CN106299483A - 一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 - Google Patents
一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106299483A CN106299483A CN201610896879.1A CN201610896879A CN106299483A CN 106299483 A CN106299483 A CN 106299483A CN 201610896879 A CN201610896879 A CN 201610896879A CN 106299483 A CN106299483 A CN 106299483A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- battery core
- constant
- current
- naked battery
- shelve
- 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.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 16
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- 238000010281 constant-current constant-voltage charging Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 3
- 239000011245 gel electrolyte Substances 0.000 claims description 3
- 230000007306 turnover Effects 0.000 abstract description 4
- 238000012797 qualification Methods 0.000 abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/058—Construction or manufacture
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
本发明公开了一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,它包括如下步骤:将待化成分容的裸电芯上高温压力夹具固定;将待化成分容的裸电芯通过导线连接到充电设备;用0.05C恒流充电到3.40V,搁置5分钟;用0.1C恒流恒压充电到3.95V,搁置120分钟;用0.5C恒流恒压充电到4.2V,截止电流0.05C,搁置5分钟;用0.5C恒流放电到3V,搁置5分钟;用0.5C恒流恒压充电到3.95V,截止电流0.05C;将完成化成分容的裸电芯进行真空封装。该方法将化成分容一起进行,有效减少裸电芯上下夹具环节,降低周转成本,提升人工效率。同时减少裸电芯在转运中的损伤,提升合格率,电芯表面平整,提升电芯品质。
Description
技术领域
本发明涉及锂电池生产领域,特别是一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法。
背景技术
随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。而随着数码产品如手机、笔记本电脑等产品的广泛使用,锂离子电池以优异的性能在这类产品中得到广泛应用,并在逐步向其他产品应用领域发展。锂离子电池也随之进入了大规模的实用阶段。最早得以应用的是锂亚原电池,用于心脏起搏器中。由于锂亚电池的自放电率极低,放电电压十分平缓。使得起搏器植入人体长期使用成为可能。锂锰电池一般有高于3.0伏的标称电压,更适合作集成电路电源,广泛用于计算机、计算器、手表中。现在锂离子电池大量应用在手机、笔记本电脑、电动工具、电动车、路灯备用电源、航灯、家用小电器上,可以说是最大的应用群体。
目前采用的锂电池化成分容的步骤为:叠片、顶侧封、注液、电芯平压、化成、电芯平压、真空封装和分容。该流程在化成分容阶段需要先上夹具化成,换成完后下夹具进行抽真空封装,然后再上夹具进行分容,在化成后需要下夹,分容前需再次上夹,导致效率很低,而且其化成和分容分为两次进行,严重拖长了产品的生产周期,也耗费了大量的人力、物力和财力。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,该方法将化成分容一起进行,有效减少裸电芯上下夹具环节,降低周转成本,提升人工效率。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,它包括如下步骤:
S01:将待化成分容的裸电芯上高温压力夹具固定;
S02: 将待化成分容的裸电芯通过导线连接到充电设备;
S03:用0.05C恒流充电到3.40V,搁置5分钟;
S04:用0.1C恒流恒压充电到3.95V,搁置120分钟;
S05:用0.5C恒流恒压充电到4.2V,截止电流0.05C,搁置5分钟;
S06:用0.5C恒流放电到3V,搁置5分钟;
S07:用0.5C恒流恒压充电到3.95V,截止电流0.05C;
S08:将完成化成分容的裸电芯进行真空封装。
该方法进行化成分容的环境湿度为2%以内。
所述的待化成分容的裸电芯中的电解质为半固态凝胶电解质。
本发明的有益效果是:本发明提供了一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,该方法将化成分容一起进行,有效减少裸电芯上下夹具环节,降低周转成本,提升人工效率。同时减少裸电芯在转运中的损伤,提升合格率,电芯表面平整,提升电芯品质。
附图说明
图1为化成分容方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,它包括如下步骤:
S01:将待化成分容的裸电芯上高温压力夹具固定;
S02: 将待化成分容的裸电芯通过导线连接到充电设备;
S03:用0.05C恒流充电到3.40V,搁置5分钟;
S04:用0.1C恒流恒压充电到3.95V,搁置120分钟;
S05:用0.5C恒流恒压充电到4.2V,截止电流0.05C,搁置5分钟;
S06:用0.5C恒流放电到3V,搁置5分钟;
S07:用0.5C恒流恒压充电到3.95V,截止电流0.05C;
S08:将完成化成分容的裸电芯进行真空封装。
该方法进行化成分容的环境湿度为2%以内。
所述的待化成分容的裸电芯中的电解质为半固态凝胶电解质。
本发明的化成分容方法跟聚合物锂电池的特性,将化成分容一起进行,化成分容后再进行封装,有效减少裸电芯上下夹具环节,降低周转成本,提升人工效率。同时减少裸电芯在转运中的损伤,提升合格率,电芯表面平整,提升电芯品质。
Claims (3)
1.一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,其特征在于:它包括如下步骤:
S01:将待化成分容的裸电芯上高温压力夹具固定;
S02: 将待化成分容的裸电芯通过导线连接到充电设备;
S03:用0.05C恒流充电到3.40V,搁置5分钟;
S04:用0.1C恒流恒压充电到3.95V,搁置120分钟;
S05:用0.5C恒流恒压充电到4.2V,截止电流0.05C,搁置5分钟;
S06:用0.5C恒流放电到3V,搁置5分钟;
S07:用0.5C恒流恒压充电到3.95V,截止电流0.05C;
S08:将完成化成分容的裸电芯进行真空封装。
2.根据权利要求1所述的一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,其特征在于:该方法进行化成分容的环境湿度为2%以内。
3.根据权利要求1所述的一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法,其特征在于:所述的待化成分容的裸电芯中的电解质为半固态凝胶电解质。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610896879.1A CN106299483A (zh) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610896879.1A CN106299483A (zh) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106299483A true CN106299483A (zh) | 2017-01-04 |
Family
ID=57718579
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610896879.1A Pending CN106299483A (zh) | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106299483A (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106981691A (zh) * | 2017-04-05 | 2017-07-25 | 华中科技大学 | 一种大容量液态金属电池界面化成方法 |
CN109390640A (zh) * | 2017-08-08 | 2019-02-26 | 深圳格林德能源有限公司 | 一种聚合物锂离子电池用充电容量筛选容量的工艺 |
CN110707363A (zh) * | 2019-08-28 | 2020-01-17 | 惠州锂威新能源科技有限公司 | 一种提高软包电芯保液量的方法 |
CN110896154A (zh) * | 2018-09-13 | 2020-03-20 | 深圳格林德能源有限公司 | 一种聚合物锂离子电池化成工艺 |
CN114335691A (zh) * | 2022-01-05 | 2022-04-12 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 一种锂离子电池化成方法 |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101179138A (zh) * | 2007-10-26 | 2008-05-14 | 中南大学 | 一种有机自由基聚合物锂离子电池的制备方法 |
CN102097656A (zh) * | 2010-12-19 | 2011-06-15 | 重庆戴徕密客电源有限公司 | 大容量磷酸铁锂锂离子电池化成方法 |
CN102277495A (zh) * | 2010-06-12 | 2011-12-14 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 从废旧锂离子二次电池回收金属锂的方法 |
CN102760908A (zh) * | 2012-07-16 | 2012-10-31 | 宁波世捷新能源科技有限公司 | 一种适应多种正极材料体系的锂离子电池的快速化成方法 |
CN102856590A (zh) * | 2012-09-21 | 2013-01-02 | 深圳市美拜电子有限公司 | 一种锂离子二次电池的化成分容方法 |
CN103094635A (zh) * | 2011-10-27 | 2013-05-08 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 一种提高磷酸铁锂电池稳定性的方法 |
CN103151565A (zh) * | 2013-03-20 | 2013-06-12 | 东莞市力嘉电池有限公司 | 一种锂离子二次电池的首次充电化成方法 |
CN103762385A (zh) * | 2014-01-26 | 2014-04-30 | 宁德新能源科技有限公司 | 锂电池化成方法 |
JP2014116161A (ja) * | 2012-12-07 | 2014-06-26 | Agc Seimi Chemical Co Ltd | リチウムイオン二次電池用正極活物質の製造方法 |
CN104538675A (zh) * | 2014-12-05 | 2015-04-22 | 东莞市力嘉电池有限公司 | 一种锂聚合物电池高温化成工艺 |
CN105406129A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-03-16 | 珠海光宇电池有限公司 | 一种锂离子电池的化成方法 |
-
2016
- 2016-10-14 CN CN201610896879.1A patent/CN106299483A/zh active Pending
Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101179138A (zh) * | 2007-10-26 | 2008-05-14 | 中南大学 | 一种有机自由基聚合物锂离子电池的制备方法 |
CN102277495A (zh) * | 2010-06-12 | 2011-12-14 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 从废旧锂离子二次电池回收金属锂的方法 |
CN102097656A (zh) * | 2010-12-19 | 2011-06-15 | 重庆戴徕密客电源有限公司 | 大容量磷酸铁锂锂离子电池化成方法 |
CN103094635A (zh) * | 2011-10-27 | 2013-05-08 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 一种提高磷酸铁锂电池稳定性的方法 |
CN102760908A (zh) * | 2012-07-16 | 2012-10-31 | 宁波世捷新能源科技有限公司 | 一种适应多种正极材料体系的锂离子电池的快速化成方法 |
CN102856590A (zh) * | 2012-09-21 | 2013-01-02 | 深圳市美拜电子有限公司 | 一种锂离子二次电池的化成分容方法 |
JP2014116161A (ja) * | 2012-12-07 | 2014-06-26 | Agc Seimi Chemical Co Ltd | リチウムイオン二次電池用正極活物質の製造方法 |
CN103151565A (zh) * | 2013-03-20 | 2013-06-12 | 东莞市力嘉电池有限公司 | 一种锂离子二次电池的首次充电化成方法 |
CN103762385A (zh) * | 2014-01-26 | 2014-04-30 | 宁德新能源科技有限公司 | 锂电池化成方法 |
CN104538675A (zh) * | 2014-12-05 | 2015-04-22 | 东莞市力嘉电池有限公司 | 一种锂聚合物电池高温化成工艺 |
CN105406129A (zh) * | 2015-11-06 | 2016-03-16 | 珠海光宇电池有限公司 | 一种锂离子电池的化成方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106981691A (zh) * | 2017-04-05 | 2017-07-25 | 华中科技大学 | 一种大容量液态金属电池界面化成方法 |
CN106981691B (zh) * | 2017-04-05 | 2018-12-28 | 华中科技大学 | 一种大容量液态金属电池界面化成方法 |
CN109390640A (zh) * | 2017-08-08 | 2019-02-26 | 深圳格林德能源有限公司 | 一种聚合物锂离子电池用充电容量筛选容量的工艺 |
CN110896154A (zh) * | 2018-09-13 | 2020-03-20 | 深圳格林德能源有限公司 | 一种聚合物锂离子电池化成工艺 |
CN110707363A (zh) * | 2019-08-28 | 2020-01-17 | 惠州锂威新能源科技有限公司 | 一种提高软包电芯保液量的方法 |
CN110707363B (zh) * | 2019-08-28 | 2022-12-23 | 惠州锂威新能源科技有限公司 | 一种提高软包电芯保液量的方法 |
CN114335691A (zh) * | 2022-01-05 | 2022-04-12 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 一种锂离子电池化成方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107579302B (zh) | 一种软包动力锂离子电芯快速化成方法 | |
CN105140432B (zh) | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池的控制方法 | |
CN106299483A (zh) | 一种聚合物锂电池裸电芯化成分容工艺方法 | |
TWI521769B (zh) | 具有高能量密度及功率密度之電池裝置 | |
CN106450471A (zh) | 一种基于高温压力夹具的锂电池裸电芯化成分容方法 | |
CN106099158B (zh) | 废旧电动汽车动力电池梯次利用的方法及其便携式电源 | |
CN103413985A (zh) | 基于环境温度的电动车用铅酸蓄电池的快速充电方法 | |
CN106329004A (zh) | 一种3d打印电池的正极、负极和电解质的方法 | |
CN204258278U (zh) | 一种镍氢电池低电压保护电路 | |
CN104409778B (zh) | 一种异形锂离子电池的分容方法 | |
CN103647114B (zh) | 一种五充三放蓄电池内化成方法 | |
CN203536537U (zh) | 采用锂离子电池构成的通用型充电电池 | |
CN101599561A (zh) | 一种提高锂离子二次电池性能的方法 | |
CN104092280B (zh) | 一种基于超级电容启动的燃料电池备用电源系统 | |
CN207250661U (zh) | 一种在负极内置管理电路模块的硬壳封装锂离子电芯 | |
CN201699463U (zh) | 熔接机蓄电池充电、供电装置 | |
CN101267055A (zh) | 一种锂离子电池化成方法 | |
CN105207332A (zh) | 电动车充电器智能控制电路 | |
CN206932015U (zh) | 锂电池系统 | |
CN203151183U (zh) | 一种便携式太阳能充电器 | |
CN103227298B (zh) | 可折弯锂离子电池 | |
CN104409787B (zh) | 单体二次电池的化成方法 | |
CN206742441U (zh) | 一种内置管理电路模块的硬壳封装锂离子电芯 | |
CN207149645U (zh) | 一种在正极内置管理电路模块的硬壳封装锂离子电芯 | |
CN204761131U (zh) | 一种太阳能充电宝 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170104 |
|
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |