【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电池铝箔设计,尤其涉及一种高性能电池铝箔智能设计方法。
技术介绍
1、近年来,新能源汽车产销规模急剧扩大,带动了动力电池的增长,动力电池的正极需要用到铝箔。电池铝箔的各项技术指标均有非常严格的要求,主要需满足高力学性能、高表面质量、高电导率等要求。2016年电池铝箔的第一个国家标准:gbt33143-2016发布,对厚15μm的h18态1060电池铝箔的性能要求是:抗拉强度≥150mpa,断后伸长率≥1.5%,表面质量要求是零针孔。然而,行业内普遍要求电池铝箔的抗拉强度≥180mpa,断后伸长率≥2%,部分高端市场要求抗拉强度≥200mpa,这已经相当于8×××铝箔的力学性能。
2、目前,市场上销售的生产锂离子电池用的铝箔,材质的均匀性不高,抗拉强度和延伸率指标低,塑性差,针孔率高,在下工序使用的涂覆、辊压过程中容易出现压折开裂和断带问题,对提升电池电量和产品使用寿命产生不利影响,也是制约着锂离子动力电池行业发展的“瓶颈”之一。
技术实现思路
1、本专利技术的目的
...【技术保护点】
1.一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤1的具体过程为:通过利用合金熔炼法、真空热处理法、相图法、X射线衍射法、电子探针微区成分分析法或者差热分析法进行数据收集,基于数据,依次开展若干元相平衡分析,获得各元素在目标相的溶解度和分配系数,结合实验相图信息,采用相图热力学计算,通过选择合理的热力学模型优化体系中各相的热力学参数,构建电池铝箔工艺热力学数据库。
3.根据权利要求2所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤2的具体过程为:
4.根...
【技术特征摘要】
1.一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤1的具体过程为:通过利用合金熔炼法、真空热处理法、相图法、x射线衍射法、电子探针微区成分分析法或者差热分析法进行数据收集,基于数据,依次开展若干元相平衡分析,获得各元素在目标相的溶解度和分配系数,结合实验相图信息,采用相图热力学计算,通过选择合理的热力学模型优化体系中各相的热力学参数,构建电池铝箔工艺热力学数据库。
3.根据权利要求2所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤2的具体过程为:
4.根据权利要求1所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤3的具体过程为:
5.根据权利要求1所述的一种高性能电池铝箔智能设计方法,其特征在于:步骤4的具体过程为...
【专利技术属性】
技术研发人员:覃新芝,梁灿,黎小都,王成磊,
申请(专利权)人:南宁产投铝箔有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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