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本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种较高比容量以及良好循环稳定性的锂离子电池电极材料以及经济可行的制备工艺。本发明以硝酸锂、硝酸钴和钛酸四丁酯为原料,硝酸和氨水为pH值调节剂,采用柠檬酸自燃烧法结合热处理的方法,制备出Li2CoTi3O8纳米颗粒。本发明的优点在于原料成本低,工艺过程简单,耗时少,产率高。此方法制备的Li2CoTi3O8材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的容量特性和循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,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。
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本发明提供一种富锂锰基固态电池电极和二次电池,所述富锂锰基固态电池电极包括富锂锰基活性材料和卤化物固态电解质,所述卤化物固态电解质的化学式为LiaMXb,其中M为Al、Ga、In、Sc、Y、La系中的一种或多种,X为F、Cl、Br中的一种或多种,0≤a≤10,1≤b≤13。本发明将富锂锰基活性材料与卤化物固态电解质制备成固态电池电极,可以降低富锂锰基活性材料与电解质接触界面之间的反应活性,从而减少富锂锰基活性材料与电解质界面之间的副反应,有助于提升富锂锰基活性材料在循环过程中的结构稳定性。
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一种锂离子电池荷电状态估算方法和装置。所述方法包括步骤:A、拟合锂离子电池的开路电压与荷电状态关系;B、利用观测器方法估算锂离子电池荷电状态;C、对于步骤B中估算出的锂离子电池荷电状态,如果大于预定阈值,则使用观测器方法估算锂离子电池荷电状态,如果小于预定阈值,则使用安时积分法估算锂离子电池荷电状态。通过本发明的锂离子电池荷电状态估算方法和装置,能够避免安时积分法和观测器方法的缺点,在全寿命周期、全荷电状态区域内提供高估算精度。
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一种燃料电池‑锂电池混合动力热管理系统及运行方式属于燃料电池领域。装置包括燃料电池供气系统、空气流动通道、冷却水流动通道、水冷锂电池包、加热电阻丝、冷却水水箱、水冷燃料的电池、单向电磁阀、电控模块。燃料电池供气系统为燃料电池提供燃料,冷却水由锂电池放电加热,经过燃料电池,通过电控模块判断各温度传感器温度来判断打开所对应的电磁阀实现对不同流道开关的控制,从而实现对燃料电池‑锂电池混合动力系统的热量进行管理。本发明在环境温度较低时改善燃料电池冷启动性能,加快燃料电池启动速度;燃料电池所释放的热量可对锂电池进行加热从而使锂电池达到适宜温度进行充放电。当环境温度较高时,也可以对锂电池进行降温。
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本发明公开了属于核能利用和电力电子技术领域的一种核电池和锂电池相结合的微小型电池。锂电池和变压充电器放置在核电池中,锂电池设有锂电池供电电极和锂电池充电电极,核电池设有核电池供电电极,变压充电器连接核电池供电电极和锂电池充电电极,把核电池的电能供应给锂电池充电。本发明的微小型电池实现了电池的长久供电,无需外界充电或更换,解决了现有微小型电子设备内部电源不能长久使用和需要外界电源充电或更换的问题。
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本发明为耐磨的带有钽酸锂薄膜的钽制器件及 其制备工艺。用熔融锂盐电化学反应在钽或铌或钽 铌合金器件表面生成一层含有钽或铌的含氧化合物 的薄膜(如钽酸锂或锂的铌酸盐等),可改进器件的 许多性能,膜的击穿电压达1500伏以上,表面硬度最 高可达HV700左右。能提高器件表层的弹性,强度及 改变其他物理、电学性能。可以改善钽或铌或钽铌合 金器件的使用效果,扩大钽和铌的应用范围。用于钽 喷丝板,减少堵孔提高纤维质量。还可应用于石油化 工上的钽制器件,薄膜热探测器的衬底及制作抗腐 弹性元件等。
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本发明涉及一种超低密度电解液和锂硫电池。超低密度电解液的密度小于0.9g/ml;超低密度电解液包括锂盐和非水系有机溶剂;其中,非水系有机溶剂的单分子结构中含有最多两个亲核位点和/或含有最多三个氟原子,主碳链长度不大于7个碳原子,同时含有最多两个烷烃支链结构;非水系有机溶剂的介电常数小于7,使多硫化合物受极性官能团的限制作用下,在所述非水系有机溶剂中的解离或溶解得到抑制;超低密度电解液中,锂盐的总浓度范围在0.01M‑1.2M之间。在相同电解液体积用量下,采用该电解液可极大的降低电解液在锂硫全电池中的重量比例,从而有效提高锂硫一次电池以及锂硫二次电池整体能量密度,并可有效提高锂硫电池的循环稳定性能。
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本实用新型公开了一种全固态薄膜锂电池,包括正极集流体、正极薄膜、固态电解质薄膜、负极薄膜、负极集流体和包覆在电池外层的密封层,正极集流体为铝箔,负极集流体为铜箔,正极薄膜为复合正极薄膜,包括正极、导电剂和和固态电解质的复合薄膜,负极薄膜和固态电解质薄膜之间还包括一侧界面修饰层;本实用新型的全固态薄膜锂电池,采用复合电极,可以减小电极与电解质之间的界面阻抗,锂离子在电解质之间嵌入和脱出更顺利,从而提高锂离子电导率,改善电池性能,从而具有较高的容量保持率、比容量和循环性能;同时在负极薄膜和固态电解质薄膜之间还沉积有硅层,可以有效抑制金属锂对固体电解质的还原,显著提高电池的循环性能。
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本实用新型公开了一种锂电池回收拆卸装置,涉及拆卸装置技术领域。本实用新型包括底座;底座的上侧固定连接有第一杆体、第二杆体,第一杆体的一侧固定连接有第一电机,第一电机的输出端固定连接有第一板体,第一板体的一侧固定连接有第一转轴,第一转轴的周侧转动连接有第二板体,第二板体的一侧固定连接有第二转轴。本实用新型通过在第二齿轮的固定连接有连接板,连接板用于对第二板体、第三板体进行角度的调整,使切割后的锂电池进行倒出里面的材料,从而减轻了工作人员的劳动力,在固定杆的一侧固定连接有限位杆,限位杆用于对锂电池进行固定,使在第二板体与第三板体在角度时锂电池更加牢固,从而提升了锂电池切割装置的稳定性。
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本实用新型涉及一种高安全性锂电池组,该高安全性锂电池组包括锂电池盒体及安装在锂电池盒体中的多列锂电池组,各锂电池组依次相互串联,锂电池盒体及各锂电池组分别固定在冷却底板上,冷却底板的内部设有呈S型多回程分布的冷却水孔道,冷却水孔道的下部进口处安装有冷却水进口接头,冷却水孔道的上部出口处安装有冷却水出口接头,锂电池盒体的前端面上设有总正电极及总负电极,锂电池盒体的前端面中部设有透明的防爆片,防爆片密封连接在锂电池盒体上。检修时可以通过透明的防爆片观察电池内部,判断锂电池模块是否已发生损坏;同时当气压超过一定限度,防爆片首先爆裂,锂电池盒体内得到泄压,确保电池和周围生命和财产的安全。
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本实用新型基站用大容量磷酸铁锂电池组,包括电池箱前护盖、电池保护器、大容量磷酸铁锂电池芯组、电池箱固定框架、电池箱上盖、电池箱侧盖和移动电池箱轮,电池箱固定框架还包括后框架和单电池芯固定条,其中大容量磷酸铁锂电池芯组是至少由两块以上的同规格单体磷酸铁锂电池芯串联而成,通过选定规格及单体磷酸铁锂电池芯的数量可以组成通讯基站所需要的额定电流及电压数的电池组,通过对电池保护器的内部设定实现对所述大容量磷酸铁锂电池芯组实时监测及保护,使基站用大容量磷酸铁锂电池组形成一整体,在可以满足大容量磷酸铁锂电池组所应用的大容量条件下,又保证了该电池组的安全使用。
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本发明公开了一种纳米级锂硅合金材料及其制备方法和用途,所述纳米级锂硅合金材料的组成包括:Li、Si以及掺杂元素;其中,Li和Si的摩尔比为1/100~5/1;所述纳米级锂硅合金材料中Li和Si的摩尔总含量大于等于90%;所述掺杂元素为B,C,N,F,Na,Mg,Al,P,Cu中的一种或多种;所述纳米级锂硅合金材料在任意一个维度上的尺寸为1nm至500nm。
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本发明涉及一种水系锂离子电池正极材料及其制备方法和用途,所述水系锂离子电池正极材料中M对锰酸锂中的锰位进行掺杂,得到掺杂型的锰酸锂,其为多孔片状微纳复合结构,化学式为LiMn2‑xMxO4,其中,0<x≤0.3,且M选自锂、镍、铝、钴、锌、镁、铁或铬中的至少一种;本发明所述水系锂离子电池正极材料中通过M的掺杂,使得掺杂后的锰酸锂晶体结构和表面稳定性提高,降低了Mn3+含量,从而减少了锰溶解、抑制Jahn‑teller效应,且其多孔片状微纳复合结构提高了电子和离子的导电性,M的掺杂及其结构特性使得所述水系锂离子电池正极材料具有优异的电化学性能。
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一种具有固液复合界面层的金属锂负极的制备方法,属于二次电池技术领域。该方法首先将锂带和界面层叠放,再通过轧机进行辊压,使界面层粘连在锂带的表面;然后用醚类电解液将锂带表面的界面层润湿,即可制得具有固液复合界面层的金属锂负极。所述界面层材质为无纺布、碳布、碳纸、玻璃纤维和纳米碳层中的一种或多种;醚类电解液由溶剂和锂盐组成。本发明通过利用多界面层对醚类电解液的吸附作用,在金属锂表面形成一层固液复合保护层,此固液复合保护层能使金属锂负极在酯类电解液中的循环寿命提升50%。
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本发明提供一种户外低温用锂电池组及其运行方法,户外低温用锂电池组包括箱体、锂电芯、自加热系统、保温层和锂电池管理系统;自加热系统包括硅胶电热片、自控温KSD过温保护器及二次熔断式保险丝;保温层共包括四个侧面、底面和顶面,进而将硅胶电热片、锂电池管理系统和锂电芯包裹在内。优点:采用自加热系统,形成烘烤式加热模式,此加热模式可保证锂电池受热均匀,可以将锂电池的工作温度控制在15℃±5℃中;另一方面,采用10mm厚气凝胶作为保温层,将电池包和电池管理系统包裹在内,可有效避免热量散失;上述两种技术相互配合,从而保证电池组可应用在户外低温恶劣环境中,并保证电池的使用性能。
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本发明公开了一种复合锂钙基润滑脂及其制备方法。以润滑脂重量为基准,该复合锂钙基润滑脂包括以下组分:65-95%的润滑基础油,5-30%的复合锂钙基稠化剂,0.2-15%的石墨烯。本发明的复合锂钙基润滑脂具有优异的耐高温性、抗水性和粘附性、胶体安定性、极压抗磨性、润滑寿命、防腐蚀性和抗盐雾性等性能。
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本发明涉及一种用于锂电池组管理芯片的电池数目检测电路及方法。所述电路包括和锂电池组相连的,用于将锂电池组中较高的节点电压降低至芯片内部低压电路的工作电压范围内的电池组节点电压增益模块;用于将电池组节点电压增益模块输出的多个待检测电压进行选择,并将多个待检测电压分别分时输入电池数目检测模块的电压多路选择器;用于比较各个待检测电压与最高电压的关系,得到电池数目的信息的电池数目检测模块和逻辑产生电路。本发明用于锂电池组管理芯片的电池数目检测电路是一种更加灵活的检测电路,适合集成化,并可以提高电池组管理芯片的灵活度;可以自由地管理不同数目的电池而无需调整系统的配置,从而增加了系统的灵活性。
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一步法制备锂——钙基润滑脂的新工艺是在适当的材料配比下,成脂的最高温度要超过钙皂和锂皂的熔点,反应物急冷到锂皂的熔点以下。按新工艺制备的成品,其性能兼具锂基和钙基两者的特点,有较高的滴点和优良的剪切安定性以及良好的抗水性和胶体安定性。
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锂离子电池正极材料LiFePO4的合成方法,属于锂离子电池领域。现有方法合成的正极材料LiFePO4颗粒不均匀,形貌不规则。本发明以硫酸亚铁,磷酸氢二铵,柠檬酸锂为原料,加入络合剂,还原剂,再用氢氧化锂调节pH值,倒入不锈钢高压反应釜中加热,磁力搅拌器搅拌。反应后冷却至室温,蒸馏水反复洗涤,抽滤,干燥。然后在N2气下煅烧。这种粉体的粒径在1-3μm,类球形,振实密度可达1.5g/cm3左右,首次放电容量在140-160mAh/g。本发明涉及的工艺简单,能耗低,周期短,容易控制,制备的产物粒度均匀,形貌规则,电性能优良,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种可变结构的锂电池系统及其控制策略,属于电力电子领域。所述锂电池系统主要包括:锂电池单元、变结构开关、检测电路和控制电路;控制电路根据检测电路检测到的信号发送开关控制信号控制变结构开关的状态。本发明采用变结构开关,对锂电池的连接拓扑进行灵活构建,尤其是在锂电池系统充电时,通过变结构开关构建串联型锂电池系统,进行高压快速充电,缩短充电时间;在锂电池系统放电时,可通过变结构开关构建并联型锂电池系统,进行低压大电流放电,提高与当前电气负载的电压兼容性;在锂电池系统故障时,可通过变结构开关隔离产生故障的锂电池单元,具有冗余高可靠的优点,该系统适用于电动汽车动力电池和新能源储能等领域中。
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本发明提供了一种锂吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将高岭土与锂源混合、研磨后加入助熔剂进行第一次烧结,得到一次烧结产物;将所述一次烧结产物与PVA混合后进行第二次烧结,得到锂吸附剂前驱体;对所述锂吸附剂前驱体进行酸洗脱锂,洗涤、干燥后得到锂吸附剂。本发明提供的方法制备得到的锂吸附剂为离子筛型吸附剂,对锂离子的吸附容量和稳定吸附容量均较高。实验结果表明,本发明制备得到的锂吸附剂对锂离子的吸附容量可达4.9mg/g,3次复用吸附容量基本稳定,稳定吸附容量可达3mg/g。
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本发明公开了一种基于电化学阻抗谱的锂离子电池健康状态估计方法,包括如下步骤:构建锂离子电池等效电路模型;根据电化学阻抗谱对等效电路模型中各电器元件进行参数辨识,分别得到新锂离子电池的欧姆内阻Rnew和不同循环次数下锂离子电池的欧姆内阻R;计算x=R‑Rnew值;作图得到锂离子电池的健康状态估算公式:SOH=ax+b;测定待测状态下100%SOC锂离子电池的电化学阻抗谱,得到待测状态下锂离子电池的欧姆内阻R,根据公式估算待测状态下锂离子电池的健康状态,即SOH。本发明基于电化学阻抗谱的锂离子电池健康状态估计方法通过构建等效电路模型,用一种无损的检测方法来估计锂离子电池的健康状态。
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本发明提供了一种退役磷酸铁锂电池梯次利用评估方法,所述方法包括如下步骤:从磷酸铁锂动力电池历史运行数据中剔除不合格的退役磷酸铁锂电池;检查合格的退役磷酸铁锂电池的外观,筛选不达标的磷酸铁锂动力电池;评估达标的退役磷酸铁锂电池性能,确定电池是否可以梯次利用;本发明提供的技术方案,既能够全面掌握退役磷酸铁锂动力电池的性能状况,并判断电池是否可进行梯次利用,又可以明确退役磷酸铁锂电池梯次利用的技术可行性,从而确保退役磷酸铁锂电池在梯次利用过程中的安全性和电化学性能,为退役磷酸铁锂电池的梯次利用提供很好的技术支持。
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本发明提供了一种钛酸锂材料、制备方法及其应用,一种钛酸锂材料的制备方法,其制法包括:用静电纺丝法将醋酸锂为锂源、钛酸异丙酯为钛源、硝酸钐为掺杂剂的溶液制备纤维状钛酸锂前驱体材料,高温煅烧制得钐掺杂钛酸锂材料。本发明提供的技术方案,既可以提高钛酸锂材料的电化学性能,又可以提高钛酸锂材料的高倍率性能和稳定性能,制备的钛酸锂材料可作为钛酸锂电池负极材料的应用。
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本发明公开了一种钛酸锂-碳复合纳米材料及其制备方法与应用。该方法包括:1)将钛酸锂溶胶或导电物质掺杂的钛酸锂溶胶或金属离子掺杂的钛酸锂溶胶静电纺丝得到薄膜;所述导电物质为导电金属或导电性碳;2)将所述薄膜在惰性气氛中进行热处理,得到所述钛酸锂-碳复合纳米材料。本发明提供的钛酸锂-碳复合纳米材料,具有准一维形态结构,结晶性能好,导电性好,安全性能好,在作为锂离子电池负极材料应用时具有快的锂离子扩散速度和高的电子电导率,具有高的充放电容量、优异的大电流充放电性能、稳定的循环性能,10C放充电容量125mAh/g,40C放充电容量达到95mAh/g,大电流40C放充电3000次容量保持率达到85%。
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本发明提供了一种锂离子电芯一致性的确定方法和系统,涉及电池检测技术领域。所述方法包括:对待测试的锂离子电芯进行充放电实验,并获取第一状态信息;对充放电实验后的锂离子电芯调整荷电状态;将调整荷电状态后的锂离子电芯在恒温环境搁置第一预设时间,并获取第二状态信息;根据所述第一状态信息和所述第二状态信息,确定锂离子电芯一致性的锂离子电芯。本发明的锂离子电芯一致性的确定方法可以确定出一致性较好的电芯并组合为电池组,提高电池系统的性能、使用寿命和安全性。
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本发明提供了利用微液膜反应器制备电池级碳酸锂的方法。其工艺步骤为:将锂盐溶液与碳酸钠溶液在微液膜反应器中成核,利用反应器狭小的反应空间和高剪切速度,在反应器中瞬间形成大量尺寸均一的晶核,成核后再进行结晶得到电池级碳酸锂产品。本发明利用微液膜反应器高速剪切力作用强化反应物料的微观混合与分散,调控剪切速度与时间,结合反应晶化过程温度、时间等条件控制,实现了符合《YS/T582‑2013电池级碳酸锂标准》的电池级碳酸锂的一步直接生产。设备简单,制备电池级碳酸锂的工艺流程大大简化,能耗降低,易规模化生产,具有较好的产业化前景,为高纯锂产品生产提供了重要途径。
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本发明提供一种表面相变改性的锂离子电池电极材料及其制备方法与应用,所述材料具有类核壳结构,该类核壳结构由锂金属氧化物的内部和表面层形成,即所述锂金属氧化物的内部为核,所述锂金属氧化物的表面层为壳;所述表面层包含至少两种相的结构,其中,一种相的结构能够保证锂离子和电子的迁移,另一种相的结构能够提升材料表面的稳定性。这样改性后就可以在保证表面锂离子和电子迁移的前提下提升电极材料的稳定性。所述方法的合成路线简单,合成周期短,便于大规模制备,且该合成方法成本低,效率高,安全无污染,是一种理想的锂离子电池电极材料的改性方法。
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本发明公开了一种含硅锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明的锂电正极材料包括复合氧化物内核与包覆层两部分。内核是单一或掺杂改性的钴酸锂、镍钴锰或镍钴铝等三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂、富锂锰基等,包覆层是含有硅氧键高分子聚合物。本发明所公开的复合锂电正极材料的制备工艺方法简单、过程控制容易、便于工业化生产。
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本发明涉及一种用于锂硫电池的隔层,隔层涂覆在正负极或隔膜表面,或以独立片状固体的形式贴在正极或负极与隔膜之间对电池加以保护。功能性隔层由三种成分组成,分别为功能剂、粘合剂、导电剂,其中功能剂为含磺酸锂基团的碳材料、聚合物或者两者的混合物以及它们与金属氧化物按不同比例混合所形成的物质。由于隔层组分含有磺酸锂,在电池循环过程中,提升了电解液中锂离子的浓度,提高离子传质速率,并且磺酸根的存在不但能够增强离子电导率,而且配合粘合剂的使用对多硫化锂有着明显的化学阻挡吸附作用,有效抑制了它的溶解扩散,缓解锂负极表面因不溶性多硫化锂沉积形成的表面钝化,同时,导电剂的加入能够降低电池内阻。
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