749
0
本发明提供了一种采用低热固相反应制备 LiNi0.5Mn1.5O4材料的方法,属于 锂离子电池正极材料制备技术领域。分两步制备前驱体,一步 分别将氢氧化锂LiOH.H2O与草 酸 H2C2O4按化学计量比混合均匀, 其比例为Li∶ H2C2O4=1∶0.8~1.2;将镍锰的 乙酸盐按比例混合均匀,其比例为Ni∶Mn =0.9~1.1∶3;第二步是将第一步混合好的两种材料球磨 1.5~2.5小时混合后,在120~150℃真空干燥,制备出前驱体。 将制备好的前驱体在500~800℃焙烧6~15小时得到最终产 物 LiNi0.5Mn1.5O4。本发明的优点在 于:制备的是多组元材料,而采用两步法制备前驱体更有利于 产物的均匀性;并且,操作简单,合成温度低。
846
0
本发明一种Al-Cu-Li-X系铝锂合金薄板的制备方法,该方法制备的板材厚度为0.8mm~8.0mm,其方法是将均匀化处理后的扁锭开坯热轧到规定厚度成卷,然后经过退火处理,开卷进行带式冷轧,根据冷轧变形量进行中间退火,最终得到厚度均匀的薄板。薄板经过固溶、预拉伸以及时效处理后可以得到不同的状态,从而满足不同的使用要求。与现有技术相比,该方法通过带式轧制制备表面质量较高、板材尺寸均匀、板型平整的铝锂合金薄板。薄板经过不同的热处理工艺后可得到不同的状态,满足不同应用条件的使用要求。
708
0
本发明公开了一种锂离子电池介孔氧化亚硅碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明是以聚乙烯吡咯烷酮作为辅助模板剂,以有机表面活性剂作为模板剂、有机硅做为硅源,通过水热处理得到介孔氧化硅前驱体,加入碳源,通过高温热处理过程中发生的碳热还原反应,制备出具有介孔结构的SiOx/C复合负极材料。本发明材料的比容量高,结构新颖,同时循环稳定性好。此方法产率高且制备出的SiOx/C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的比容量及较好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
本发明涉及一种以层状双羟基复合金属氧化物 为前驱体制备α-NaFeO2结构 锂离子电池 LiMnxCoyNi1-x- yO2正极材料的 方法。本发明首先制备出具有良好晶型的钴-镍-锰层状双羟 基复合金属氧化物Co-Ni-Mn-LDHs前驱体,然后与锂源 材料混合均匀后在一定温度下焙烧获得电极材料。利用LDHs 中金属元素在层板上均匀分布的结构特征,可使锰、钴和镍元 素达到分子水平的均匀分布;利用LDHs中金属元素的晶格定 位效应,可使焙烧过程中过渡金属离子不发生偏析,从而可以 获得纯度高、晶型规整的 LiMnxCoyNi1-x- yO2正极材料,且 具有较高的首次可逆质量比容量及良好的充放电循环性能。与 其他合成方法相比,本发明专利提供的合成方法工艺简单,操 作方便,易于实现规模化工业生产。
987
0
本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种预制舱式锂离子电池储能系统及分区热管理方法,所述系统包括:预制舱,被分隔形成有N个电池仓,N为大于1的自然数;每个电池仓中设有若干电池和一台控温设备;每个电池仓中设有用于采集各个电池温度的温度传感器;温控系统,连接各温度传感器和各控温设备,用于根据各温度传感器采集的各个电池的温度控制对应的控温设备启动或者停止。本发明将预制舱通过隔断分割,划分为若干个独立区域,每个独立区域安装一套控温设备,通过温控系统采集的温度数据进行分区域热管理,有效的解决了现有技术存在的空气流程较长,压损较大的技术问题。
734
0
本发明属于固态电池电解质材料制备技术领域,特别涉及一种固态电池电解质及其制备方法和锂离子电池。该固态电池电解质包括固态电解质和多元烧助剂,多元助烧剂会覆盖在固态电解质颗粒表面,所述多元烧助剂包括Li3PO4、LiBO2和Li3SiO3中的一种以上。本发明结合简单的固相法反应,将多元助烧剂均匀引入到锂离子超离子导体电解质Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3材料中,能有效改善电解质的晶界环境,提高电解质的相对致密度和体相的分布均匀程度,并获得高离子电导率。
864
0
本实用新型公开了一种石墨烯基锂离子电池结构。该锂离子电池结构包括叠合设置的正极片和负极片;正极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体两侧的正极活性材料层,正极集流体上设有正极耳;负极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体两侧的负极活性材料层,负极活性材料为石墨烯基复合材料,负极集流体上设有负极耳;正极耳与负极耳错位设置;正极片和负极片之间设有隔膜,隔膜上具有若干通孔,隔膜的两侧均设有纳米保护层。本实用新型通过采用石墨烯基复合材料作为负极活性材料,可以大大提高电池的负载能力。同时通过在隔膜的两侧均设置纳米保护层,可以提高隔膜的耐高温性能,避免隔膜因高温发生破膜或收缩而造成电池内部短路所带来的安全隐患。
1086
0
本实用新型公开了一种锂电池内部压力原位测量反应池,包括正极、负极和压力加载装置,所述正极上设有气路,正极与负极壳拆卸连接;所述压力加载装置包括垫片,垫片上端面开设有上中心孔、下端面开设有下中心孔,所述上中心孔中心位置设有凸柱;凸柱位于上中心孔内的部分外套设有弹性件,凸柱上设有沿凸柱轴线方向延伸、且贯穿凸柱及垫片的气道,所述气道连通气路和下中心孔;所述下中心孔内设有带透气孔的透气板,透气板上端面距下中心孔顶壁一定距离、下端面与垫片下端面齐平;透气板下方依次设有样品、隔膜、锂片,还包括与气路连通的供气装置。本实用新型的优点在于,可在电池充放电过程中实时监测内部气体压力变化情况,获得真实有效的数据。
741
0
本实用新型公开了一种快速散热锂动力电池箱,包括电池箱和电池箱盖,其特征在于,电池箱左侧上部设有一吸风罩,吸风罩连通外界处设有第一防水透气膜,吸风罩尾部设有风管,风管连接着风机,风机下面设有水箱,水箱上部开有第一开孔和第二开孔,风管从第一开孔穿入到水箱底部弯折呈U形从第二开孔穿出,从第二开孔穿出的风管开有4‑8个等距螺纹孔,螺纹孔通过螺纹连接着出风管,水箱右边设有4‑6根支架,支架上固定有电池座,电池箱右侧下部设有出风罩,出风罩内设有电机,电机上装有扇叶,出风罩尾部设有第二防水透气膜,出风罩上部设有温控开关,能够自动降温,控制电池箱温度在一定范围内,省电并且环保,实现快速降温的目的,保护锂动力电池。
784
0
本实用新型公开了一种锂离子动力电池组的冷却系统,包括动力电池组和两条冷却回路、一条控制线路,所述电池组两端分别设有一个冷却液入口和一个冷却液出口,所述每条冷却回路通过一侧的冷却液出口流经换热器、水箱和水泵通过冷却液入口重新流入所述电池组内,所述动力电池组内、换热器、水箱上均设有传感器,上述传感器均与控制器相连;本实用新型的锂离子电池组的冷却系统采用直接接触式的液冷方式进行冷却,并且将所述电池组内部设有两条冷却回路,达到较好冷却效果的同时也使电池组内部温度比较均匀,不会出现电池组一端温度高另一端温度低的温差较高的情况,此冷却系统结构简单,能够延长动力电池组的使用寿命。
960
0
本实用新型属于盐湖提锂技术领域,尤其是一种可用于盐湖提锂的超滤浓水回用装置,针对现有的耗水较大的问题,现提出如下方案,其包括原水管,所述原水管上连接有进水阀和清水收集泵,所述清水收集泵上连接有清水收集池,所述清水收集池的一侧设置有沉淀池,所述沉淀池上分别连接有反洗上排阀、反洗下排阀和浓水阀,所述进水阀、反洗上排阀、反洗下排阀和浓水阀上连接有同一个超滤装置,所述清水收集泵的一侧设置有压力表,压力表一侧设置有第一阀门,所述超滤装置上连接有产水阀,产水阀上连接有超滤产水箱,本实用新型能够对过滤后的浓水进一步处理,并循环利用,节约水源,使用简单,操作方便。
1172
0
本发明提供了一种多算法融合的锂离子电池荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)联合估算方法,针对锂离子电池实际使用情况下,无法通过直接测量容量或内阻的方式得到电池SOH的问题,建立卷积神经网络(CNN)模型对其进行精确估计。并在此基础上,利用小波变换去噪预处理,随后建立了粒子群优化深度置信网络和自适应扩展卡尔曼/自适应H∞滤波融合算法((PSO‑DBN)‑AEKF/AHIFF)与CNN配合来实现对SOC与SOH的联合估计。通过对估计结果的验证,显示该方法在高斯白噪声条件下误差以及在有色噪声条件下估计误差均能达到极低的水平,达到了现有技术所不具备的诸多有益效果。
1032
0
本发明公开了一种FeF3基复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述复合正极材料包括FeF3、Mxene和氮掺杂碳材料。所述方法包括以下步骤:1)配制包含铁源、调控剂、氮源和Mxene的混合溶液;2)将所述的混合溶液干燥后,煅烧,得到前驱体;3)将前驱体用隔离物包裹,将氟源放置于第一容器中,将上述包裹有隔离物的前驱体和第一容器分别放置于密闭反应器中,加热处理,得到FeF3基复合正极材料;其中,所述调控剂作为碳源。本发明引入Mxene及氮掺杂碳材料改善材料电子电导,构建氟化铁复合正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、倍率性能佳、循环稳定性好的优点。
824
0
本说明书一个或多个实施例提供一种锂离子电池容量退化预测方法及装置,包括获取原始电池放电容量,利用预定的模态分解方法对原始电池放电容量进行分解,得到由多个不同的频率信号构成的电池放电容量,将各个频率信号输入预先构建的容量预测模型,得到对应于各频率信号的容量预测结果,从各频率信号的容量预测结果中,选取满足预定关联性条件的容量预测结果,根据满足预定关联性条件的容量预测结果,重构得到最终预测的电池放电容量。本实施例的方法,结合锂电池充放电循环过程的三个阶段,考虑容量再生对电池容量的影响,对电池容量退化趋势进行预测,预测结果更为准确。
764
0
本发明涉及一种基于醌类有机物的锂离子电池负极材料,属于二次电池领域。将具有电化学活性的1,5‑二羟基萘通过电化学聚合并沉积的方法,依附在多孔活性炭表面,制备了电池正极。该有机物对其储能容量、电压窗口、和电化学行为起着决定作用。本发明中的复合物正极经过半电池测试,体现了较高的充放电比容量和优异的倍率、循环性能。在恒电流充放电250次后容量可以保持320mAh/g。使用本发明所提出的聚(1,5‑二羟基萘)/多孔活性炭复合材料正极可以制备出高能量密度、长循环寿命的有机系锂离子电池。
1188
0
本发明涉及一种聚合物离子电池及其制造方法。本发明提供的聚合物锂离子电池包括电芯和包覆所述电芯的至少一层内层封装膜和至少一层外层封装膜,其中,所述内层封装膜为塑料薄膜或塑料复合膜,所述外层封装膜为铝塑复合膜。本发明提供的聚合物锂离子电池具有更好的气密性和外观效果,电池性能更得到保证。通过本发明提供的制造方法可以保证电池包装外层的封边气密性合格和外观无污染不良,保证电池的性能不受封装不良原因造成的性能恶化。
1152
0
本发明一种锂离子电池分区间优化充电方法,通过分析锂离子电池在不同倍率和不同SOC区间下特征参数变化特性,建立了容量衰退速率模型和能耗模型,提出了综合考虑容量衰退速率与能耗作为惩罚项的多目标函数,以容量衰退速率与能耗作为优化目标,以SOC作为状态变量,在平均充电倍率、充放电电压、最大充电倍率以及充入总电量约束件下,利用优化算法计算得到一组优化电流序列;同时,基于模型预测控制理论实现了对电池多目标优化充电的控制,采用多步预测控制方法获取优化电流序列。与传统充电法相比,本发明降低了充电过程中的能耗,并具有减缓电池容量衰退的作用,延长使用寿命。
本发明涉及一种高固含量半固态电极的组成、制备方法及其锂浆料液流电池。所述电极由活性材料、导电剂、表面接枝有极性烷基链的纳米结构分散剂、电解液组成和集流体构成,其特点在于,该半固态电极中活性物质颗粒的质量占比可达浆料体系的90%,且分散剂与导电剂共同吸附在活性物质颗粒表面,一方面减小了活性物质与电解液的直接接触、降低了副反应的可能性,提高了电池库伦效率;另一方面,纳米结构的分散剂有效降低了半固态电极的粘度及剪切强度,因而同一固含量下电极具有更好的流动性,有利于降低浆料液流电池电极流动过程中的功耗。该电极用于锂浆料液流电池,可提升电池首次库伦效率和能量密度,有利于电池的长期、稳定循环。
1094
0
本发明涉及一种从盐湖卤水提取锂的MVR蒸发浓缩结晶工艺,包括原液预热、MVR蒸发浓缩结晶和MVR蒸汽压缩三部分。该工艺利用MVR蒸汽再压缩技术蒸发浓缩盐湖卤水,在蒸发浓缩过程中有少量氯化钠结晶析出,这减少了能耗及运行成本,提高工艺技术先进性,避免多效蒸发过程设备仅承担锂溶液浓缩功能,而无法析出高纯度氯化钠盐晶体问题。
1156
0
本发明属于有色金属加工技术领域,具体涉及一种刻蚀法制备的硅基合金材料,并进一步公开其制备方法,以及其制备锂离子电池负极材料的用途。本发明所述硅基合金材料,以金属掺杂的硅铝多元合金材料为制备原料,采用刻蚀的方式进行制备,该方法基于硅、铝与其他金属比较容易互溶或形成金属间化合物,在较低的温度下熔炼或粉末冶金等方法形成SiAlX三元或多元合金;并以此通过酸或碱进行刻蚀铝硅合金,以去除铝硅多元合金中全部或部分铝,得到硅基合金材料。本发明所得到的硅基合金材料具有高容量、长寿命、高导电性特点,可直接作为电池的负极材料,也可进一步与碳或其他材料复合作为锂离子电池负极材料,同时也可应用于电子、半导体等领域。
894
0
本发明涉及一种全过程安全锂动力电池模块,额定人体安全电压48伏,软包锂电池电芯成组后连同传感器、数据线及功率线缆统一用专业胶浇注为坚固模块,专业胶为环氧树脂、硅胶或聚氨酯,传感器和数据线在模块使用寿命全过程中完成对模块工作温度、电芯工作电压等模块工作历程的实时记录,实现模块的动态安全监控,优点是一改现在的传统做法,将一整块的电池总成分割成国际标准安全电压模块的串并联组合,即使遭遇最严重的环境冲击,坚硬的电压安全模块只会散开不会变形,模块内部每个电芯的动态变化趋势有规律可循,一旦发生异常可以及时提前预警,模块方式更便于生产移动、维修保养,总成系统充电方式选择更加灵活,整个体系更加可靠安全。
1009
0
本发明涉及一种废旧锂离子电池正极材料中铝元素的回收方法。所述回收方法包括如下步骤:(1)采用第一酸性溶液对废旧锂离子电池正极材料进行酸浸,得到浸出液;(2)将步骤(1)所述浸出液与第一碱性溶液混合,得到中和渣;(3)将步骤(2)所述中和渣与第二碱性溶液混合,得到含有铝元素的碱液;(4)将步骤(3)所述含有铝元素的碱液与第二酸性溶液混合,得到γ‑AlOOH。本发明所述的回收方法,从源头解决了Al(OH)3过滤困难的问题,从根本上解决了资源回收效率低问题,使Ni、Co等有价金属零排放达到了资源的高效利用。
928
0
本公开涉及一种氮掺杂石墨烯负极材料及其制备方法和锂离子电池,该制备方法包括:将石墨烯原料与刻蚀剂混合后进行刻蚀处理,得到多孔石墨烯;将所得多孔石墨烯与含氮溶剂混合后在密闭溶剂热条件下进行掺杂处理,得到氮掺杂石墨烯负极材料。本公开方法制备的氮掺杂石墨烯负极材料应用于锂离子电池中具有高比容量。
1145
0
本发明涉及电池组集成技术领域,尤其涉及一种方型锂离子电池模组,其包括模组壳体、多个单体电芯串联而成的电池组,电池组安装在模组壳体内,模组壳体具有用于将电池组放入模组壳体内的安装口,安装口上对应设置有多个固定压板;各固定压板沿模组壳体的长度方向间隔排布,用于将电池组固定在模组壳体内;相邻两个单体电芯之间连接有电芯连接件,用于将各单体电芯串联;各电芯连接件均位于相邻两个固定压板之间的安装口上。本发明还涉及一种包括上述方型锂离子电池模组的电池包,以及包括上述电池包的电动汽车。通过采用上述技术方案,能够满足容量大的方型电池单体所组成的模组所需要的高强度结构。
982
0
基于无线网络利用锂电池供电的单火线智能开关,是基于无线网络具有单火取电能力的智能开关。主要解决要安装于86盒中,可以与其它设备进行通讯,可以通过远程和本地控制。主要技术方案是:集成了zigbee网络可以与其它设备进行通讯。它通过单火线方式取得微弱电流,利用锂电池储能,为智能控制单元提供电能,它同时拥有电子控制开关和手动机械开关,以实现自动控制、手动控制和故障下的强制开关控制。该智能开关具有安装便利;单火线取电不用改变常规建筑物灯控布线方案;可实现高可靠较大速率的双向无线通讯;可以实现远程自动控制和本地手动控制灯具的亮灭;具有不依赖于电子控制的手动机械开关作为应急等特点。
917
0
一种梯度高镍正极材料及其制备方法和锂离子电池。该方法为利用干法改性工艺在高镍前驱体表面包覆一层纳米锰的化合物,然后配锂,并焙烧得到梯度高镍材料。本发明工艺简单,生产效率高,适合规模化生产,并且不产生废气、废液,环境友好。本发明制备的梯度高镍材料与常规高镍材料相比,表面锰含量可调范围宽,倍率及循环性能显著提升。
756
0
本发明公开了一种动力储能锂离子电池,主要包括基座、铝蜂窝板和电池组,所述基座顶部设置凹槽,且凹槽内部设置有垫板,所述电池组底部一端设置在凹槽内部,且电池组为多个电池串联而成,所述电池组底部外壁与凹槽内壁贴合,所述铝蜂窝板围合而成的矩形框体底部与基座外壁固定连接,所述矩形框体顶部设置有盖板,所述盖板顶部设置有第一接线端子和第二接线端子,所述第一接线端子和第二接线端子均通过导线与电池组连接,且第一接线端子为正极、第二接线端子为负极,所述矩形框体左右两侧外壁均设置有透气孔,且内壁设置有过滤装置,本发明结构简单,使用安全便捷,能够有效提高锂离子电池的抗压,防震性,同时有效提高透气与过滤效果。
1022
0
本发明涉及一种用于锂硫电池的纳米碳硫复合材料,材料表面布满导电网络,网络由导电聚合链构成,特别是涉及一种适合二次锂硫电池正极使用的,具有突出导电性能的纳米碳/硫复合材料及其制备方法。
877
0
本发明是一种多串锂电池组低功耗保护电路,该保护电路为每个单电池设置保护模块,用于检测电池电压并控制整个电池组的充放电,所述保护模块设置恒流部分,所述恒流源为下拉恒流源;不同模块之间设置电阻,所述电阻在保护模块间转移工作电平,改变电压传递为电流传递。本发明的保护电路功耗0.1MA左右,能量损失仅为每月0.7%,为锂电池自放电率的1/3,对电池组的影响比较小。由该存储曲线可知,电池存储时间为2年以上。
962
0
本发明属于新能源材料制备技术领域,涉及一种纳米棒组装磷酸锰铁锂微球、复合材料及其制备方法。微球的制备方法如下:首先将原始反应物料硫酸锂、磷酸二氢铵和氢氧化钾溶于乙二醇和水构成的混合溶剂中,然后将硫酸锰和硫酸亚铁溶于乙二醇和水构成的混合溶剂,再将两种溶液混合、搅拌后密闭于反应釜系统中进行水/溶剂热反应,再经过滤、干燥等步骤得到LiMnFePO4纳米棒组装微球。本发明制备只需一步水热,操作简单,采用了常用的原料试剂,成本低廉。这种直径不大于3微米的LiMnFePO4的微球是由直径不大于50纳米的LiMnFePO4纳米棒组装而成的。这种结构能够很好地提高材料的电化学性能。
中冶有色为您提供最新的北京北京有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日