[发明专利]电池电解液浸润判断方法在审
申请号: | 202310491129.6 | 申请日: | 2023-05-04 |
公开(公告)号: | CN116540094A | 公开(公告)日: | 2023-08-04 |
发明(设计)人: | 李树贤 | 申请(专利权)人: | 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 |
主分类号: | G01R31/36 | 分类号: | G01R31/36;G01R31/367;G01R19/10;G01R19/165 |
代理公司: | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570 | 代理人: | 张华蒙 |
地址: | 214105 江苏省无锡*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电池 电解液 浸润 判断 方法 | ||
1.一种电池电解液浸润判断方法,其特征在于,包括:
获取被测电池的第一极片、第二极片和锂带并进行预处理;
将预处理后的所述第一极片作为正极,所述锂带作为负极构造获得第一电池模型;
将预处理后的所述第二极片作为正极,所述锂带作为负极构造获得第二电池模型;
计算获得所述第一电池模型和所述第二电池模型的稳定后电压的差值;
将所述电压的差值作为阈值电压判断所述被测电池的电解液浸润程度。
2.如权利要求1所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述的将所述电压的差值作为阈值电压判断所述被测电池的电解液浸润程度的方法包括:
获取所述被测电池的正极电压和负极电压;
将所述正极电压减去所述负极电压得到电压差;
将所述电压差与所述阈值电压进行比较,根据比较结果判断所述被测电池的浸润程度。
3.如权利要求1所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述的计算获得所述第一电池模型和所述第二电池模型的稳定后电压的差值的方法包括:
监测所述第一电池模型在老化过程中的电压变化,并在电压稳定后记录为第一电压;
监测所述第二电池模型在老化过程中的电压变化,并在电压稳定后记录为第二电压;
将所述第一电压和所述第二电压作差,获得电压的差值。
4.如权利要求1所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述的获取电池的第一极片、第二极片和锂带并进行预处理的方法包括:
获取所述被测电池的第一极片,对所述第一极片进行裁剪;
获取所述被测电池的第二极片,对所述第二极片进行裁剪;
获取所述被测电池的锂带,对所述锂带进行裁剪;
其中,裁剪后的所述第一极片具有第一面积S1mm2,裁剪后的所述第二极片具有第二面积S2mm2,裁剪后的所述锂带具有第三面积S3mm2;所述第二面积S2mm2大于等于所述第三面积S3mm2;所述第三面积S3mm2大于所述第一面积S1mm2;所述第一面积S1mm2、所述第二面积S2mm2、所述第三面积S3mm2满足关系为:
1≤S2/S3≤1.2;
1≤S3/S1≤1.5。
5.如权利要求4所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述判断方法还包括获取极耳并对所述极耳进行裁剪;
其中,所述极耳用于分别连接所述第一极片、所述第二极片和所述锂带;裁剪后的所述极耳具有第四面积S4mm2,所述第一面积S1mm2和所述第四面积S4mm2满足关系:2≤S1/S4≤3。
6.如权利要求5所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述第一极片为所述被测电池的正极极片,材料为NCM,所述第二极片为所述被测电池的负极极片,材料为Gr,所述锂带为铜锂复合带。
7.如权利要求6所述的电池电解液浸润判断方法,其特征在于,所述第一电池模型的构造方法包括:
将所述第一极片作为所述第一电池模型的正极端,将两片所述锂带作为所述第一电池模型的负极端,同时正极端和负极端使用隔膜隔开;
将所述第一极片和所述锂带与各自的所述极耳连接后进行入壳封装,并在注入电解液后封口。
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