一种软包电池的变压变温化成方法和锂离子电池技术

技术编号:43111835 阅读:37 留言:0更新日期:2024-10-26 09:52
本发明专利技术涉及电池技术领域,公开了一种软包电池的变压变温化成方法和锂离子电池。该软包电池的变压变温化成方法包括将静置后的软包电池进行变压变温化成,在变压变温化成的过程中,监测软包电池的厚度增加率,根据厚度增加率进行多阶段变压变温化成,其中,任意两个相邻的阶段中,在后阶段的化成温度降低、化成电流升高且化成压力降低,化成压力的降低与厚度增加率呈线性关系。本发明专利技术有助于化成过程中极片之间气体的释放,同时形成稳定的SEI膜,化成及分容克容量发挥具有良好的一致性,大幅度增加了电池的安全性,显著提升电池库伦效率、长期循环及高温存储性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池,具体而言,涉及一种软包电池的变压变温化成方法和锂离子电池


技术介绍

1、动力电池要求电池具有优异的长期循环能力,同时需要具有一定安全性,其中随着充放电的进行,电池会产生大量气体对电池的性能及形状造成不利影响,而电池在经过多次充放电后会出现大幅度容量衰减,在负极形成锂枝晶而刺破隔膜,造成热失控。以上问题与sei膜的稳定性有着密切联系,而决定形成稳定sei膜的工序是化成,目前最多使用的是恒温恒压化成,即使对电池进行多步化成或温度化成依旧无法改善电池的长期循环能力,并且电池会出现鼓胀状况而加剧电池危险性,而过高的温度会造成电解液的分解或过长的冷却时间会增加时间成本。

2、sei膜的形成除了与正负极材料、电解液配方等因素有关,还和化成电压、化成电流、化成温度及化成压力等工艺参数相关。化成温度主要是通过影响电解液的粘度和电导率及电极材料离子扩散速度,对化成效果产生影响的。化成电流的大小则会影响sei的结构和组分。化成电压主要影响成膜反应路径。化成压力则可以使电池极片界面接触更紧密,即使排除化成产生的气体,得到更好的界面。因此,为了得本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,其包括:将静置后的软包电池进行变压变温化成,在所述变压变温化成的过程中,监测所述软包电池的厚度增加率,根据所述厚度增加率进行多阶段变压变温化成,其中,任意两个相邻的阶段中,在后阶段的化成温度降低、化成电流升高且化成压力降低,所述化成压力的降低与所述厚度增加率呈线性关系。

2.根据权利要求1所述的软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,所述多阶段变压变温化成的阶段数为2-5段,所述厚度增加率的变化区间为0-5%,所述化成温度的变化区间为45-80℃,所述化成电流的变化区间为0.05-4C,所述厚度增加率、所述化成温度和所述化成电流...

【技术特征摘要】

1.一种软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,其包括:将静置后的软包电池进行变压变温化成,在所述变压变温化成的过程中,监测所述软包电池的厚度增加率,根据所述厚度增加率进行多阶段变压变温化成,其中,任意两个相邻的阶段中,在后阶段的化成温度降低、化成电流升高且化成压力降低,所述化成压力的降低与所述厚度增加率呈线性关系。

2.根据权利要求1所述的软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,所述多阶段变压变温化成的阶段数为2-5段,所述厚度增加率的变化区间为0-5%,所述化成温度的变化区间为45-80℃,所述化成电流的变化区间为0.05-4c,所述厚度增加率、所述化成温度和所述化成电流拆分为2-5段范围值,其拆分的段数与所述多阶段变压变温化成的阶段数对应。

3.根据权利要求1所述的软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,所述多阶段变压变温化成的阶段数为2段时,当所述厚度增加率在0~1.25%范围内时,进行第一阶段变压变温化成;当所述厚度增加率在1.25%~5%范围内时,进行第二阶段变压变温化成;

4.根据权利要求3所述的软包电池的变压变温化成方法,其特征在于,所述第一化成压力为y1=k1x1+c1,其中,k1<0,0≤x1≤1.25%,2≤c1≤5,x1为第一阶段变压变温化成的所述厚度增加率...

【专利技术属性】
技术研发人员:王文常清泉张斌
申请(专利权)人:上海兰钧新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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