1126
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本发明提供了一种金属锂分散调节剂,采用以含羟基结构的有机物或含磷酸酯、亚磷酸酯结构的化合物或二者任意比例的混合物为粒度调节剂,在200~250℃下将金属锂完全熔融,在转速为1500~3000rpm下,将金属锂分散为微小的液滴,继续降低温度到150~170℃,停止搅拌并降温后得到的锂砂颗粒可用于烷基锂的合成。本发明克服了公开号CN1410207A所公开的发明分散锂砂工艺的缺陷,采用的专用的粒度调节剂可以很好的调节锂砂分散的粒度和大小,进而促进金属锂的收率的提高。
864
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本发明公开了一种不燃型锂离子电池电解液及其制备方法和应用。该不燃型锂离子电池电解液包括锂盐、氟代醚类稀释剂、磷酸酯类溶剂,其中,所述锂盐摩尔数与氟代醚类稀释剂和磷酸酯类溶剂总摩尔数的比为1:(3‑8)。本发明提供的不燃型锂离子电池电解液能够在空气中不燃而提高锂离子电池的安全性,具有突出的阻燃性,并且由于电解液为局部高浓电解液,能够降低电解液粘度的同时在电极材料表面形成盐衍生的稳定无机SEI膜,能够使锂离子电池保持较好的电化学性能。
805
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本发明公开一种废钴酸锂电池的处理方法及其产物,属于废旧电池处理技术领域。该方法包括:废钴酸锂电池充分放电,得到放电后的废钴酸锂电池;废钴酸锂电池经过破碎,得到废钴酸锂电池的破碎产物;废钴酸锂电池的破碎产物经过筛分,得到筛上物和筛下物;筛上物经过分选,得到隔膜产品、塑料产品、铁产品、铜箔产品和铝箔产品;筛下物进行机械活化,得到活化产物;活化产物经过可降解有机酸酸浸,得到包含活化产物与有机酸浸出液的混合物;过滤包含活化产物与有机酸浸出液的混合物,所得滤渣为石墨。进一步处理后,还能得到铜泥产品和LiNi0.85Co0.1Al0.05O2。其能够有效地回收废钴酸锂电池中的可回收资源,并且,能够减少重金属污染。
1001
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本发明提供了一种基于最小析锂过电势的电池模组充电方法,涉及锂离子电池技术领域,其原理也可拓展到电池包上。是在建立精确描述了副反应的电池模组模型的基础上,通过最小值模块作为控制量,设定一个最小析锂过电势的控制阈值,设定当该控制量达到该阈值时通过控制器反馈减小电池模组的总充电电流,得出一种适合模组充电特性的无析锂充电曲线,达到消除模组充电中锂离子电池单体析锂风险的效果,减小因为电池副反应导致的模组容量损失,延长电池模组寿命。其中,最小析锂过电势的控制阈值一般设定为0V,也可以根据电芯的不同情况设定不同的阈值。
1072
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本发明公开了一种锂电池容量跳水识别方法及装置,包括:获取经过数据预处理的锂电池充放电循环的包括起始点Q1和终止点Q2的锂电池退化曲线;根据锂电池退化曲线的弯曲程度,确定锂电池退化曲线特征夹角;将锂电池退化曲线特征夹角与特征夹角跳水阈值进行比较;根据比较结果对所述锂电池是否属于跳水样本进行识别。
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本发明涉及一种高镍富锂正极材料,其特征在于,所述高镍富锂正极材料的化学式为Li1+z(Ni0.5+xMn0.5‑x‑yMy)1‑zO2或Li1+z(Ni0.5+x‑yMn0.5‑xMy)1‑zO2,所述M为VIB过渡金属元素,所述0≤x<0.4,所述0≤y≤0.1,所述0.0
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本发明公开了一种高安全性锂离子电池隔膜的制备方法及全电池制备方案,包括:制备新型的带有活性反应基团的聚芳醚酮高分子材料,并通过静电纺丝技术制成无纺布作为聚合物骨架,提高隔膜的机械性能和耐热性能;通过光引发或热引发固化,在刚性的聚合物骨架上引入柔性侧链结构,提高隔膜吸附电解液的能力和锂离子传导能力;隔膜固化反应在金属锂片或石墨负极上进行,改善隔膜与金属锂表面的接触面,抑制减缓锂支晶的形成。本发明提供的全电池制备方案具有80℃下不膨胀,循环稳定性好(0.5C,200圈)的特点,有望作为一种高安全性电池隔膜改进方案应用于锂离子二次电池或锂金属二次电池中。
745
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种电极保护层及其制备方法、电极和锂电池。所述电极保护层含有锂,且在所述电极保护层的厚度方向上,锂的摩尔含量不同;所述电极保护层还包含第一元素M和第二元素D;其中,第一元素M能与锂形成合金,第二元素D不能与锂形成合金,第一元素M与第二元素D能形成合金。采用本发明所述的电极保护层,能够提高锂电池的循环寿命和稳定性。
1132
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本发明是关于一种负载石墨烯的镍钴锰酸锂三元材料及其制备方法,其中,负载石墨烯的镍钴锰酸锂三元材料的原料包括,镍钴锰氢氧化物、锂源、氧化石墨,其中,所述镍钴锰氢氧化物与锂源的摩尔比值为1.02‑1.12,所述镍钴锰氢氧化物与锂源的质量之和与所述氧化石墨的质量比值为1.002‑1.1。采用本发明提供的负载石墨烯的镍钴锰酸锂三元材料作为正极材料制备得到的锂离子电池,循环性能和放电比容量均得到了提高,从而更加适于实用。
1028
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本发明公开了一种基于非齐次马尔科夫链模型预测锂离子电池容量退化的方法,包括以下步骤:S1、在线测量待测锂离子电池的容量数据;S2、将所测量的容量数据使用非齐次马尔科夫链模型进行拟合得到模型的参数;S3、将S2所得参数代入所述非齐次马尔科夫链模型中得到待测锂离子电池的容量退化模型,并使用该模型进行待测锂离子电池容量化预测。所述非齐次马尔科夫链模型为三相五状态的非齐次马尔科夫链模型。通过该模型,可以识别不同阳极材料的锂离子电池的容量退化动态,也能识别同样材料的锂离子电池在不同工况条件下的容量退化动态。从而为进一步的锂离子电池寿命预测奠定基础。
1075
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本发明涉及一种回收及再生废旧锂离子电池正极材料的方法,属于废物资源化的领域。所述方法为:废旧锂离子电池处理后得到的废旧锂离子电池正极材料与有机酸混合,当得到含有金属离子的溶液时,加入金属离子的水溶性盐,调pH,搅拌至形成凝胶干燥后,煅烧研磨,得到再生的锂离子电池正极材料;当得到沉淀时,加入锂源,煅烧研磨,得到再生的锂离子电池正极材料。所述方法浸出过程不产生二次污染,浸出效率高,且成本较低,步骤简单易操作,容易实现工业化。所述方法中对废旧的锂离子电池正极材料进行了回收再利用,得到了附加值较高的产品,使资源得到了最大化利用。
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本发明提出了一种容量可恢复锂电池,包括:正极、负极,其特征在于,还包括:第三电极,第三电极存储有锂离子,其中,锂离子电池通过正极和负极进行常规充放电;在锂离子电池容量衰减后,通过将第三电极与正极或负极相连,使第三电极中的锂离子补充到所述正极或负极中,以恢复电池的容量。本发明的锂离子电池的第三极不仅可以用来存储备用锂离子,以便在电池容量衰减后,及时地恢复电池容量,也可以作为一个参考电极,有效地监测正负极的电势,从而获得正负极的工作情况,利于电池管理系统更加有效地管理电池。
本发明涉及纳米材料及离子电池技术领域,具体为一种蜂巢型结构的碳‑硅‑锂‑碳基纳米复合材料及制备方法。其包括三层组织:由硅‑锂纳米合金一次颗粒构成内层组织;由含一维碳纳米纤维的第一碳源材料复合构成中间层组织;由中间层组织分别包裹复合零维内层组织后,形成碳‑硅‑锂纳米复合材料二次颗粒;由含有一维碳纳米纤维的第二碳源材料复合构成外层组织,外层组织包覆碳‑硅‑锂纳米复合材料二次颗粒、并整体碳化后形成含有纳米介孔“巢壳”的蜂巢型结构的碳‑硅‑锂‑碳基纳米复合材料,其作为电池负极材料,具有优异的比容量性能、电化学循环性能和倍率性能,以其制作的锂离子电池首次库伦效率高、重量比容量高,循环寿命长。
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本发明提供了一种锂离子电池模块用灭火剂喷射装置,包括:储液钢瓶,设置在锂离子电池箱外部;喷射管路,其一端与储液钢瓶连通,另一端插设在锂离子电池箱内;雾化喷头,设置在锂离子电池箱内,若干雾化喷头均匀的设置在喷射管路上。喷射管路敷设在锂离子电池箱的顶部盖板上,且喷射管路位于锂离子电池模块内的一端呈预设结构设置。通过设置储液钢瓶储存灭火剂,并通过喷射管路将灭火剂输送至电池模块内部,在通过雾化喷头将灭火剂喷射至电池本体上,从而能够有效地对电池模块内部进行灭火,不仅提高了灭火剂的输送效率,且本发明结构简单可以持续提供压力以保证灭火剂能够持续输出,提高安全性能。
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本发明公开了一种风冷锂离子电池框架,呈中心对称,四角分别设置的定位销、定位孔,能安装卡扣和卡扣定位槽与另一片风冷锂离子电池框架对应结构配合,用以在两者间内置一个锂离子电池;其上设有横梁,以分隔锂离子电池,并设有风道口,使得相邻的锂离子电池之间形成风道以散热,同时该风道形成的间隙可吸收电池使用过程中的体积膨胀,在组成电池模组时电池铝塑膜封边受框架挤压防止使用过程中电池窜动,可耐受道路车辆等情况下的振动和冲击。其还设有螺母,用以安装极耳连接板及电压采集线并和极耳处于一个平面,可以激光焊接极耳,利于机械化生产。本发明还公开了一种采用风冷锂离子电池框架的电池组及电池组的装配方法。
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本发明公开了一种复合钛酸锂材料的制备方法,具体的讲是公开了一种含锆掺杂和碳包覆的锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。通过改性添加剂的作用达到一次完成掺杂和包覆的双重效果,方法简单易于工业化生产。所制得的产品具有良好的电话线性能。
本发明提供一种基于量子同化与数据填充的异常退化锂电池容量预测方法,其包括:将锂电池原始数据集划分为训练集和测试集;对训练集锂电池数据进行量子同化处理;记录训练集中每个数据点的退化增量和对应的势能信息,形成一个退化增量抽样库;对于待预测电池,根据当前循环的信息在抽样库中按照一定的规则抽样产生当前循环的退化增量,生成新样本;将新样本填充到训练集中,得到适应异常样本的锂电池容量预测模型;对测试集锂电池的后续容量退化情况进行预测。本发明能够利用已有的锂电池数据信息,外推获得额外信息,生成能够涵盖异常电池后续可能的退化轨迹的新样本,由此来填充训练集并训练神经网络模型,提升模型对异常电池的预测准确度。
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本发明提供了一种300MPa级镁锂合金材料及其制备方法,按质量百分比计包含:Li:8~13wt.%,Al:2~6wt.%,Sn:1~3wt.%,稀土元素(RE):0.5~3wt.%,Ca:0~1wt.%,Sr:0~1wt.%,Mn:0~1wt.%,余量为镁和不可避免的杂质,其中,杂质总量在镁锂合金材料中的占比小于0.1wt.%。制备方法包括:按照镁锂合金中各组分的质量百分比将原料混合后进行熔炼铸造,得到镁锂合金铸态合金铸锭,将铸态合金铸锭进行固溶处理,得到镁锂合金固溶态合金铸锭;将固溶态合金铸锭进行低温挤压变形。本发明通过选择特定的合金化元素,利用元素之间的协同作用,在降低合金密度的同时获得高强韧镁锂合金,制备方法操作简单,成本低,便于推广使用。
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本发明的目的在于提出一种高效吸附法卤水提锂的生产装置和生产工艺,所述生产装置包括:老卤稀释槽、初步吸附塔、一次深度除镁塔、二次深度除镁塔、二次除镁淋洗液储池、反渗透装置、蒸发装置、初步过滤装置、精密过滤装置、沉锂反应釜、离心机、浓缩晾池、逆流洗涤塔、过滤器、干燥器。本发明解决了国内碳酸锂生产大量依托锂矿,卤水锂盐产能无法完全释放、资源大量浪费的现象。本发明采用的高效离子交换吸附剂对锂盐具有很高的选择性,回收率高,产品纯度高,且吸附剂制备方法简单,可再生,价格便宜,适合较大规模的操作使用。且反应过程为常压、常温,生产过程中危险性小,是绿色生产工艺。
1054
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一种以草酸为提取液的废锂离子电池回收处理方法,将废锂离子电池进行放电处理,利用剪切式破碎机进行机械破碎,筛分出粒径小于1.43mm的物料,将烧杯置于恒温搅拌器之上组成浸出装置,将筛分后的物料与浓度为0.5-1mol/L的草酸按照固液比15-25g/L在烧杯中反应40-90min,将经过草酸浸出反应后混合物进行过滤分离,得到含草酸钴的固体沉淀物和含草酸锂的浸出液,本发明还提供了实现上述方法的装置;本发明能够有效回收废锂离子电池正极材料中的草酸钴和草酸锂,本发明采用环境友好的草酸作为浸出溶液,草酸钴和草酸锂的回收率超过99%。
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本发明提供一种锂离子电池双重防护装置,该装置包括:外壳1、底座5、温控继电器7和温控继电器7’;底座5的正极端子8和负极端子8’与锂离子电池11连接,其改进之处在于,温控继电器7和温控继电器7’上分别设置的温度传感器6和温度传感器6’与锂离子电池11连接;正极端子8和负极端子8’分别与充放电电线9和充放电电线9’连接,温控继电器7与充放电电线9连接。和现有技术比,本发明提供的锂离子电池双重防护装置结构简单,易于实现,主动防护,能够及时、快速、有效的进行电路切断防止锂离子电池因高温爆炸、燃烧,显著提高锂离子电池的安全性。
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本发明涉及一种二次锂离子电池的磷酸盐体系 正极材料的制备方法。该方法包括:将锂盐、铁盐或钒盐、磷 酸盐前驱体按化学计量比混合均匀;然后在200~500℃进行预 处理;最后在400~1200℃烧结反应,得到锂离子电池的磷酸 盐正极材料。所述锂盐为卤化锂。该方法还包括将锂离子电池 的磷酸盐正极材料进行碳包覆。所述碳包覆材料为碳水化合 物、乙炔黑或石墨。碳包覆材料可在前驱体混合时加入,或是 在烧结反应时加入,或是在烧结反应之后加入,并且再次烧结。 该方法工艺简单、能避免形成 Li3PO4、得到的材料的实际容量高。
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本发明涉及一种锂离子电池正极物质的制备方法,其包括以下步骤:提供磷源化合物和锂源化合物,将磷源化合物和锂源化合物添加至分散剂中,形成一混合溶液;向该混合溶液中加入铁粉;去除该加入铁粉后的混合溶液中的溶剂后得到一前驱体产物;在保护气体环境中于600℃-800℃煅烧所述前驱体产物2小时以上。
954
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本发明公开了一种具有热管理功能的环形锂离子电池组及其控制方法,包括两个相互连接的环形锂离子电池单体,电池壳体与外加热筒之间填充有相变材料,外加热筒套装于电芯的外周,上端盖设置有温度传感器、正极极柱和负极极柱,环形锂离子电池单体之间通过燕尾槽与燕尾滑块相对连接组成电池组。本发明将内外加热筒和相变材料置于电池内部,可以从内部和外部同时开始对电池加热或者散热,能实现环形锂离子电池单体自由组合形成电池组,且将相变材料填充于环形锂离子电池单体内部,与内外加热筒协同作用,具有热管理功能,在低温加热环形锂离子电池单体,高温时对环形锂离子电池单体进行散热,提高了环形锂离子电池单体的工作性能。
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本发明提供了一种锂电池在轨管理模拟试验方法及装置。包括:将锂离子蓄电池组管理软件对应的装订值与预期值进行比对,确定装订值与预期值是否一致;在确定装订值与预期值一致的情况下,对锂离子蓄电池组管理软件执行预设控制指令,以验证锂离子蓄电池组管理软件对应的软件逻辑的准确程度;在确定准确程度符合预设条件的情况下,通过调整电源控制器的参数,实现对锂离子蓄电池组管理软件在不同模式下的模拟;根据模拟结果,验证锂离子蓄电池组管理软件和锂离子蓄电池组的电池性能是否满足在轨使用需求。本发明实现了锂离子蓄电池组在充电期间对单体间压差的控制,测试过程可全程使用自动化软件进行编程,提高了测试的效率和自动化水平。
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本发明公开了一种掺钠的富锂锰基固溶体正极材料及其制备方法,该掺钠的富锂锰基固溶体正极材料中,掺杂的钠元素的质量含量为0.1%~1%,并且钠元素均匀分布在富锂锰基固溶体正极材料颗粒中;所述的富锂锰基固溶体正极材料的化学通式为:xLi2MnO3·(1‑x)LiNiaCobMncO2,其中0.2≤x≤0.7,a+b+c=1,0.3≤a≤0.7,0.2≤c≤0.5。本发明能够实现钠元素的均匀掺杂,有效提升正极材料的容量和循环性能。
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本发明提出了掺杂层状锰酸锂及其制备方法和应用,该掺杂层状锰酸锂的掺杂元素包括钠元素和铝元素。本发明所提出的掺杂层状锰酸锂,与未掺杂钠和铝的锰酸锂相比至少具有下列优势之一:更高的电化学活性;更高的电容量;更高的放电比容量;以及充放电过程中二维层状结构更稳定。该掺杂层状锰酸锂的制备方法包括:对含有锂化合物、锰化合物、钠化合物和铝化合物的混合物进行煅烧,以便获得所述的掺杂层状锰酸锂。本发明所提出的制备掺杂层状锰酸锂的方法,方法简单,工艺条件易于控制,适于大规模批量化制造。
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一种用改性锂离子电池负极材料制备电极片的方法,将经过氟化处理的锂离 子电池负极材料,以N-甲-2-吡咯烷酮为溶剂,将粘结剂PVDF,乙炔黑(或 碳纤维)和活性物质按质量比2∶(1-3)∶6混合后迅速搅拌均匀制成浆料;把 浆料均匀地涂敷于集流体上铜箔或者泡沫镍;将湿电极在真空烘箱中于120℃干 燥12h,制成电极片。本发明通过化学反应,在现有的锂离子电池负极材料 Li4Ti5O12表面引入氟离子,完成了对负极材料改性,使其具有很好的电池动力学 性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂 离子电池性能。
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一种回收废弃锂离子电池正极活性材料的方法,属于湿法冶金领域。以废弃锂离子电池正极活性材料(Li21.4Ni1.5Co7.6MnO4.5)为原料,深共晶溶剂(乙二醇和二水合草酸形成的溶液)为浸出体系,浸出结束后,一步得到仅含锂的浸出溶液和镍钴锰的二水合草酸盐沉淀,实现锂和镍钴锰的高效分离与回收,其中,乙二醇为溶剂,二水合草酸为还原剂和配位剂。首先,将乙二醇和二水合草酸进行混合加热搅拌得到深共晶溶剂。随后,在水浴条件下,将镍钴锰酸锂粉末与所制备的深共晶溶剂进行混合搅拌,实现了废弃锂离子电池正极活性材料中锂和镍钴锰的高效分离与回收。本发明采用乙二醇和二水合草酸组成的一种双功能深共晶溶剂作为浸出体系,锂和镍钴锰的回收效率均达到99%以上。
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本发明提供了一种锂基润滑脂及其制备方法。本发明的锂基润滑脂包括以下组分:(a)添加剂;(b)锂基稠化剂;(c)润滑基础油;其中所述添加剂为含磷化合物、防锈剂和极压抗磨剂的混合物;所述含磷化合物的结构为:
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