System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 锂离子电池的析锂检测方法、系统及锂离子电池技术方案_技高网

锂离子电池的析锂检测方法、系统及锂离子电池技术方案

技术编号:40551371 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-05 19:10
本发明专利技术公开了一种锂离子电池的析锂检测方法、系统及锂离子电池,锂离子电池包括显示元器件,检测方法包括:获取显示元器件的当前颜色;根据当前颜色确定锂离子电池是否析锂。本发明专利技术根据获取到的显示元器件的当前颜色确定锂离子电池是否析锂,能够直观、可视化、快速准确的确定锂离子电池的析锂情况,缩短了开发周期,提高了用户体验度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池检测,特别涉及一种锂离子电池的析锂检测方法、系统及锂离子电池


技术介绍

1、锂电池的大容量和快速充放电是目前电池生产行业企业共同追求的目标。产品开发及电池使用过程中的检测是否析锂能保证电池质量的重要环节。析锂的检测一直是困扰产业界的难题。金属锂作为一种高活性物质,暴露在大气中会快速氧化变质,使得拆解分析难以得到真实的结果;另外,锂元素在元素周期表中是排名第三的轻质元素,对x射线的衍射能力极弱,对基于x射线的无损分析技术构成了巨大的挑战。为了更好地解决析锂检测难题,近些年,研究人员正在尝试从全新的物理维度出发,将热、中子、磁共振、超声等全新的物理参数测量引入析锂检测;

2、现有技术中通常通过以下方式进行析锂检测:(1)构建特殊结构的电池,使得传统的观测手段可以绕过电池外包装,直接观测电池内部析锂情况,传统的观测手段有电子成像、x射线成像等。而高能电子束对锂枝晶会造成一定损伤,而且需要高真空环境下进行操作,一定程度上限制了原位电子成像的应用;同电子成像相比,x射线对锂枝晶损伤很小,且分辨率高于传统光学成像技术,目前已广泛应用于锂离子沉积界面表征。同步加速x射线源可以提供高通量x射线,有利于提高成像对比度,从而可以实现对低密度材料如li等材料的表征,此外,因x射线具有较强穿透性,可以实现对商业电池的检测。x射线成像也同样存在一定的局限性,其主要表现在衬度不足和对比分析工具尚不成熟两个方面。利用x射线在穿透物质后幅值和相位的变化,可以对材料内部不同结构进行三维成像。基于幅值和相位变化成像中,物质内部微观结构以不同灰度呈现,其中相位变化对原子系数较为敏感,尤其是一些轻质元素。而电池内部存在许多重元素,因此x射线无法对其进行精确表征。(2)构建物理模型,开发先进算法,通过电压、电流等外部信号的测量,推测电池内部析锂情况。常使用的技术有电压平台法、阻抗分析法、三电极法等。电压平台法通过分析放电电压曲线或者搁置电压曲线是否存在平台来判断是否发生析锂,还可以结合电压微分曲线和容量微分曲线来分析析锂过程中可能存在的相变反应。该方法无需拆解电池、成本低,目前已成为实际应用场景中最为便捷的析锂在线检测方法。而电压平台法中dv曲线需要恒定的放电电流,需要相当长的搁置时间,限制了在实际场景的使用;而对于单纯的阻抗分析来研究电池多种性能指标、状态和内部副反应有时候难以达到目的。(3)从新的物理维度出发,通过声、热、磁共振等物理信号的测量分析析锂。采用上述方式进行析锂检测一方面无法精准进行析锂测试,另一方面需要恒定的放电电流以及相当长的搁置时间,限制了再实际场景中的使用。


技术实现思路

1、本专利技术要解决的技术问题是为了克服现有技术中现有的检测锂离子电池析锂的方式存在检测不准确、需要恒定的放电电流以及较长的搁置时间的缺陷,提供一种锂离子电池的析锂检测方法、系统及锂离子电池。

2、本专利技术是通过下述技术方案来解决上述技术问题:

3、本专利技术第一方面提供了一种锂离子电池的析锂检测方法,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测方法包括:

4、获取所述显示元器件的当前颜色;

5、根据所述当前颜色确定所述锂离子电池是否析锂。

6、较佳地,根据所述当前颜色确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

7、根据所述显示元器件的颜色与所述锂离子电池的负极电压值的对应关系,确定与所述当前颜色相匹配的目标负极电压值;

8、根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂。

9、较佳地,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

10、若所述目标负极电压值小于等于预设阈值,则确定所述锂离子电池析锂。

11、较佳地,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤还包括:

12、若所述目标负极电压值大于所述预设阈值,则确定所述锂离子电池未析锂。

13、本专利技术第二方面提供了一种锂离子电池的析锂检测系统,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测系统包括获取模块和确定模块;

14、所述获取模块用于获取所述显示元器件的当前颜色;

15、所述确定模块用于根据所述当前颜色确定所述锂离子电池是否析锂。

16、较佳地,所述确定模块包括第一确定单元和第二确定单元;

17、所述第一确定单元用于根据所述显示元器件的颜色与所述锂离子电池的负极电压值的对应关系,确定与所述当前颜色相匹配的目标负极电压值;

18、所述第二确定单元用于根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂。

19、较佳地,所述第二确定单元用于若所述目标负极电压值小于等于预设阈值,则确定所述锂离子电池析锂。

20、较佳地,所述第二确定单元用于若所述目标负极电压值大于所述预设阈值,则确定所述锂离子电池未析锂。

21、本专利技术第三方面提供了一种锂离子电池,包括正极极耳、正极测试夹具、负极极耳、负极测试夹具、显示元器件以及如第一方面所述的锂离子电池的析锂检测方法;

22、所述显示元器件与所述负极极耳或所述负极测试夹具电连接。

23、较佳地,所述显示元器件为导电聚合物。

24、本专利技术的积极进步效果在于:

25、本专利技术根据获取到的显示元器件的当前颜色确定锂离子电池是否析锂,能够直观、可视化、快速准确的确定锂离子电池的析锂情况,缩短了开发周期,提高了用户体验度。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测方法包括:

2.如权利要求1所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,根据所述当前颜色确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

3.如权利要求2所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

4.如权利要求3所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤还包括:

5.一种锂离子电池的析锂检测系统,其特征在于,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测系统包括获取模块和确定模块;

6.如权利要求5所述的锂离子电池的析锂检测系统,其特征在于,所述确定模块包括第一确定单元和第二确定单元;

7.如权利要求6所述的锂离子电池的析锂检测系统,其特征在于,所述第二确定单元用于若所述目标负极电压值小于等于预设阈值,则确定所述锂离子电池析锂。

8.如权利要求7所述的锂离子电池的析锂检测系统,其特征在于,所述第二确定单元用于若所述目标负极电压值大于所述预设阈值,则确定所述锂离子电池未析锂。

9.一种锂离子电池,其特征在于,包括正极极耳、正极测试夹具、负极极耳、负极测试夹具、显示元器件以及如权利要求1-4任一所述的锂离子电池的析锂检测方法;

10.如权利要求9所述的锂离子电池,其特征在于,所述显示元器件为导电聚合物。

...

【技术特征摘要】

1.一种锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测方法包括:

2.如权利要求1所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,根据所述当前颜色确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

3.如权利要求2所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤包括:

4.如权利要求3所述的锂离子电池的析锂检测方法,其特征在于,所述根据所述目标负极电压值确定所述锂离子电池是否析锂的步骤还包括:

5.一种锂离子电池的析锂检测系统,其特征在于,所述锂离子电池包括显示元器件,所述检测系统包括获取模块和确定模块;

6.如权利要求5所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张迎霞李佳王金龙严雪峰马帅
申请(专利权)人:上海电气国轩新能源科技南通有限公司
类型:发明
国别省市:

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