技术新讯 > 测量装置的制造及其应用技术 > 负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质与流程  >  正文

负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质与流程

  • 国知局
  • 2024-11-21 11:36:55

本公开涉及电池,尤其涉及一种负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术:

1、相关负极材料充电倍率估算方案中,通常是通过测试负极材料析锂窗口来判断负极材料的充电倍率,由于通过析锂窗口来判断负极材料的充电倍率的这种方法需要依赖大量实验和经验,整个测试过程复杂、导致负极材料充电倍率的测试效率低。

技术实现思路

1、本公开提供了一种负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质。

2、根据本公开的第一方面,提供了一种负极材料充电倍率估算方法,包括:

3、获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,所述第一粒径指的是粒度分布数达到最大时的粒径;

4、基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间;

5、基于预设时间与所述目标电池负极材料的扩散时间,确定目标电池负极材料的充电倍率。

6、在本公开的一些实施例中,获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径之前,本公开提供的负极材料充电倍率估算方法包括:

7、按照预设电流密度对所述目标电池进行预设充放电次数的第一处理,所述第一处理包括充电和放电。

8、在本公开的一些实施例中,按照预设电流密度对所述目标电池进行预设充放电次数的第一处理之后,本公开提供的负极材料充电倍率估算方法包括:

9、按照所述预设电流密度对所述目标电池进行第二处理,所述第二处理用于将所述目标电池充电至预设电位;

10、基于所述目标电池的预设电位,从目标电池的开路电压与时间的映射关系中确定目标电池在每一时刻的初始电位和目标电池的第一电位,所述目标电池的第一电位用于指示目标电池在平衡状态时的电位;

11、基于所述初始电位和所述第一电位,确定与所述第一电位和所述初始电位关联的电位弛豫方程。

12、在本公开的一些实施例中,获取目标电池负极材料的化学扩散系数,包括:

13、根据电位弛豫方程,得到电位弛豫曲线;

14、根据所述电位弛豫曲线,得到目标电池负极材料的化学扩散系数。

15、在本公开的一些实施例中,根据所述电位弛豫曲线,得到目标电池负极材料的化学扩散系数,包括:

16、对所述电位弛豫曲线进行线性拟合,得到与所述电位弛豫曲线对应的拟合直线;

17、获取所述拟合直线的斜率,将所述拟合直线的斜率与预设系数作乘,得到目标电池负极材料的化学扩散系数。

18、在本公开的一些实施例中,基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间,包括:

19、将所述目标电池负极材料的第一粒径的平方与所述目标电池负极材料的化学扩散系数作比,确定目标电池负极材料的扩散时间。

20、根据本公开的第二方面,提供了一种负极材料充电倍率估算装置,包括:

21、获取单元,用于获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,所述第一粒径指的是粒度分布数达到最大时的粒径;

22、第一确定单元,用于基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间;

23、第二确定单元,用于基于预设时间与所述目标电池负极材料的扩散时间,确定目标电池负极材料的充电倍率。

24、根据本公开的第三方面,提供了一种电子设备,包括:

25、至少一个处理器;以及

26、与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

27、存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行前述第一方面的方法。

28、根据本公开的第四方面,提供了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,计算机指令用于使计算机执行前述第一方面的方法。

29、本公开提供了一种负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质。其中,负极材料充电倍率估算方法包括:获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,所述第一粒径指的是粒度分布数达到最大时的粒径;基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间;基于预设时间与所述目标电池负极材料的扩散时间,确定目标电池负极材料的充电倍率。

30、根据本公开的方案,通过获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间,再通过目标电池负极材料的扩散时间,获取目标电池负极材料的充电倍率,本公开的测试方法简单,无需依赖大量实验,可实现快速评估负极材料的最大充电倍率,提高了负极材料充电倍率的测试效率。

31、应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

技术特征:

1.一种负极材料充电倍率估算方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径之前,所述的方法包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述按照预设电流密度对所述目标电池进行预设充放电次数的第一处理之后,所述的方法包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取目标电池负极材料的化学扩散系数,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述电位弛豫曲线,得到目标电池负极材料的化学扩散系数,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间,包括:

7.一种负极材料充电倍率估算装置,其特征在于,包括:

8.一种电子设备,包括:

9.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。

技术总结本公开提供了一种负极材料充电倍率估算方法、装置、电子设备及存储介质。所述的方法包括:获取目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,所述第一粒径指的是粒度分布数达到最大时的粒径;基于所述目标电池负极材料的化学扩散系数和目标电池负极材料的第一粒径,确定目标电池负极材料的扩散时间;基于预设时间与所述目标电池负极材料的扩散时间,确定目标电池负极材料的充电倍率。技术研发人员:蔡曼菲受保护的技术使用者:孝感楚能新能源创新科技有限公司技术研发日:技术公布日:2024/11/18

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20241120/332029.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。