一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺制造技术

技术编号:19833156 阅读:44 留言:0更新日期:2018-12-19 18:09
本发明专利技术提供了一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压加热;(2)给步骤(1)中的电芯进行预充电至一定的SOC;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可。本发明专利技术的优点是可有效在负极表面生成均匀、致密、稳定的SEI膜,同时增加电芯存液量、降低电芯厚度,最终在一定程度上延长电芯的循环寿命,同时提高产品合格率。

【技术实现步骤摘要】
一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺
本专利技术涉及锂离子电池
,尤其涉及到一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺。
技术介绍
随着随着移动设备的更新换代,消费者也对锂离子电池的性能提出了更高的要求,促使锂离子电池技术的不断发展,一般希望锂离子电池更小、更轻便、储能更多,这些诉求也在推动着锂离子电池研究工作不断前进。从电池结构和新材料、新体系的采用,锂离子电池研究者们不断尝试各种方法提高锂离子电池能量密度的方法,其中软包装锂离子电池在能量密度上占据一定的优势。化成是软包装锂离子电池制造过程中一个重要的工序,其主要有以下几个方面的作用:(1)通过施加一定的电流,使得电池内部的非活性物质转化成活性物质,从而在后期充放电过程中来回可逆的转换;(2)在负极表面形成一层紧密、均匀的固体电解质膜(SEI膜),保证电芯的循环性能;(3)电解液、材料中的微量水分与电解液发生副反应产生气体的排出;(4)通过一定温度下的压力,使得正负极、隔膜之间接触更加紧密,从而减小电池内阻,增强离子导通能力。现有化成工艺,一般包括以下三个步骤,例如申请号为201610750223.9,授权公开号为CN106340690A,名称为“一种软包锂离子电池化成工艺”的专利技术专利的化成工艺,主要包括(1)电芯加温加压;(2)第一阶段预充;(3)第二阶段预充,该化成工艺虽然简单,但是因软包电芯能量密度要求越来越高,极片压实越来越大,以致在增加存液量、降低电芯厚度上没有优势,因而会引起电芯循环过早失效。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,有效提升高能量密度软包锂离子电池存液量,改善循环性能,同时降低电芯厚度,本专利技术采用的技术方案如下:一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压加热;(2)给步骤(1)中的电芯进行预充电至一定的SOC;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可。优选的,所述步骤(1)中加热温度为40—90℃,电芯表面施加的压强为4—12kg/cm2。优选的,所述步骤(2)中预充电流大小为0.1—1C,预充结束的电芯SOC为60—80%。优选的,所述步骤(4)中预二封的真空度高于-0.08MPa。优选的,所述步骤(5)中加热的温度为20—40℃,电芯表面施加压强为1—4kg/cm2。优选的,所述步骤(6)中预充电流大小为0.1—1C。本专利技术的优点在于:首先通过前步骤(1)、(2)可使电芯内部气体完全产生,第(3)、(4)步骤,可有效排出电芯内部气体,使得正负极与隔膜紧密接触,第(5)、(6)步,可在加压状态下充至满电,极片膨胀最大,在增加电芯存液量的同时,因为压力抑制作用,亦可有效降低电芯厚度。本专利技术的工艺,可有效在负极表面生成均匀、致密、稳定的SEI膜,同时增加电芯存液量、降低电芯厚度,最终在一定程度上延长电芯的循环寿命,同时提高产品合格率。附图说明图1为本专利技术一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺的步骤流程图。具体实施方式下面对本专利技术一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺作进一步详细描述。实施例1一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压、加热;其中,加热的温度为80℃,加压的压力为8kg/cm2;(2)给步骤(1)中的电芯进行分段预,其中第一段充电电流为0.2C,预充时间为18min,第二段预充充电电流为0.5C,预充时间为86min;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊处理;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;其中真空度大于-0.08MPa;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;其中,加热温度为25℃,加压压力为4kg/cm2;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可,其中,充电电流为0.2C,恒流恒压充电至满电电压4.4V,充电时间为460min。实施例2一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压、加热;其中,加热的温度为40℃,加压的压力为4kg/cm2;(2)给步骤(1)中的电芯进行分段预,其中第一段充电电流为0.1C,预充时间为18min,第二段预充充电电流为0.4C,预充时间为86min;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊处理;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;其中真空度大于-0.08MPa;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;其中,加热温度为20℃,加压压力为1kg/cm2;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可,其中,充电电流为0.1C,恒流恒压充电至满电电压4.4V,充电时间为460min。实施例3一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压、加热;其中,加热的温度为90℃,加压的压力为12kg/cm2;(2)给步骤(1)中的电芯进行分段预,其中第一段充电电流为0.7C,预充时间为18min,第二段预充充电电流为1C,预充时间为86min;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊处理;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;其中真空度大于-0.08MPa;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;其中,加热温度为40℃,加压压力为3kg/cm2;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可,其中,充电电流为1C,恒流恒压充电至满电电压4.4V,充电时间为460min。对比例1本实施例为现有通用常规软包锂离子电池化成工艺,依次包括以下两个步骤:(1)电芯加热、加压,其中,加热温度为80℃,加压压力为8kg/cm2;(2)电芯分段预充电,其中第一段充电电流为0.2C,充电时间为18min,第二段充电电流为0.5C,充电时间为86min。对比例2本对比例为简化高能量密度电芯化成工艺,其中,减少剪气囊、预二封两步骤,包括以下步骤:(1)电芯加热加压,加热温度为80℃,加压压力为8kg/cm2;(2)电芯分段充电,其中第一段充电电流为0.2C,充电时间为18min,第二段充电电流为0.5C,充电时间为86min;(3)二次预充电电流为0.2C,恒流恒压充电至满电电压4.4V,充电时间460min。对比例3本实施例为高能量密度电芯化成工艺,其中,减少剪气囊、预二封步骤,变压力预充,包括以下步骤:(1)电芯加热加压,加热温度为80℃,加压压力为8kg/cm2;(2)电芯分段充电,其中第一段充电电流为0.2C,充电时间为18min,第二段充电电流为0.5C,充电时间为86min;(3)电芯加热、加压,加热温度为25℃,加压压力为4kg/cm2;(4)电芯充至满电,充电电流为0.2C,恒流恒压充电至满电电压4.4V,充电时间460min。实验例:取对比例1、2、3以及实施例1进行实验,其中实施例、对比例均为高能量密度软包锂离子电池,正极材料为钴酸锂,负极材料为人造石墨,电池能量密度约为680Wh/L,化成均在同一化成柜上进行。其中,对比例1、2、3以及实施例1中锂离子电池电解液存液量,为二封后电芯质量和气囊质量之和减去电芯注液前质量,每块电池都一一称量,数据一一对应。对比例1、2、3以及实本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,其特征在于:包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压加热;(2)给步骤(1)中的电芯进行预充电至一定的SOC;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可。

【技术特征摘要】
1.一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,其特征在于:包括以下步骤:(1)给电芯进行首次加压加热;(2)给步骤(1)中的电芯进行预充电至一定的SOC;(3)对步骤(2)中的电芯剪气囊;(4)对步骤(3)中的电芯抽真空,进行预二封;(5)对步骤(4)中处理过的电芯进行二次加压加热;(6)将步骤(5)中的电芯预充至满电即可。2.根据权利要求1所述的一种高能量密度软包锂离子电池化成工艺,其特征在于:所述步骤(1)中加热温度为40—90℃,电芯表面施加的压强为4—12kg/cm2。3.根据权利要求1所述的一种高能量密...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈功锋张热喝董永锋黄志刚方送生
申请(专利权)人:郑州比克电池有限公司
类型:发明
国别省市:河南,41

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