1174
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本发明公开一种可清除活性氧物种的添加剂在锂离子电池中的应用,其中,将所述添加剂加入到所述锂离子电池中的电解液中,所述添加剂为含有联三烯、蒽基结构单元、三级芳香胺基、含氮杂环或含硒活性活性官能团的有机物。本发明通过在电解液中加入所述添加剂,使得所述添加剂中含有的活性官能团可以与电池中产生的活性氧物种发生环加成反应,从而可以明显减少活性氧物种引起的电解液氧化,有助于构筑薄而高离子传输性的正极/电解质界面层,有助于实现电池的大倍率充放电性能;另外,所述添加剂还可以明显改善电池的自放电,以及避免电池过充。
950
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本发明公开一种耐高温锂电池隔膜及其制备方法,所述耐高温锂电池隔膜包括基材膜及涂覆于基材膜表面的碱性金属氧化物涂层,所述碱性金属氧化物涂层厚度为1~4μm,所述的碱性金属氧化物涂层由聚合物粘结剂、改性碱性金属氧化物及溶剂制成。本发明的涂层具有良好的附着力和均匀性,从而使得涂层具有很好的耐热性,其中的改性碱性金属氧化物与聚合物粘结剂具有很好的相容性,制得的隔膜具有较佳的尺寸稳定性,其在高温下不变形。
850
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本发明公开一种多孔碳及其在锂硫电池正极中的应用,所述多孔碳是将聚丙烯酸钠加入超声处理的氧化石墨烯溶液中,搅拌均匀,真空冷冻干燥至恒重,得聚丙烯酸钠/氧化石墨烯复合材料;然后在保护气氛下,在500~1000℃对所得复合材料进行碳化处理,再洗涤去除其中的盐离子,干燥至恒重,研磨制得。本发明利用聚丙烯酸钠和石墨烯制备的多孔碳材料工艺简单,成本低廉,性能优良,可在锂硫电池正极中应用。
1051
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为克服现有锂离子电池高镍三元正极材料存在压实密度和安全性能不足的问题,本发明提供了一种正极材料,包括正极活性材料,所述正极活性材料包括相互混合的二次球型镍钴锰三元材料和单晶型镍钴锰三元材料,所述二次球型镍钴锰三元材料和所述单晶型镍钴锰三元材料的摩尔比为1:1~9:1。同时,本发明还公开了包括上述正极材料的正极极片和锂离子电池。本发明提供的正极材料不仅保证了镍钴锰三元材料克容量高的优势,同时结构稳定性好,改善了镍钴锰三元材料易破碎、热分解温度低的弊端,具有更高的热稳定性,较高的压实密度。
851
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本发明公开了接近纯锡传热性能的Sn‑Li‑Rh锡锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.6‑2.4wt.%,Rh:0.2‑0.6wt.%,Bi:2.8‑3.6wt.%,Pt:0.2‑0.3wt.%,Y:0.3‑0.5wt.%,Ce:0.1‑0.2wt.%,余量为锡。该锡锂合金具有传统锡合金不具备的高导热性能,熔点在140‑160度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
1016
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本发明公开了一种锂电池极片涂布的图像采集方法,该方法包括步骤:采集锂电池的极片图像;根据极片图像的图像数据,确定极片图像的第一基材区域;根据极片图像的图像数据和第一基材区域的图像数据,确定极片图像的第二基材区域;其中,第二基材区域与第一基材区域相邻;根据第一基材区域和第二基材区域,确定位于第一基材区域和第二基材区域之间的涂层区域;拼接第一基材区域、涂层区域和第二基材区域,得到目标图像。采用该方法,能够在图像采集装置采集到的图像中,精确提取并拼接出完整产品的目标极片图像;便于后续检测。
781
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本发明属于电池技术领域,公开了一种软包圆盘状聚合物锂离子电池制作封边封头及方法。该封头包括导热组件和与导热组件连接的第一封头,第一封头包括第一下封头和第一上封头,第一下封头上开设有第一压合槽,第一压合槽内沿深度方向设置有隔板,隔板的高度小于第一压合槽的深度,隔板将第一压合槽分割形成电池容纳槽和喇叭槽,且沿远离电池容纳槽方向喇叭槽的宽度由小变大;第一下封头与第一下封头相对设置,且能够向第一下封头运动并抵压在第一下封头上。本发明通过设置喇叭槽,对包覆有铝塑膜的锂离子电池进行热封边时,能够扩大注液口的范围,减小传递到注液口位置的铝塑膜上的热量,防止在热封边时注液口闭合,导致无法通过注液口注电解液。
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本发明锂-二硫化铁电池的正极材料及电池属于电池领域,本发明的锂-二硫化铁电池的正极材料包括二硫化铁粉末、粘结剂、导电剂、第一主族元素化合物组成,重量百分比为:二硫化铁粉末50~99.5%;粘结剂0.25~25%;导电剂0.25~25%;第一主族元素化合物加入量为二硫化铁粉末质量的0.4~10%,第一主族元素化合物包括其碳酸盐、碳酸氢盐、硅酸盐、锗酸盐、醋酸盐、磷酸盐、铝酸盐、钛酸盐以及氨基盐的一种或两种以上的混合物。本发明添加的第一主族元素化合物可以大幅度提高电池的放电平台和放电性能,本发明的电池放电平台高、放电时间长、放电容量大,大电流放电性能优异,存储寿命更长久。
1157
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本发明公开了一种锂-二硫化铁一次性扣式电池,包括二硫化铁正极,所述的二硫化铁正极的主要原料为纳米二硫化铁,该锂-二硫化铁一次性扣式电池制备工艺为:制备得正极材料;对扣式正极壳、扣式负极盖和集流体清洗处理;正极集流体和负极集流体预处理;将各部件装配即可。本发明成本低廉、安全环保,工艺简洁易控,具有很高的实用价值。
730
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本发明公开了一种基于双三角结构矩阵的锂电池SOH估计方法;通过循环充放电测试获取电池的n个健康特征及其对应的SOH实际值;基于综合相关性分析方法,确定所述n个健康特征的特征权重,根据特征权重、随机数和特征权重累加区间形成双三角矩阵的健康特征分布规则;使用按分布规则存入双三角矩阵中的健康特征及其对应的SOH实际值训练二维卷积神经网络;估计锂电池SOH时,从实测数据中提取n个健康特征,然后把按分布规则存入双三角矩阵中的健康特征输入所述二维卷积神经网络,获得SOH估计值;本发明为二维卷积神经网络提出了一种输入构造标准,有效利用了低相关性特征的信息,充分结合了健康特征和二维数据矩阵的优势,提高了SOH估计的精度。
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本发明公开了一种基于二次融合的锂电池SOH估计方法和系统,根据SOH的大小对数据集进行分段,可以使得每段数据集对应模型的输入输出函数关系较为稳定,提升模型拟合准确度;根据融合回归模型中存在多个子模型的特点,通过BP神经网络对不同子模型赋予特定的权重,可以有针对性地对每段数据集的函数关系进行拟合,最大限度地发挥各个子模型的优势来拟合不同区间的SOH函数关系,从而使得SOH估计的精度和稳定性相比普通融合模型进一步提升。解决了现有的锂电池SOH估计方法不能充分拟合复杂的函数关系,无法保证全区间SOH高精度估计的技术问题。
1122
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本发明涉及一种C4N量子点材料及其制备方法、锂硫电池隔膜。该C4N量子点材料通过C4N聚合物进行量子点化反应制备;所述C4N聚合物通过2,3,6,7,10,11‑六氨基三苯与环己六酮聚合制备。该C4N量子点材料能够有效吸附多硫化物,抑制其穿梭,进而有效提升锂硫电池的电池循环性能和电池倍率性能。
1167
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本发明公开了屏蔽材料用高强高导热Pb‑Li‑Os铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.6‑1.5wt.%,Os:0.5‑0.9wt.%,Se:0.4‑0.6wt.%,Fe:1.0‑1.8wt.%,In:0.6‑0.8wt.%,Yb:0.1‑0.2wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高强度和高导热性能。用于核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
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本发明公开了柔性耐腐蚀高导热高导电In‑Li‑Re铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.6‑2.1wt.%,Re:0.3‑0.5wt.%,Ni:0.6‑0.8wt.%,Se:0.2‑0.3wt.%,Pd:0.1‑0.3wt.%,La:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热,高导电和耐腐蚀性能,以及纯铟的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
1111
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本发明公开了一种基于聚醚醚酮多孔隔膜的锂硫电池及其制备方法。采用双组份稀释剂的热致相分离法制备聚醚醚酮多孔隔膜,通过大分子稀释剂、小分子稀释剂与聚醚醚酮树脂进行熔融共混,淬冷粉碎成粉末后,通过热压延成膜,最后用萃取溶剂洗除稀释剂后得到聚醚醚酮多孔隔膜。本发明制备聚醚醚酮隔膜的方法过程简单、经济低廉、易于大批量生产,制备的聚醚醚酮隔膜孔径均一,孔隙率、厚度可控。同时制备的聚醚醚酮隔膜具有耐高温、高机械强度及优异的电解液浸润性等特点,基于该聚醚醚酮多孔隔膜发展的锂硫电池具有高安全性和高电化学性能。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有极其优异压铸性能的镁锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:3.0‑6.0wt.%,Ba:0.5‑1.2wt.%,Al:2.0‑3.0wt.%,Ge:1.0‑1.5wt.%,In:0.5‑0.8wt.%,Er:0.1‑0.2wt.%,Dy:0.2‑0.4wt.%,B:0.3‑0.8wt.%,余量为镁。该镁锂合金材料具有良好的铸造性能,适合于薄壁零件的保护气氛下的压力铸造。特别是适合铸造要求具备轻量化特征的轻型结构材料,具有巨大的市场前景。
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本发明提供了一种凝胶态锂离子电池聚合物电解质的制备方法及其应用。该方法如下:将十二烷基硫酸钠加入到去离子水中溶解,再加入甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙烯酯及邻苯二甲酸二丙稀酯,搅拌均匀,加入过硫酸钠进行反应;得到的白色乳液倒入Al2(SO4)3溶液中搅拌破乳,然后洗去未反应的单体后,N2吹扫得到白色的PMMA-VAc粉末;溶解于N-N二甲基甲酰胺中,并加入二乙基碳酸酯得到粘稠的凝胶;将聚烯烃隔膜或聚烯烃无纺布浸于凝胶中然后干燥得到聚合物膜,将聚合物膜浸泡在电解液中,即得到聚合物电解质。本发明工艺简单,时间短,为工艺化生产提供了条件,且得到的聚合物膜有极佳的吸液性和液体保持能力。
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本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体为一种锂电池加工的表面涂覆装置,包括电池组和传送带,电池组设置在传送带的上侧,传送带的上侧转动设置有第一转动杆,第一转动杆的外侧设置有刷毛,刷毛抵触在电池组的表面,第一转动杆的上侧设置有储料箱,储料箱的下端与第一转动杆的上端设置有出料管,出料管的内部转动设置有转动板。本实用新型设计新颖,结构简单,使用方便,第二电机带动滑块在滑轨的内侧水平移动,滑块带动下端的第一电机实现水平移动,从而使得刷毛可以在传送带和电池组的上侧水平移动,进行物料涂覆操作,无需操作人员手动涂覆物料,减小了操作人员的劳动强度,在储料箱的内部储存有待涂覆的物料。
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本实用新型提供一种适用于锂离子电池运输的固定器,包括固定座本体、隔板、复位弹簧、推板,所述的固定座本体左、右两端设置有向上凸起的凸沿,所述的隔板将固定座本体等分为若干组储纳槽,所述的推板通过复位弹簧与固定座本体的其中一端凸沿相互连接,并且推板与固定座本体的另一端凸沿相对面之间设置有橡胶垫层。通过装置上设计的复位弹簧与推板,形成的单独储纳槽,可满足不同尺寸锂离子电池的稳定固定放置,整个装置设计合理,操作便捷,可被进一步推广使用。
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本实用新型涉及一种带均衡充电电路的摩托车用锂电池,其包括多颗串联连接的单体电池以及均与单体电池的数量相等的均衡充电电路,所述均衡充电电路包括放电控制模块、电子开关和放电电阻;每一均衡充电电路与对应的一单体电池连接;所述放电控制模块,用于根据对应的单体电池的电压信号控制对应的电子开关的启闭,以使对应的单体电池处于通过对应的放电电阻进行放电和停止放电中的其中一种状态。本实用新型可以保证锂电池中的各单体电池的电压保持一致。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池判断均衡容量的方法、系统及存储介质,该方法包括下述步骤:选取起始电压值,判定电池当前最高单体电压值大于起始电压值时,记录充电轨迹,充电轨迹为当前最高单体电压值从起始电压值充电充至充电截止电压的充电轨迹;对充电轨迹划分多个容量分区,每个容量分区设定对应均衡策略以及需均衡的充电容量;在满充时刻记录每个电池单体的电压值,根据划分后的充电轨迹区间,判定各个电池单体的电压值所处的容量分区,执行对应均衡策略以及需均衡的充电容量。本发明能识别磷酸铁锂电池系统不同单体电芯的电量差异,减少电池包的不一致性,缩小电池系统内的单体电芯差异,提高电池包的可用容量。
1053
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本发明涉及一种锂电池及其电解液、电解液的制备方法,该电解液在电解液基液中添加对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,使得其在首次充电过程中能够氧化形成聚合物,在正极表面形成界面膜,保护了正极材料结构,稳定高压下正极材料/电解液的界面不稳定性,抑制高电压下电解液基液的氧化分解,从而提高锂离子电池的循环稳定性。
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本申请属于锂离子电池领域,具体涉及一种改性钛酸钡材料的制备方法、电池隔膜和锂离子电池。本发明所提供的制备方法,为:将钛酸钡颗粒、六氯环三磷腈、单体和催化剂分散在反应溶剂中,反应;单体为多元醇或多元醇钠。本发明通过在钛酸钡颗粒表面包覆柔性聚磷腈,其具有高保液效果,电解液不易挥发,电阻增加速率减慢,减弱了钛酸钡的极化效应;提高电池寿命。
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本发明公开了柔性耐腐蚀高导热Sn‑Li‑Au锡锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑1.6wt.%,Au:1.5‑3.6wt.%,Sc:0.2‑0.4wt.%,Ge:0.2‑0.4wt.%,Si:0.2‑0.4wt.%,Sm:0.1‑0.2wt.%,余量为锡。该锡锂合金具有传统锡合金不具备的高导热和耐腐蚀性能,以及纯锡的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
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本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料的制备方法,以石墨为原材料,通过物理和化学方法粉碎以减小尺寸并生成表面功能团,最后经喷雾干燥和热处理得到目标产物,得到的石墨负极材料具有超过400‑620mAh/g的比容量,而且电压平台与商业用石墨负极材料类似,具有很好的应用前景,解决了现有锂离子电池石墨负极的低容量问题。
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本发明公开了一种锂离子电池用耐高温复合隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜材料领域。本发明所述的复合隔膜的制备步骤包括:通过基体膜的表面预处理在聚烯烃微孔膜表面及微孔引入活性基团,再通过sol-gel法制备二氧化硅溶胶引入二氧化硅涂层并使之与基体膜以化学键结合。本发明制备过程简单,设备要求低,易于实现工业化;所制得的复合隔膜具有机械强度高、透气性好、耐高温性能好、离子电导率高、二氧化硅涂层与聚烯烃微孔膜的粘附性能好,因此二氧化硅涂层不易脱落从而提高隔膜的安全性能及综合性能。
774
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一种锂-二硫化亚铁一次性柱式电池,包括柱式外壳,所述外壳内有正、负极,正负极之间设有隔膜,所述正、负极与隔膜之间充满电解液,其特征在于,所述正极的活性物质为纳米二硫化铁,所述纳米二硫化铁中还混合有导电剂,所述纳米二硫化铁表面还包覆有金属氧化物,其中,二硫化铁的质量百分含量为81~94%,导电剂的质量百分含量为4~10%,金属氧化物的质量百分含量为2~9%,所述电解液包括非水有机溶剂,锂盐和添加剂,其制备工艺为制备正极活性物质;制备正极材料;选择负极材料和电池外壳;将各部件装配并封口成型即可。本发明工艺简单,电解性能优异,生产成本低,制得的产品具有成本低、质轻、容量高、寿命长等优点。
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本发明公开了一种控制简单直接、集成CMOS开关的锂电池充电器控制集成电路及其极性切换开关控制电路。本发明的极性切换开关控制电路包括比较器(OP3)、两个反相器(I195、I196)、四个P-MOSFET(P79、P81、P96、P98)、五个N-MOSFET(N13、N14、N22、N73、N74),利用比较器及N-MOSFET的开关特性,简单直接实现了电池的极性识别控制。
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本发明提供了一种光‑热双重固化导热胶黏剂及其制备方法和应用,所述导热胶黏剂包括硅油改性聚氨酯环氧丙烯酸酯、聚氨酯环氧丙烯酸酯、导热填料和其它助剂,通过硅油改性聚氨酯环氧丙烯酸酯和聚氨酯环氧丙烯酸酯协同作用,使得导热胶黏剂组合物制得的样品在温度为105℃、湿度为90℃的高温高湿箱中,静置1000h后,拉伸剪切强度≥7Mpa,导热系数≥4W/m·K。本发明的导热胶黏剂可以用于车用刀片锂电池中,解决车用刀片锂电池目前在高温高湿环境中粘结强度弱和热失控问题。
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本发明公开了一种高镍三元锂离子电池正极材料的制备方法及其产品,将异丙醇铝、异丙氧基锆异丙醇复合物或异丙醇锡作为原料,通过水解在Ni0.93Co0.07(OH)2表面包覆有一层水解产物得到三元前驱体;将所述三元前驱体与锂盐混合均匀后,于氧气气氛下烧结得到Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xZryO2或者Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xSnyO2,其中x和y均大于0,且x+y=1。本发明提出的制备方法是借助外壳和体相中的掺杂元素来稳定材料的晶体结构,避免长期循环过程中活性材料中过渡金属离子的溶出,以此提升材料的综合电化学性能。
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