本发明提出了一种中间相沥青焦的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤(1),向煤焦油沥青添加醇类物质和芳烃类溶剂进行预处理,脱除喹啉不溶物,得到精制沥青;步骤(2),对所述步骤(1)的精制沥青加入粘度调节剂进行粘度调整,得到调制沥青;步骤(3),将所述步骤(2)的调制沥青加热进行热聚合反应,得到中间相沥青;步骤(4),将所述步骤(3)的中间相沥青经过炭化处理得到中间相沥青焦。通过本发明制备方法获得中间相沥青焦的灰分≤0.1%,真密度≥1.9,各向异性度≥95%,石墨化后石墨化度可以在98%以上。本发明还提出一种中间相沥青焦、负极材料及锂电池。
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本发明公开了一种锂离子电池用电极材料中微量水分含量的测定方法,其包括:根据克拉珀龙方程以及气压‑水沸点的关系选择合适的样品容器,按照特定的样品容器容积与样品称样量的关系,将待测电极材料放入样品容器中;再以一个合理的温度对盛有样品的样品容器加热,使样品中的水分充分蒸发出并冷凝在样品容器壁上;然后采用经过卡尔费休预滴定过的、水分含量极低的甲醇溶剂溶解样品容器中的水分,以尽可能的降低测量背景干扰。最后,采用卡尔费休微量水分测试仪,通过排除样品容器内非饱和气体对水蒸气吸收的干扰以及背景值的干扰后,计算样品中的水分含量。本发明提供的测定方法,实现方式简单,易于操作;本方法的测定结果重复性好,准确度高;本方法适用于极大多数的正负极材料,应用广泛。
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本发明涉及一种时变循环工况下的锂离子电池老化测试方法,采用时变循环工况进行电池的老化试验,并依据试验数据,进行电池的全寿命仿真,分析电池在时变循环工况下的老化机理及性能衰减规律,并根据不同类型的充放电循环工况,研究同体系不同型号电池在不同循环工况下的老化过程,能够进行同体系不同型号电池在不同循环工况下的老化规律研究,为电动汽车更好的使用电池提供理论支撑。
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本发明公开了一种锂离子电池负极导电浆料的制备方法,该方法包括将组成电极浆料的物料放入球磨罐进行混合,所述组成电极浆料的物料含有活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂,所述混合包括在所述球磨罐中对所述活性物质与溶解所述活性物质所需溶剂进行第一匀浆搅拌,获得分散均一的混合浆料;向所述混合浆料中加入所述导电剂和所述粘结剂,并根据所需固含量补足所述溶剂,进行第二匀浆搅拌,获得所述导电浆料;其中,所述第一匀浆搅拌的转速高于所述第二匀浆搅拌。该制备方法工艺合理设计,针对不同物料的特点分别对填料及合浆方式进行改进,以提升合浆效率、缩短合浆时长、增强导电浆料电化学性能。
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本发明涉及一种基于锂离子蓄电池应用的卫星在轨自主管理方法,包括蓄电池组电压过低预警模式,以及当前任务终止模式、最小功耗模式、对日定向模式、蓄电池组过放保护模式四种安全保护模式,对应不同危害程度下的蓄电池组电压和卫星不同的可恢复的自主应急状态,实现了蓄电池组电压过低危害的精细化分级自主管理,延长蓄电池组的使用寿命。
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提供了一种梯度层状正极材料制备方法及应用,该材料是层状结构的材料包覆另一种层状结构。所述制备方法包括大致以下步骤:以共沉淀的方法来制备梯度结构的正极材料前驱体,再加入锂源进行混合均匀并煅烧成梯度结构正极材料(粒径大概在100nm‑30um)。获得的该梯度结构正极材料循环稳定性能好、安全性高且成本低廉,制备方法简单可控,更加便于商业化生产。
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一种采用微波法制备LiB(C2O4)2材料的方法,属于硼酸锂技术领域,工艺为:将草酸和LiOH·H2O按(2.5~1.8)∶1,或草酸和Li2CO3按(4.1~3.8)∶1的比例装入12000转/分钟的搅拌机中,用快速机械搅拌方法将二者混合均匀,将硼酸(H3BO3)加入搅拌机中,H3BO3与LiOH·H2O的比例控制在(0.8~1)∶1,H3BO3与Li2CO3的比例为(1.9~2)∶1,三者继续混合1~10分钟。将混合好的料放入烧杯,然后将烧杯置于家用微波炉中,频率2.45GHz,最大功率700W。合成采用两段法,第一段调节功率为100W~400W,第二段调节功率为200W~600W。优点在于:与一般固相合成方法相比,加热迅速,合成时间短,降低能耗。合成产物产率高,杂质少。
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本发明提供了一种双功能界面锂离子电池富镍单晶正极材料及制备方法,所述方法是在富镍单晶正极材料中加入一定量的铝源和磷酸盐,在消耗掉表面残碱(Li2CO3/LiOH)的同时形成AlPO4和Li3PO4的双功能包覆层。通过控制铝源和磷酸盐的加入量,以及通过加入方式以及煅烧方法的调整和控制,不仅可以降低活性材料与电解液的直接接触,抑制产气,提升材料的热稳定性;还能加速离子在正极和电解液之间的传输,缓解充放电过程中的应力变化,提升材料的倍率性能。本发明所述方法,得到一个双功能界面修饰层,利用二者的协同作用,富镍单晶正极材料的电化学性能得到了提升,且操作简便,原料廉价易得,适合富镍单晶正极材料大规模商业化。
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本发明提供燃料电池锂电池混合动力系统参数匹配方法,S1、设立了多维参数匹配优化张量空间,进行混合动力系统参数匹配优化;S2、多维参数匹配优化张量空间内各三维变量为待评估的备选参数匹配方案;S3、基于深度强化学习算法,针对特征工况,为各备选方案优化功率分配策略;S4、根据各备选方案由基于强化学习算法的能量管理策略生成的最优功率分配结果。本发明在燃料电池能量管理策略优化问题中对等效氢耗成本、燃料电池运行老化损耗成本、动力电池运行老化损耗成本进行了实时量化考虑,优化目标涵盖全面,可以减少计算时间,提高效率。
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本发明提供一种一体化可拉伸锂离子电池,所述电池包括电解质、阳极、阴极和隔膜,所述隔膜夹在所述阳极和所述阴极之间;所述阳极的材料包括由同轴静电纺丝工艺合成的同轴Si@C混合纤维,所述混合纤维具有核‑壳管状结构,所述核包括Si,所述壳包括C。采用静电纺丝将电极浆料均匀地喷涂在可拉伸集流体上,使得电池浆料和集流体有一个优异的粘合性,这样可以有效降低拉伸过程中的材料脱落问题;同轴纺丝制作碳包覆的硅负极材料,形成管状的核壳结构,减少传统硅负极材料体积膨胀带来的容量不可逆衰减的同时提高了材料的力学性能。
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本发明提供一种对锂离子电池在环境箱内散热均匀性的测试方法,通过构建参数模型,执行曲线拟合,从拟合结果可以得到电池在不同位置处的实际换热系数h′值,在加载条件下,为明确不同位置处电池散热环境的均匀性,准确测试电池性能,确保平行样测试结果的一致性,本发明采用对流换热系数这个参数的差异评价电池在加载条件下环境箱内的均匀性。
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本发明公开了一种基于视觉认知的锂电池容量估计的方法及装置,涉及电池容量估计技术领域,其方法包括:基于非下采样轮廓波变换和拉普拉斯特征映射方法,对由电池循环寿命期间所获取的每个循环中的电流及电压数据转化得到的视觉认知图像进行处理后,估算得到电池容量。本发明首次提出将视觉认知应用于电池容量估计领域,仅采用电池充电电流或放电电压值即可进行电池容量估计,相比现有的方法精度更高,更有效。
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本发明提供了一种锂离子电池的改进分数阶模型,其基于Butler‑Volmer方程改进了传统分数阶模型,克服了现有的电池分数阶模型没有考虑电荷转移过程的问题,使其能够更好地仿真车用动力电池动态复杂工况条件下电压响应的非线性特性,提供更精确的端电压和荷电状态估计。其模型参数也可以用于电池峰值功率等状态的估计。本发明还设计一种参数辨识方法和电池状态估计方法。
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本发明公开了一种SiOx基锂离子电池复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:对SiOx材料进行高能球磨处理,减小SiOx材料的尺寸;按照一定比例将球磨处理后的SiOx材料与C前驱体聚丙烯腈(PAN)均匀混合,制成浆料,涂覆到铜集流体上,干燥后制成圆形电极;对圆形电极进行热解处理,得到SiOx@C复合负极材料。该方法制备工艺简单,成本低,电池具有良好的循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池安全阀,它包括在电池壳体上的一个或多个阀孔,其特征在于在阀孔内装有固体热敏材料并密封阀孔,固体热敏材料为石蜡或硬脂酸或热熔胶或低熔点乙烯或丙烯共聚物,它具有可有效地防止电池燃烧或爆炸,安全性能好,灵敏度高,制作方法简便、结构简单、成本低、设定的温度域值精确、灵敏度高、可靠性好的优点及效果。
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本发明属于化工材料制备方法技术领域,特别涉及一种锂离子电池硅银复合负极材料的制备方法。该方法以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,氨水为络合剂,硼氢化钠为还原剂,还原AgNO3来制备粒径均匀分布的纳米银颗粒,并使其均匀附着在平均粒径为30nm~500nm的纳米硅颗粒表面,来获得硅银复合负极材料。本发明生产工艺简单,不使用任何复杂设备,反应都是在常温常压下进行,容易实现工业化生产。本发明所制备的硅银复合材料密度高,能利用银金属良好的导电性和延展性提高硅的电导率,在充放电过程中缓解和抑制硅的粉化问题,提高Si基负极材料的性能;同时可以提高硅负极材料的电导率,使得纳米硅银复合负极材料实现大电流充放电。
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本发明提供一种锂离子电池的剩余电量值获取方法、装置以及电池系统,其中方法包括:建立充电状态下电池组内单体电池的剩余电量值和动态电压的映射关系,所述映射关系包括不同温度和不同电流下的多个子映射关系;在对电池组内单体电池进行恒定电流充电时,获取各单体电池的充电温度、充电电流和动态电压;根据获取的所述充电温度、充电电流和动态电压,以及所述映射关系获取电池组内各单体电池的第一剩余电量值。本发明还提供了相应的装置,以及包括上述装置的电池系统。本发明的技术方案能够准确的获取电池组内各单体电池的剩余电量值。
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本发明公开了一种用作锂二次电池负极石墨粉 的制备方法, 它是将国产高纯度石墨粉经模压或挤压成型, 然后 进行二次石墨化, 最后再对二次石墨化处理得到的成型体进行 不同方式的机械粉碎, 从而得到一种颗粒内、外部均有大量缺陷 的石墨粉, 该石墨粉具有优良的Li+嵌入和脱出性能。其充放电循环前十一次放电的平均比容量高达341mAh/g。
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一种磷酸铁锂动力电池组自放电一致性的筛选系统,包括:高低温防爆箱,用于为各个待测电池提供高低温实验环境;电池测试仪,用于对电池进行充放电测试;计算设备,用于根据电池测试仪所获得的数据,计算每一待测电池经过一定时间后的电压降△V或单位时间内的电压降K,根据△V和K值来对各待测电池进行筛选分类;打标装置,用于将计算结果通过打标方式贴在待测电池上;机械手,用于将一致性相近的电池移动成一组。本实用新型的筛选系统,可以进行低成本、易于操作的自放电一致性筛选。
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一种抽插式快速成组锂离子电池包,其主要有带导轨的电池模块、数据传输卡、电池管理系统、电池包外壳组成。通过并联焊接,将多个单体电池的正极焊接在一起,负极焊接在一起,最终汇集到一个铜导流排上,在模块的一侧形成一个对外的,可通过螺丝螺母进行快速安装的电池负极和电池正极,在模块的另一侧通过接插件将电池的正负极信号引出,此接插件能通过插拔的方式和数据采集卡连接,在焊接好的电池外面,设计了带有导轨的塑料外壳,将焊接好的电池固定,形成一个带导轨的电池模块,使得电池组的维护变得非常的容易,解决了售后维护的问题。
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本实用新型提出一种应用于跑道形锂电池的成组结构,包括绝缘壳体和电芯;所述绝缘壳体由两个半壳扣合在一起组成,所述半壳具有顶壁和侧壁;所述顶壁上设有交错排列的第一插槽和第二插槽;所述侧壁上设有镶嵌螺母、通风孔和卡扣;所述第一插槽和第二插槽内设有跑道形电芯。本实用新型提供的电池成组结构具有结构紧凑、成本低廉、安装简单、串并联容易、散热性好等优点。
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一种锂电池极片自动视觉检测系统:包括自动上料装置、机械臂自动取件及分拣装置、电池极片重力自动滑落及调节装置、视觉检测装置、自动收料装置、气动及电动控制装置;有益效果:颠覆了现有技术采用人工的检测方式,技术更新为采用视觉自动检测方式,很好的解决了人工成本高昂、人工产业检测效率低下和检测效果不稳定的问题。
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本发明涉及一种基于设备健康度模型的锂离子电池储能系统评价方法,针对电池单体健康度指标、电池模块健康度指标、储能分系统健康度指标和储能电站健康度指标,采用加权平均法,进行综合评价。本发明从多个维度描述储能系统及其主要设备健康程度,并进行快速在线评估,可实现从设备级到系统级的综合评价,对于提升储能系统运行可靠性、预防储能系统设备故障具有重要作用。
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本发明公开了一种集流体、集流体制造方法、电极极片及锂离子电池,集流体包括:控温薄膜,控温薄膜具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,第一表面和第二表面均镀有导电增强层;控温薄膜的材质为非金属吸热导电材料,导电增强层的材料为铜或铝。实现减轻电池集流体质量,提高电池能量密度和安全性,同时吸收电池在循环过程中产热,降低电池温度,提升电池的循环性能。
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本发明提供了一种锂浆料电池的电芯,在正极片中设有由正极集流体的一部分构成的全极耳式的正极极耳,在负极片中设有由负极集流体的一部分构成的全极耳式的负极极耳。在正极极耳的间隙中设置正极填充条,在负极极耳的间隙中设置负极填充条,正极填充条和负极填充条的高度分别小于等于正极极耳和负极极耳的高度,正极填充条和负极填充条的至少端面部分是导电的。根据本发明的电芯,在厚电极的极耳之间利用填充条进行支撑,整个极耳区域更加密实,经极耳整形后可以形成一个与集流盘进行焊接的导电的等电势端面。另外,具有导电能力的填充条可以将电芯的各层极耳电连接起来,有利于减小导电内阻、降低电池发热。
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本发明涉及一种锂电池集流体的制备装置,用于在聚合物表面制备集流体,包括:真空腔室上开设有第一法兰接口以及第二法兰接口;离子源模块设于第一法兰接口上;磁过滤模块设于第二法兰接口上;每个转轴均设于真空腔室中,每个转轴的形状均为中空圆环柱,每个转轴均与聚合物接触,每个转轴均用于传送聚合物通过真空腔室。本发明通过大幅降低集流体制备过程中对材料处理难度,在物体上覆盖沉积金属离子实现集流体的制备,大幅降低制成的集流体厚度,实现对6微米以下的集流体的制备,不需对铜箔进行压延处理,制备的集流体硬度与韧度均衡,所以不易撕裂、破损,由此,本发明制备的集流体可以批量生产,成品率高,在表面打孔时也不易破损。
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本发明涉及一种双电芯结构的锂电池及其电芯组装方法,其电芯结构包括两个电芯,采用并联连接,层叠在一起,后放入外壳中。组装方法为,将卷绕完成的电芯,平行放置于焊接工装中,下侧各放置一个极板,上侧各放置一个极耳,使用电阻焊接的方式,使两者结合。
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本发明属于电池诊断技术领域,尤其涉及一种识别老化模式的锂离子电池健康状态在线诊断方法,包括:步骤1,依据电池结构组分对电池老化模式进行分类;步骤2,基于正负电极的开路电压‑荷电状态关系与老化模式对半电池模型的影响,在全新电池尺度上构建电池的开路电压‑荷电状态曲线,获取各种老化模式的损失量;步骤3,采用扩展卡尔曼滤波算法,从电池动态电流工况放电数据中辨识开路电压随放电容量的变化曲线,用于动态工况下电池健康状态在线诊断。本发明能够反映电池内部衰退机理与老化模式,对影响电池健康状态的内在原因进行定量化分析,且对于不同工况的适应性强,便于在实车运行过程中进行在线应用。
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