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锂离子电池寿命的快速预测方式及方法

广东省惠州市惠城区

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惠州市

惠城区

背景 ■长循环方面:项目基础研发阶段的材料或是体系评价均是按长循环500周甚至1000周的循环要求进行测试,导致整个项目周期过长,设备资源需求大,急需寻找一种有效的、且能够快速预测锂离子电池寿命的方式方法,以缩短开发时间,并减少设备投入;电芯循环跳水失效模式及失效机理研究 ; ■储存方面:针对1年、2年、5年或是更长时间储存后的电芯状态(电压降、剩余容量、恢复容量等)没有加速测试方法或手段,需要取样长时间跟踪测试,体系、型号多,工程量过大,过程数据容易丢失。 解决的实际问题 循环寿命方面:寻找一种快速、有效的方法或是模型来预测电池的极限循环水平(常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃); 储存寿命方面:寻找一种可通过短期模拟测试或是模型来快速评估电池长期储存的极限水平 (• 温度范围:常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃; • 电压:3.0V、3.9V、4.2V或4.35V或4.4V); 课题预期指标 ■ 循环寿命方面:通过50周或是100周的循环预测出对应体系锂离子电池产品的极限循环水平(常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃); ■ 储存寿命方面:通过1周~3个月时间内的数据统计来预测电池长期储存的极限水平 (• 温度范围:常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃; • 电压:3.0V、3.9V、4.2V或4.35V或4.4V);

广东省

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锂离子电池寿命的快速预测方式及方法

  • 需求单位:
  • 报名截止时间:2020-05-11 23:59:59.0
  • 预算金额: - 万元
  • 地区:广东省惠州市惠城区
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需求详情
背景 ■长循环方面:项目基础研发阶段的材料或是体系评价均是按长循环500周甚至1000周的循环要求进行测试,导致整个项目周期过长,设备资源需求大,急需寻找一种有效的、且能够快速预测锂离子电池寿命的方式方法,以缩短开发时间,并减少设备投入;电芯循环跳水失效模式及失效机理研究 ; ■储存方面:针对1年、2年、5年或是更长时间储存后的电芯状态(电压降、剩余容量、恢复容量等)没有加速测试方法或手段,需要取样长时间跟踪测试,体系、型号多,工程量过大,过程数据容易丢失。 解决的实际问题 循环寿命方面:寻找一种快速、有效的方法或是模型来预测电池的极限循环水平(常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃); 储存寿命方面:寻找一种可通过短期模拟测试或是模型来快速评估电池长期储存的极限水平 (• 温度范围:常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃; • 电压:3.0V、3.9V、4.2V或4.35V或4.4V); 课题预期指标 ■ 循环寿命方面:通过50周或是100周的循环预测出对应体系锂离子电池产品的极限循环水平(常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃); ■ 储存寿命方面:通过1周~3个月时间内的数据统计来预测电池长期储存的极限水平 (• 温度范围:常温、高温40℃、45℃、55℃、60℃; • 电压:3.0V、3.9V、4.2V或4.35V或4.4V);
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