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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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