离子电池快速充放电的要求。表面改性的富锂材料包括包覆层MnO2和主相Li{NixLi1/3-2x/3Mn2/3-x/3]O2(1/5≤x≤1/3),两者质量比为0-6%,该制备方法如下:将得到的富锂正极材料Li[Ni0.2Li0.2Mn0.6]O2分散在0.194-1.17g/L的MnSO4溶液中超声1h,然后强烈搅拌2h,然后将0.122-0.731g/L的Na2CO3溶液通过蠕动泵滴入到强烈搅拌的MnSO4溶液中,滴完后将溶液过滤,在120℃烘干,然后再在300-500℃烧结4-8h,即得表面改性的Li[NixLi1/3-2x/3Mn2/3-x/3]O2(1/5≤x≤1/3)。本发明降低了富锂材料的首次不可逆容量损失,极大改善了高倍率下的循环性能,能满足高功率锂离子电池要求。
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公开(公告)号:CN101562245A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910085461.2
申请日:2009-05-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料和电化学领域。高容量和循环性能稳定的富锂材料无法满足高功率锂离子电池快速充放电的要求。表面改性的富锂材料包括包覆层MnO2和主相Li[NixLi1/3-2x/3Mn2/3-x/3]O2(1/5≤x≤1/3),两者质量比为0-6%,该制备方法如下:将得到的富锂正极材料Li[Ni0.2Li0.2Mn0.6]O2分散在0.194-1.17g/L的MnSO4溶液中超声1h,然后强烈搅拌2h,然后将0.122-0.731/L的Na2CO3溶液通过蠕动泵滴入到强烈搅拌的MnSO4溶液中,滴完后将溶液过滤,在120℃烘干,然后再在300-500℃烧结4-8h,即得表面改性的Li[NixLi1/3-2x/3Mn2/3-x/3]O2(1/5≤x≤1/3)。本发明降低了富锂材料的首次不可逆容量损失,极大改善了高倍率下的循环性能,能满足高功率锂离子电池要求。
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公开(公告)号:CN109387564B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201810997208.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于锂枝晶生长的锂离子电池在线检测方法及装置,主要技术方案是:获取待测锂离子电池原始状态下的超声波形图像及内部具有锂枝晶的锂离子电池的特征超声波形图像;在预设条件下对待测锂离子电池进行充放电试验;在充放电过程中,获取待测锂离子电池的超声波形图像;将待测锂离子电池的超声波形图像与所述待测锂离子电池未测试前的超声波形图像进行对比以获取两者之间的差异信息,并在所述差异信息与相应位置处的所述波形信息一致时,定性判断所述待测锂离子电池内部有锂枝晶形成。可以实时检测待测锂离子电池内部锂枝晶的生长状态,检测方法简单易行,便于实现,保证了电池的完整性,避免了安全事故的发生。
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