一种锂离子电池析锂老化速度的实验和仿真方法

    公开(公告)号:CN120089220A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510160027.5

    申请日:2025-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池析锂老化速度的实验和仿真方法,包括以下步骤:建立锂电池电化学模型;建立集总热模型,构建一维电化学‑热耦合模型;在电化学‑热耦合模型的基础上引入固体电解质界面生长老化副反应与析锂老化副反应,并在模型中添加老化参数;设置耦合了固体电解质界面生长与析锂老化机理的电化学‑热耦合模型的初始条件与停止条件,设置工况并进行计算,得到老化的结果并进行后处理分析。利用ICP‑OES实验进行析锂定量检测分析,确定容量损失中析锂对容量损失的占比,进而确立不同老化机制的老化速度。本申请通过模型和实验相结合的方法,得到不同老化机制的衰减速度,对电池的管理及使用提出指导。

    基于表面温度的锂离子电池内部温度估计方法

    公开(公告)号:CN120046368A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510245318.4

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 本发明锂离子电池检测领域,具体是一种基于表面温度的锂离子电池内部温度估计方法。首先,基于一维热传导模型构建控制方程和边界条件;然后,采用显示欧拉法对控制方程进行时间离散,采用中心差分法对控制方程进行空间离散;最后,对产热速率进行初始化,将初始化后的产热速率带入控制方程,得到电池表面温度计算值;若电池表面温度计算值与测量值之差小于0.001,则增大产热速率,反之则减小产热速率;对产热速率不断迭代,直至电池表面温度计算值与测量值之差的绝对值小于0.001,则停止迭代,得到当前时间步长内的产热速率和电池内部温度。通过数值求解反推产热速率和电池内部温度,克服现有技术对均温假设的限制,提升大温差工况下的计算精度。

    锂离子电池自放热阶段的活化能估算及安全性评估方法

    公开(公告)号:CN120065021A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510237361.6

    申请日:2025-03-02

    Abstract: 本发明属于锂离子电池安全性评估技术领域,具体是一种锂离子电池自放热阶段的活化能估算及安全性评估方法。根据 估算锂离子电池自放热阶段的活化能;其中,R表示理想气体常数,κtotal表示锂离子电池自放热阶段的总反应速率,n表示副反应数量,Ax表示副反应x的指前因子,Ea,x表示副反应x的活化能,T表示隔膜分解时的反应平均温度。锂离子电池在自放热阶段的活化能大于设置阈值,则不易发生热失控;在自放热阶段的活化能小于等于设置阈值,则容易发生热失控。该方法为评判发生热失控的难易程度提供了重要依据,可作为电池出厂前的安全性和稳定性评估手段,不需要损坏电池。

    一种电池充电方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120016627A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411297309.1

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本申请提供一种电池充电方法,所述电池充电方法包括:将充电电源的直流电或者交流电转换成为偏置直流电流叠加交流电流;同时施加上述转换后的偏置直流电流叠加交流电流对电池进行充电。本申请提供一种电池充电方法,可以减少电池充电过程中的极化电压,从而提高电池充电容量,并满足不同场景下的充电需求。

    一种锂电池及其加热方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119994307A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510127419.1

    申请日:2025-02-05

    Abstract: 本申请提供一种锂电池及其加热方法,所述锂电池包括电极,所述电极包括电极集流体以及设置于所述电极集流体上的电极材料,所述电极材料包括第一材料和/或第二材料,所述第一材料的电导率大于104S/m,所述第二材料的相对磁导率大于10。本申请提供一种锂电池及其加热方法,可以提高低温环境下锂电池使用过程中的温升。

    预测锂离子电池日历老化和循环老化的方法

    公开(公告)号:CN116068447A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310181987.0

    申请日:2023-02-28

    Inventor: 丁飞 周德胜 张睿

    Abstract: 本申请提供一种预测锂离子电池日历老化和循环老化的方法,包括以下步骤:建立锂电池电化学模型;建立集总热模型,构建一维电化学‑热耦合模型,输入电池模型参数;在电化学‑热耦合模型的基础上引入固体电解质界面生长老化副反应与活性物质损失老化副反应,并在模型中添加老化参数;分别划分一维电化学模型的网格与一维热模型的网格;设置耦合老化机制的电化学‑热耦合模型的初始与停止条件,设置工况进行计算,得到电池日历老化与循环老化的结果并进行后处理分析。本申请通过电热耦合模型对电池设计、结构、工况模拟,得到日历和循环老化中不同老化机制所造成的容量衰减,对电池的设计及应用提出指导。

    一种电池放电方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119994252A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202411243866.5

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本申请提供一种电池放电方法,所述电池放电方法包括:同时以偏置直流电流叠加交流电流对电池进行放电,所述偏置直流电流的电流值为IC,所述交流电流的电流峰值为Ia,所述交流电流的频率为fC,所述电池放电的总电流IB=Ic+Iasin(2πfct),t为放电时间。本申请提供一种电池放电方法,可以减少电池放电过程中的极化电压,从而提高电池放电容量,并满足不同场景下的放电需求。

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