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本发明涉及一种基于聚偏氟乙烯-六氟丙烯的锂离子电池复合隔膜,其主要用于锂离子电池。聚偏氟乙烯-六氟丙烯微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备,聚偏氟乙烯-六氟丙烯微孔膜的两侧分别复Al2O3颗粒和PS微球,制得聚偏氟乙烯-六氟丙烯锂离子电池复合隔膜。本发明中所制得的锂离子电池复合隔膜具有良好的透气性、保液性和耐高温性能,能显著提高电池的安全性和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池管理系统及其控制方法,其包括用于提供动力的由若干锂电芯组成的电池组;以及用于控制所述电池组输出电流导通或断开的电池包输出开关,所述电池包输出开关为常开型开关;以及用于控制所述电池包输出开关开启或闭合的电池管理系统控制单元;以及与所述电池包输出开关并联设置的输出电阻。本发明通过将具有所述锂电池管理系统的电池包与外接设备的接入或者断开来实现锂电池管理系统的开启或者关闭,在用户操作外接设备时即实现了现有技术中的专用开关的功能,具有降低成本、操作方便等有益效果。
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本发明公开了一种带储能功能的溴化锂吸收式制冷系统及方法,包括冷却塔、冷却水泵和溴化锂吸收式制冷机,所述冷却水泵的冷却水出口与溴化锂吸收式制冷机的冷却水进口通过冷却水进口管连接,所述溴化锂吸收式制冷机的冷却水出口与冷却塔的上水口通过冷却水出口连接,所述冷却塔上设置有冷却塔风机,冷却水进口管上设置有冷却水调节阀;或者所述冷却水泵的电机配置有冷却水泵变频器;或者所述冷却塔风机配置有风机变频器。本发明本身具备储能功能,可适用于冷负荷波动幅度较大、短时间内冷负荷峰值大于额定负荷10%以上的生产工艺冷却降温场所。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种部分交联的复合聚乙烯锂电池隔膜及其制备方法。本部分交联的复合聚乙烯锂电池隔膜包括:组分不同的A膜、B膜,以及介于二者之间的挥发性萃取液;其中A膜与B膜适于浸入通过挥发性萃取液,通过平行压辊进行复合,再用电子束辐照使复合膜部分交联,形成交联层和未交联层;其中交联层可以提升复合聚乙烯锂电池隔膜的整体力学强度和耐热收缩性,也将破膜温度由原先130~150℃提至160℃以上,从而避免可能高温导致电池短路,同时未交联层可以保持隔膜原有的高温闭孔功能不受影响,提高电池在高温下的性能。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种无孔隔膜及其应用。该种无孔隔膜由一种导离子聚合物和纳米氧化物组成,其中导离子聚合物能够被有机溶剂凝胶化。该种无孔隔膜应用于有机溶剂锂离子电池中具有凝胶化功能,不但能防止有机电解液的漏液,也能够防止锂枝晶刺穿导致的短路热失控,可以大幅度提高锂离子电池的安全性能和循环寿命。本发明使用的原料纳米氧化铝和聚氨酯成本低廉易得,容易实现大批量生产,拓展了锂离子电池隔膜材料的选择范围。
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本发明公布了一种并联型锂离子电池系统建模方法,该电池系统是由N个支路电池串通过并联而成,每个电池串由M个锂离子单体串联而得。所述方法为:根据已知锂离子电池单体模型,利用并联电路工作特性及筛选法,建立电池系统基本模型;检测各支路电流,并将其与基本模型输出总电流的1/N作为SOC校正器的输入;SOC校正器由N个比例‑积分调节器和一个加权器构成,通过SOC校正器得到电池系统SOC补偿值,再与电池系统模型输出的SOC叠加,得到校正后的SOC,从而更新电池系统基本模型,如此循环,获得精准的电池系统模型。本发明所建立的并联型锂离子电池系统模型能更准确地预测并联型电池系统的放电工作特性,其建模方法可适用于电池单体或模块并联成组方式。
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本发明公开了一种还原氧化石墨烯/碳材料包覆的磷酸铁锂材料的制备方法,采用水热法在氧化石墨烯和聚乙烯吡咯烷酮溶液中制备氧化石墨烯/聚乙烯吡咯烷酮包覆的磷酸铁锂前驱体,通过惰性气体高温烧结得到还原氧化石墨烯/碳材料包覆的磷酸铁锂材料;水热法结合聚乙烯吡咯烷酮溶液的滴加,可以有效促进氧化石墨烯和碳材料的均匀包覆,聚乙烯吡咯烷酮溶液在滴加时也有利于将氧化石墨烯固定在磷酸铁锂材料上,弥补了二维石墨烯不容易均匀包覆的不足;氧化石墨烯和聚乙烯吡咯烷酮的联合使用,在实现包覆碳材料的同时,起到桥联的作用,将颗粒紧密连接在一起,提供电子转移的通道,促进电子的转移,从而有效提高材料的导电性和电化学性能。
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本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具有涉及一种以煤沥青粉末作为粘结剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。该方法与其他锂离子电池负极复合材料的区别在于:该方法以煤沥青粉末加热熔解后的天然粘性做为粘结剂而不需要额外再添加粘结剂;以煤沥青粉末加热熔解后成液体可以自然包覆负极材料而不再需要其他化学试剂来做溶剂。此方法以煤沥青加热熔解后成为液体做为粘结剂和溶剂,避免了传统方法中化学溶剂和粘结剂之间的匹配选择性,减少了负极复合材料制备过程中物质消耗(不再需要额外添加粘结剂和溶剂)。是一种以煤沥青粉末既做为粘结剂又做为溶剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。
本发明公开了一种用于监测锂电池运行状态的Ag‑C‑PDMS温压传感器,该传感器主要由固定在PDMS薄膜上的四个传感模块组成,位于薄膜中心的传感模块为宽2mm、高2mm的压力感应通道(RF),另外三个传感模块是宽3mm、高30μm的温度感应片(RT),对称地分布在压力感应通道(RF)外围,四个传感模块依次首尾相连产生四个端口,其中两个不相邻的端口负责电压输入,其余两点用于电压输出,形成等效的惠斯通电桥。在适用锂离子电池体系中可以有效提高锂电池的安全性能且对锂电池失控前进行有效预警。
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本发明提供一种掺镁铌酸锂畴结构的制备方法,所述制备方法通过依次在掺镁铌酸锂晶体表面进行第一次涂覆光刻胶、光刻与显影、镀膜、剥离光刻胶、第二次涂覆光刻胶和加压极化制备金属电极图案,实现制备掺镁铌酸锂晶体畴结构,通过两次涂覆光刻胶和加压极化的制备方法,能够在较大厚度的掺镁铌酸锂表面得到任意的、均匀的、贯穿的、稳定存在的畴结构,成品率高,所述制备方法简单,且操作安全。
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本发明提供了一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法,本发明的方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑18wt.%,Al:1‑7wt.%,Ag:0.5‑6wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在360‑450℃下进行固溶处理,随后温度控制在‑120℃~‑100℃进行深冷轧制,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h,最后进行室温冷轧。得到一种高强高热稳定超轻含银镁锂合金。本发明利用纳米复合沉淀相析出同时提高镁锂合金的强度和热稳定性。
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本申请公开了一种气体吸附隔膜、其制备方法及锂离子电池。本申请中,所述气体吸附隔膜包括:隔膜基层;所述隔膜基层的至少一面施加有气体吸附层。本申请提供的气体吸附隔膜对成品锂离子电池的功率影响较小,占用电池内部空间少,“异物感”少;使用本申请提供的气体吸附隔膜的锂离子电池内气体减少,使得因产气导致的气体膨胀现象得以改善;使用本申请提供的气体吸附隔膜的锂离子电池内电化学性能更佳,高温循环容量保持率增加。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂动态结晶装置及结晶方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将含有六氟磷酸锂的母液装入密封的结晶釜中;步骤二、采用热媒对结晶釜进行加热,使溶液中的氟化氢蒸发,提高溶液的浓度,蒸发温度20~35℃,蒸发减重约为总重的30%;步骤三、将结晶釜的尾气进行冷凝,回收其中的氟化氢,有效降低氟化氢的单耗;步骤四、将蒸发完成的结晶釜利用普冷冷媒进行降温,降温至原进料温度,约为5~15℃之间,降温期间同时开启搅拌,结晶釜内产生固液相分离,从而获得六氟磷酸锂固体。本发明一种六氟磷酸锂动态结晶装置及结晶方法,结合了静态结晶和搅拌结晶的优点,提高了结晶效率。
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本发明属于噻唑锂盐的合成生产工艺技术领域,尤其涉及一种噻唑锂盐的合成生产工艺包括以下步骤:加入无水乙醇、硫代草酰胺乙酯、溴甲基异丙基酮的二氯甲烷,加热至回流,在1000L釜中加入NaHCO3和水,常压蒸去有机溶剂,加入MTBE萃取,合并有机相,10%食盐水洗涤两次;1000L反应釜,加入甲醇480Kg,噻唑乙酯160Kg混合搅匀,加入一水合氢氧化锂,搅拌过夜,常压脱溶,加入MTBE,搅拌离心;2000L反应釜,抽入甲醇,加入锂盐,开启搅拌,加入EA搅拌,离心,用EA漂洗,热风干燥。本发明采用先修饰所需官能团,然后成环的方案,反应条件较温和,粗品纯度较高,可用较简单的结晶方案进行纯化,转化效率较高,经济优惠,利于绿色环保。
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一种隔膜及含有该隔膜的锂离子电池,在锂离子电池隔膜的正、反两面中至少有一面涂有涂覆层,所述的涂覆层含有无机材料A@B;其中,A为氨基酸功能化石墨烯量子点,尺寸在1nm‑20nm,石墨烯量子点的层数≤5层,其中B为固态电解质材料;所述涂覆层的厚度为0.5‑5.0um。由于氨基酸功能化石墨烯量子点引入,极大增加了固态电解质材料的离子电导率和材料界面的互容性;将其作为特殊涂层涂覆于隔膜表面,可极大提高隔膜在电化学过程中锂离子传输速率,降低材料彼此的界面阻抗;该涂覆层稳定性强、耐热性佳,隔膜的热稳定性和安全性能也进一步得到提升,含有该隔膜的锂离子电池具有优秀的倍率性能、安全和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括MXene材料、形成在MXene材料的表面和层间且能够导电的碳层,以及均匀分布在碳层中的锗单质,锗单质的粒径为纳米尺寸;制备:使锗离子与配位剂反应形成中间体,使中间体与MXene材料混合反应,生成复合物前驱体,使复合物前驱体在惰性气体和氢气的混合气氛下进行退火处理,获得锂离子电池负极复合材料;及上述复合材料在锂电池中的应用;该复合材料能够有效解决锗负极循环稳定性差的问题,提高了电化学性能,同时还有着较大的比表面积,有利于电解液的浸润,加快了锂离子的传输,所涉及的制备过程简单,原材料易得,易于大规模生产,具有产业化应用前景。
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本发明涉及一种聚酰亚胺包覆的锂离子电池正极活性材料、制备方法及应用,使用聚酰亚胺对锂离子电池正极活性材料进行表面包覆改性。将正极活性材料分散于聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸中,经过离心、干燥、研磨、分筛和热亚胺化制得聚酰亚胺包覆改性的锂离子电池正极活性材料。聚酰亚胺表面包覆层可以抑制锂离子电池充放电过程中正极的体积膨胀效应、抑制电解液与正极活性物质的界面副反应、维持正极活性物质晶型结构的稳定性,有效促进正极容量的发挥及提高电池的长循环寿命。
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本申请公开了一种电解液添加剂、电解液及锂离子电池。本申请中,电解液添加剂包括式I所表示的化合物;可使使用了其的锂离子电池低温循环寿命更长,低温性能更好,有助于提高使用了其的锂离子电池的常温及高温循环寿命,并且有助于降低使用了其的锂离子电池的阻抗。
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本发明提供一种高倍率锂离子电池负极材料,锂离子电池负极材料为核壳结构,核壳结构包括负极基材和包覆于负极基材表面的硬碳层,硬碳层包括硬碳碳源、铌源和氮源。本发明的高倍率锂离子电池负极材料,以硬碳碳源作为包覆剂,在高温下炭化,在负极基材表面形成硬碳碳层,通过铌以及含氮化合物在高温下分解产生Nb和N,与硬碳层以及负极基材表面进行反应,并在高温下在负极基材表面形成复合结构,负极表面由原本的缺陷状态形成了一层硬碳以及Nb‑N‑O‑C等复合结构,一方面,硬碳相比与其他负极材料有较大的层间距,因而具有较好的倍率充放电性能,通过硬碳包覆,减少锂离子嵌入的应力和应变,能够提高负极材料的大倍率充放电性能。
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本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一种锂离子电池封口整形夹具。该锂离子电池封口整形夹具,所述支撑架顶端固定安装有安装底座,安装底座表面固定安装有连接杆一端,连接杆另一端固定安装有支撑梁,支撑梁内部固定安装有保护装置,保护装置包括方槽,方槽内部固定安装有卷帘管,卷帘管表面固定安装有保护层一端,保护层另一端固定安装有配重块,卷帘管一端且位于连接杆内部固定安装有卷帘电机,连接杆表面固定安装有定形气缸,定形气缸输出端固定安装有定形模具,连接杆表面且位于定形气缸上侧固定安装有封口气缸。该锂离子电池封口整形夹具,可增强设备的生产效率,减少人员浪费,保护工作人员。
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本发明公开了一种高润湿型无纺布锂电池隔膜及其制备方法。本发明主要采用改性聚烯烃纤维与纤维素纤维混合,加入粘结剂、分散剂搅拌形成混合浆液,混合浆液经抄纸机、热压处理,形成锂电池隔膜。其中改性聚烯烃纤维是由聚烯烃纤维经酸氧化后,在过氧化物和高温条件,交联接枝亲水性强的乙二胺基乙磺酸钠分子;最后再与辛醇作用,在分子中引入烷基链。纤维素纤维是由质量比为1:0.5~2棉纤维与木质素纤维混合形成。经发明处理后的纤维表面具有丰富的官能团,同时具有亲水的基团和亲油的基团,提高了锂电池隔膜的润湿性,聚烯烃纤维和纤维素纤维混合抄造,提高了锂电池隔膜的机械强度和热稳定性。
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本发明公开了一种多层结构的锂电复合隔膜的制备方法。包括以下步骤:步骤1:将基膜表面涂覆陶瓷浆料,干燥得到陶瓷层;步骤2:(1)将聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯、笼型聚倍半硅氧烷溶解在溶剂中;加入甲基丙烯酸甲酯、引发剂,溶解;加入致孔剂,搅拌均匀;得到PMMA/PVDF‑HFP浆料;(2)将PMMA/PVDF‑HFP浆料涂敷在陶瓷层上,紫外固化,干燥;洗涤除去致孔剂,干燥,得到PMMA/PVDF‑HFP层;以此,制备得到具有三明治结构的锂电复合隔膜。有益效果:在基膜上分别涂覆陶瓷涂层、PMMA/PVDF‑HFP层复合制备三明治结构的锂电复合隔膜,两层配合显著使得锂电复合隔膜具有优良耐高温性、浸润性、安全性、优秀离子电导率。
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本发明属于电池技术领域,特指一种锂‑空气电池的超疏水/疏电解液正极及其制备方法。锂空气电池是以其中一面涂覆Ru/N‑C或Pt/N‑C催化剂的碳纸作为正极,通过在碳纸另一面进行超疏水/疏电解液改性,使其能在电池运行过程中有效阻止空气中水分的侵蚀,缓解锂负极钝化,并在一定程度上抑制电解液挥发,从而提高锂‑空气电池在环境空气的循环稳定性及循环寿命。
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石墨表面电沉积热处理制备锂离子电池负极为热处理技术领域。目前锂离子电池由于工作电压高、体积小、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。本发明为:①碳材料在脱嵌锂的过程中,自身具有吸放锂的功能,体积变化效应小;②碳材料与另一种材料的化学性质差别较大,可以有效阻止充电过程中活性物质的团聚,改善循环性能。
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本发明提供了一种钛酸锂电池负极制作方法,在集流体上先涂覆导电层浆料,再涂覆以钛酸锂为主材料的活性层浆料,并对导电层浆料和活性层浆料的组分及配比作了改进和优化。本发明用于制作钛酸锂电池负极,明显改善了电池负极物料与集流体的粘结效果,有效降低了负极掉粉现象的发生,提升了电极导电性能,促进了电极综合性能的发挥,所制备的钛酸锂电池的电化学性能得到了提高。
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本发明公开一种低电阻锂离子电池盖帽,其包括密封圈,所述密封圈内自上而下分别封装有顶盖、防爆片和孔板,所述顶盖与防爆片之间通过若干个激光焊点连接,所述孔板焊接于防爆片的底部,且两者之间设置有绝缘护套,且所述防爆片于顶盖的上方向内延伸有包边,所述包边与顶盖紧密贴合,且所述防爆片上与顶盖的内侧相接处开设有一圈凹痕,所述密封圈的底部向内延伸有支撑台阶,所述孔板从防爆片脱落后落在支撑台阶之上,上述低电阻锂离子电池盖帽不仅大大降低了电池盖帽的内阻,而且结构简单,节约成本,安全可靠性高。
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本发明公开了一种锂离子电池的配组方法,其包括如下步骤:a)将同一批次生产的电池,用锂离子电池分容柜按0.1Ah一档进行分档;b)对分档后的电池搁置一段时间;c)经过搁置后,将容量在同一档的电池按每组所需的数量串联起来;d)在每只电池上并联接好电压表,记录下每只电池的开路电压,并将电压值偏差大于0.05V的电池剔除,用同规格的替换;e)根据该组电池的放电参数的要求,配置好电阻性负载;f)电池串接上电阻性负载,迅速记录下各个单体电池的电压后,切断负载;g)根据各个单体的接通负载前后的电压差,按0.05V为一档进行分档,同档电池直接配组。通过该方法配组后的电池组效率可以发挥到最优。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,包括以下步骤:将锂源、三价铁盐、磷酸盐和柠檬酸溶于水中,混合均匀得到混合液;将混合液在160~200℃保温6~12h,冷却后得到前驱体产物;向前驱体产物中加入葡萄糖,搅拌3~10h,搅拌后过滤、干燥,再在氮气和氩气保护下600~700℃煅烧8~12h,冷却后得到锂离子电池正极材料LiFePO4/C。本发明还公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C,由微球组成,该微球的直径为1μm~3μm,该微球呈介孔状,该材料具有高振实密度和高比容量,且制备方法具有所需原料成本较低、制备简单、过程易控制、能耗低等优点,适合于大规模生产。
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一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法,包含以下步骤:采用束流沉积的方法,通过控制纳米粒子束流对碳纤维膜集流体衬底沉积10s~3min,在碳纤维膜集流体衬底的表面上获得具有一定直径和数密度的纳米粒子阵列,作为锂空气电池的催化层备用;将质量分数为12%的聚四氟乙烯乳液与乙炔黑按质量比70:30混合均匀擀膜制备防水透气膜;将沉积有纳米粒子的碳纤维膜集流体和防水透气膜压片粘合后作为空气电极,在氩气氛围的手套箱内按如图1所示组装纽扣式锂空气电池。本方法制备的锂空气电池具有时间短、效率高、成本低、工艺简单等特点,可以快速完成纳米粒子在碳纤维膜集流体上的沉积。
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