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锂离子电池负极用硅基复合材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。复合材料标记为Si-M-C,包括纳米硅、非石墨化碳和金属,并含有微量的N、S和Na元素。其制备方法,将硅粉、金属酞菁、吡嗪和十二烷基硫酸钠超声分散在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中;然后将所得液体转移入聚四氟乙烯内胆的自压反应釜中加热;接下来将上述热聚合产物真空旋蒸,除去有机溶剂;所得固体粉末于真空烘箱中烘干后在氩气气氛保护下进行热处理,最终得到Si-M-C复合物。所制备的复合材料在0.05V~3.0V的电压范围内,100mAg-1的充放电倍率下,其稳定可逆比容量最低可达到700mAhg-1以上,具有较好的应用前景。
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本发明提供了一种高电压锂离子二次电池正极材料,用通式LiNi0.5-xMn1.5-yMx+yFzO4-z表示,其中M为Mg、Cr、Ti、Co、Al、Fe、Zn、Cu元素的一种或几种,0≤x≤0.1,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2。本发明还提供了上述正极材料的制备方法,先采用共沉淀法生成镍、锰、M盐的碳酸盐前驱体,然后与锂盐、LiF球磨混合,以快速微波烧结方式得到样品LiNi0.5-xMn1.5-yMx+yFzO4-z。此制备方法生产工艺简单可控,加热时间短,耗能小,适合大规模工业化生产。本发明采用阴阳离子复合掺杂的方式,综合利用了阴、阳离子的优点,同时使它们的缺点能尽量相互抵消,产生协同作用提高电池的性能。本发明制备的材料晶粒发育完整,颗粒大小适中且均匀,具有高电压、高容量,倍率性能和高温循环性能优良等优点。
本发明提供了一种二氧化钛基固溶体制备方法及使用该固溶体的锂电池负极材料。通过将含钛盐溶胶与含金属盐溶胶按比例混合,加入缓冲剂调节体系pH,在高压反应釜中反应后,对沉淀物过滤、烘干制得。利用本发明制备出的锂电池负极材料,首次可逆容量高达653mAh/g,0.2mA/cm2电流密度下循环30次后,容量能保持490mAh/g。?
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本申请提出了一种锂离子电池单体热失控风险评价方法及装置,涉及储能液态锂离子电池应用技术领域,包括以下步骤:获取预设时间段内电池工况数据,电池工况数据包含测量电压与负载电流,根据负载电流并基于电化学老化模型获取参考固体电解质界面SEI膜电阻与输出电压;根据输出电压与测量电压对电化学性能模型进行参数辨识,获取真实SEI膜电阻;根据参考SEI膜电阻与真实SEI膜电阻计算电池的热失控风险系数;根据热失控风险系数评价电池安全风险等级。本发明基于电化学原理,计算电池无热失控风险时的参考SEI膜电阻,接着基于工作数据,利用参数辨识得到真实SEI膜电阻,并计算电池热失控风险系数评价电池安全状态,提高了热失控风险评价的准确性与可靠性。
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本发明涉及一种用于锂辉石浮选的捕收剂及其制备方法,所述浮选捕收剂包括磺化油酸、C8‑C18烷基‑3‑羧基丙基羟肟酸、脂肪醇聚氧乙烯醚、辛醇和可溶性碱。所述制备方法包括按照配方将磺化油酸、C8‑C18烷基‑3‑羧基丙基羟肟酸、脂肪醇聚氧乙烯醚、辛醇和可溶性碱在水中进行混合得到所述浮选捕收剂。本发明提供的浮选捕收剂,通过对捕收剂组分的复配,利用各组分的协同优势,可显著消除传统脂肪酸类捕收剂溶解性不好、选择性差、捕收性能不佳、药剂用量大、精矿回收率不高等弊端,可高效回收锂辉石矿资源。
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本发明涉及一种基于安时校正的扩展卡尔曼滤波锂电池SOC估算方法,属于锂电池技术,解决了现有技术中扩展卡尔曼滤波器估算过程中参数偏差引起SOC估算误差明显,特别是在低SOC段估算精度低的问题。包括:建立一阶戴维南等效电路模型,通过带有遗传因子的递推最小二乘法辨识电路模型中的参数,在扩展卡尔曼滤波器算法迭代估算过程中,基于前一时刻SOC最终估计值计算当前时刻的SOC安时法估计值,基于当前时刻SOC最优估计值计算安时校正系数,再根据安时校正系数将当前时刻的SOC最优估计值与SOC安时法估计值加权计算出当前时刻的SOC最终估计值,带入下一时刻的估算。实现了随着SOC的减小逐渐增加校正力度,减小了模型参数带来的误差,提高了全SOC段的估算精度。
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本发明涉及大倍率用钛酸锂单体电池一致性筛选方法,筛选出来的钛酸锂电池在大电流放电工况下一致性高。该方法包括:将电池调到特定荷电态并进行短时间的高温搁置,可以快速筛选出自放电大的电池;随后对高温搁置后的电池进行特定单点的高频和低频交流阻抗测试,可以直观反映电池的欧姆内阻和极化内阻。本发明的方法在兼顾常规的放电容量、开路电压、恒压时间、静态内阻等参数的同时对电池自放电及动态内阻进行快速、准确评估,筛选结果更加全面、准确、有效;且该方案可以实现1天内完成电池一致性的筛选,可以极大地缩短电池筛选周期且操作简便、能耗低,适用于自动化生产线的大规模批量应用。
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本发明公开了一种基于单晶铌酸锂薄膜的偏振滤波型相位调制器,可应用于光通信、光计算、微波光子技术等,属于集成光学领域。本发明器件结构主要是铌酸锂薄膜(LNOI)上沉积氮化硅构成加载条型直波导、直波导上前端做金属银覆层构成具有偏振滤波功能的波导结构,以及在波导后端两侧设置相位控制电极结构。本发明的结构设计可同时实现偏振滤波和相位调制,使整个结构更为紧凑、高效,更有利于实现光路集成。
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本发明涉及一种涂料的制备方法,包括以下步骤:将导电介质、氧化石墨烯和聚合物置于溶剂中分散形成分散液,所述聚合物为热膨胀系数大于等于2×10‑4,且熔融温度大于100℃的热塑性材料,所述导电介质为还原性金属颗粒;在惰性气氛保护下,对所述分散液进行加热还原;其中,所述还原性金属颗粒、氧化石墨烯和聚合物的质量比为(1~3):(1~3):(10~20)。本发明还涉及由该制备方法制备得到的涂料及其应用。本发明进一步还涉及一种锂离子电池,包括所述涂料固化成的涂层。
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本发明提供了一种动力锂电池单体回收方法,其特征在于,包括以下工艺流程:S1预处理及初级分选:将锂电池单体预处理,然后利用气流对预处理产生的重物料和轻物料进行初级分选;S2精处理及多重分选:将初级分选后的所述重物料进行精细化处理,从中分离得到Fe物料、厚塑料、Al外壳、Al粒、Cu粒、正负极粉末和隔膜;S3气体及微细粉末处理:将精处理过程中产生的气体及微细粉末进一步处理,其中干黑粉进行收集,气体经处理后排出。本发明降低了尾气处理系统中有机物含量,降低了二恶英的形成概率,增大了尾气达标排放率;除此之外,大大降低了设备工作的噪音,避免产生粉尘和气体,工作环境更加友好。
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本发明涉及一种基于气体信号的锂离子电池热失控故障诊断系统,属于锂电池技术领域。所述系统包括CO2气体传感器、H2气体传感器、C2H4气体传感器、CO气体传感器、AD转换模块、数据处理模块、控制单元和报警模块;利用CO2、CO、H2和C2H4传感器阵列实现了热失控过程中4种主要气体浓度的有效检测,然后通过数据归一化处理过程,有效排除了其他三种主要气体对CO2气体传感器的影响,进而降低了气体间的交叉干扰。
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本发明涉及一种锂离子电池储能系统的维护方法,包括电池离散性评估、系统状态评估、系统动态维护、静态维护和容量标定等步骤,将电压值与平均电压值之差超过限度的电池单元列为不合格电池单元,将充电结束时或放电结束时电压值与平均电压值之差超过不同限度的分别列为待处理电池单元或不合格电池单元,对需要进行静态维护的电池单元进行静态维护,更换所有不合格电池单元,按照该储能系统的标准工况进行容量标定或者对不合格电池单元进行降级使用。本发明能够实现对储能系统的检测和维持,有助于维护储能系统的良好运行状态,适应于锂离子电池作为储能元件的储能系统以及其他类似的储能系统。
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本发明公开了一种高效的锂离子电池浆料的制备工艺,其特征在于:一种高效的锂离子电池正极浆料和负极浆料的制备方法。通过将活物质、粘结剂、导电剂干混,之后通过振荡的方式将干混的粉体逐渐加入搅拌状态下的溶剂中,在一定温度、公转和高速分散条件下搅拌,无需抽真空条件下,制得浆料便于涂布。依此发明提供的制备工艺中,粉体被均匀快速润湿从而显著缩短搅拌时间,搅拌时间仅需1小时,显著提高了生产效率,降低设备能耗和设备依赖性,节约人力成本。同时,浆料的一致性和稳定性好,制得电池的电化学性能好。该方法是一种高效的工艺方法,特别适用于大规模量产。
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一种常见染料罗丹明B作为锂离子电池有机正极材料的应用属于电极材料领域。罗丹明B,不同于传统锂离子电池正极材料是无机物,本材料作为一种有机物,拥有传统无机材料虽不具有的优点,具体地,有机正极材料具有资源可再生、环境友好、电池回收方便,原材料丰富、成本低和比容量大等优点。所述正极材料的大放电平台主要有两个,主要为2.4V及2.0V,特别的,可更方便的应用于需要高电压激发常电压运行的特殊设备。另外,罗丹明B本属于一种染料,电池正极材料经过简单的回收处理后,亦可再应用于粉刷行业,且印染效果较理想。
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本发明涉及一种锂电池正极添加剂,所述添加剂是指阻燃结构单体与聚合物电解质单体共聚得到的改性阻燃型聚合物电解质,对含有该添加剂的制备成的电池进行热箱、针刺测试,结果表明大大提高了电芯的安全性能,并提升电池的循环寿命。本发明的优点在于:本发明所用添加剂在正极材料表面形成了保护膜,可在热失控时捕获正极活性材料自由基,并形成优异的保护层,阻止热失控的进一步传播。同时因在正极活性材料表面形成好的安全保护膜,避免与电解液的持续反应,大大提升了锂电池的使用寿命。
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本发明提供一种全固态锂离子电池,其特征在于:包括正极复合电极、层叠式复合电极和负极复合电极;所述正极复合电极包括双极性集流体、正极材料、固态电解质;所述层叠式复合电极包括双极性集流体、正极材料、固态电解质和负极材料;所述负极复合电极包括双极性集流体和负极材料;其中,所述层叠式复合电极介于所述正极复合电极和所述负极复合电极之间。本发明提供的全固态锂离子电池结构简单、安全可靠,采用双极性集流体替代传统的负极铜和正极铝集流体,免去了极耳结构,结构极为简单;同时便于加工制作、成本较低。
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本公开提供了一种选择性提锂的方法及装置。该方法包括:在反应釜中将固体粉料、水混合,形成混合浆液;加热反应釜至反应温度,并提高反应釜的压力,向混合浆液加入酸,并控制其pH值为2~3;以及反应一段时间后,停止加入酸,并继续反应至混合浆液的pH值为6~7;其中,固体粉料包括锂离子电池电极粉料。
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本发明公开了一种锂电池储能系统的安全防护装置,所述电池储能系统包括多个电池模块,所述装置包括:柜体,所述柜体内包括多个相互独立的腔体,电池模块分布于多个腔体内部;多个烟雾探测器,设置于所述多个腔体内,用于探测容纳所述烟雾探测器的腔体内是否出现烟雾;所述多个烟雾探测器并联连接至控制装置;容纳灭火药剂的灭火装置,设置于所述多个腔体内,当所述腔体内的温度超过所述腔体内的灭火装置的温度阈值时,所述灭火装置释放所述灭火药剂。本发明的电池储能系统的安全防护装置,在电池PACK层面的小空间内检测火灾信号并自动释放灭火药剂,可达到高效灭火的效果,提升了锂电池储能系统的安全性能。
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本发明公开了一种紫外光诱导无定形TiO2水解球界面结晶用于锂电池负极材料的制备方法。该方法首先向一定比例的溶剂体系中加入适量催化剂和结构导向剂,搅拌均匀后,加入一定量的钛源,持续搅拌至反应完全后,将溶液离心过滤并洗涤干燥,得到尺寸可控的无定形TiO2水解球;之后将一定量的无定形水解球转移至适量分散剂中搅拌分散,并辅以特定波长和功率的紫外光源,光照反应一段时间,在不影响水解球初始形貌的前提下,诱导其界面结晶,最终得到具有多种相态共存的杂相TiO2水解球。本发明提出的方法与传统烧结结晶相比,不仅操作简便、能耗低,且当其用于锂电池负极材料时能展现出快速充放电及良好的循环耐受性能。
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本发明涉及一种制备锂离子电池硅-多孔碳负极材料的方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。将镁粉或铝粉和二氧化硅混合均匀,然后加入多孔碳,将得到的粉末移至管式炉中,通入惰性气体,加热反应结束后,待管式炉温度冷却至室温,取出产物加入到盐酸中,再用去离子水洗涤、抽滤至滤液pH呈中性;然后加入到氢氟酸溶液中,用去离子水洗涤、抽滤至滤液pH呈中性,将滤饼烘干,得到具有纳米多孔结构的硅-多孔碳复合负极材料。本发明的方法简单易行,制备参数可控性强,所得产物具有纳米多孔结构,为硅的体积膨胀提供了一定的缓冲空间,同时碳的引入增强了材料的导电性,用作锂离子电池负极材料表现出高的充放电比容量和良好的循环性能。
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本发明提供了属于锂离子电池的极耳连接技术领域的一种激光焊接结构,该结构包括下列零部件:端部夹板、电池框架、方铝条、采集安装板、极耳连接板、与极耳引出板和极柱等,该结构可以实现锂离子电池的极耳串并联连接和电池的成组连接。该结构相对以往的锁螺栓连接极耳的方式可靠性更高,组装便捷,效率高,连接内阻更小,稳定性更好而且连接更牢固,在组成电池模组时还可以有效的防止电池的松动,可耐受道路车辆等情况下的振动和冲击。
本发明公开了一种用于锂离子电池的Si/SiC复合材料、其制备方法、及由该材料制备的负极和电池。该复合材料由Si纳米材料和SiC纳米材料复合而成,其中SiC纳米材料的存在形式中至少含有SiC纳米线。其制备方法是:以硅氧化物/碳复合多孔块体材料与导电的阴极集流体复合作为阴极,设置阳极,置于包含金属化合物熔盐的电解质中,在阴极和阳极之间施加电压,惰性气氛下,控制电解时间,在阴极制得Si/SiC复合材料。本发明的Si/SiC复合材料中的SiC纳米线与纳米Si材料相依而生,充分接触;其中的SiC纳米线由于具有较高的机械强度,可以缓解Si负极在嵌脱锂过程中的体积膨胀产生的内应力对电极结构的破坏,提高Si负极的力学性能,因而改善Si电极的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用氧化铁负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明采用溶胶-凝胶法和常压干燥工艺制备具有干凝胶或气凝胶结构的氧化铁前驱体,并通过热处理工艺,制备出氧化铁负极材料。本发明还通过碳包覆工艺制备铁氧化物/碳复合材料。本发明的优点在于制备的材料颗粒粉体细小且均匀,制备工艺过程简单,条件温和,成本较低,便于规模化制备。此方法制备的氧化铁负极材料及铁氧化物/碳复合负极材料具有较高的循环比容量、以及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,在便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域具有潜在应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池用聚烯微多孔隔膜及其制造方法,它是由一层聚乙烯层,一层聚丙烯层等相互交叠的多层材料,应用改进后热致相分离法工艺制造成的聚烯微多孔多层隔膜的整体结构,在相邻的聚乙烯和聚丙烯层中至少有一层是含有一定量的乙烯-丙烯共聚物,以改善他们的相容性。其优点是:1)这种聚烯微多孔多层隔膜的整体结构在不影响其它性能的情况下而实现了比较低的闭孔温度和比较高的破膜温度,提高了隔膜的耐热性,提高了隔膜的安全性;2)隔膜不易卷曲、对外部损伤具有高抵抗力和高机械强度,提高了隔膜加工和使用的可靠性;3)制造工艺简单,只需在一般热致相分离法的基础上稍加以改进就可以实现。
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本实用新型提供了一种锂电池材料混合装置,包括具有型腔结构的装置本体和位于所述装置本体下方的支撑座,所述装置本体上设置有驱动机构、混料组件和筛分组件,所述驱动机构包括第一驱动器和第二驱动器;所述混料组件包括第一搅拌部和连接在所述第一搅拌部上的第二搅拌部,所述第一驱动器带动所述第一搅拌部运动,所述第二驱动器带动所述第二搅拌部运动;所述筛分组件包括筛分过滤网、位于所述筛分过滤网上方的吸渣板体和位于所述筛分过滤网下方的弹性构件。使混料的粒度分布均一化,大大提升了浆料的混合效果,实现筛分过滤网免拆清洁,节约了人力生产成本和工作时间,达到提升锂电池材料混合装置的整体效益。
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本实用新型公开了一种锂电池浆料搅拌用出料控制装置,包括双向驱动电机驱动的输送机,输送机入料口与开设于搅拌釜体下端的釜体出料口贯通密封相连,输送机出料口上固定有阀门。本实用新型既便于控制浆料出料、又能保证搅拌腔室内搅拌密封性。本实用新型适用于锂电池正负极高固含量浆料出料时使用,用于控制电池浆料的输出。
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本实用新型公开了一种硅基锂离子电池,包括正极、负极以及电解质,所述正极包括第一基板,为盖体形式且导电,正极活性材料设置在盖体下方;负极包括第二基板,中间设置凹部,凹部中间呈凹槽型结构,第二基板与第一基板的连接处设置绝缘层,绝缘层的上部附有密封带;第一基板与第二基板结合后的中间形成空腔,中部设置有隔膜,空腔内填满液体电解质;第二基板为硅基材料制成的,第二基板下方设置有负极集流体;第二基板的凹槽型结构的凹槽内还设置有一层金属层;本实用新型的硅基锂离子电池结构简单,制造工艺容易操作,并且能够直接和其他电路元件集成使用,在充放电期间电极结构的机械稳定性较强。
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本专利公开了一种轨道交通用锂离子电池模组,包括:底座、软包装电池模组、风冷散热器、热管组和BMS;底座上安装有软包装电池模组和风冷散热器,风冷散热器通过热管组连接在软包装电池模组的右侧,软包装电池模组的顶部设有BMS和模组连接铜排;软包装电池模组包括若干软包装锂离子电芯,风冷散热器包括散热器支架、散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ,散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ的底部均设有风道入口,顶部均设有风道出口;散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ的内部均由若干翅片组成,热管组由若干根热管组成,热管的热端压在电池极耳部,另一端与翅片固定连接。本申请电池模组的散热方式针对电池极耳,相比电池表面散热更加直接有效。
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