CN108318822A - 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及*** - Google Patents

一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN108318822A
CN108318822A CN201711364648.7A CN201711364648A CN108318822A CN 108318822 A CN108318822 A CN 108318822A CN 201711364648 A CN201711364648 A CN 201711364648A CN 108318822 A CN108318822 A CN 108318822A
Authority
CN
China
Prior art keywords
diaphragm
soft roll
type soft
symmetrical cells
confinement type
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711364648.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108318822B (zh
Inventor
吴浩
袁雪芹
彭文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gotion High Tech Co Ltd
Original Assignee
Gotion High Tech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gotion High Tech Co Ltd filed Critical Gotion High Tech Co Ltd
Priority to CN201711364648.7A priority Critical patent/CN108318822B/zh
Publication of CN108318822A publication Critical patent/CN108318822A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108318822B publication Critical patent/CN108318822B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/3644Constructional arrangements
    • G01R31/3648Constructional arrangements comprising digital calculation means, e.g. for performing an algorithm
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/389Measuring internal impedance, internal conductance or related variables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

本发明公开了一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,包括:用待测电池样品制作n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn;将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ。本发明有利于在计算出斜率和截距,使测试过程中多个电池的内阻和隔膜层数保持高线性拟合度,保持结果的精度;且同时测量出极片和隔膜在相应电池体系中的电导率,消除了传统测试方法中孤立的测量极片和隔膜电导率的弊端,提高了计算结果的精度,具有广泛的应用场景和良好的应用需求。

Description

一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***
技术领域
本发明涉及电导率测量技术领域,尤其涉及一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***。
背景技术
内阻是衡量锂离子电池性能的重要指标之一,它决定了锂离子电池的循环性能和倍率性能,而正负极材料和隔膜的电导率很大程度上决定了电池的内阻,所以正负极材料和隔膜的电导率是电芯厂和原材料厂重点关注性能参数。
目前现有的测试方法,均是将正负极材料和隔膜脱离体系,分隔开来进行电导率测试,其测量结果并不能完全体现出正负极和隔膜在相应体系中的电导率,本发明是将待测正/负极片和隔膜制成限域型软包对称电池,电解液也采用样品原体系中的电解液,所以可以同时测量出极片和隔膜在相应电池体系中的电导率,而且线性拟合度高,测量结果精确,是一种理想的正/负极和隔膜电导率测量方法。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***。
本发明提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,包括以下步骤:
S1、用待测电池样品制作n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
S2、测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
S3、将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
S4、根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:
其中,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
优选地,步骤S1中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池。
优选地,步骤S1中,所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液。
优选地,步骤S1中,所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域。
优选地,步骤S2具体包括:
采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻。
本发明提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,包括:
样品制作模块,用于将待测电池样品制作成n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
内阻采集模块,用于分别测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
参数拟合模块,用于将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
参数计算模块,用于根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:
其中,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
优选地,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池。
优选地,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液。
优选地,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域。
优选地,所述内阻采集模块具有用于:
采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻。
本发明提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,首先将待测电池样品制作成多个限域型软包对称电池,且上述多个电池的隔膜层数均不相同,有利于在测试过程中对多个电池的内阻和隔膜层数进行线性拟合计算出斜率和截距,使其保持高线性拟合度,保持结果的精度;最后基于斜率和截距来对隔膜的电导率和极片的电导率进行计算,同时测量出极片和隔膜在相应电池体系中的电导率,消除了传统测试方法中孤立的测量极片和隔膜电导率的弊端,提高了计算结果的精度,具有广泛的应用场景和良好的应用需求。
附图说明
图1为一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法的步骤示意图;
图2为一种锂电池极片和隔膜电导率的测量***的结构示意图;
图3为实施例一中5个限域型软包对称电池的内阻的测量结果图;
图4为实施例一中5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数的线性拟合过程图;
图5为实施例一中5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数的线性拟合结果图;
图6为实施例二中5个限域型软包对称电池的内阻的测量结果图;
图7为实施例二中5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数的线性拟合过程图;
图8为实施例二中5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数的线性拟合结果图。
具体实施方式
如图1所示,图1为本发明提出的一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法。
参照图1,本发明提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,包括以下步骤:
S1、用待测电池样品制作n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
本实施方式中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池;
所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液;使测试过程与原环境相同,保证测试结果的真实性和准确性;
所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域;由于绿胶具有阻隔粒子通过和对电解液惰性的特性,通过设置打孔的面积即可保证粒子在固定面积的区域内进行穿梭,实现限域的目的。
S2、测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
本实施方式中,采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻,有利于提高内阻采集结果的精度;且在测量过程中,需使用同一个夹具,并保持夹持的方法和松紧程度一致,全面保证测量结果的准确性。
S3、将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
本实施方式中,n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数根据公式进行线性拟合,其中,i为限域型软包对称电池的隔膜层数;
S4、根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:,
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
参照图2,图2为本发明提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,包括:
样品制作模块,用于将待测电池样品制作成n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
本实施方式中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池;
所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液;使测试过程与原环境相同,保证测试结果的真实性和准确性;
所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域;由于绿胶具有阻隔粒子通过和对电解液惰性的特性,通过设置打孔的面积即可保证粒子在固定面积的区域内进行穿梭,实现限域的目的。
内阻采集模块,用于分别测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
本实施方式中,采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻,有利于提高内阻采集结果的精度;且在测量过程中,需使用同一个夹具,并保持夹持的方法和松紧程度一致,全面保证测量结果的准确性。
参数拟合模块,用于将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
本实施方式中,n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数根据公式进行线性拟合,其中,i为限域型软包对称电池的隔膜层数;
参数计算模块,用于根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:
其中,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
为验证本实施方式的可行性和准确性,以下列出两个实施例,且两个实施例中均利用5个限域型软包对称电池进行分析,在实际使用过程中,限域型软包对称电池的个数根据实际需求进行设定;
实施例一:
用三元111正极片和基膜制作5个限域型软包对称电池,电解液使用样品原体系中的电解液,其隔膜层数分别为1、2、3、4、5层,限域的面积S=1.1304cm2,已知极片单面活性物质的厚度为l=55.5μm,隔膜的厚度为L=12μm;
采用交流阻抗法(EIS)分别测量5个电池的欧姆内阻,测量结果图图3所示;其中R1=2.4209Ω,R2=3.105Ω,R3=3.8854Ω,R4=4.5669Ω,R5=5.1809Ω;
将5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数进行线性拟合,如图4所示,再根据拟合结果(如图5所示),得出拟合度R2=0.99795,斜率b=0.69819,截距a=1.73725;
根据斜率b和截距a计算出隔膜电导率K=0.1520S/m和极片电导率κ=0.5652S/m;其中,截距a的物理意义记为极片的阻值,所以
实施例二:
用石墨负极片和基膜制作5个限域型软包对称电池,电解液使用样品原体系中的电解液,其隔膜层数分别为1、2、3、4、5层,限域的面积S=1.1304cm2,已知极片单面活性物质的厚度为l=58.5μm,隔膜的厚度为L=12μm;
采用交流阻抗法(EIS)分别测量5个电池的欧姆内阻,如图6所示,其中,R1=1.12045Ω,R2=1.6529Ω,R3=2.6416Ω,R4=3.4748Ω,R5=4.3376Ω;
将5个限域型软包对称电池的内阻与隔膜层数进行线性拟合,如图7所示,再根据拟合结果(如图8所示),得出R2=0.99116,斜率b=0.82562,截距a=0.16861;
根据斜率b和截距a计算出隔膜电导率K=0.1286S/m和极片电导率κ=6.1386S/m。
本实施方式提出的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,首先将待测电池样品制作成多个限域型软包对称电池,且上述多个电池的隔膜层数均不相同,有利于在测试过程中对多个电池的内阻和隔膜层数进行线性拟合计算出斜率和截距,使其保持高线性拟合度,保持结果的精度;最后基于斜率和截距来对隔膜的电导率和极片的电导率进行计算,同时测量出极片和隔膜在相应电池体系中的电导率,消除了传统测试方法中孤立的测量极片和隔膜电导率的弊端,提高了计算结果的精度,具有广泛的应用场景和良好的应用需求。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、用待测电池样品制作n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
S2、测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
S3、将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
S4、根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:
其中,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
2.根据权利要求1所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,其特征在于,步骤S1中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池。
3.根据权利要求1所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,其特征在于,步骤S1中,所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液。
4.根据权利要求1所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,其特征在于,步骤S1中,所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域。
5.根据权利要求1所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量方法,其特征在于,步骤S2具体包括:
采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻。
6.一种锂电池极片和隔膜电导率的测量***,其特征在于,包括:
样品制作模块,用于将待测电池样品制作成n个限域型软包对称电池,n个限域型软包对称电池的隔膜层数依次为1、2、3……n;
内阻采集模块,用于分别测量n个限域型软包对称电池的内阻,记为R1、R2、R3……Rn
参数拟合模块,用于将n个限域型软包对称电池的内阻与其隔膜层数进行线性拟合得到斜率b和截距a;
其中,i为第i个限域型软包对称电池的隔膜层数且1≤i≤n,为n个限域型软包对称电池的平均隔膜层数,Ri为第i个限域型软包对称电池的内阻,为n个限域型软包对称电池的平均内阻;
参数计算模块,用于根据公式计算出隔膜电导率K和极片电导率κ;
所述公式为:
其中,l为极片单面活性物质的厚度,L为隔膜的厚度,S为限域型软包对称电池的限域面积。
7.根据权利要求6所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,其特征在于,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池的电极为由待测电池样品正极片或负极片组成的单层叠片对称电池。
8.根据权利要求6所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,其特征在于,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池的电解液为待测电池样品原体系中的电解液。
9.根据权利要求6所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,其特征在于,所述样品制作模块中,所述限域型软包对称电池通过将打孔的绿胶贴在隔膜上进行限域。
10.根据权利要求6所述的锂电池极片和隔膜电导率的测量***,其特征在于,所述内阻采集模块具有用于:
采用交流阻抗法分别测量n个限域型软包对称电池的内阻。
CN201711364648.7A 2017-12-18 2017-12-18 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及*** Active CN108318822B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711364648.7A CN108318822B (zh) 2017-12-18 2017-12-18 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711364648.7A CN108318822B (zh) 2017-12-18 2017-12-18 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108318822A true CN108318822A (zh) 2018-07-24
CN108318822B CN108318822B (zh) 2020-12-04

Family

ID=62893098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711364648.7A Active CN108318822B (zh) 2017-12-18 2017-12-18 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108318822B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109342954A (zh) * 2018-10-25 2019-02-15 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 一种电池测试分析结构及其制造方法和电池测试分析方法
CN111009688A (zh) * 2019-11-12 2020-04-14 浙江锋锂新能源科技有限公司 一种新型可调soc对称电池及其制备方法
CN111220850A (zh) * 2019-11-18 2020-06-02 深圳新恒业电池科技有限公司 电池隔膜阻值测量方法及装置
CN113433389A (zh) * 2021-06-24 2021-09-24 东莞维科电池有限公司 一种隔膜离子电导率的测试方法及装置
CN113687144A (zh) * 2021-07-30 2021-11-23 蜂巢能源科技有限公司 一种隔膜离子电导率的测试装置和测试方法
CN113945763A (zh) * 2021-11-15 2022-01-18 湖北亿纬动力有限公司 一种极片的液相电阻的测试方法
CN115754553A (zh) * 2022-11-25 2023-03-07 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 直流线路电压测量异常检测方法、装置、设备和存储介质

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06342509A (ja) * 1993-05-31 1994-12-13 Nec Corp 薄膜ヘッド用絶縁抵抗測定方法
JPH1126025A (ja) * 1997-07-01 1999-01-29 Japan Storage Battery Co Ltd 円筒型非水電池
DE102006054369A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-29 Siemens Ag Sensoranordnung
CN101354430A (zh) * 2007-07-25 2009-01-28 比亚迪股份有限公司 锂电池正极活性物质的总电导率测定方法及导电性能评价方法
WO2013025738A2 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Kelly Shawn P Apparatus and method for accurate energy device state-of-health (soh) monitoring
CN104391179A (zh) * 2014-12-16 2015-03-04 成都光明光电股份有限公司 熔融玻璃电导率测试装置及其方法
CN105158566A (zh) * 2015-08-12 2015-12-16 深圳市星源材质科技股份有限公司 电池隔膜闭孔破膜温度和离子电导率测试装置及方法
CN105679983A (zh) * 2016-03-11 2016-06-15 中南大学 一种改性隔膜及其制备方法和应用
WO2016208745A1 (ja) * 2015-06-26 2016-12-29 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 電池の充電状態又は放電深度を推定する方法及びシステム、及び、電池の健全性を評価する方法及びシステム
CN106370930A (zh) * 2016-09-23 2017-02-01 深圳市沃特玛电池有限公司 一种锂离子电池隔膜电性能测试装置及其方法
CN107256936A (zh) * 2017-01-13 2017-10-17 北京理工大学 聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法
CN206618804U (zh) * 2017-03-10 2017-11-07 深圳中兴创新材料技术有限公司 一种用于电池隔膜电导率测试的装置
CN107346815A (zh) * 2016-05-06 2017-11-14 成都中科来方能源科技股份有限公司 锌锂锰水体系二次电池及其制备方法

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06342509A (ja) * 1993-05-31 1994-12-13 Nec Corp 薄膜ヘッド用絶縁抵抗測定方法
JPH1126025A (ja) * 1997-07-01 1999-01-29 Japan Storage Battery Co Ltd 円筒型非水電池
DE102006054369A1 (de) * 2006-11-17 2008-05-29 Siemens Ag Sensoranordnung
CN101354430A (zh) * 2007-07-25 2009-01-28 比亚迪股份有限公司 锂电池正极活性物质的总电导率测定方法及导电性能评价方法
WO2013025738A2 (en) * 2011-08-15 2013-02-21 Kelly Shawn P Apparatus and method for accurate energy device state-of-health (soh) monitoring
CN104391179A (zh) * 2014-12-16 2015-03-04 成都光明光电股份有限公司 熔融玻璃电导率测试装置及其方法
WO2016208745A1 (ja) * 2015-06-26 2016-12-29 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 電池の充電状態又は放電深度を推定する方法及びシステム、及び、電池の健全性を評価する方法及びシステム
CN105158566A (zh) * 2015-08-12 2015-12-16 深圳市星源材质科技股份有限公司 电池隔膜闭孔破膜温度和离子电导率测试装置及方法
CN105679983A (zh) * 2016-03-11 2016-06-15 中南大学 一种改性隔膜及其制备方法和应用
CN107346815A (zh) * 2016-05-06 2017-11-14 成都中科来方能源科技股份有限公司 锌锂锰水体系二次电池及其制备方法
CN106370930A (zh) * 2016-09-23 2017-02-01 深圳市沃特玛电池有限公司 一种锂离子电池隔膜电性能测试装置及其方法
CN107256936A (zh) * 2017-01-13 2017-10-17 北京理工大学 聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法
CN206618804U (zh) * 2017-03-10 2017-11-07 深圳中兴创新材料技术有限公司 一种用于电池隔膜电导率测试的装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
K. NAKAMURA 等: "Influence of substrate conductivity on characteristics of ZnO/SiO2-diaphragm piezoelectric resonators", 《 ELECTRONICS LETTERS》 *
魏学哲 等: "锂离子动力电池内阻模型与实验研究", 《同济大学学报(自然科学版)》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109342954A (zh) * 2018-10-25 2019-02-15 东莞塔菲尔新能源科技有限公司 一种电池测试分析结构及其制造方法和电池测试分析方法
CN111009688A (zh) * 2019-11-12 2020-04-14 浙江锋锂新能源科技有限公司 一种新型可调soc对称电池及其制备方法
CN111009688B (zh) * 2019-11-12 2023-02-21 浙江锋锂新能源科技有限公司 一种新型可调soc对称电池及其制备方法
CN111220850A (zh) * 2019-11-18 2020-06-02 深圳新恒业电池科技有限公司 电池隔膜阻值测量方法及装置
CN113433389A (zh) * 2021-06-24 2021-09-24 东莞维科电池有限公司 一种隔膜离子电导率的测试方法及装置
CN113687144A (zh) * 2021-07-30 2021-11-23 蜂巢能源科技有限公司 一种隔膜离子电导率的测试装置和测试方法
CN113945763A (zh) * 2021-11-15 2022-01-18 湖北亿纬动力有限公司 一种极片的液相电阻的测试方法
CN115754553A (zh) * 2022-11-25 2023-03-07 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 直流线路电压测量异常检测方法、装置、设备和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN108318822B (zh) 2020-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108318822A (zh) 一种锂电池极片和隔膜电导率的测量方法及***
CN107748338A (zh) 一种锂离子电池循环寿命的检测装置及评估方法
EP2041827A2 (en) Method for the manufacture of a thin film electrochemical energy source and device
CN113258156B (zh) 三电极电芯结构及其制备方法、测试负极电位的方法
CN108987659A (zh) 一种锂离子软包电池四电极体系及其制备方法
CN113656931A (zh) 一种锂离子电池内部反应离子通量和电势的估计方法
CN112557929B (zh) 电池内阻测试方法、电子设备及存储介质
CN113433389A (zh) 一种隔膜离子电导率的测试方法及装置
CN106595823B (zh) 一种锂离子电池最大注液量快速评测方法
CN111129432A (zh) 新型锂离子电池工业用无损检测的参比电极和三电极体系及方法
US20120221267A1 (en) Estimation apparatus and estimation method
CN103399274A (zh) 一种蓄电池单片极板的容量的测试方法
CN209311648U (zh) 一种电池测试分析结构
CN105158570A (zh) 一种简便的固体电解质电导率测试方法
JP2010161001A (ja) 電気化学セル
CN111189884B (zh) 离子传输电阻的测量方法,及极片涂层和隔膜曲折率的测试方法
CN109342954A (zh) 一种电池测试分析结构及其制造方法和电池测试分析方法
CN103063923A (zh) 一种光伏组件封装用eva胶膜的体积电阻率测试方法
CN105301357A (zh) 一种简便的硫基固体电解质电导率测试方法
CN113410508B (zh) 一种原位测量锂离子电池极片应变的方法
CN106802395A (zh) 一种锂离子电池内部电池热测试装置
CN113687253B (zh) 分析电芯内部组件阻抗的方法
JP4184568B2 (ja) イオン選択性電極
CN113945763A (zh) 一种极片的液相电阻的测试方法
CN112034020A (zh) 一种测定锂离子电池负极预嵌锂量的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant