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(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号CN111413370A
(43)申请公布日2020.07.14
(21)申请号202010202601.6
(22)申请日2020.03.20
(71)申请人梅州市量能新能源科技有限公司
地址514755广东省梅州市梅县区畲江镇
广东梅州高新技术产业园区
(72)发明人朱力强王守军刘新华
(74)专利代理机构深圳新创友知识产权代理有
限公司44223
代理人刘莉
(51)Int.Cl.
G01N27/04(2006.01)




权利要求书1页说明书6页附图1页
(54)发明名称
一种电池极片水分含量的检测方法
(57)摘要
本发明公开了一种电池极片水分含量的检
测方法,包括如下步骤:(1)针对每一种电池极片
材料,建立极片的电阻率和水分含量的关系曲
线;(2)测试待测极片的电阻率;(3)根据步骤(2)
测得的电阻率以及步骤(1)中的对应该极片材料
的极片的电阻率和水分含量的关系曲线,得到所
述待测极片的水分含量。本发明的方法能实现对
极片水分含量的准确检测,误差率小,且具备环
境友好、成本低廉、操作简单的优点。
CN111413370A
CN111413370A权利要求书1/1页

1.一种电池极片水分含量的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)针对每一种电池极片材料,建立极片的电阻率和水分含量的关系曲线;
(2)测试待测极片的电阻率;
(3)根据步骤(2)测得的电阻率以及步骤(1)中的对应该极片材料的极片的电阻率和水
分含量的关系曲线,得到所述待测极片的水分含量。
2.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于:步骤(1)中,建立极片电阻率和水分含量
的关系曲线所需的极片数量为30-100个。
3.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于:所述步骤(1)和(2)中的极片的电阻率采
用两探针极片整体电阻率测量法在恒定环境中测得,所述恒定环境是指:环境温度25±5
℃,露点≤-45℃。
4.如权利要求1所述的检测方法,其特征在于:所述步骤(1)中极片的水分含量通过卡
尔-费休水分测定仪检测得到。
5.如权利要求1-4任意一项所述的检测方法,其特征在于:所述步骤(1)和(2)中的极片
的电阻率是以注液前已烘烤的极片为检测对象。
6.如权利要求5所述的检测方法,其特征在于:所述电池极片是负极片,其材料为石墨,
已烘烤的极片的电阻率和水分含量的关系曲线满足:电阻率x≥10Ω·cm,水分含量y=-
10.47x+508.5。
7.如权利要求1-4任意一项所述的检测方法,其特征在于:所述步骤(1)和(2)中的极片
的电阻率是刚涂布完成的极片为检测对象。
8.如权利要求7所述的检测方法,其特征在于:所述电池极片是负极片,其材料为石墨,
刚涂布完成的极片的电阻率和水分含量的关系曲线满足:电阻率x<10Ω·cm,水分含量y
=-227.9x+3314.2。


2
CN111413370A说明书1/6页

一种电池极片水分含量的检测方法

技术领域
[0001]本发明涉及锂离子电池领域,特别是涉及一种电池极片水分含量的检测方法。

背景技术
[0002]在锂离子电池的生产过程中,生产环境及极片水分需严格管控,若水分含量不符
合要求,水分会与电解液等发生副反应,从而引起鼓胀、低容等不良,严重影响电池性能。因
此,对极片中水分含量的准确检测至关重要。目前常采用卡尔-费休水分测定仪进行检测,
但存在如下弊端:1、卡尔-费休试剂主要由碘、二氧化硫、吡啶和甲醇组成的溶液,其中的二
氧化硫与吡啶挥发性极强,对人体和环境危害大;2、卡尔-费休试剂是消耗品,成本高;3、该
方法操作复杂,需专业人员操作。
[0003]因此,本领域急需一种环境友好、成本低廉、操作简单的极片水分含量的检测方
法。

发明内容
[0004]为了弥补上述现有技术的不足,本发明提出一种电池极片水分含量的检测方法。
[0005]本发明的技术问题通过以下的技术方案予以解决:
[0006]一种电池极片水分含量的检测方法,包括如下步骤:
[0007](1)针对每一种电池极片材料,建立极片的电阻率和水分含量的关系曲线;
[0008](2)测试待测极片的电阻率;
[0009](3)根据步骤(2)测得的电阻率以及步骤(1)中的对应该极片材料的极片的电阻率
和水分含量的关系曲线,得到所述待测极片的水分含量。
[0010]优选地,步骤(1)中,建立极片电阻率和水分含量的关系曲线所需的极片数量为
30-100个。
[0011]优选地,所述步骤(1)和(2)中的极片的电阻率采用两探针极片整体电阻率测量法
在恒定环境中测得,所述恒定环境是指:环境温度25±5℃,露点≤-45℃。
[0012]优选地,所述步骤(1)中极片的
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