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。

    一种储能-发电-盐水淡化一体化装置

    公开(公告)号:CN115133182A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210766911.X

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本申请提供一种储能‑发电‑盐水淡化一体化装置,所述装置包括:发电装置,采用盐水作为电解液,包括:负极;正极,环绕所述负极外表面;隔膜,设置于所述正极和负极之间;隔离内胆,设置于所述负极内,所述隔离内胆为有底空心柱体,被配置为隔离所述负极内表面和盐水以及容纳盐水;淡化装置,设置于所述负极内,所述淡化装置包括互不接触的第一极板和第二极板,所述第一极板与所述负极电连接,所述第二极板与所述正极电连接,所述淡化装置被配置为在被所述发电装置供电时淡化盐水。本申请将发电装置和淡化装置巧妙结合,能够同时具有长时间持续发电、长时间储能和淡化盐水的功能,且装置携带方便,容易操作。

    一种水下发电装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116658353A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310362500.9

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本申请提供一种水下发电装置,包括:底座,底座安置在水底或水下设备上;转子,转子转动安装在底座上;至少一个浮力驱动组件,浮力驱动组件包括气囊和牵引件,牵引件的一端绕设在转子上,另一端与气囊连接;其中,气囊内能够产生气体或被通入气体使气囊受浮力作用在水中上升,并通过牵引件带动转子转动;至少一个发电机,至少一个发电机与转子连接,转子转动能够驱动至少一个发电机产生电能。本申请实施例提供的海水下发电装置利用气囊内预置物与海水反应现场产生的气体在水中上升,以带动转子转动驱动发电机进行发电,成本较低并且具有可观的发电量。

    基于应变感知的锂离子电池析锂检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117388726A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311320633.6

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明为一种基于应变感知的锂离子电池析锂检测方法,通过获取充电后静置阶段的电池表面应变曲线和电池表面应变变化率曲线判断是否有析锂发生;当检测未老化锂离子电池析锂时,若充电后静置阶段的电池表面应变曲线先逐渐上升再逐渐下降,最后趋于平稳,即充电后静置阶段的电池表面应变出现局部极大值,或充电后静置阶段的电池表面应变变化率曲线先逐渐上升后快速下降,再逐渐上升并趋于平稳,即充电后静置阶段的电池表面应变变化率出现局部极小值,表明充电后静置阶段发生析锂溶解,则判定锂离子电池充电时发生析锂;当检测老化锂离子电池析锂时,若充电后静置阶段的电池表面应变变化率曲线先逐渐上升后快速下降,再逐渐上升并趋于平稳,表明充电后静置阶段发生析锂溶解,则判定锂离子电池充电时发生析锂。该方法不需要预先通过大量测试获取未析锂的基准曲线作为对比依据,前期准备工作耗时少,可实现在线析锂检测。

    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。

    一种软包锂电池及其形成方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115832537A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211564105.0

    申请日:2022-12-07

    Inventor: 丁飞 王新改

    Abstract: 本申请提供一种软包锂电池及其形成方法,所述软包锂电池包括:铝塑膜,用于包裹电芯;电芯,被所述铝塑膜包裹,所述电芯包括正极片、负极片以及设置于所述正极片和负极片之间的隔膜;有机胶,包覆所述铝塑膜设置极耳的一边以及与采用高温封装的所有铝塑膜侧边。本申请提供一种软包锂电池及其形成方法,通过耐高温有机胶对电池铝塑膜边进行额外封闭,使软包锂电池可以在高温下稳定工作,不开胶、不变形,电解液不泄露。

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