基于电化学阻抗谱的内部电池温度测量原理探索

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51407166
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0702.超导与电工材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This project belongs to the fundamental problem of application in the field of Lithium ion second battery (LIB). LIB’s hidden trouble in safety may cause the thermal runaway under abuse or extreme conditions, which lead to accidents. Therefore, the LIB’s temperatures(T) are generally monitored in actual practice. The traditional thermocouple and temperature sensor cannot measure the temperature inside LIB. This project plans to investigate a new temperature measurement technology based on electrochemical impedance spectroscopy, and explores the monotonic relation between some impedance parameter and temperature by the following four concerns: first, analyze the inductive impedance characteristic caused by electrode materials and cell structure, second, derive the coupling function Zim(f, T, State of charge(SOC)), third, analyze its monotone interval and confirm the characteristic parameter, which is followed by the research about the interference intensity of temperature distribution on monotonicity of the function Zim(f, T, SOC). This project provides a preliminary probe into the fundamental of battery internal temperature measurements based on electrochemical impedance spectroscopy, to offer a novel approach to monitor internal temperatures of LIBs accurately and timely for the battery management system.
本项目属于锂离子二次电池领域的应用基础性问题。锂离子二次电池存在安全隐患,在滥用或极端条件下易出现“热失控”诱发安全事故,所以电池在使用时均要监测其温度。而传统的热电偶或温度传感器测温方法无法测出电池内部温度,本项目拟研究基于电化学交流阻抗谱的电池温度测量技术,进行阻抗谱特征参数与电池温度强相关单调关系的测温原理探索,通过剖析锂离子电池电极材料、电芯结构产生的材料本征感抗特性、器件感抗特性,基于电化学交流阻抗谱理论构建电池感抗与频率、温度(T)、荷电状态(SOC)的三元耦合函数Zim(f, T, SOC),数学解析电池感抗与T呈强相关的单调区间及特征参数,并研究电池不均匀(稳态、暂态)温度场效应的干扰强度。通过以上研究,探索电池内部温度测量的新方法,为锂离子二次电池温度的实时准确监测提供一种新的思路。

结项摘要

课题属于锂离子二次电池领域的应用基础性问题。锂离子二次电池存在安全隐患,在滥用或极端条件下易出现“热失控”诱发安全事故,所以电池在使用时均要监测其温度。而传统的热电偶或温度传感器测温方法无法测出电池内部温度,课题研究锂离子电池的交流阻抗谱与温度的关系,通过在不同温度(-20℃-40℃)、不同荷电状态(0%SOC-100%SOC)下测试得到阻抗谱分析其变化,总结出只有当频率小于1kHz时,同样SOC的电池的阻抗谱中的容抗才体现出与温度的相关性,并且主要在10Hz以下的频率段内,SOC对容抗有明显的影响。因此,电池的阻抗谱中,能够体现出与温度有关且不受SOC影响的频率段为10Hz到1kHz这个范围。考虑到1kHz是电池应用与测试中常用的频率点,因此选择该频率的电池容抗(感抗)值建立电池容抗(感抗)与温度、SOC的函数关系Z= a(SOC) + b*T,其中a为SOC的函数,b近似为常数。最后,通过采用两套控温系统实现电池外部环境温度场的可控变化,通过研究表明,随着外部环境温度差 (0、4、8、10 ℃)的增加,LFP和NCA电池的感抗值逐渐降低,并且高频电感值随着温度差的增加也呈降低趋势。课题通过以上研究,探索了采用阻抗谱测量电池温度的新方法。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
锂离子电池电化学性能及阻抗参数的Arrhenius特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王康康;高飞;杨凯;耿萌萌;刘皓;范茂松;张明杰
  • 通讯作者:
    张明杰

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其他文献

基于密度-距离图的交互式体数据分类方法
  • DOI:
    10.13328/j.cnki.jos.004961
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    软件学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周芳芳;高飞;刘勇刚;梁兴;赵颖
  • 通讯作者:
    赵颖
Ag/C包覆对Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2电化学性能的影响
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb201406251
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛庆瑞;李建玲;徐国峰;侯朋飞;晏刚;代宇;王新东;高飞
  • 通讯作者:
    高飞
基于EMD与条件互信息的光声成像降噪方法
  • DOI:
    10.14128/j.cnki.al.20193903.502
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    应用激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周萌;夏海波;高飞
  • 通讯作者:
    高飞
东海内陆架悬浮体输运、通量及季节变化
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    海洋与湖沼
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘世东;乔璐璐;李广雪;高飞;姚志刚;王震;韩雪双
  • 通讯作者:
    韩雪双
用边界元-有限元法研究高架结构辐射噪声
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Civil, Architectural and Environmental Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高飞;夏禾;曹艳梅;安宁
  • 通讯作者:
    安宁

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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