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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CN111063939A(43)申请公布日2020.04.24(21)申请号201911314476.1(22)申请日2019.12.19(71)申请人东莞维科电池有限公司地址523000广东省东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19号(72)发明人张爱莲付奥朱坤庆计阳夏小勇(74)专利代理机构天津市北洋有限责任专利代理事务所12201代理人潘俊达郭宝煊(51)Int.Cl.H01M10/058(2010.01)H01M10/48(2006.01)H01M2/26(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种三电极电池及其制备方法(57)摘要本发明提供一种三电极电池及其制备方法,包括以下步骤:S1,将第一极耳分别连接到带电电芯本体的正负极耳上,其中,所述第一极耳部分外露于电池壳体外;S2,在参比电极上包覆隔膜并连接第二极耳,所述第二极耳部分外露于所述电池壳体外,所述隔膜设置在所述电池壳体内,所述参比电极与所述带电电芯本体保持不接触状态;S3,对所述三电极电池进行封装,然后注入电解液,所述电解液的注液系数为1.5~3g/Ah;接着进行搁置陈化、二封工序,完成三电极电池的制备。相比于现有技术,本发明在保留原电芯本体的基础上对带电锂电池进行重新组装,得到了新的一个三电极电池,解决了目前无法对带电锂电池进行针对性地分析检测的问题。CN111063939ACN111063939A权利要求书1/1页1.一种三电极电池的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,将第一极耳分别连接到带电电芯本体的正负极耳上,其中,所述第一极耳部分外露于电池壳体外;S2,在参比电极上包覆隔膜并连接第二极耳,所述第二极耳部分外露于所述电池壳体外,所述隔膜设置在所述电池壳体内,所述参比电极与所述带电电芯本体保持不接触状态;S3,对所述三电极电池进行封装,然后注入电解液,所述电解液的注液系数为1.5~3g/Ah;接着进行搁置陈化、二封工序,完成三电极电池的制备。2.根据权利要求1所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,所述三电极电池的制备保持在真空环境或干燥环境下进行。3.根据权利要求1所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,还包括在对所述三电极电池封装前先对所述带电电芯本体的原电池壳体外的金属部分进行绝缘。4.根据权利要求1所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,S3步骤中,先对所述三电极电池进行顶封,所述顶封的封装温度为160~200℃,封装时间为1~20s。5.根据权利要求4所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,S3步骤中,完成顶封后,预先去掉所述带电电芯本体原来的电池外壳,然后再进行侧封和底封。6.根据权利要求1所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,所述第二极耳焊接于所述参比电极或与所述参比电极一体成型。7.根据权利要求6所述的三电极电池的制备方法,其特征在于,所述第二极耳与所述参比电极为锂带一体成型。8.一种根据权利要求1~7任一项所述的三电极电池的制备方法得到的三电极电池,其特征在于,包括带电电芯本体、参比电极、电解液以及电池壳体,所述带电电芯本体和所述参比电极设置在所述电池壳体内;所述带电电芯本体的正负极耳上分别连接有第一极耳,所述第一极耳部分外露于所述电池壳体外,所述参比电极上连接有第二极耳,所述第二极耳部分外露于所述电池壳体外,所述参比电极上包覆有隔膜,所述隔膜设置在所述电池壳体内,所述参比电极与所述带电电芯本体保持不接触状态。9.根据权利要求8所述的三电极电池,其特征在于,所述参比电极与所述带电电芯本体保持相距1~20mm的距离。10.根据权利要求8所述的三电极电池,其特征在于,所述带电电芯本体的正负极耳设置在所述电池壳体的同一端,所述第二极耳设置在与所述带电电芯本体的正负极耳相对的另一端。2CN111063939A说明书1/6页一种三电极电池及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种三电极电池及其制备方法。背景技术[0002]锂离子电池因具有体积小、能量密度大、对环境无污染等优点,已经被越来越广泛地应用于各类电子产品和新能源汽车行业中。尤其随着新能源汽车的发展,锂离子电池呈爆发式增长,但是目前锂电行业对锂离子电池寿命、安全等各种性能的要求越来越高,然而电池内部十分复杂,对其进行详细分析的技术手段仍需要进一步提高。[0003]锂离子电池使用过程中,电池的电解液和正负极材料缓慢地发生着副反应,如电解液消耗、负极SEI膜增厚、电压降低、负极析锂等。然而常规分析中只能对全电池进行各种分析测试而无法将正极负极进行拆解分析。因此需要一种原位检测电池内部正极和负极的化学和电化学反应的方法,三电极方法是有效原位监控电池充放电过程中正负