本申请提供一种容量保持率预测方法以及电子设备,所述容量保持率预测方法包括:获取电化学装置的电流电压曲线,并基于所述电流电压曲线,获得到第一特征值;将所述第一特征值输入第一模型中,获得第一容量保持率;获取所述电化学装置在两次静置状态之间的电容量、第一次静置状态时的第一荷电状态以及第二次静置状态时的第二荷电状态;基于所述电容量、所述第一荷电状态以及所述第二荷电状态,获得精度值;基于所述精度值、所述第一容量保持率对所述第一模型进行更新,以获得第二模型;将所述第一特征值输入所述第二模型中,获得第二容量保持率。
本申请提供了电池厚度超标的监测方法、装置、电池以及用电设备。该方法包括:计算电池的当前循环圈数;计算电池的当前最大化学容量Qmax;计算当前最大化学容量对当前循环圈数的第一一阶导数;判断第一一阶导数的绝对值是否超过第一预设阈值;或者,判断第一一阶导数与第二一阶导数的比值是否超过第二预设阈值,第二一阶导数为前一次最大化学容量对前一次循环圈数的一阶导数,前一次循环圈数为当前循环圈数前面一次的循环圈数;当第一一阶导数的绝对值超过第一预设阈值时,或者,当第一一阶导数与第二一阶导数的比值超过第二预设阈值时,则判定电池厚度超标。本申请提供的方法,能够实时在线监测电池厚度是否超标,保障电池使用的安全性。
本发明提供了一种核电站回路泄漏率的测量方法,通过获取化学和容积控制系统的容积控制箱水量,并按照预设公式计算得到所述回路泄漏率。本方案能够自动检测反应堆的冷却剂的泄漏率,相比人工计算提高了测量效率。
本公开提供了一种锂离子电池EIS的交流阻抗数据处理与解读的方法及电池测试设备,其包括:获得锂离子电池的交流阻抗数据,包括频率、阻抗实部以及阻抗虚部;做KK检验,判断是否稳定可解析;之后,对所获得的阻抗实部与阻抗虚部的负数作带线散点图,对不在第一象限的散点删除,对剩下的数据进行平滑;对获得的数据中代表韦伯阻抗部分的数据进行删减,得到预处理数据;对预处理后的频率与阻抗实部的数据构建特征函数F(t)的解析方程组;求解得到数组{1/f,F(t)};作图,以log(1/f)为横坐标,以F(t)为纵坐标,得到带有多个峰的带线散点图,各峰为对应频率下的锂离子电池的相应特征的电化学过程;对带线散点图的各个峰进行积分,由此能精细化解读锂离子电池的电化学行为。
本申请涉及一种二次电池内部各组分气体体积的测定方法,包括:步骤一、绘制每种标准气体的标准曲线,每种标准气体与待测二次电池内部的每种待测组分气体相对应,该标准曲线通过标准气体的体积与气相色谱峰面积的数据绘制而成;步骤二、从待测二次电池中取样并进行化学气相色谱检测,获得待测二次电池中每种待测组分气体的气相色谱峰面积数据;以及步骤三、根据步骤二中获得的数据,通过每种待测组分气体的标准曲线计算得到待测二次电池中每种待测组分气体的体积。该方法通过绘制标准检量线,能够对电池内部各组分气体进行定量测试,得到的测试数据精确可靠。
本发明提供了一种快速测定水中微量铝的方法,涉及元素检测技术领域。一种快速测定水中微量铝的方法,其包括:采用电化学法对Al3+浓度进行检测,其中,工作电极为碳糊电极,缓冲溶液包括磷酸、乙酸和硼酸中的至少一种;并且以铬黑T为测定的电化学探针。此方法灵敏度高,受干扰程度小,并且工作电极制作简便,成本低,并且还可重复更新电极表面。
本发明公布了一种基于荧光探针的快速测定抑菌活性的比色方法,利用荧光探针5‑氰基‑2,3‑二甲苯基氯化四唑CTC测定细菌在抑菌物质处理前及处理后的代谢活性变化,评价测试物的抑菌活性。采用本发明的测试方法可在极短时间(2 h)内分析抑菌物质的活性,灵敏度高,适合用于抑菌天然产物或化学合成抗菌物的抑菌活性的快速测定,具有创新性及应用价值。
本申请提供了一种荷电状态预测方法、电量预测方法以及电子设备,所述荷电状态预测方法包括:获取电化学装置的温度以及在静置状态下的开路电压;对所述电化学装置进行状态监测;若监测到所述电化学装置的状态由充电状态变化为静置状态,则基于预设第一映射关系、所述温度以及所述开路电压,获得第一荷电状态;若监测到所述电化学装置的状态由放电状态变化为静置状态,则基于预设第二映射关系、所述温度以及所述开路电压,获得第二荷电状态。
本发明公开了一种测量多孔结构体孔隙分布的方法,其步骤为:将含有特征元素的有机物在酸/碱性环境中水解的产物填充到多孔结构体中并脆断、露出截面,采用电子散射能谱仪采集截面上特征元素分布,利用计算机图像分析和处理方法计算特征元素所占面积及其与总面积之比,得到特定位置处孔径分布和孔隙率的分布。本发明可以广泛应用于多孔结构体中孔隙分布的表征,本发明提供的方法可以检测工艺过程和电化学过程对于锂离子电池电极片中多孔结构的影响,对于优化工艺参数和电化学过程参数具有重要的意义。
本实用新型涉及一种危废检测自动加药装置,包括多个化学药剂存放桶,所述化学药剂存放桶通过出料管与外部反应器连接,所述出料管上设置有计量泵,所述化学药剂存放桶前方设置有站立阶梯,所述站立阶梯的顶部开设有开口,所述开口上设置有升降板,所述升降板的底部设置有多节式电动伸缩缸,所述升降板的底部设置有套筒,所述套筒内设置有用于给所述化学药剂存放桶加药的注射管,所述注射管前端的管口上设置有注射喷头,所述注射管上设置有抽液泵,所述注射管末端设置有用于连接外部输液车的第一输液管,所述第一输液管缠绕在一缠管组件上,本实用新型结构简单,操作难度低,方便对储物室内的化学药剂存放桶进行加药。
本发明提供了一种电池检测结构,包括电池单元和两个夹板。电池单元包括包装袋、一个第一极片、一个隔离膜、一个第二极片、一个第一极耳及一个第二极耳。第一极片、隔离膜和第二极片依次层叠设置并收容在包装袋内,且第一极片和第二极片的极性相反。第一极耳固定于第一极片并延伸到包装袋外,第二极耳固定于第二极片并延伸到包装袋外。两个夹板分别从两侧夹持包装袋。所述电池检测结构评测极片制造工艺和活性材料特性所需耗费的材料少、成本低、制作周期短,同时拆解方便,便于实现不同状态的电极的更换和搭配,有助于进行原位反向分析。两个夹板的夹持作用既可以保证电池单元具有良好的电化学性能,也可以真实地极片在实际使用中所处的压力环境。
本发明属于示范快堆化学分析技术领域,具体涉及一种核级金属钠中微量氯离子含量的检测方法。该方法首先将样品加无水乙醇和水进行溶解,配制成溶液,使得样品能以溶液形式进入离子色谱仪,使得利用离子色谱方法测金属钠中氯离子含量得以实现。将样品溶液稀释后通过阴离子交换柱,利用各种阴离子与阴离子交换柱的不同亲和力而形成差速迁移,实现氯离子与其他阴离子的分离。采用此方法,通过简便一次操作就能准确获得金属钠中氯离子的检测结果,并通过使用中和模块,降低了检出限,延长了色谱柱的使用时间,操作简便,数据重现性好。相比与之前金属钠中氯离子含量的测量方法,大大降低了前处理的时间和危险性,操作也更加简便。
本发明涉及一种基于强化学习的风蓄生态发电日随机优化调度方法,包括:预先构建目标函数,所述目标函数以风电‑抽蓄联合系统实际出力与计划出力偏差平方的期望值最小为目标;获取当前风电出力实际值和风电出力预测值;利用Q(λ)‑learning算法迭代求解目标函数,得到调度策略:将当前水库容量作为状态初始值,利用启发式贪婪策略在水库进出流量集中选取动作,利用资格迹函数提取动作资格,利用启发函数提取动作的启发信息;计算执行当前动作的奖励值并更新Q值,得到Q值表;根据Q值表确定调度策略。
本申请涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极材料包括硅基颗粒,所述硅基颗粒包括含硅基体和设置在所述含硅基体的至少一部分表面上的聚合物层,所述聚合物层包含碳材料和聚合物,在0‑800℃范围内进行热失重测试时,所述聚合物在自由状态下的微商热失重曲线存在至少一个特征峰,所述至少一个特征峰中的最大特征峰处的温度为T1,且所述硅基颗粒的微商热失重曲线存在至少一个特征峰,所述至少一个特征峰中的最大特征峰处的温度为T2,其中T1‑T2为1.5‑20℃。由本申请负极活性材料制备的锂离子电池具有提升的循环性能和抗变形能力,以及降低的直流电阻。
本申请提出一种正极材料、电化学装置和电子装置,其中正极材料中含有Al元素或Zr元素中的至少一种;正极材料颗粒满足0.01≤(Dv99a‑Dv99b)/Dv99b≤0.5;Dv99a和Dv99b分别为超声波处理前和超声波处理后测得的正极材料颗粒的Dv99的值。本申请提出的正极材料能够改善正极材料的加工性能和电化学装置的循环性能。
本申请涉及一种电解液及包含该电解液的电化学装置。本申请的电解液包括含有‑CN官能团的化合物,可以显著改善使用其的电化学装置的浮充性能、长期循环测试下的阻抗增加和热冲击性能。
本申请提出一种正极材料、电化学装置和电子设备。其中,正极材料,包括:二次颗粒,包含一次颗粒,二次颗粒具有:第一区域,第一区域位于所述二次颗粒表面,第二区域,第二区域邻接第一区域;采用电子能量损失谱测试,第二区域中的一次颗粒的近表面的O‑K pre峰面积与一次颗粒内部的O‑K pre峰面积的比值为K1,0.95≤K1<1。本申请提供的正极材料能够提高电化学装置的循环性能和存储性能。
本申请的实施例提供了电化学装置及其制备方法以及电子装置。电化学装置包括电极组件,电极组件包括:正极极片;负极极片;隔离膜,设置在正极极片和负极极片之间;其中,在隔离膜的宽度方向,隔离膜包括第一区域、第二区域和位于第一区域与第二区域之间的中间区域,在第一区域和/或第二区域上存在低密度聚乙烯。在热冲击测试和短路测试中,第一区域和/或第二区域上的低密度聚乙烯熔化,将隔离膜粘连在极片上,抑制了隔离膜的收缩。另外,由于低密度聚乙烯本身的绝缘性,能够起到对极片边缘保护的作用,降低极片之间短路的风险。
本申请提供了一种胶纸和包含该胶纸的电化学装置和电子装置,胶纸包括胶层和基材层,胶层包括聚烯烃和/或改性聚烯烃,胶纸在无锂盐电解液中的溶出物经循环伏安法测试,扫描电压为4.5V时反应峰数量为零,扫描电压为3V至4.5V之间的氧化峰强度小于1×10‑7A。本申请提供的胶纸具有良好的耐电解液性能、高的粘结力和低溶胀度,从而有利于提高电化学装置的安全性能、延长电化学装置的使用寿命。
本申请涉及负极活性材料及包含其的负极、电化学装置和电子装置。所述负极活性材料包括石墨,其中通过X射线衍射法测试,所述石墨的(002)晶面衍射峰的半峰宽范围为0.260°至0.300°。根据本申请的负极活性材料制备的电化学装置具有较高的容量保持率和能量密度以及提升的动力学性能。
本申请提供了一种电化学装置及用电装置。该电化学装置包括一种负极极片,该负极极片包括负极集流体、位于负极集流体至少一个表面的负极活性材料层以及位于负极集流体与负极活性材料层之间的粘结层,其中,粘结层与负极集流体之间以剥离强度测试的粘结力为6N/m至10N/m。本申请的电化学装置能够兼具高安全性能和良好的长期循环性能。
本申请涉及一种负极和包含该负极的电化学装置和电子装置。所述负极包括集流体和位于所述集流体上的负极活性材料层,所述负极活性材料层包含负极活性材料颗粒,所述负极活性材料颗粒包含二次颗粒,所述负极活性材料层包含孔A,用压汞法进行测试时,所述孔A的孔径为59nm‑73nm,且所述负极活性材料层的C004/C110值为6‑20。使用本申请提供的负极的电化学装置具有较高的容量和提高的抗循环膨胀性能。
本实用新型电化学储能装置封装结构,包括电芯,用于封装电芯的包装壳,置于包装壳内用于浸渍电芯的电解液,电芯包括正负极耳,包装壳包括顶封装区域,顶封装区域包括非极耳封装区和极耳封装区,正负极耳封装于极耳封装区位置,极耳封装区的宽度d1大于非极耳封装区的宽度d2。本实用新型通过加大极耳封装区的宽度d1,达到加强正负极耳处的封装,防止顶封上的正负极耳被拉断,避免跌落测试中电化学储能装置的顶封上正负极耳封装处被冲开,从而出现的漏液问题,且极耳封装区的宽度d1大于非极耳封装区的宽度d2,即不需要加大非极耳封装区的宽度d2,减少储能装置能量密度的损失。本实用新型还提供电化学储能装置封装结构的封装装置。
本申请涉及一种负极活性材料及使用其的电化学装置和电子装置。具体而言,本申请提供一种负极活性材料,其包括负极活性物质和在所述负极活性物质的表面的保护层,其中根据飞行时间二次离子质谱测试,所述保护层包括以下带电基团中的至少一种:C2H3+、Si+、C2H5+、C3H3+、C3H5+、C3H7+、C4H5+、C4H7+、C4H9+、C5H7+、SiC3H9+、C6H5+、C6H7+、C6H9+、C6H11+、C6H13+、C7H7+、C7H11+、C7H13+、C8H13+、C8H11N2+、Si2OC5H15+、Si3O2C5H15+、Si3O3C5H15+、Si3O2C7H21+、Si4O4C7H21+、CH‑、O‑、CN‑、C3H2‑、C2HO‑、C4H‑、C2H3O2‑、SiO2‑、PO2‑、C4H7O‑、C3H9N2‑、SiO2CH3‑、PO3‑、C5H7N‑、Si2O3C3H9‑、C14H21O‑或Si3O4C5H15‑。本申请的负极活性材料有助于改善电化学装置的循环性能和安全性能。
本申请涉及一种电化学装置,包括外壳和电极组件,外壳包括导电壳体和极柱组件,极柱组件包括极柱和绝缘密封圈,绝缘密封圈套设于极柱,绝缘密封圈位于导电壳体和极柱之间;极柱包括第一端部和第二端部,第一端部与电极组件电连接,第二端部显露于导电壳体外,第二端部用于与外部导体接触;电化学装置还包括限位部,限位部连接于绝缘密封圈,且限位部凸出于第二端部的端面;外部导体则可直接与第二端部的端面进行接触以进行接触测试,限位部凸出于第二端部的端面,通过限位部可限定外部导体在上述端面的移动范围,当外部导体与第二端部进行接触时,限位部可有效防止外部导体从极柱上滑落,以减少电化学装置发生短路的事故。
本申请涉及正极材料及包括其的电化学装置及电子装置。该正极材料包括:由一次颗粒形成的二次颗粒,其中正极材料满足以下关系式:15%≤(Dv50a‑Dv50b)/Dv50b≤80%,其中,Dv50a表示正极材料不经过超声波处理直接用激光粒度仪测试的Dv50,Dv50b表示正极材料经过超声波处理后用激光粒度仪测试的Dv50,Dv50表示正极材料在体积基准的粒度分布中,从小粒径侧起、达到体积累积50%的粒径。满足以上条件的正极材料的二次颗粒能够形成软团聚,使其电化学装置具有良好的循环性能以及安全性能。
本申请涉及一种负极活性材料及包含该负极活性材料的电化学装置和电子装置。本申请的负极活性材料包括石墨和无定型碳,其中,通过拉曼测试,该负极活性材料满足:1.6≤WD/WG≤2.6,其中,WD为拉曼光谱中1340cm‑1至1370cm‑1内D峰的半峰宽,40cm‑1≤WD≤100cm‑1,WG为拉曼光谱中1570cm‑1至1590cm‑1内G峰的半峰宽,15cm‑1≤WG≤50cm‑1。本申请的负极活性材料经过表面处理,其表面具有较高的表面晶格缺陷度,能够有效提升其克容量和动力学性能,进而使得包括该负极活性材料的电化学装置兼具高的能量密度和电化学性能。
本申请提供了一种电化学装置和电子装置,其包括负极极片,负极极片包括负极材料层,负极材料层包括负极活性材料,负极活性材料包括石墨,其中,满足(d1/d2‑1)×100%≤0.56%,3.3600≤d1≤3.3720;其中,为采用X射线衍射仪测试,将所述负极材料层进行烧结处理得到的所述负极活性材料的(002)晶面的晶面间距;为采用X射线衍射仪测试,所述负极材料层中的负极活性材料的(002)晶面的晶面间距。本申请提供的电化学装置的负极极片在循环过程中具有低的膨胀率,从而电化学装置在循环过程中也具有低的膨胀率。
本申请提供了一种正极、电化学装置和电子装置,其中正极,包括:正极集流体和正极活性物质层;正极活性物质层位于正极集流体一面或两面的至少部分区域上,正极活性物质层包括正极材料,正极材料中含有Li元素;使用电感耦合等离子体光谱仪(ICP)测试正极的Li元素在正极活性物质层的质量含量为1.45%至1.55%范围时,使用差分电化学质谱测试正极得到的CO2的积分强度Q≤2000nmol/mg。本申请能够改善电化学装置的高温循环性能和安全性。
本申请实施例提供了一种电化学装置管理方法、电子设备、充电装置及存储介质,包括:当电化学装置处于预设状态时测量电化学装置的预定参数;响应于预定参数满足预设条件对电化学装置进行至少一次放电‑充电操作,放电‑充电操作包括:将电化学装置放电至第二电压阈值,第二电压阈值小于第一电压阈值,和将电化学装置充电至第三电压阈值,其中第一电压阈值为电化学装置的充电限制电压,第三电压阈值与第一电压阈值的差异度不大于20%。本申请实施例能够显著延缓电化学装置产气,从而延长电化学装置的寿命。
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