1152
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本发明公开了一种基于无机固态电解质基体的金属锂复合负极及其制备方法,属于电池材料技术领域。所述金属锂复合负极的制备方法,包括如下步骤:先制备无机固态电解质基体,再与锂金属熔融混合均匀后涂覆在铜箔上得到金属锂复合负极。本发明提供的无机固态电解质基体的离子电导率和机械强度高,化学、电化学和结构稳定,作为基体能减轻锂沉积/剥离过程中的体积波动,并减少锂金属表面副反应;用于锂金属电池展现出较低的界面阻抗、较小的锂沉积过电位和显著提升的库仑效率和长循环稳定性。
1054
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本发明涉及基于连续脉冲响应的锂离子电池模型参数辨识方法,包括如下步骤:S1、得到锂离子电池的的SOC‑OCV曲线;在锂离子电池单体上施加连续电流脉冲,获得欧姆阻抗R0;S2、基于电池二阶RC等效电路模型,建立关于电池二阶RC等效电路模型参数的方程组,求得解析解,作为待辨识参数的初始值;S3、分离出电池欧姆极化外的极化电压;S4、最小二乘法辨识出锂离子电池二阶RC等效电路模型的极化电阻Rp1、极化电阻Rp2、极化电容Cp1、极化电容Cp2。本发明,使用二阶RC等效电路模型,模型简单,辨识参数所需要的数据量小,可保证较高的辨识精度,满足使用需求,拟合连续电流脉冲激励的响应效果较好。
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本发明提供一种多元微合金化双相镁锂合金及其制备方法,多元微合金化双相镁锂合金由以下质量百分数的元素组成:Li 9.10%~9.50%、Al 1.80%~2.20%、Zn 1.20%~1.50%、Zr 0.20%~1.00%、Ca 0.10%~0.50%、Ag 0.10%~0.50%、轻稀土元素0.10%~0.50%、重稀土元素0.10%~2.00%,其余为Mg及杂质元素。本发明的多元微合金化双相镁锂合金及其制备方法对Li元素含量合理控制,形成α相、β相最佳比例的α+β双相组织,并通过多元微合金化方式,从而获得了同时具有高强度和高延伸率的双相镁锂合金。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的可凝胶化体系及其制备得到的凝胶和/或固态电解质、及其制备方法和应用。该体系中包括以下组分:(a)用于锂离子电池的锂盐,(b)醚类化合物和(c)用于锂离子电池的电解液或其溶剂,所述醚类化合物选自环状醚类化合物;通过调节所述体系中用于锂离子电池的锂盐、环状醚类化合物和用于锂离子电池的电解液或其溶剂的组分含量和种类,可以制备得到强度可调、形成时间可调、转变温度可调,同时也具有可逆性的凝胶和/或固态电解质;所述制备方法简单、反应条件温和、反应周期短、产物收率高、制备成本低、易于实现工业化生产。所述凝胶和/或固态电解质可应用于锂离子电池等领域中。
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本发明提供一种用于多节锂电池串联使用的检测保护装置和方法,能够实时监测串联锂电池组中各个锂电池单体在充电或放电过程的端电压,当串联锂电池组中出现充电或放电状态异常的锂电池单体时,能够通过均衡电路调节异常锂电池单体的充电或放电速度,从而使锂电池组整体趋于平衡,并向外界发出报警信号,因此,提高了串联锂电池组的整体使用功效和整体使用寿命。
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本发明公开一种尖晶石型锰酸锂的制备方法,包括:使锂盐和锰盐负载在碳颗粒表面;焙烧所述负载有锂盐和锰盐的碳颗粒。与现有技术中的固相反应法相比,本发明采用碳颗粒作为反应载体,大大缩短了反应时间并且降低了反应温度,结果表明,制备了纯度高、颗粒形貌良好的尖晶石型锰酸锂晶体。
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本发明公开了一种锂离子电池过充热失控模型的建模方法,包括:获取第一锂离子电池的预设环境温度、预设电流倍率、建模结构和几何尺寸参数;对第一锂离子电池进行过充电热失控测试,得到过充电工况下第一锂离子电池在不同时刻的电压曲线和温度曲线;建立第一锂离子电池的电化学准二维模型、集总热模型和集总热滥用模型,将电化学准二维模型、集总热模型和集总热滥用模型进行耦合,并利用第一锂离子电池在不同时刻的电压曲线和温度曲线对初始过充热失控模型进行标定,得到第一锂离子电池电化学‑热‑热滥用耦合的最终过充热失控模型。本发明能够更准确地模拟锂离子电池的过充热失控行为,得到过充电热失控过程中电压和温度的变化规律。
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本发明涉及一种凝胶复合锂金属电极及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该电极由集流体、锂金属层和其上的凝胶层组成,所述的锂金属层贴合在集流体上,由锂片通过辊压压到集流体上得到;凝胶层由涂覆在锂金属层上的聚合前驱液通过紫外光聚合的方法在锂金属片表面原位生成,聚合前驱液由聚合物PVDF‑HFP、光聚合剂ETPTA、光引发剂HMPP、锂盐、金属氧化物纳米添加剂和醚类溶剂组成。本发明还公开了凝胶复合锂金属电极和它在锂金属电池制备中的应用。本发明方法简单易行,制得的凝胶复合锂金属电极可以直接使用,在大电流密度高容量下也可稳定循环,无锂枝晶产生;同时,电极表层电子绝缘,组装电池时可以去掉隔膜,可以有效提高电池的能量密度。
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本发明提供了盐湖卤水中Mg、Li元素分离,同时利用反应-分离耦合技术生产镁铝水滑石(MgAl-LDH)和锂铝水滑石(LiAl-LDH)的工艺方法。其工艺步骤为:向卤水中加入铝盐,再与共沉淀用的碱液进行共沉淀,晶化,得到MgAl-LDH固体产物和滤液。将滤液进行蒸发浓缩得到富锂卤水,再向其中加入铝盐,与碱液进行沉淀,分离得到LiAl-LDH固体产物和滤液,滤液蒸发浓缩后可循环利用。卤水中的镁通过形成镁铝水滑石首先被分离出来,避免了目前传统的从高镁/锂比溶液中分离镁、锂的困难。利用反应-分离耦合技术,在分离盐湖卤水中镁、锂资源的同时,实现镁铝水滑石和锂铝水滑石功能材料的生产。不仅实现了盐湖的资源分离,又获得了高附加值功能材料。
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一种高滴点的锂基润滑脂,以润滑脂总重为基 准,含有以下组分:1)基础油,含量为68~95重%;2)C6~ C24脂肪酸锂盐稠化剂,含量为4~30重%;3)二氧化钛,含 量为0.1~8重%。所说润滑脂在红外谱图中含有以下三个特征 峰,即:特征值位于1555cm-1~ 1530cm-1之间的脂肪酸锂的O- Li非对称吸收峰;特征值位于1454cm- 1~1430cm-1之间 的脂肪酸锂的O-Li对称吸收峰;特征值位于 620cm-1~595cm -1之间的二氧化钛的Ti-O骨架结构振动峰。 本发明提供的锂基润滑脂具有高滴点(大于280℃)、分油小的 特点,且保持了锂基脂的其它优良性能。
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本发明公开了一种锂电池储能系统的热管理预警方法包括:实时监控锂电池储能系统的温度,并对所述锂电池储能系统进行散热处理;当所述温度达到第一预设温度时,切断锂电池储能系统与电网的连接,并对所述锂电池储能系统的升温速率进行实时监控;当所述升温速率达到预设升温速率时,发出预警信息,并对所述锂电池储能系统启动灭火措施;所述方法及装置通过对锂电池储能系统温度、升温速率等的实时监控,实时确认锂电池储能系统的状态变化;通过多个预设的阈值,对达到特定状态的锂电池储能系统进行针对性处理和控制,很大程度上避免了锂电池储能异常导致的失控情况,并对已失控的情况进行第一时间的控制和报警,将损失降低到最小。
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本发明公开了一种复合补锂浆料、制备方法及应用,所述复合补锂浆料包括:补锂材料、电子导体材料、粘结剂、分散剂和溶剂;所述复合浆料中,所述补锂材料、电子导体材料、粘结剂、分散剂、溶剂的质量百分比分别为0.1%≤a≤29.9%,0.1%≤b≤29.9%,0≤c≤29.8%、0≤d≤10%,50%≤e≤99.8%,a+b+c+d+e=100%。本发明提供的复合补锂浆料,制备工艺简单;浆料中正极补锂添加剂可以有效的弥补充放电过程中由于形成SEI膜而损失的锂离子,从而保证有更多的锂离子可以再次嵌入正极材料,提高正极材料的容量发挥,保证整体锂离子电池具有更高的能量密度,电子导体材料可以提高材料的导电性,从而进一步保证材料能够快速的脱嵌锂。
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一种锂硫电池用的双效复合隔膜及其制备方法,该隔膜由功能复合层和多孔绝缘膜构成。功能复合层由导电碳基材、极性材料及以粘结剂复合而成,其中碳基材料和极性材料的质量分数分别为5%–90%和5%–90%。其制备方法是将导电碳基材料与极性材料制备成功能复合物层,并将其负载于多孔绝缘薄膜之上,功能复合物层的面载量为0.1–3.0mg cm‑2。该复合隔膜在锂硫电池中,通过对不同充放电阶段中活性物质反应、沉积行为的调控,显著提高了锂硫电池的活性物质利用率和稳定性。相比普通的商用聚合物电池隔膜,该复合隔膜延长了锂硫电池的循环寿命、提高了其比能量、正极放电容量和库伦效率。该方法操作简单,有利于大规模制备,有助于高能量密度锂硫电池的广泛的商业应用。
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一种用于稳定锂金属电池的醚酯复合电解液,属于可充放的高比能二次电池技术领域。该复合电解液含有醚酯类混合溶剂、电解质和硝酸锂;其中,电解质摩尔浓度为0.5~4mol/L;硝酸锂的质量分数为醚酯复合电解液的0.01~10%。通过在含有电解质的醚酯类混合溶剂中引入硝酸锂作为添加剂的办法来制备。本发明能有效保护金属锂负极,在匹配以磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、钴酸锂为正极的锂金属电池中,能明显提高电池循环寿命,实现电池良好的高低温性能,是一种非常具有研究价值和产业化潜力的电解液。
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本发明涉及一种在空气中可稳定存在的锂金属的制备方法及其应用。先通过在锂金属材料表面包覆保护层用于阻碍空气中的氧气、水分及二氧化碳扩散到锂金属表面,再将具有保护层的锂金属放置在空气中,所得即为具有空气稳定性的锂金属材料。保护层可选自松香树脂、松香甘油酯、酚醛树脂中的一种或多种组合。所述制备方法得到的锂金属可以有效的在空气中阻止锂金属和其他物质的反应,提高了锂金属材料在空气中的存储稳定性能,保护后的锂金属可用作可充电电池的负极材料,也可以作为具有空气稳定性的负极预锂化添加剂。
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本专利属于锂离子电池材料制备领域,具体涉及一种碳纳米管改性富锂锰基正极材料xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2的制备方法,该制备方法采用预氧化方式同时对前驱体和碳纳米管改性,可形成碳纳米管和正极材料的导电网络结合,改善制备材料的导电性。其制备步骤如下:将过渡金属盐溶液按化学计量比混合均匀,再滴加沉淀剂和络合剂,洗涤干燥得到前驱体,将前驱体与碳纳米管水分散液搅拌分散干燥后加入到氧化剂溶液中预氧化,经干燥后与锂源混合煅烧冷却得到最终产品。本发明的富锂锰基材料不仅具有高比容量,而且还有优异的倍率性能及循环性能。采用该类正极材料的锂离子电池,在动力电池方面有巨大的应用潜力。
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本发明提供一种含有有机硅添加剂的非水锂离子电池电解液,由非水有机溶剂、锂盐和添加剂组成,所述添加剂包括有机硅阻燃添加剂,具有式Ⅰ或式II的结构:本发明提出的非水电解液应用在锂离子电池中,通过采用碳酸酯、羧酸酯、醚类或砜类化合物组成的混合物作为有机溶剂、一种或多种有机硅作为阻燃添加剂改性非水锂离子电池电解液。通过有机硅阻燃添加剂改性,降低了电解质的易燃性,提高其电化学和热学稳定性,进而提高了锂离子电池的安全性能。
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一种锂离子电池内部温度测量系统及方法,包括:光纤光栅传感器、光纤光栅解调仪和数据处理模块;所述光纤光栅解调仪与所述数据处理模块连接;所述光纤光栅传感器包括光栅和光纤;所述光栅粘贴在锂离子电池内部;位于锂离子电池外部的所述光纤与所述光纤光栅解调仪连接。本发明提供的技术方案,实现对锂离子电池内部温度的准确测量,克服了传统测量方法不能准确测量出锂离子电池内部温度的缺点。
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本发明涉及一种对位芳纶纳米纤维复合锂离子电池隔膜的制备方法,属于高分子材料技术领域。首先制备对位芳纶聚合浆料,用涂布方法将对位芳纶聚合浆料涂覆在基膜表面,将涂覆膜在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮和水组成的凝固浴中进行凝固,得到对位芳纶纳米纤维复合锂离子电池隔膜;对位芳纶纳米纤维复合锂离子电池隔膜进行水洗和烘干,得到对位芳纶纳米纤维复合锂离子电池隔膜成品。本方法与已有技术相比,节省溶剂与能源,并减少能耗也避免了杂质对电池性能造成的不良影响。而且制备过程简单,同时提升隔膜的耐高温性能。制备的隔膜具有良好的离子导率,作为锂离子电池隔膜使用可以获得较好的性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂离子电池单体及其化成方法,其中,所述锂离子电池单体包括阳极、阴极、隔膜、电解液和封装材料,阳极容量A与阴极容量B的比值为0.7‑1。该锂离子电池单体具有高能量密度、高功率密度、电池内阻低、优异快充性能和长循环寿命,适合高倍率工况下长期使用;采用该化成方法在电池化成时最高截止容量按阳极容量截止,其能够有效地提高了电池化成过程的安全性;以及经该化成方法后的锂离子电池的内阻小,在5C充放电循环500次容量保持80%以上,以及5C快充结束后电池表面温度低,能够有效减少快充过程中的发热。
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本发明涉及一种磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备方法,包括片状磷酸亚铁锰铵前驱体的制备以及磷酸铁锰锂/碳复合材料的制备。该方法通过使用磷酸三盐与二价金属盐制备出高产率的片状磷酸亚铁锰铵前驱体,且制备工艺简单,反应条件温和,绿色环保;而接下来将此前驱体与锂盐进行混和,经过二次混料以及二次烧结,可得到了颗粒粒径大小可控,粒径在200nm左右、0.2C放电容量为154.6mAh/g,1C放电容量为147.1mAh/g的LiFe0.4Mn0.6PO4/C正极材料。本发明的磷酸亚铁锰锂/碳复合材料制备方法可实现产品颗粒大小的可控以及碳的较均匀分布,从而提高最终磷酸锰铁锂的性能。
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本发明公开一种计及随机变电流的锂电池退化建模及寿命预测方法,包括以下步骤:1)随机变电流现象及对车用锂电池退化影响数学描述;2)考虑随机变电流影响的车用锂电池的退化建模;3)退化模型参数估计;4)退化模型参数更新和剩余寿命预测:本发明的方法通过对车用锂电池性能退化规律建模及剩余寿命预测,可以实现锂电池的预测性维护,提高电动汽车的安全性。
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本发明公开了一种锂基润滑脂制备方法,按照重量份计,所述锂基润滑脂的制备原料包含:基础油70‑90份、7.5‑15份脂肪酸、1.5‑5份氢氧化锂、0.5‑10份减摩耐热剂、0.2‑0.6份抗氧剂和0.05‑0.3份防锈剂。本发明添加了纳米粒子和硅烷偶联剂等新型添加剂组分,通过球磨对添加剂进行处理,并且利用球磨将添加剂均匀的分散在润滑脂中,易于操作、绿色环保,克服了传统制备工艺的锂基润滑脂不耐高温、减摩性不强等问题,极大的提高了锂基润滑脂的减摩耐热性能,使之能够在高温、高速、高负荷等苛刻工况条件下工作。
一种原位功能性包覆的正极材料及其制备方法和全固态锂电池,属于全固态锂电池领域。所述正极材料包括正极活性材料和原位生成在其表面的功能性包覆层,包覆层的成分为Li2O、Li2CO3或Li2O&Li2CO3,且都具有Li+传输、双向界面兼容和结构稳定的功能。通过将正极活性材料的前驱体和过量的锂盐均匀混合并烧结,部分锂盐参与合成了正极材料,部分在其表面原位生成了薄且均匀的功能性包覆层,还可以进一步高温烧结,使包覆层产生氧空位,增加Li+的传输性,或者低温烧结,形成复合包覆层。用本发明的正极材料组装全固态锂电池,改善了全电池中的固‑固界面问题,提高了倍率和循环性能。同时,该包覆层厚度可控,制备工艺简单,无需昂贵的设备,可扩大批量生产。
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本发明属于电源管理技术领域,具体为一种智能模块化锂电池UPS电源系统,包括锂电池模块、电动势检测模块、电路切换模块、运行检测模块、控制模块和信号交互模块,所述锂电池模块,用于释放、存储电能,以及对自身的状态进行检测,并将检测结果转化成电信号进行输出;所述电动势检测模块,用于检测线路中产生的感应电动势,并将检测结果转化成电信号进行输出;所述电路切换模块,用于实现锂电池模块进行存储或释放电能,以及选择市电供电或锂电池供电;本发明通过信号交互模块将检测信号传出,不但方便管理人员及时了解到系统的运行状况,还可以加强管理人员对系统的管理。
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本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一 种提高尖晶石锰酸锂电池容量及循环性能的方法。该方法为: 通过在尖晶石锰酸锂作正极材料的锂离子电池电解液中加入 脱酸剂除酸,加入脱水剂以除去脱酸产生的水分。脱酸剂为锌、 铝、镁、钙的氧化物以及它们的一种或多种化合物或混合物。 脱酸剂的加入量为电解液重量的0.5-20%。在电解液中所述 的脱水剂为硫酸钙、3A/4A分子筛、活性炭剂,加入量大于脱 酸剂的摩尔数,然后加入金属锂片进一步脱水。本发明通过对 电解液除酸,使电解液中游离酸HF的含量降至20ppm以下, 减轻了HF对 LiMn2O4的溶解作用,提高了 LiMn2O4的容量和循环性能。
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本发明涉及一种废旧动力锂离子电池三元正极材料的回收再生方法。该方法以废旧三元动力锂离子电池为原料,将回收后的废旧三元正极材料通过溶胶‑凝胶法补加锂、过渡金属元素及一定量的助熔剂,并结合高温烧结,使废旧动力锂离子电池中的三元正极材料结构和性能得到了修复。助熔剂的加入,能够降低反应物的熔点,能够使固相反应物更好的熔融和反应,同时得到产物粒径均匀;此外,选取的助熔剂是有利于改善三元材料性能的助熔剂,避免了三元材料进一步的掺杂和包覆,缩短了加工工艺,制备出具有优性能和三元正极材料。在工业化方面具有生产效率高,操作简单易行,节约成本等优点,同时保护了环境,得到再生产品,实现废旧动力电池材料资源化利用,具有较大的经济效益和社会效益。
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本发明涉及电池材料制备技术领域,特别是涉及一种石墨烯/锂复合材料及其制备方法和应用。所述石墨烯/锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯颗粒和锂金属颗粒混合,使氧化石墨烯颗粒和锂金属颗粒之间产生静电摩擦并发生自发氧化还原反应,得到通过化学键合使石墨烯结合在锂金属颗粒表面的石墨烯/锂颗粒物;将由所述石墨烯/锂颗粒物组成的颗粒压制成片状物,将所述片状物重复折叠压制,得到石墨烯/锂复合材料;其中,上述各步骤均在无水无氧环境中进行。
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本发明涉及一种适用于富锂锰基电池的高阶模型参数辨识方法和系统。该适用于富锂锰基电池的高阶模型参数辨识方法基于富锂锰基电池特性建立适用于富锂锰基电池的以理想电压源等效模拟富锂锰基电池的开路电压,以内阻等效模拟富锂锰基电池电压的电阻特性,以RC惯性环节等效模拟富锂锰基电池的极化效应的等效电路模型,再采用该等效电路模型辨识得到适用于富锂锰基电池的高阶模型参数,以在提高参数辨识精度的同时,使得整个高阶模型参数辨识方法具有通用性好和实用价值高的特点。
本发明提供一种电解质及电极一体化的三层复合陶瓷及其制备方法和全固态锂空气电池及其制备方法。该三层复合陶瓷依次包括:内部沉积有金属锂层的高孔隙率阳极层,高致密度电解质层和内部沉积有电子导电层的高孔隙率阴极层;所述高孔隙率阳极层的材质为Li7La3Zr2O12或者元素掺杂的Li7La3Zr2O12;所述高致密度电解质层和高孔隙率阴极层的材质各自独立的为Li1+xMxTi2‑x(PO4)3,Li1+yAlyGe2‑y(PO4)3,Li7La3Zr2O12或者元素掺杂的Li7La3Zr2O12;其中,0<x<0.5,M为Al、Ga、In或Sc;0≤y≤1.2;本发明的全固态锂空气电池为一种低内阻、高放电容量、高温运行的全固态锂空气电池。
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