[发明专利]一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法在审

专利信息
申请号: 201810298177.2 申请日: 2018-04-04
公开(公告)号: CN110346399A 公开(公告)日: 2019-10-18
发明(设计)人: 郭义敏;何凤荣;郭德超;张啟文 申请(专利权)人: 东莞东阳光科研发有限公司;东莞市东阳光电容器有限公司
主分类号: G01N25/00 分类号: G01N25/00;G01K13/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 523871 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电芯 预处理 热敏 试纸 超级电容器电芯 检测 干燥均匀性 电芯干燥 拆解 封口 超级电容器 多孔金属箔 干燥环境 干燥设备 温度差异 塞入 成电芯 金属壳 位置处 准确率 隔膜 装入 取出 并用 记录 制作
【说明书】:

本发明提供一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法,包括:(1)电芯预处理:将热敏试纸依次塞入超级电容器用电极的不同位置并与隔膜一起制作成电芯,将该电芯装入金属壳内并用多孔金属箔封口,得到预处理过的电芯;(2)电芯干燥:将步骤(1)所得预处理过的电芯转移至干燥设备中进行真空干燥,得到干燥后的电芯;(3)电芯拆解:将步骤(2)所得干燥后的电芯转移至干燥环境中,进行拆解,依次取出电芯内不同位置处的热敏试纸,记录热敏试纸上显示的温度值。根据步骤(3)中得到的不同位置的温度差异的大小,判断电芯干燥是否均匀。本发明提供的检测方法具有操作简单、准确率高、检测成本低的优势。

技术领域

本发明涉及超级电容器技术领域,具体涉及一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法。

背景技术

超级电容器由电芯、外壳及电解液组成。为了达到更高的能量密度,一方面通过采用高比表面积的活性材料来提高超级电容器用电极比容,另一方面通过采用有机电解液来提高超级电容器单体的工作电压。在有机电解液体系的超级电容器组装过程中,电芯干燥是超级电容器单体组装工序的重要步骤之一。在其余组装工序及其组装环境可控的条件下,干燥后电芯的含水量对有机电解液体系的超级电容器容量、内阻及循环寿命等有决定性影响。如果超级电容器用电芯干燥不均匀,干燥后处于烘箱不同位置的电芯以及同一电芯的不同位置将具有不同的含水量。用含水量各不相同的电芯与有机电解液组装成超级电容器单体,将无法控制单体质量的批次稳定性:由低含水量电芯组装的单体综合性能较好,由高含水量电芯组装的单体综合性能较差,由不同位置处含水量不同的电芯组装的单体也会因有机电解液与高含水量区域的水发生迅速反应而产气变质,从而导致这些超级电容器单体的综合性能变差。因此,需要对电芯的干燥均匀性进行检测,以便选择合适的干燥工艺。

中国专利CN 102945753 A公开了一种超级电容器电芯干燥效果的检测方法,首先将超级电容器电芯放入真空烘箱中以50~150℃真空烘烤24h,烘烤完成后,将烘箱降至常温,取出一只电芯立即称重,并拆开测试极片含水量,如含水量符合工艺要求,记下电芯质量W。如果批量干燥的任一只电芯经干燥完成后的质量P≤W,说明极片的含水量符合要求。但是,由于电子天平精度有限,当电芯质量低于1g时,所测电芯含水量的偏差将大于100ppm;并且如果同一批次电芯的尺寸发生变化时,电芯干燥后的质量P可能比对比电芯干燥后的质量W大,按P≤W标准来判断电芯干燥效果会发生误判。且该检测方法只能检测同一批干燥样品的水含量是否一致,并不能测试出电芯内部各处是否干燥均匀。

发明内容

针对现有技术中的缺陷,本发明提供一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法,所述测试方法具有操作简单、准确率高且检测成本低等优势。

为达上述目的,本发明采用的技术方案如下:

一种超级电容器电芯干燥均匀性的检测方法,包括以下步骤:

(1)电芯预处理:将热敏试纸依次塞入超级电容器用电极的不同位置并与隔膜一起制作成电芯,将该电芯装入金属壳内并用多孔金属箔封口,得到预处理过的电芯;

(2)电芯干燥:将步骤(1)所得预处理过的电芯转移至干燥设备中进行真空干燥,得到干燥后的电芯;

(3)电芯拆解:将步骤(2)所得干燥后的电芯转移至干燥环境中,进行拆解,依次取出电芯内不同位置处的热敏试纸,记录热敏试纸上显示的温度值。

进一步的,步骤(1)中所述的热敏试纸测温范围为120~170℃,测温精度不低于1℃。

进一步优选的,步骤(1)中所述的热敏试纸选自英国温度美牌Thermax系列热敏纸、美国THERMOMETERS测温纸、美国omega不可逆热敏试纸中的一种。

除上述列举的热敏试纸外,其他测温范围和测温精度符合要求的试纸也可以用于本发明。

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