CN109201521A - 一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺 - Google Patents

一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺 Download PDF

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Abstract

一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其工艺是通过对镍钴锰酸锂锂离子电池两次不同阶段的预设荷电状态SOC,经过高温老化加大自放电程度,测出不同预设荷电状态SOC对应的单位时间内电池压降K值,非常有效地筛选自放电大的镍钴锰酸锂锂离子电池,可以大大提高镍钴锰酸锂锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。

Description

一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺
技术领域
本发明属于锂离子电池制备技术领域,尤其涉及一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺。
背景技术
锂离子电池具有比能量高,自放电率低,高低温性能好,充放电寿命长,无记忆效应等特点,目前被广泛应用于笔记本电脑、摄像机、数码相机、个人数字助理(PDA)、移动通讯终端产品、电动工具、储能电站和电动车等产品上。目前,国家新能源汽车产业快速发展,镍钴锰酸锂锂离子电池由于具有工作电压平台高、能量密度高、电化学稳定、循环性能好等特性,在提升新能源汽车的续航里程,减轻用户续航里程忧虑方面具有明显优势,同时还具有放电电压高,输出功率比较大,低温性能好,可适应全天候气温等优点,因此正逐渐受到汽车生产厂商和用户的青睐。但目前电池安全性一直困扰着业界,为了提升电池安全性能,防止汽车起火,因此镍钴锰酸锂锂离子电池安全性能排在首位,而筛选性能基本一致的单体电池是组成电池组关键环节之一,其中对单体电池自放电的筛选至关重要,而目前锂离子电池自放电挑选方法存在方法复杂,误判率高,周期长等问题,因此一种真实可靠、精确的锂离子电池自放电筛选方法对于锂离子电池生产厂家来说非常重要,它可以有效地提高产品质量,降低产品出货风险,提升企业核心竞争力,满足市场日益的产品质量需求。
发明内容
本发明是针对上述背景提出的一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其目的在于对镍钴锰酸锂锂离子电池自放电过大或有潜在质量安全风险的坏品进行筛选,在工艺制程上针对镍钴锰酸锂锂离子电池的特性而制定的一种自放电筛选工艺,最大限度的降低安全风险,提升产品安全性。
本发明的技术方案是,一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其工艺步骤如下:
(1)将已化成后的电池喷二维码标识,置于集分段变压力控制系统、温控系统、时间控制系统、化成充放电功能的一体化设备,先常温放电到20%SOC状态,接着温度设定在65℃,在高温环境下分别将电池恒流恒压充电到预设荷电状态50% SOC;冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V10并做好测试时间点H10,记录保存到电脑追溯;
(2)充电后电池,在高温65℃高温状态下施加压力0.5~0.7Mpa,保持 48h~72h,冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V1并做好测试时间点H1,记录保存到电脑追溯;
(3)电压V1测试出来后,再将电池充电到荷电状态100%SOC,使用OCV精密测试系统测试出电压V20并做好测试时间点H20,记录保存到电脑追溯;
(4)至于高温环境80℃下,并施加压力0.8~1.0Mpa、搁置12h~24h;高温搁置后进行电池冷却,使用OCV精密测试系统测试出电压V2并做好测试时间点H2,记录保存到电脑追溯;
(5)利用OCV测试系统储存的测试时间点H10、H1、H20、H2、电压V10、V1压V20、V2,根据计算公式电压降K1值=(V10-V1)/(H1-H10)和K2值=(V20-V2)/(H2-H20)分别自动计算出电池50%SOC及100%SOC状态下电压的自放电变化值即K1及K2的值,并将K2-K1>0.5mV/d的电池挑出即可。
本发明的有益效果是: 通过对镍钴锰酸锂锂离子电池两次不同阶段的预设荷电状态 SOC,经过高温老化加大自放电程度,测出不同预设荷电状态 SOC对应的单位时间内电池压降K值,非常有效地筛选自放电大的镍钴锰酸锂锂离子电池,可以大大提高镍钴锰酸锂锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术及工艺人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
(1)取我司型号为4065110的已化成后的镍钴锰酸锂锂离子电池喷码标识为#1-#10,置于集分段变压力控制系统、温控系统、时间控制系统、化成充放电功能的一体化设备,先常温放电到20%SOC状态,接着温度设定在65℃,在高温环境下分别将电池恒流恒压充电到预设荷电状态50% SOC;冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V10并做好测试时间点H10,记录保存到电脑追溯;
(2)充电后电池,在高温65℃高温状态下施加0.5Mpa的压力,保持48h,冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V1并做好测试时间点H1,记录保存到电脑追溯;
(3)电压V1测试出来后,再将电池充电到荷电状态100%SOC,使用OCV精密测试系统测试出电压V20并做好测试时间点H20,记录保存到电脑追溯;
(4)置于高温环境80℃下,并施加压力0.8Mpa、搁置12h;高温搁置后进行电池冷却,使用OCV精密测试系统测试出电压V2并做好测试时间点H2,记录保存到电脑追溯;
(5)利用OCV测试系统储存的测试时间点H10、H1、H20、H2、电压V10、V1压V20、V2,根据计算公式电压降K1值=(V10-V1)/(H1-H10)和K2值=(V20-V2)/(H2-H20)分别自动计算出电池50%SOC及100%SOC状态下电压的自放电变化值即K1及K2的值,并将K2-K1>0.5mV/d的电池挑出,即将表中编号3的电池挑出。
实施例2:
(1)取我司型号为4065110的已化成后的镍钴锰酸锂锂离子电池喷码标识为#11-#20,置于集分段变压力控制系统、温控系统、时间控制系统、化成充放电功能的一体化设备,先常温放电到20%SOC状态,接着温度设定在65℃,在高温环境下分别将电池恒流恒压充电到预设荷电状态50% SOC;冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V10并做好测试时间点H10,记录保存到电脑追溯;
(2)充电后电池,在高温65℃高温状态下施加0.6Mpa的压力,保持 60h,冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V1并做好测试时间点H1,记录保存到电脑追溯;
(3)电压V1测试出来后,再将电池充电到荷电状态100%SOC,使用OCV精密测试系统测试出电压V20并做好测试时间点H20,记录保存到电脑追溯;
(4)至于高温环境80℃下,并施加压力0.9Mpa、搁置18h;高温搁置后进行电池冷却,使用OCV精密测试系统测试出电压V2并做好测试时间点H2,记录保存到电脑追溯;
(5)利用OCV测试系统储存的测试时间点H10、H1、H20、H2、电压V10、V1压V20、V2,根据计算公式电压降K1值=(V10-V1)/(H1-H10)和K2值=(V20-V2)/(H2-H20)分别自动计算出电池50%SOC及100%SOC状态下电压的自放电变化值即K1及K2的值,并将K2-K1>0.5mV/d的电池挑出,即将表中编号14、19的电池挑出。
实施例3:
(1)取我司型号为4065110的已化成后的镍钴锰酸锂锂离子电池喷码标识为#21-#30,置于集分段变压力控制系统、温控系统、时间控制系统、化成充放电功能的一体化设备,先常温放电到20%SOC状态,接着温度设定在65℃,在高温环境下分别将电池恒流恒压充电到预设荷电状态50% SOC;冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V10并做好测试时间点H10,记录保存到电脑追溯;
(2)充电后电池,在高温65℃高温状态下施加0.7Mpa的压力,保持72h,冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V1并做好测试时间点H1,记录保存到电脑追溯;
(3)电压V1测试出来后,再将电池充电到荷电状态100%SOC,使用OCV精密测试系统测试出电压V20并做好测试时间点H20,记录保存到电脑追溯;
(4)至于高温环境80℃下,并施加压力1.0Mpa、搁置24h;高温搁置后进行电池冷却,使用OCV精密测试系统测试出电压V2并做好测试时间点H2,记录保存到电脑追溯;
(5)利用OCV测试系统储存的测试时间点H10、H1、H20、H2、电压V10、V1压V20、V2,根据计算公式电压降K1值=(V10-V1)/(H1-H10)和K2值=(V20-V2)/(H2-H20)分别自动计算出电池50%SOC及100%SOC状态下电压的自放电变化值即K1及K2的值,并将K2-K1>0.5mV/d的电池挑出,即将表中编号22、23、29的电池挑出。
表1为实施例1-3中的步骤生产后的电池电压降K值变化
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明,优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (1)

1.一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其特征在于,该工艺包括如下步骤:
(1)将已化成后的电池喷二维码标识,置于集分段变压力控制系统、温控系统、时间控制系统、化成充放电功能的一体化设备,先常温放电到20%SOC状态,接着温度设定在65℃,在高温环境下分别将电池恒流恒压充电到预设荷电状态50% SOC;冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V10并做好测试时间点H10,记录保存到电脑追溯;
(2)充电后电池,在高温65℃高温状态下施加压力0.5~0.7Mpa,保持 48h~72h,冷却至常温后使用OCV精密测试系统测试出电压V1并做好测试时间点H1,记录保存到电脑追溯;
(3)电压V1测试出来后,再将电池充电到荷电状态100%SOC,使用OCV精密测试系统测试出电压V20并做好测试时间点H20,记录保存到电脑追溯;
(4)至于高温环境80℃下,并施加压力0.8~1.0Mpa、搁置12h~24h;高温搁置后进行电池冷却,使用OCV精密测试系统测试出电压V2并做好测试时间点H2,记录保存到电脑追溯;
(5)利用OCV测试系统储存的测试时间点H10、H1、H20、H2、电压V10、V1压V20、V2,根据计算公式电压降K1值=(V10-V1)/(H1-H10)和K2值=(V20-V2)/(H2-H20)分别自动计算出电池50%SOC及100%SOC状态下电压的自放电变化值即K1及K2的值,并将K2-K1>0.5mV/d的电池挑出。
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