[发明专利]电池内部水分含量的测试方法有效

专利信息
申请号: 201710120992.5 申请日: 2017-03-02
公开(公告)号: CN107064812B 公开(公告)日: 2019-08-16
发明(设计)人: 陈星;武永强 申请(专利权)人: 深圳拓邦新能源技术有限公司
主分类号: G01R31/385 分类号: G01R31/385;G01N27/00
代理公司: 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) 44314 代理人: 王少虹;刘洁
地址: 518000 广东省深圳市宝安区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电池 内部 水分 含量 测试 方法
【说明书】:

发明涉及一种电池内部水分含量的测试方法,包括以下步骤:S10、以第一电流对电池进行恒流充电,充电至所述电池的电压达到第一电压,获取恒流充电量;S20、以所述第一电压对所述电池进行恒压充电,充电至充电电流达到第二电流,获取恒压充电量;S30、所述恒流充电量和恒压充电量之和为充电总量,计算所述恒流充电量和所述充电总量的比值;S40、根据所述比值获得所述电池的内部水分含量等级。本发明通过测试得到恒流充电比来体现同一设计工艺下的电池内部水分含量情况,不需要将电池拆解,非常地方便、快速。

技术领域

本发明涉及锂离子电池技术,更具体地说,涉及一种电池内部水分含量的测试方法。

背景技术

锂离子电池是一种二次电池(充电电池),主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。目前,在锂离子电池的制造过程中,极片中水分是必须严格控制的,极片中水分对锂离子电池影响极大,主要是电池内部的水分会与电池内部的电解液发生反应,消耗电解液,降低电池导离子性,易造成锂电池的失效。电池中水分含量较高会导致电池胀气、极化增大、容量衰减、循环性降低等等多方面问题。因此,在锂离子电池的制作过程中,必须严格控制环境的湿度和电池电芯的含水量,提高电池电化学性能。

传统的电池电芯的水分测量方法一般采用卡尔费休水分测定仪对电芯水分进行评测,这种水分仪适用于固体、液体和气体样品。采用卡尔费休水分测定仪对电芯水分进行评测的方法重现性佳,准确度高,但需要破坏拆解电芯后取样测试,取样环境要求严格,且无法精确对每个电芯进行监控。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能方便快速地测定电池内部水分含量的测试方法。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种电池内部水分含量的测试方法,包括以下步骤:

S10、以第一电流对电池进行恒流充电,充电至所述电池电压达到第一电压,获取恒流充电量;

S20、以所述第一电压对所述电池进行恒压充电,充电至充电电流达到第二电流,获取恒压充电量;

S30、所述恒流充电量和恒压充电量之和为充电总量,计算所述恒流充电量和所述充电总量的比值;

S40、根据所述比值获得所述电池的内部水分含量等级。

优选地,所述第一电流为0.2C电流,所述第一电压为3.65V,所述第二电流为0.05C电流。

优选地,所述根据所述比值获得所述电池的内部水分含量等级,包括:

所述恒流充电量和所述充电总量的比值与所述电池的内部水分含量成反比关系。

优选地,对所述电池重复执行所述步骤S10至步骤S30,得到多个所述恒流充电量和所述充电总量的比值,计算所述多个比值的平均值,作为所述电池的恒流充电量和充电总量的比值。

优选地,所述获取恒流充电量,包括:

根据以第一电流对所述电池进行恒流充电期间的电压、充电时间,结合所述第一电流得到所述恒流充电量。

优选地,所述获取恒压充电量,包括:

根据以第一电压对所述电池进行恒压充电期间的电流、充电时间,结合所述第一电压得到所述恒压充电量。

优选地,在所述步骤S10之前,还包括步骤:

a、以第三电流对所述电池进行恒流充电,充电至所述电池的电压达到第三电压;

b、切换至以所述第三电压对所述电池进行恒压充电,充电至充电电流达到第四电流,停止对所述电池充电;

c、以第五电流对所述电池进行放电,直至电池电量全部放空。

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