1.本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种提升聚合物锂离子电池保液系数的方式。
背景技术:
2.当前,具有比容量高、循环性能优的聚合物锂离子电池,是聚合物锂离子电池数码领域研究中的重点。在当前电池制造所需设备、材料、工艺设计等方面逐步趋于稳定,通过设备精度、材料性能提升、工艺设计优化等促使电池循环性能提升的空间越来越小,因此,提升电池自身的保液能力对电池循环性能的提升至关重要。
3.目前,电池的常规保液的方式通常为:注液
→
常温与高温静置
→
化成
→
常温/高温静置
→
二封,电池的保液性能主要取决于正负极片、隔膜自身的吸液性能,但在连续高温高压、大电流的化成过程中,会对正负极、隔膜的吸液和保液产生一定影响,因此,提供一种提升聚合物锂离子电池保液系数的方式,提升电池的循环使用性能非常必要。针对现有技术的不足,本发明提供了一种提升聚合物锂离子电池保液系数的方式,本方式通过对高温压力化成过程中的工步调整,可有效提升/改善电池内部的电解液保有量,以提升电池的循环性能、安全性能。
技术实现要素:
4.本发明的目的在于提供一种提升聚合物锂离子电池保液系数的方式,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种提升聚合物锂离子电池保液系数的方式,包括以下步骤:
6.s1、设置温度:将设备工作的温度设置为60℃;
7.s2、设备面压:对需要进行提升保液系数的锂离子电池进行面压操作;
8.s3、恒流充电:对s2步骤中的锂离子电池进行恒流充电操作;
9.s4、方向整理:在s3步骤中完成后的锂离子电池,将电池气袋统一整理朝上;
10.s5、回液:对s4步骤中完成后的锂离子电池进行回液操作;
11.s6、下柜静置:对s5步骤中完成回液操作之后对锂离子电池进行下柜,完成下柜之后再进行二封。
12.优选的,所述步骤s2设备面压包括一次面压、二次面压和三次面压。
13.优选的,所述一次面压时间为35min,所述二次面压时间为65min,所述三次面压时间为65min。
14.优选的,所述一次面压压力为1.5kg
·
f/cm2,所述二次面压压力为 4kg
·
f/cm2,所述三次面压压力为7
?
9kg
·
f/cm2。
15.优选的,所述步骤s3恒流充电包括一次充电、二次充电和三次充电。
声明:
“提升聚合物锂离子电池保液系数的方式的制作方法” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)