电池水含量的预测方法技术

技术编号:18495289 阅读:26 留言:0更新日期:2018-07-21 19:20
本发明专利技术提供了一种电池水含量的预测方法,包括下述步骤:(1)气压循环时间与水含量关系式的建立:a.对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值;b.利用烘烤时间与气压值得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式;c.利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式;(2)利用各烘烤时间对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。该预测方法快速、简便、准确度高,且无需配置模拟电池作烘烤效果参考,为改善电池烘烤工艺与电池上下炉烘烤参数设定提供重要决策依据。

The prediction method of the water content of the battery

The present invention provides a prediction method for the water content of the battery, including the following steps: (1) the establishment of the relationship between the pressure cycle time and the water content: A. carries out a sectional pressure vacuum baking of the battery, records the baking time and the pressure value; B. uses the baking time and the pressure value to get the baking time and the pressure cycle of the linear equation. The relationship between the water content and the pressure circulation time corresponding to the barometric cycle time and the drying time of C. can get the relationship between the pressure cycle time of the exponential function and the water content. (2) the prediction value of the water content of the battery can be obtained by the relationship between the pressure circulation time corresponding to the baking time and the relationship between the pressure cycle time and the water content. The prediction method is fast, simple and accurate, and the simulation battery is not required to be used as a reference for baking. It provides an important decision basis for improving the baking process and the setting of the baking parameters of the battery.

【技术实现步骤摘要】
电池水含量的预测方法
本专利技术是一种预测水含量的方法,特别是一种能实时预测电池在真空烘烤过程中水含量的方法。
技术介绍
随着科学研究的发展与生产技术的进步,水分的定量分析已被列为各类物理化学分析的基本项目之一,并作为各类物质的物性质量指标之一。常见的水分测定有常压恒温干燥法,干燥剂干燥法,减压干燥法,这些方法应用较为广泛,设备以及操作简易,不足之处分析时间较长,易引起副反应。另外较为复杂的水分分析方法有蒸馏法,化学干燥法,气相色谱法,微波法,红外吸收光谱法,超声波法,电导率法等。这些分析方法仪器昂贵,样品的采样、制备与测试需培训特定技术人员操作。当今社会经济的高速发展需求大量能源,锂离子电池由于具有储能密度高,工作温度范围广,循环寿命长等优点应用范围已从小型移动储能逐步发展到大规模电池储能。对电池极片烘烤是锂离子电池生产重要控制工艺之一,烘烤过程中电池的水分实时监控数据是反映烘烤效果重要参数,为改善烘烤工艺与电池上下炉烘烤参数设定提供重要决策依据。可见,电池水分快速测量与预测对提高生产电池产能具有重要的经济意义。一般通过测量与生产电池一同烘烤模拟电池的电池水含量来评估整批电池的烘烤效果,其中经过“采样,称量,密封试样瓶,加热,测试”等步骤才得出水含量测试结果,该方法测定的水分结果精确,不足之处是仪器结构复杂昂贵、操作繁琐、需特定培训人员操作、测试过程消耗大量样品与试剂等,并对测试环境有着严格的要求。总之,测试过程耗费大量的人力,物力与时间。基于上述情况,亟待研制一种在电池烘烤中能实时监控极片水含量的方法。为电池烘烤生产提供一种简便、快捷、不损本体的水分含量预测方法,以提高电池烘烤生产效率。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种能快速、简便、准确度高的预测电池水含量的方法,从而为改善电池烘烤工艺与电池上下炉烘烤参数设定提供重要决策依据。为实现上述目的,本专利技术提供了一种电池水含量的预测方法,包括下述步骤:(1)气压循环时间与水含量关系式的建立:a.对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值;b.利用烘烤时间与气压值得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式;c.利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式;(2)利用各烘烤时间对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。进一步的,所述分段式气压真空烘烤为对真空烤箱进行高、低气压的设定,并在低-高-低的循环气压下进行真空烘烤。结合电池在烘烤过程的水汽的蒸发导致真空烤箱的气压发生变化,通过设置一高、一低两个气压,可使电池能在平稳气压幅度下进行快速烘烤。进一步的,所述烘烤时间(x)与气压循环时间(y)的关系式为y=ax+b(a>1,b>0),其相关系数R2>0.950。相关系数R2>0.950,说明该拟合方程相关性较好,y=ax+b关系式较准确。进一步的,分段式气压真空烘烤之前对电池进行预热,预热温度和预热时间可根据实际情况自行调整,比如可以预热温度为90~100℃,预热时间为0.5~2h。提前对电池进行预热,以加快电池中水含量的蒸发过程。进一步的,所述分段式气压真空烘烤时间不少于2h。烘烤时间长,得到的气压循环时间(y)与烘烤时间(x)关系式越准确,相关系数R2越高。进一步的,所述水含量通过卡尔费休水分测定仪测试而得。进一步的,所述气压循环时间(x)与水含量(y)的关系式为y=menx(m>1,n<0),相关系数R2>0.950。相关系数R2>0.950,说明该拟合方程相关性较好,y=menx关系式较准确。所述水含量与气压循环时间关系式通过对各组水含量与气压循环时间的离散数据进行曲线拟合而得,曲线拟合可采用多项式的拟合、最小二乘法拟合、正交多项式的拟合。因为采用分段式气压真空烘烤,利用烘烤时间和气压值,即可得到烘烤时间对应的气压循环时间,从而得到烘烤时间与气压循环时间关系式,利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式,那么后续对于电池的水含量进行预测时,只要利用其烘烤时间,通过烘烤时间与气压循环时间关系式即可得到对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。该预测方法快速、简便、准确度高,且无需配置模拟电池作烘烤效果参考,为改善电池烘烤工艺与电池上下炉烘烤参数设定提供重要决策依据。具体实施方式下面通过具体实施方式来进一步说明本专利技术的技术方案,但不构成对本专利技术的任何限制。本申请提供了一种电池水含量的预测方法,包括下述步骤:(1)气压循环时间与水含量关系式的建立:a.对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值;b.利用烘烤时间与气压值得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式;c.利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式;(2)利用各烘烤时间对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。气压循环时间为气压从低压力到高压力的时间。对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值,烘烤时间和气压值一般在真空烤箱上就有显示。通过烘烤时间和气压值的数据,可得到各组烘烤时间和气压循环时间的离散数据,因为电池烘烤起始,样品水分多,气压变化越快,气压循环时间短,随着烘烤进行,水分逐渐减少,气压变化慢,气压循环时间长,也就是说烘烤时间和气压循环时间应该呈线性关系,因而容易得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式,比如通过简单的数据拟合软件软件(如Excel)即可得到,也可以采用目前普遍使用的曲线拟合的方法对这些离散数据进行拟合,如多项式的拟合、最小二乘法拟合、正交多项式的拟合。分段式气压真空烘烤为对真空烤箱进行高、低气压的设定,并在低-高-低的循环气压下进行真空烘烤。结合电池在烘烤过程的水汽的蒸发导致真空烤箱的气压发生变化,通过设置一高、一低两个气压,通过抽真空而控制气压在高气压和低气压范围内进行烘烤,比如,当受水汽蒸发影响而超过高气压时,通过抽真空使气压将至低气压,如何循环类推。在分段式气压真空烘烤之前先对电池进行预热,预热时间为1h,预热温度为90~100℃。烘烤时间(x)与气压循环时间(y)关系式为y=ax+b(a>1,b>0),其相关系数R2>0.950。相关系数R2>0.950,说明该拟合方程相关性较好,y=ax+b关系式较准确。分段式气压真空烘烤时间不少于2h。烘烤时间长,得到的烘烤时间(x)与气压循环时间(y)关系式越准确,相关系数R2越高。水含量通过卡尔费休水分测定仪测试而得到。气压循环时间(x)与水含量(y)关系式为y=menx(m>1,n<0),相关系数R2>0.950。相关系数R2>0.950,说明该拟合方程相关性较好,y=menx关系式较准确。气压循环时间与水含量关系式通过对各组气压循环时间与水含量的离散数据进行曲线拟合而得,曲线拟合可采用多项式的拟合、最小二乘法拟合、正交多项式的拟合。烘烤时间(x)与气压循环时间(y)关系式为y=ax+b(a>1,b>0)中a,b值及气压循环时间(x)与水含量(y)关系式为y=menx(m>1,n<0)种的m,n值与电池的尺寸及电池的材料有关。相同的尺寸下、不同的材料在制本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电池水含量的预测方法,其特征在于,包括下述步骤:(1)气压循环时间与水含量关系式的建立:a.对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值;b.利用烘烤时间与气压值得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式;c.利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式;(2)利用各烘烤时间对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。

【技术特征摘要】
1.一种电池水含量的预测方法,其特征在于,包括下述步骤:(1)气压循环时间与水含量关系式的建立:a.对电池进行分段式气压真空烘烤,记录烘烤时间和气压值;b.利用烘烤时间与气压值得到呈线性方程的烘烤时间与气压循环时间关系式;c.利用气压循环时间与各烘烤时间对应的水含量得到呈指数函数的气压循环时间与水含量关系式;(2)利用各烘烤时间对应的气压循环时间,代入气压循环时间与水含量关系式即可得到电池水含量的预测值。2.根据权利要求1所述电池水含量的预测方法,其特征在于,所述分段式气压真空烘烤为对真空烤箱进行高、低气压的设定,并在低-高-低的循环气压下进行真空烘烤。3.根据权利要求1所述电池水含量的预测方法,其特征在于,所述烘烤时间(x)与气压循环时间(y)的关系式为y=ax+b(a>1,b>0)。4.根据权利要求3所述电池水含量的预测方法,其特征在于,所述烘烤时间(x)与气压循环时间(y)的关系式y=a...

【专利技术属性】
技术研发人员:李吉乐方军刘奎周晓雄黄大杰李俊
申请(专利权)人:东莞市德瑞精密设备有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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