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公开(公告)号:CN119939856A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411737259.4
申请日:2024-11-29
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供复合电极电池寿命预测方法,方法包括:建立复合电极电池寿命模型,所述复合电极电池寿命预测模型中正极电极由N个单一电极材料组成,负极电极由M个单一电极材料组成,N≥1,M≥1,且N+M≥3;模型中各单一材料电化学反应过程和衰减机制用独立的数学方程进行描述,各方程间通过液相电位、固相电位、锂离子浓度实现耦合;获取并输入待预测电池中的各个单一电极材料的材料特征参数、衰减机理数学方程参数电池设计参数、电极设计参数和工况条件,得到待预测电池的寿命预测结果。所述方法还包括,基于参考电池获取待预测电池中的单一电极材料的材料特征参数以及衰减机理方程参数并迁移至复合电极电池寿命预测模型中以提升复合电极电池模型预测准确性。
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公开(公告)号:CN119619889A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411618901.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明提供基于数据迁移的锂离子电池寿命预测方法,方法包括:基于第一电池的工况实验数据,确定第一电池寿命模型,第一电池寿命模型中包括迁移参数、电极结构参数与电池规格参数,迁移参数为第一电池和第二电池的共用参数,第二电池与第一电池的材料体系相同;基于第二电池的电极结构参数与电池规格参数对第一电池寿命模型中的电极结构参数与电池规格参数进行修改,得到第二电池寿命模型;基于第二电池寿命模型对第二电池进行寿命预测。本发明可以有效降低电池寿命预测成本。
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公开(公告)号:CN117783869A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311685254.7
申请日:2023-12-08
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/392
Abstract: 本申请公开了一种电池剩余寿命确定方法、装置、存储介质及电子设备,其中方法包括:获取待测试电池的电池运行数据;基于电池运行数据对应的寿命信息量将电池运行数据进行筛选,得到待测试电池的候选数据;基于候选数据与待测试电池的剩余寿命的关联关系确定各个候选数据的权重;基于权重对各个候选数据进行加权,得到各个目标数据;将目标数据输入至寿命预测模型中,得到寿命预测模型输出的待测试电池的剩余寿命。本申请提供的方法和装置,提高了电池剩余寿命预测的准确度。
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公开(公告)号:CN111129467A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911402491.1
申请日:2019-12-30
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种正极浆料及其制备方法。所述正极浆料包括正极活性材料85~97重量份,导电剂1~6重量份,粘合剂1~5重量份,阻燃剂0.5~8重量份和溶剂;所述阻燃剂具有10000到500000的数均分子量并且结构通式如下: 其中,R1和R2相同或不同,独立地代表C1-10烷基、C2-10烯基、C2-10炔基、C3-10环烷基、C3-10环烯基、C6-15芳基或C5-15杂芳基,所述R1和R2中的一个或多个氢可任选地被氟、C1-10烷基或C6-15芳基取代。本发明由添加特定阻燃剂的正极浆料制备的正极极片,具有优异的耐高温性能和阻燃性能,制备的锂离子电池安全性高。
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公开(公告)号:CN108232302A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711487037.1
申请日:2017-12-30
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0566 , H01M10/0525
Abstract: 一种适用于硅基负极锂离子电池的高浓度锂盐电解液,包括锂盐和非水有机溶剂,所述锂盐的摩尔浓度为2.15‑4.00mol/L。本发明的电解液电化学稳定性高、在负极表面可以生成由锂盐阴离子衍生的致密SEI膜,抑制硅基负极材料表面SEI膜的不断形成,提高硅基负极与电解液界面的稳定性,从而降低硅基负极在循环过程中的容量损失,提高硅基负极的库伦效率和循环性能。
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公开(公告)号:CN119726018A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411610653.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M50/682 , H01M50/609 , H01M50/333 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供一种电池排气注液装置、电池、软包电池工艺及方壳电池工艺,包括:注液器,所述注液器设有封闭的内腔、雾化孔以及入口,所述雾化孔与所述内腔连通,所述入口与所述内腔连通;第一控制阀,所述第一控制阀设于所述内腔中,所述第一控制阀连接于所述雾化孔与所述入口之间,用于导通或断开所述雾化孔与所述入口之间的连接。本发明中,通过电池排气注液装置对电池进行排气注液,由第一控制阀控制电池内与外界的连通或密封,避免了电池二次密封的操作。
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公开(公告)号:CN118198243A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410170673.5
申请日:2024-02-06
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: H01M4/04 , G01N27/30 , G01N27/403 , G01R31/00 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种稳定的锂离子电池参比电极及其软包电池的制备方。去除铜丝一端的表面绝缘层,接着去除表面氧化层,然后涂布石墨浆料,得到参比电极。将正极、隔膜、隔膜、负极依次排列,然后将参比电极以及铜丝1和铜丝2的处理端分别放置在两层隔膜之间,随后进行封装、干燥、注液、化成;通过电化学工作站的正极对参比电极进行脱嵌锂处理,再通过电化学工作站的负极对参比电极进行脱嵌锂处理,以激活参比电极,得到多电极软包电池。本发明参比电极的电位稳定性在较大充放电电流中较优异,并且制备的多电极软包电池可准确反映参比电极的电极电位,有利于推进锂离子电池长循环失效分析及寿命预测等方面的研究。
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公开(公告)号:CN118005838A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311822756.X
申请日:2023-12-27
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: C08F220/32 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F212/08 , H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于凝胶电池技术领域,具体涉及一种含有氧杂环侧基的共聚物及其应用。该含有氧杂环侧基的共聚物,其由以下单体共聚合得到:含有氧杂环基团的单烯属不饱和单体R1中的至少一种;含有氢键供体且不含有氧杂环基团的单烯属不饱和单体R2中的至少一种;不含有氧杂环基团且不含有氢键供体的单烯属不饱和单体R3中的至少一种。该含有氧杂环侧基的共聚物可用于制备稳定的凝胶电解质,与传统的阳离子开环聚合制备的凝胶电解质相比,凝胶化所需的共聚物添加量更少;不会向电解液中引入不稳定的杂质,能够长时间保持液态以满足电芯浸润需要;采用该共聚物制备的凝胶电解质能够降低液态组分的挥发速率,延缓电池由于高温导致的短路。
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公开(公告)号:CN116956541A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310631666.6
申请日:2023-05-30
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H01M10/058 , H01M10/0525 , G06F111/06
Abstract: 本申请公开了一种多层电极电池模型和电极结构优化方法,模型包括依次连接的负极集流体模拟单元、负极模拟单元、隔膜模拟单元、正极模拟单元和正极集流体模拟单元;正极模拟单元包括至少两个子模拟层,和/或,负极模拟单元包括至少两个子模拟层;正极模拟单元和负极模拟单元内部各子模拟层间及隔膜模拟单元间多孔相连通且均采用浓溶液理论描述电解液在多孔相中的传输过程。本申请的模型可以仿真具有不同孔隙或不同活性材料子层的复合电极并对其结构参数进行优化以提升电池综合性能。本申请还公开了一种基于模型的电极结构优化方法,可以分别对负极/正极中的子模拟层的结构参数进行单独优化,更符合目前高比能电池的发展需求。
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公开(公告)号:CN116910972A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310627727.1
申请日:2023-05-30
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/36 , G06F111/06
Abstract: 本申请公开了一种电极结构优化方法,其中方法包括:基于原型电池的材料特性参数、电极结构参数、电池设计参数及电池热传导参数,构建所述原型电池的电化学‑热耦合模型;以不同工况对原型电池进行测试,并基于所述模型仿真在相同工况下的所述原型电池的性能,将仿真测试结果与实际测试结果进行对比,基于对比结果对所述电化学‑热耦合模型进行模型参数校正;以电池能量密度、电芯厚度和最大不析锂电流为优化目标对校正后的模型中的电极结构参数进行寻优,得到所述原型电池的电极结构优化参数。本申请提供的方法和装置,将电池模型参数与电池设计参数有效关联,使仿真结果更具有实际参考意义。
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