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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电池,尤其涉及一种全固态电池活性制备性能评估方法。
技术介绍
1、随着科学技术的不断进步和新能源产业的快速发展,全固态电池将成为未来电池技术的重要发展方向。而在全固态电池活性制备过程中,锂离子传输性能是一个至关重要的考量因素,锂离子传输速度决定了电池充放电的快慢,是评估电池性能的重要指标之一。
2、现有的用于全固态电池活性制备过程的锂离子传输性能评估系统主要通过电化学阻抗谱测试、二维固态核磁技术以及快速评估方法等方式实现。其中电化学阻抗谱测试是一种传统且常用的方法,二维固态核磁技术可以实现界面结构的测量,快速评估方法对同步实现固态电池高能量密度和安全稳定长寿命的性能具有重要意义。
3、例如公告号为:cn118425805b的专利技术专利公告的一种快速评估固态电池复合正极锂离子传输能力的方法,包括:以扣式电池为载体组装电子阻塞和负极对称电池;使用电池测试系统对所述对称电池进行恒压充电读取稳态电流值;计算两个对称电池的离子阻抗;两个对称电池的阻抗差值为复合正极的离子阻抗;基于复合正极的离子阻抗、厚度和截面积,及固态电解质的离子电导率和体积分数计算复合正极离子电导率和迂曲度,由此简单、迅速地对复合正极锂离子传输性能进行评估。
4、例如公开号为:cn114371411a的专利申请公开的一种快速评估锂离子动力电池循环性能的方法,包括:待测电池在常温下先以小电流0.1-0.2c充放2-3周进行活化,然后进行循环老化,循环条件为:温度是30-45℃,0-100%soc,恒流充放电,充放电流为0
5、但本申请在实现本申请实施例中专利技术技术方案的过程中,发现上述技术至少存在如下技术问题:
6、现有技术中,评估方法可能仅适用于实验室条件下的样品测试,而实际应用中会受到外界干扰限制,导致存在评估方法的适用性受到影响的问题。
技术实现思路
1、本专利技术通过提供一种全固态电池活性制备性能评估方法,解决了现有技术中评估方法可能仅适用于实验室条件下的样品测试,而实际应用中会受到外界干扰限制,导致存在评估方法的适用性受到影响的问题,实现了提高评估方法的普适性和准确性。
2、本专利技术提供了一种全固态电池活性制备性能评估方法,包括以下步骤:获取电池环境数据、电解质状态数据和锂离子状态数据;根据电池环境数据综合分析得到电池环境适应性评估值,并根据电池环境适应性评估值匹配得到锂离子性能指数阈值;根据锂离子状态数据综合分析得到锂离子状态评估值,根据电解质状态数据综合分析得到电解质影响指数,综合分析得到锂离子性能指数,并根据锂离子性能指数和锂离子性能指数阈值进行评估反馈。
3、进一步的,根据电池环境数据综合分析得到电池环境适应性评估值的步骤包括:所述电池环境数据,包括环境温度、环境压力值和环境湿度;从锂离子评估数据库中获取参照环境温度、允许偏差环境温度、临界环境压力值、参照环境湿度和允许偏差环境湿度;综合分析得到电池环境适应性评估值。
4、进一步的,根据电池环境适应性评估值匹配得到锂离子性能指数阈值的步骤包括:将电池环境适应性评估值与锂离子评估数据库中预设的各电池环境适应性评估值区间对应的锂离子性能指数阈值进行匹配,得到该电池环境适应性评估值区间对应的锂离子性能指数阈值。
5、进一步的,根据锂离子状态数据综合分析得到锂离子状态评估值的步骤包括:所述锂离子状态数据,包括锂离子导电率、锂离子活化能和锂离子迁移数;从锂离子评估数据库中获取临界锂离子导电率、临界锂离子活化能和临界锂离子迁移数;综合分析得到锂离子状态评估值。
6、进一步的,根据电解质状态数据综合分析得到电解质影响指数的步骤包括:所述电解质状态数据,包括界面接触电阻、堆积压强和电解质膜厚度;从锂离子评估数据库中获取临界界面接触电阻、参照堆积压强、允许偏差堆积压强、参照电解质膜厚度和允许偏差电解质膜厚度;综合分析得到电解质影响指数。
7、进一步的,综合分析得到锂离子性能指数的步骤包括:采集电解质与锂离子的相容性数据进行分析,得到锂离子性能影响指数;从锂离子评估数据库中获取临界锂离子状态评估值和临界电解质影响指数;综合分析得到锂离子性能指数。
8、进一步的,采集电解质与锂离子的相容性数据进行分析,得到锂离子性能影响指数的步骤包括:根据电解质与锂离子的相容性数据与锂离子性能影响指数关系的变化情况,得到相容性关系图;根据相容性关系图处理得到锂离子性能影响指数。
9、进一步的,锂离子性能指数的获取方式如下:
10、
11、式中,ξp表示锂离子性能指数,α1表示锂离子状态评估值对应的锂离子性能影响因子,α2表示电解质影响指数对应的锂离子性能影响因子,ξs1表示锂离子状态评估值,ξs0表示临界锂离子状态评估值,ξe1表示电解质影响指数,ξe0表示临界电解质影响指数,ξp0表示锂离子性能影响指数,e为自然常数。
12、进一步的,根据锂离子性能指数和锂离子性能指数阈值进行评估反馈的步骤包括:将锂离子性能指数与锂离子性能指数阈值进行比对,若锂离子性能指数大于或等于锂离子性能指数阈值,则说明锂离子传输性能合格,不进行额外操作,若锂离子性能指数小于锂离子性能指数阈值,则说明锂离子传输性能不合格,将锂离子性能指数阈值与锂离子性能指数的差值标记为锂离子性能指数差值,并根据锂离子性能指数差值进行调节反馈。
13、进一步的,根据锂离子性能指数差值进行调节反馈的步骤包括:将锂离子性能指数差值与锂离子评估数据库中预设的各锂离子性能指数差值对应的差值等级进行匹配,得到该锂离子性能指数差值对应的差值等级,并根据差值等级进行调节反馈。
14、本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
15、1、本专利技术通过提供一种全固态电池活性制备性能评估方法,从而全面地反映全固态电池在活性制备过程中锂离子传输的真实情况,避免了单一数据来源可能导致的评估偏差,进而实现了提高评估结果的准确性和可靠性。
16、2、本专利技术通过对比锂离子性能指数与预设的阈值,从而可以及时发现电池性能可能出现的异常或下降趋势,便于采取相应的措施进行干预和调整,进而实现了精确控制锂离子的传输效率和电池的整体性能。
17、3、本专利技术通过根据电池环境适应性评估值匹配得到锂离子性能指数阈值,从而能够更准确地评估全固态电池在不同环境条件下的性能表现,进而实现了对电池性能的精细化管理和优化。
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1.一种全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电池环境数据综合分析得到电池环境适应性评估值的步骤包括:
3.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电池环境适应性评估值匹配得到锂离子性能指数阈值的步骤包括:
4.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据锂离子状态数据综合分析得到锂离子状态评估值的步骤包括:
5.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电解质状态数据综合分析得到电解质影响指数的步骤包括:
6.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述综合分析得到锂离子性能指数的步骤包括:
7.如权利要求6所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述采集电解质与锂离子的相容性数据进行分析,得到锂离子性能影响指数的步骤包括:
8.如权利要求6所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述锂离子
9.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据锂离子性能指数和锂离子性能指数阈值进行评估反馈的步骤包括:
10.如权利要求9所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据锂离子性能指数差值进行调节反馈的步骤包括:
...【技术特征摘要】
1.一种全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电池环境数据综合分析得到电池环境适应性评估值的步骤包括:
3.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电池环境适应性评估值匹配得到锂离子性能指数阈值的步骤包括:
4.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据锂离子状态数据综合分析得到锂离子状态评估值的步骤包括:
5.如权利要求1所述全固态电池活性制备性能评估方法,其特征在于:所述根据电解质状态数据综合分析得到电解质影响指数的步骤包括:
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【专利技术属性】
技术研发人员:丁劲锋,刘念,莫玲莹,覃发超,华鸣峰,王俊,王雪,
申请(专利权)人:无锡信中特金属制品有限公司,
类型:发明
国别省市:
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