本公开涉及一种能够更准确地测量二次电池的内部压力的二次电池内部压力测量方法。
背景技术:
1、二次电池是能够再充电的电池,并用于移动电话、笔记本电脑、数码相机、电动车辆等。二次电池中使用最广泛的锂二次电池具有工作电压高且能量密度高的优点。
2、然而,锂二次电池由于内部短路、过充电和过放电等而存在发热问题。此外,锂二次电池存在电解质分解和热失控等各种威胁稳定性的问题。
3、尤其,锂二次电池的爆炸可能由于电解质的分解和二次电池内部的气体压力增加而发生。具体地,由于在锂二次电池的反复充电和放电时电解质和电极活性物质之间的电化学反应而产生气体。产生的气体会增加锂二次电池的内部压力,导致电极变形、内部短路和爆炸等问题。
4、为了解决锂二次电池的稳定性问题,需要测量容纳电极组件的外装材料所能够承受的内部压力。作为测量内部压力的方法,目前使用将气体持续注入外装材料内部,然后将在外装材料的密封部破裂(排气)的时间点注入的气体的最大压力判断为二次电池的内部压力的方法。
5、然而,在测量二次电池的内部压力的过程中,可能发生由于微小泄漏(leak)等而注入的气体的压力损失的问题。因此,通过注入的气体的压力间接测量二次电池的内部压力的方法具有局限性。
6、因此,为了解决锂二次电池的稳定性问题,需要一种能够更精确地测量二次电池的内部压力的方法。
技术实现思路
1、(一)要解决的技术问题
2、本公开提供一种引入能够测量二次电池的表面压力的测量构件以更准确地测量二次电池的内部压力的二次电池内部压力测量方法。
3、(二)技术方案
4、根据本公开的测量方法包括以下步骤:(a)将二次电池插设在上板和下板之间;(b)将气体注入所述二次电池内部以增加所述二次电池的内部压力;(c)通过与所述下板接触的测量构件监测所述二次电池的表面压力;以及(d)通过所述测量构件测量在所述二次电池的至少一个密封部破裂的时间点的表面压力值。
5、根据实施例,所述二次电池可以包括电极组件和容纳所述电极组件的外装材料。
6、根据实施例,所述外装材料可以包括:第一区域,容纳所述电极组件;以及第二区域,包括注入所述气体的空间。
7、根据实施例,所述(a)步骤中的上板和下板可以用于固定所述第一区域。
8、根据实施例,在所述(b)步骤中可以以预定时间间隔注入气体。
9、根据实施例,在所述(b)步骤中可以通过形成在所述第二区域的孔注入气体。
10、根据实施例,所述(b)步骤中的内部压力可以是注入所述二次电池中的气体的压力。
11、根据实施例,在所述(b)步骤中可以通过使用调节器来增加内部压力。
12、根据实施例,所述(b)步骤可以进一步包括监测所述二次电池的内部压力的步骤。
13、根据实施例,所述(c)步骤中的测量构件可以与所述下板的底面接触。
14、根据实施例,所述(c)步骤中的测量构件可以是负荷传感器。
15、根据实施例,所述(c)步骤中的表面压力可以是通过压力显示单元监测的值,所述压力显示单元显示施加到所述测量构件的压力。
16、根据实施例,所述(c)步骤可以进一步包括比较所述二次电池的内部压力值和所述二次电池的表面压力值的步骤。
17、根据实施例,所述(d)步骤中的密封部可以形成在电极接头所在的外周。
18、根据实施例,所述(d)步骤可以进一步包括计算所述表面压力值作为所述二次电池的最大内部压力值的步骤。
19、(三)有益效果
20、根据本公开的测量方法,具有能够通过引入可测量二次电池的表面压力的测量构件来直接测量二次电池的内部压力的效果。
21、另外,根据本公开的测量方法,具有能够通过直接测量二次电池的内部压力来准确地测量二次电池的内部压力的效果。
22、此外,根据本公开的测量方法,具有在测量注入二次电池中的气体的压力的同时测量二次电池的表面压力,使得即使注入二次电池中的气体的压力发生损失,也能够准确地测量二次电池的内部压力的效果。
23、此外,根据本公开的测量方法,具有能够通过实时比较注入二次电池中的气体的压力和二次电池的表面压力来预测根据气体的压力产生的二次电池的内部压力的测量结果的误差范围的效果。
1.一种二次电池内部压力测量方法,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
3.根据权利要求2所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
4.根据权利要求3所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
5.根据权利要求1所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
6.根据权利要求3所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
7.根据权利要求1所述的二次电池内部压力测量方法,其中,
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