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本发明公开了一种锂离子电池一致性的筛选方法,具体步骤为:首先将若干同型号电芯置于同一温度的环境下静置,使电芯温度与环境温度保持一致;然后按照电芯统一的充放电要求,进行满充,满放,再满充;其次,将环境舱温度升至‑10±2℃,同时将电芯静置在该温度条件下的环境舱内;然后当电芯温度与环境舱内温度保持一致时,开始对电芯内阻进行测试,同时记录好各电芯的内阻测试数据;最后,将所有电芯的内阻数据进行处理并选取一定范围内的所有电芯进行成组或成包。本发明的有益效果:通过本发明的筛选方法能够提升锂离子电池系统性能,避免电芯之间由于一致性问题带来的短板效应。
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本发明提供一种新型钴酸锂正极材料,该正极材料包括:复合氧化物颗粒内核和包覆层。其平均组成化学式为:Li1+xCo1-yMyO2±z/Li1+dAO2+ζ;其中,M表示选自Mn、Ni、B、Al、Ga、Sb、Mg、Ti或Zr中的至少一种元素,并且-0.10≤x≤0.1,0≤y≤0.1,0≤z≤0.10。A表示Ni或Mn中的至少一种,-0.1< d≤0.1、-0.1≤ζ≤0.1;当A为Ni和Mn时,Ni元素与Mn元素的物质的量的比的范围是Mn≤0.5≤Ni<1.0。本发明提供的新型钴酸锂正极材料具有良好的循环性能和高温存储性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料化学共生多孔纳米/亚微米多级LiMn2O4/LiNi0.5Mn1.5O4立方体的制备方法。主要包括以下步骤:分别配制锰盐溶液和碱性试剂溶液,随后将碱性试剂溶液加入到锰盐溶液中,反应结束后得到前驱体,在100~1000℃温度下热处理1~10小时,再与锂盐和可溶性镍盐在乙醇中混合均匀,干燥研磨后转移至高温炉中在500~1000℃温度下热处理1~20小时,得到所述的化学共生多孔纳米/亚微米多级LiMn2O4/LiNi0.5Mn1.5O4材料。本发明制备方法工艺简单,易操作,成本低,利于工业化量产。
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本发明提供一种用作锂离子电池正极材料的三氧化钼及其制备方法,该方法包括以下步骤:在水的存在下,将钼酸铵与聚乙二醇进行接触后,得到接触后的产物,将接触后的产物进行干燥,然后将干燥后的产物依次进行预处理和烧结,预处理的温度为180-220℃,烧结的温度为350-450℃。通过该制备方法制备得到的三氧化钼的结晶度高、具有导电率高、比容量大的优点,且该制备方法步骤简单、效率高、原料来源广泛、重复性好以及成本低的优点。
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本发明提供一种多孔石墨烯锂离子电池正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)修饰的Hummer法制备氧化石墨;2)水热/溶剂热法自组装制备多孔石墨烯;3)高温还原/掺杂处理步骤2)所得多孔石墨烯,再压制成薄膜。将成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量可达175mAh/g,并且具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能;所述制备方法成本低,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种锂硫电池正极极片的制备方法,利用三元混合材料(Ni,S和C),一个组件使用泡沫镍作为电子导电的金属框架和起支持作用,第二个组件硫粒子作为活性物质传递和存储能量用作阴极反应活性物质,第三个组件碳层是用于抑制多硫化锂扩散从而抑制穿梭效应正极极片的制备采用的一种环境友好、简单和传统的物理法压片。由于三元混合架构,我们的材料展现出高电化学性能。该方法原料易得,生产成本较低,合成路线简单,反应条件温和,生产效率较高。
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本发明涉及一种在线检测软包装锂离子电池胀气量的装置和检测方法,所述装置包括:用于放置电池和液体介质的箱体、箱体顶盖和垂直设置在所述顶盖上的体积测量桶;所述箱体的侧壁上设有电池测试仪连接线入口、温度传感器线出口和电池排气管出口;所述电池分别通过所述电池测试仪连接线入口和温度传感器线出口与各自对应的电池测试仪和温度传感器连接;所述电池设有排气管并通过排气管出口将所述排气管与用于测量所述电池的内部压强的附加件连接。本发明提供的技术方案厘清电池胀气机理,解决了包装锂离子电池胀气的问题。
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本发明公开了一种适用于无线传感器的锂离子电池组能量管理系统,特别涉及一种利用储能电容来实现串联电池组能量转移的均衡电路。该电路包括一组串联的锂离子电池,每个电池对应一个比较器;由两个等值电阻组成的分压支路,该支路用于采样电池组的平均电压,并将平均电压值作为基准电压输送到每个比较器的输入端;每个比较器的输出端连接到对应均衡支路的场效应晶体管。当电池组中存在高压电池单体时,相应的比较器输出高电压,对应的均衡支路导通,储能电容吸收高压电池的能量,直到其电压下降到平均值,此时另一均衡支路导通,储能电容向低压电池放电,均衡电路重复上述工作直到串联电池组的每一个单体电池电压相等。该电路结构简单、成本低廉,可以快速实现电池组内的能量均衡,最大程度的利用电池组全部储能为无线传感器供能,延长其工作的寿命。
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本发明属于高功率激光加工技术领域,特别涉及一种减少1420铝锂合金激光焊接气孔的装置。包括有第一分光反射镜、第二分光反射镜、第一聚焦镜和第二聚焦镜。其中,从激光器发出的主光束通过第一分光反射镜和第二分光反射镜分为第一分光束和第二分光束,第一分光束和第二分光束分别通过第一聚焦镜和第二聚焦镜聚焦为第一聚焦光束和第二聚焦光束,第一聚焦光束和第二聚焦光束作用于工件的表面,第一聚焦光束和第二聚焦光束在工件表面产生的两光斑中心点之间的连线与焊接方向平行。本发明可以不需要任何焊前预处理,简单方便的大幅度减少铝锂合金焊缝中的气孔,节省资源、防止污染并且提高效率。
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本发明提供了一种锂电池电量的计量方法。该锂电池电量的计量方法包括:获取电池电压序列样本;从电池电压序列样本中提取稳态电池电压和稳态电池电压对应的电压变化率;利用稳态电池电压和电压变化率作为索引在第一三维存储空间内查询得出对应的电池充满程度,其中,第一三维存储空间内存储有第一曲面,第一曲面为稳态电池电压、电池稳态电压变化率、电池充满程度的对应关系曲面。应用本发明的技术方案,不是基于累计充放电电量积分的设计、不要求特定硬件支持,成本低、耗电小,提供完整的面向应用需要的参数。
具有交联结构的聚酰亚胺纳米纤维膜的制备方法在锂电池隔膜中的应用属于高分子材料领域。聚酰胺酸溶液经静电纺丝制得聚酰胺酸纳米纤维膜后,聚酰胺酸纳米纤维膜在pH=8~10的氨水溶液中刻蚀60s形成交联结构后,经水洗,干燥,300℃亚胺化制得。本发明提供的锂离子电池隔膜具有高的力学性能、热稳定性和高的孔隙率以及优异的电化学性能。所述电池隔膜具有交联结构,力学性能高,解决了无纺聚酰亚胺纳米纤维膜强度低和孔结构过于开放的问题。同时,所述电池隔膜的孔隙率在80%左右,可耐300℃的高温而不产生任何变形,克服了聚烯烃微孔隔膜孔隙率低和耐温性能差的弊端。尤其是,本发明提供的隔膜在电池大倍率快速充放电下的比容量明显优于传统的聚烯烃微孔隔膜。
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本发明公开了一种大功率锂离子动力电池,包括多个并联单体电芯,各单体电芯均包括正极片、负极片、隔膜和2-8条的正极极耳和负极极耳,正极极耳和正极片是一体的,是在正极片的集流体铝箔上冲切出来的,负极极耳和负极片是一体的,是在负极片的集流体铜箔上冲切出来的,所有单体电芯的正极极耳焊接在正极极柱上,所有的负极极耳焊接在负极极柱上。本发明通过将多个单体电芯并联和多个一体式极耳的结构,使得电池的总内阻进一步减小,正负极片的电流分布更为均匀,从而拥有总内阻小、放电倍率高、不易形成锂支晶,循环寿命长,比功率大等优点,可以广泛应用于电动车辆、电动工具或其他需要使用大功率电池的设备上。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的表面包覆材料及制备方法,通过制备混合溶胶的方式,在锂离子电池正极材料(如LiCoO2)表面均匀包覆上一层金属离子掺杂二氧化钛薄膜。该金属离子掺杂二氧化钛薄膜在改善高电压下正极材料的循环性能和倍率性能的同时,提高了正极材料的放电平台、首次效率和放电容量,而且制备工艺简单,成本低廉,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种锂离子二次电池正极材料废料 再生方法。主要包括:原材料的制备与配比、制粉、混合、在 磁场中成形、高温合成、粉碎、产品包装。配料时加入物料重 量的1%的 Nd2O3,在10000-15000高斯的磁场中成型,烧结时炉内置入 高锰酸钾。本发明制备方法具有工艺操作简便、电化学性能优 良、可大幅度降低生产成本之优点。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的成分测试分析方法,在有氧气存在的气氛下,通过TG测试得到不同导电剂的含量。通过上述方法,可以准确分析正极电极涂层中导电剂的重量和配比,从而得到准确的正极的组成和配比,有利于失效解析、对标分析工作的开展,利于促进锂离子电池的开发。同时,本发明中的成分测试分析方法简单易操作,便于在实际生产中进行推广应用。
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本发明公布了一种用于无人机的可脱落锂电池及无人机,该用于无人机的可脱落锂电池包括:电池模组,电池模组的底部连接有热熔化底板;防火外层,为开口朝下的箱体结构,罩设于电池模组外部且通过热熔化内层连接于电池模组;热熔断电连接器件,设于电池模组的顶部且位于电池模组与防火外层之间,热熔断电连接器件的一端连接于电池模组,另一端连接于防火外层;当电池模组发生热失控时,热熔化内层、热熔化底板和热熔断电连接器件在温度作用下发生熔化,进而在重力的作用下,电池模组从锂电池的底部完全脱落,从而实现了对无人机的保护。
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本发明涉及一种锂电池超高镍正极材料的一步式固相制备方法及材料,属于锂离子电池技术领域,能够采用一步固相法来合成超高镍正极材料,避免了共沉淀法的复杂步骤,且能够通过在球磨过程加入其余金属离子的方式实现简单高效的掺杂改性;该方法包括:S1、将特定比例的LiOH·H2O、Ni(OH)2、Co3O4和Al2O3(或Al(OH)3、Al(NO3)3)加入球磨设备中进行湿磨处理;S2、对湿磨后的混合料进行干燥;S3、对烘干后的混合料进行研磨并在氧气气氛中进行烧结,然后随炉冷却,得到锂离子电池超高镍正极材料;所述特定比例为摩尔比,具体包括:Li:TM=1.03:1‑1.08:1。
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本发明提供了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,所述富锂锰基复合正极材料包括富锂锰基基体材料及位于其表面的复合包覆层,所述复合包覆层包括复合相和碳包覆层,所述碳包覆层位于所述复合相的外层,所述复合相主要为原位生成的尖晶石结构相和层状结构相的复合相,复合包覆层保证了材料在离子导率以及电子导率方面的提升,从而提高了材料的倍率性能。同时复合包覆层可以有效的保护本体结构,降低与电解液的接触而造成循环变差的风险。
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本发明公开了一种电动自行车锂电池安全充电的系统解决方法,涉及电动自行车技术领域,包括S1、充电电源检测;S2、充电温度检测和S3、电池性能检测。该电动自行车锂电池安全充电的系统解决方法,锂电池上设置的检测器可在电池充电过程中,对电池内的电流电压电阻以及温度进行检测,若电池充电过程中单块电池测得的数据不稳定,并且在进行温度调节后无法得到有效控制,通过断路器可将单块电池从电池组上分离,并使其闲置,此外在断路器工作前,电池管理系统可对故障电池停止充电,并且过并联电路将其内部的电量传导至可正常工作的电池内部,避免故障电池内部存在电量产生安全隐患,同时也有效避免电量浪费。
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本发明提供了一种复合固态电解质膜及其制备方法和全固态锂金属电池。所述复合固态电解质膜包括纤维素基膜以及位于纤维素基膜表面的复合固态电解质层;所述复合固态电解质层包括聚合物基体、交联聚合物、增塑剂、锂盐和改性无机纳米填料;所述聚合物基体包含以环氧基团为端基基团的聚合物;所述交联聚合物中含有氨基基团。本发明通过聚合物之间发生热聚合反应,并与改性无机纳米填料进行复合,原位制备了复合固态电解质膜,实现了改性无机纳米填料在聚合物基体中能够均匀分散,获得了具有高室温离子电导率和能够良好抑制锂枝晶生长的复合固态电解质膜,实现了良好的界面接触,并提高了电池的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池负极结构及其制造方法。该负极结构包括铜箔以及在所述铜箔上涂布的负极材料,其中,在所述铜箔的表面上设置有若干由碳形成的微突起。本发明提供的锂离子电池负极结构,通过在铜箔上设置碳微突起,以降低铜箔的表面能,提高浆料的浸润性,从而提高了负极材料与铜箔的粘结性能,减少电池在循环使用过程的掉粉现象,因此延长了电池的循环使用寿命,并且对电池的性能没有任何消极的影响;此外,该负极结构可降低浆料中粘结剂的含量,以提高电极活性物质的利用率。
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一种用于锂离子电池的热防护材料及其制备方法,所述热防护材料,其原料组成包括:三元乙丙橡胶、树脂、纤维和助剂,所述助剂包括阻燃剂和选自增塑剂、活化剂、偶联剂、补强剂、促进剂、硫化剂等中的一种或多种。所述热防护材料显著提高了锂离子电池在突发燃烧情况下的热防护性能,通过控制温度场,降低了相邻、相近的锂离子电池的周边表面温度,从而降低其燃烧和爆炸的几率。
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本发明公开一种网格状锂离子电池负极结构装置及其制备方法,用于充放电循环中产生较大体积变化的含硅负极锂电池。该负极表面存在纵横交错的简单网格状凹槽,结构简单,制备容易。其网格状结构为负极体积变化提供的空间,降低了由变形产生的应力,从而降低了负极产生失效的风险。该负极结构保证负极容量大幅度提升的同时可以容纳较大的体积变化,从而延长高容量锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池的SOH在线估计方法,用于解决现有SOH估计技术在实施过程中存在的特征参数在线获取困难,模型对训练数据依赖性强且所需数据量大,采用简单线性回归较难刻画电池容量与特征参数复杂的函数关系,估计精度难以保证的问题。本发明采用容量增量法从容量增量曲线中获取特征参数,该方法不要求电池经历完整的充放电过程,特征参数提取更加简单,有利于该方法在BMS中的应用;利用多输出高斯过程回归模型方法完成特征参数与SOH函数模型的建立,更好地利用不同输出之间的潜在关联性,提高SOH的估计精度;同时该方法对于训练数据依赖较小,对不同类型的锂离子电池具有很好的适应性。
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本发明涉及一种锂离子电池电容正极材料氧化钒的制备方法,属于锂离子储能技术领域,该方法以商业氧化钒为前驱体,利用胺类和氧强烈的氢键作用插入氧化钒层间,再在高温下利用快速升温工艺分解胺膨化前驱体氧化钒而得到。本发明的优点是制备工艺简单,成本低廉,制备的材料产率高,应用于锂离子电池电容正极材料中表现出了良好的电化学性能。该方法具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种纳米片状富锂锰基正极材料的制备方法,包括如下步骤:将物质的量浓度为1.5~2.5Mol/L的过渡金属盐溶液与物质的量浓度为3~5Mol/L强碱溶液同时加入反应器,在50~70℃的条件下进行共沉淀反应,反应结束后,真空抽滤、洗涤后得到过渡金属氢氧根前驱体;称量适量的表面活性剂和碱性物质加入去离子水和乙醇的混合溶液中,然后加入所述氢氧根前驱体,混合均匀后置于反应釜中150~200℃水热处理12~24h,过滤、洗涤、干燥,得到片状过渡金属氢氧根前驱体;将所述片状过渡金属氢氧根前驱体与锂源充分混合均匀,置于马弗炉中在450℃下煅烧4~6h,然后升温到750~900℃下煅烧12~18h,冷却到室温,得到片状富锂锰基正极材料。
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本发明涉及了一种单晶富锂锰基多元正极材料及其制备方法。该材料分子式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中,0< x< 1, M是Mn、Ni、Co、Mg、Al中的一种或几种的组合。所述制备方法包括以下步骤:1)按元素化学计量比称取可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性锰盐、可溶性镁盐、可溶性铝盐溶解在去离子水中,形成金属离子浓度为0.2~4mol/L的溶液A;2)配置碳酸钠与碳酸氢钠的混合水溶液B,其中碳酸根离子的浓度为0.2~4mol/L;3)溶液A和B滴加入烧杯并不断搅拌,得到沉淀陈化4~24h;4)所得沉淀过滤,洗涤,烘干,得到碳酸盐前驱体;5)碳酸盐前驱体粉碎球磨后与含锂化合物混合,在富氧气氛中经两段煅烧,就可得到振实密度较高的单晶富锂锰基多元正极材料。本发明的制备工艺简单,易于产业化,并且所制备的材料晶体结构稳定,体积比能量密度高,循环寿命长。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料菊花形状纳米二氧化钛的制备方法。将钛源化合物溶于短链单元醇中,搅拌形成澄清溶液后,加入多元醇继续搅拌形成澄清溶液,然后进行水热反应,利用多元醇作为导向剂与诱导剂与钛源化合物形成络合物,短链单元醇作为分散剂控制钛源化合物的水解,生成二氧化钛前驱体,再进行低温热处理得到锂离子电池负极材料类菊花形状纳米二氧化钛。本发明制备方法工艺简单、易操作、原料易得、成本低廉、环境友好,整个反应过程不需要特殊设备,利于工业化生产,最终得到产物质量较高,制备的纳米/微米分级结构可以同时实现缩短离子传输距离和提高材料的导电性、材料的离子扩散速率,使得材料具有优异的倍率性能、稳定的循环性能与高的库伦效率。本发明制备的材料是一种具有广泛商业化应用前景的理想锂离子负极材料。
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本发明公开了一种MEMS锂电池,包括第一外壳,其上形成有一空腔且在空腔内一体形成电池正极;第二外壳,采用与第一外壳相同材料制成,其上形成有一与第一外壳相对接的空腔,且在空腔内一体形成电池负极;以及电解质,容纳于第一外壳和第二外壳之间的空腔内。以及一种MEMS锂电池的制造方法。本发明的锂电池制备工艺简单,可批量化生产,降低生产成本;可大幅提高电池制备的一致性和可靠性;可使电极由二维结构变成三维结构,大幅提高了电极的表面积,减少电荷转移电阻,提高离子迁移数,使得电池的能量密度及功率密度得到大幅提高;可缩短离子迁移路程,缩短电池的充电时间。
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一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料,该材料以定向碳纳米管这种具有取向的碳纳米管组成的结构为骨架,通过复合获得碳纳米管/硫复合材料,可用于锂硫二次电池的正极材料。无序碳纳米管构建导电网络中硫的负载往往造成导电网络在碳纳米管搭接处接触电阻大幅提高;而定向碳纳米管的使用使电子通道通过一根碳纳米管与集流体接触,避免了大量接触电阻的产生,提供了高效的导电网络。同时,定向碳纳米管电极的有序孔结构还保障了通畅的离子通道,使该正极材料具有优良的循环性能,是一种高性能正极材料,有望推动锂硫二次电池性能的进一步提升及工业化应用。
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