1147
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本发明公开了一种锂锰氧化物的制备方法。制备方法包括以下几个步骤:(1)将水加热,加入硅酸锂,用盐酸调节溶液PH,加入锰的氢氧化物反应,得到混合浆料,静置,除去上层水分;(2)将混合浆料在富氧的条件下煅烧2-3h,得到化合物粗品;(3)将化合物粗品自然冷却后,置于球磨机中球磨,得到浆料,静置,除去上层水分;(4)将浆料在富氧的条件下煅烧1-2h,急剧冷却到300-400℃,保持30-60min,自然冷却,最后将得到的煅烧物干法球磨得到锂锰氧化物;本发明制备方法简单,制备过程无污染、能耗低,工作条件好;原料来源广泛,制备成本低;制备出来的锂锰氧化物纯度高且均匀性好,应用于电池有很好的循环特性。
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本发明涉及一种高电压单晶镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其分子式为LiNixCoyMn1-x-yMzO2,其中:M为Ti、Mg、Al、Zr、La、Ce、B、Sn元素中的一种或多种,x、y、z的取值满足同时满足以下条件:0≤x≤1, 0≤y≤0.3, 0≤z≤0.8。制备的高电压镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1-x-yMzO2都是由微米级单晶颗粒组成,单晶颗粒平均尺寸在2~15微米之间。产品具有优异的电化学性能,压实密度高、极片加工性能好、优异的高低温循环性能及倍率性能、极好的高温储存性能和安全性能,适用电压范围广(4.35V~4.6V),可以广泛用于CE和EV市场。
850
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本发明涉及一种稀土掺杂改性的锂离子电池三元正极材料及其制备方法,材料化学通式为:LiNiaCo1-a-bMnbRxO2/M,其中0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,0.005< x< 0.1,R为稀土镧、铈、镨和钐中的一种或几种,M为铝、钛或镁的氧化物与碳的复合包覆层。它是将可溶性的金属镍盐、钴盐和锰盐及稀土化合物配制成混合盐溶液,与NaOH和氨水配制成的混合碱溶液反应,经过过滤、洗涤和干燥后,与锂盐粉末球磨均匀混合,并经高温煅烧,包覆含铝、钛或镁的氧化物与碳的复合包覆层,然后恒温煅烧而制得。本发明采用稀土掺杂后,采用廉价易得的金属氧化物和碳复合包覆,提高循环性能和倍率性能的同时提高材料的充放电效率。
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本发明公开了一种具有温度调节结构的锂离子电池,包括有电池电芯(10),所述电池电芯(10)上设置有一层或者多层导热片(4)。本发明公开的一种具有温度调节结构的锂离子电池,其性能稳定可靠,可以对电池内部的温度进行有效调节,保证电池始终工作在正常温度下,进而提高电池的安全性能,保证锂离子电池的正常使用,延长锂离子电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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一种生产高倍率锂离子电池的方法,对选用磷酸铁锂作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为30~36mg/cm2,压实密度为1.95~2.05g/cm3;对选用锰酸锂作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为38~42mg/cm2,压实密度为2.65~2.75g/cm3;对选用三元材料作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为40~46mg/cm2,压实密度为3.45~3.55g/cm3;注液后,电池底面着地直立静置12~36h后,电池的正面、背面、左侧面、右侧面分别着地静置1~5h,最后电池底面再着地直立静置1~5h。采用本发明可实现锂离子电池的大倍率充放电性能。
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本发明涉及一种相变储热材料,特别涉及一种锂电池包热管理用复合相变储热材料及其制备方法,属于材料技术领域。一种锂电池包热管理用复合相变储热材料的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将以重量百分比计的主盐78‑92%、增稠剂1‑2%、成核剂0.5‑2%和增强导热剂5‑20%,在60‑80℃温度下恒温搅拌30‑40min,混合均匀,得到无机相变材料;S2、向S1的无机相变材料中加入石蜡和气相二氧化硅,得到的混合物在60‑80℃温度下恒温搅拌30‑40min,混合均匀,得到熔融的复合相变材料;S3、将熔融的复合相变材料浇注到模具,真空脱气冷却成型,得到所述的锂电池包热管理用复合相变储热材料。
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本发明公开了一种用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,涉及新能源汽车技术领域。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,包括安装盒、散热机构、支撑组件和放置组件,所述安装盒的外侧铰接安装有安装盖,安装盒和安装盖的外侧固定安装护角。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,能够通过定位杆低放置板进行定位和固定,放置盒使电池对外界隔离防水,第三弹簧压缩对电池进行固定,能够通过连接杆将装置提起,降低劳动负担,橡胶垫的外侧与放置盒的外侧贴合,第二弹簧防止移动使放置盒位置偏移,对外界的力进行缓冲,能够通过控制风机的启动,从而使出风筒对放置盒散热冷却,提高装置使用寿命。
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本发明公开一种由烷基萘基础油制备的高温锂基润滑脂及其制备方法,其特征在于:以总重为基准,各组分百分含量:烷基萘基础油85~90%,十二羟基硬脂酸8~15%,单水氢氧化锂1~3%,抗氧剂1~2%,防锈剂0.2~1%,极压抗磨剂1~3%。本发明中由烷基萘制备的高温锂基润滑脂,具有更大的稠度、优异的抗氧性能、极低的蒸发损失和良好的抗磨性能。
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本发明公开了一种全极耳锂离子电池及其制造方法,涉及功率型锂离子电池技术领域,包括:壳体、卷芯、盖体结构;所述壳体与盖体结构共同围合形成内腔,所述卷芯设于内腔中;所述卷芯为卷绕成型结构,其两端分别包括正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳,所述正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳经揉平、整形后形成正极端面极耳和负极端面极耳;所述正极端面极耳与盖体结构焊接,负极端面与上集流盖焊接、上集流盖和上极盖焊接,进而实现负极侧的全极耳结构焊接,所述盖体结构的一端与所述壳体为一体化结构。本发明实现了全极耳锂离子动力电池及其制造方法具有产品质量好,合格率高,安全可靠,连接强度好,成本低,使用寿命长,承载电流能力强的特点。
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本发明涉及锂电池内部气体分析技术领域,发明公开了一种软包锂离子电池内部气体的取样装置及定量分析方法,包括取样膜和取样器;所述取样膜包括上层和完全覆盖上层的下层,所述上层包括热塑性合成橡胶,所述下层包括聚苯醚和热塑性聚合物,所述聚苯醚的质量分数不少于95%;所述取样器的尾部分别与真空系统、气相测试系统连通。本发明可以实现对软包锂离子电池不同位置的取样,并且能够对气体尤其是微量气体的便捷、快速的收集分析;实现在热滥用、电滥用等高温条件下的电池内部气体的实时测量、快速分析。
本发明公开了一种对锂稳定的硫化物固体电解质,涉及固态电池领域,以硫银锗矿硫化物固体电解质为核心,所述硫银锗矿硫化物固体电解质的表面包覆有由Li‑P‑S类化合物组成的壳层。通过采用上述技术方案,Li‑P‑S类化物壳组分一般为Li3PS4或者Li3‑xPS4‑y缺锂类硫磷化合物。这类化合物与金属锂、干燥空气接触时相对稳定,从而实现保护硫银锗矿硫化物固体电解质内核的目的。
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本发明公开了一种适用于规模化应用的废旧锂离子电池放电方法,首先将待处理废旧锂离子电池,完全浸没于配置的水溶液持续放电24‑36h后,取出晾干,记录电池重量和开路电压,重复操作直至电池开路电压小于等于目标值为止,记录总浸泡时间T,制作成表格,进行数据对比。本发明所用溶质资源丰富,省却了水溶液放电过程中有毒气体的处理装置,操作成本低,为大规模废旧锂离子电池处理和回收提供有效的技术支持,具有较高的经济价值。
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本发明公开了一种高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)利用湿化学法在透明导电基底上沉积氧化镍薄膜的前驱体,退火处理得到透明导电基底/氧化镍薄膜;(2)对透明导电基底/氧化镍薄膜进行氧等离子体改性,得到所述的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。本发明采用氧等离子对氧化镍薄膜进行改性,利用氧等离子体轰击氧化镍薄膜,可以增加氧化镍薄膜的晶体结构缺陷和反应活性位点,提高薄膜内部的载流子浓度,实现光调制幅度和循环稳定性的同时提升,进而制备得到电致变色性能优异的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。此外,本发明方法工艺简单、易于控制、能够实现氧化镍薄膜的大批量大面积处理,有利于实际工程产业应用。
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本发明提供一种锂电池系统的SOC估计方法及其系统,发明包括:根据每个单体电池的每两个相隔预设时间间隔的时间点之间的时间点电压差,将标准充放电曲线划分为多个标准曲线分区间,获取每个标准曲线分区间的充放电容量和充放电标定公式;将每个单体电压曲线结合标准曲线分区间和标准曲线分区间对应的充放电标定公式计算得到单体SOH预估值;根据每个单体电池的单体SOH预估值获取得到锂电池系统的系统SOH预估值;对所述锂电池系统的充放电电流和充放电时间进行积分处理,得到充放电容量预估值;根据系统SOH预估值和充放电容量预估值获取系统SOC预估值;结合对应的系统工况对系统SOC预估值进行校准操作。本发明的有益效果:通过精准预估SOH进而准确预估SOC。
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本发明公开了一种电动自行车锂电池防水方法,包括以下步骤:步骤一、测量锂电池尺寸,根据尺寸制作电池外壳;步骤二、将锂电池放入电池外壳,并卡接固定;步骤三、根据电池外壳尺寸制作电池底座;步骤四、使用外壳密封胶条通过包胶工艺将步骤三所述的电池底座完全包裹;步骤五、将步骤二所述的电池外壳与步骤四所述的电池底座配合固定;步骤六、将电池外壳与电池底座之间的空间填充防水硅胶,进行二次密封;步骤七、在电池底座上固定安装防护胶垫;步骤八、在电池底座上上固定安装保护板。本发明通过密封效果好,在受到振动、碰撞等外力时,其密封状态不会发生变化,可以保证固定螺丝孔密封性。
本发明公开了一种快离子导体包覆的高镍三元正极材料及制备方法以及其制备得到的锂离子电池。所述快离子导体包覆的高镍三元正极材料的基材为LiNi1‑x‑yCoxMnyMzO2,其中0
本发明涉及一种储能体系器件材料,特别涉及一种应用于锂离子电池负极的Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明将硅和二氧化钛纳米颗粒球磨混合制备Si/TiO2混合纳米颗粒,二氧化钛产生的无序框架具有空隙,可缓解硅的体积膨胀。混合粉末与PAN混合,溶于DMF中,剧烈搅拌充分后得到均一稳定的纺丝液。再通过静电纺丝,高温碳化得到Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维(STTC)。所得到的STTC复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,应用于锂离子电池负极,能有效提高电池的电化学性能。
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本发明提供了一种改性三元正极材料,与现有技术相比,本发明制备的改性三元正极材料的三元正极材料颗粒中,Al的含量由所述三元正极材料颗粒的外表面到内部逐渐递减,有助于提高材料的比容量和循环性能。由这种改性三元正极材料制得的锂离子电池的比容量较高,循环性能较优。本发明在得到正极材料前驱体之后,将纳米氧化铝与正极材料前驱体和锂化合物混合,进行烧结,得到三元正极材料颗粒。这种加铝的方法有助于提高材料的比容量和循环性能。另外,本发明通过在热处理后进行进一步特定洗涤剂的洗涤,最终制得的锂离子电池的比容量较高,循环性能较优。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性硅负极材料的制备方法及其产品和应用,制备方法包括:(1)对纳米硅颗粒进行表面改性,得到表面含羟基的纳米硅颗粒;(2)将步骤(1)制备的表面含羟基的纳米硅颗粒分散在水中,再与烷氧基硅烷/乙醇溶液混合,经脱水反应,得到改性硅负极材料;烷氧基硅烷的通式为R1‑Si‑(OR2)3,式中,R1选自碳数为1~18的烷基,R2选自甲基或乙基;表面含羟基的纳米硅颗粒与烷氧基硅烷的质量比为1000:1~10。本发明公开了一种锂离子电池用改性硅负极材料的制备方法,制备得到的改性硅负极材料具有优异的初始比容量、首次库伦效率和循环稳定性,有望在锂离子电池领域获得更广泛的应用。
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本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉一种水系超级纳米磷酸铁锂电池负极板的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:(1)人造石墨的制备:先制备出聚合物乳液,再将其与酚醛环氧树脂以及硬碳混合,通过高温石墨化而成得到人造石墨;(2)负极浆料制备:将人造石墨研磨过筛后,与羧甲基纤维素、水性粘结剂、去离子水以及导电剂混合匀浆后得到负极浆料;(3)负极板制备:向铝箔表面涂覆负极浆料,经分切烘烤后得到负极板。本发明解决了现有技术中锂电池负极材料大功率充放电容量保持率较低,首次放电容量较低的问题,具有大功率充放电容量保持率较高,首次放电容量较高;能量密度高,耐低温性能优良;安全性能更好,电阻更小的优点。
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本发明公开了一种聚合物锂离子电池铝塑复合膜成型模具的检验方法,属于聚合物锂离子电池制造技术,现有技术检验模具存在误判,本发明模拟锂电池生产实际加工成电池再进行检验,包括以下步骤:(1)成型电池外壳;(2)制成成品电池;(3)对成品电池的每个位置进行编号;(4)高温高湿检验;(5)判定。本方法符合产品使用实际过程,操作简便有效,可以实时、方便的对模具的故障点进行判断,可充分保证电池批量生产的稳定性,在生产过程中更具有实用价值。
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本发明公开了一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法。从主修复设备正极引出导线连接至被修复电芯壳体,从主修复设备负极引出导线连接至被修复电芯正极,进行反向充电以修复被修复电芯,降低并且稳定被修复电芯正极与壳体间的电压,从而修复被修复电芯铝壳内部腐蚀区域。以壳体为正极、以电池正极为负极的反向充电方法降低并且稳定铝壳类锂离子电池正极与壳体间的电压,从而修复锂离子电池铝壳内部腐蚀区域,并且修复后壳体内部腐蚀再无发生,电池综合性能不受影响。
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本发明公开了一种方形硬壳锂离子电池便捷式密封性检测装置,包括电池壳体、电池盖板、长条形板、垫圈、空心球体、空心圆台和圆柱形管,电池壳体上方设有电池盖板,电池盖板表面设有注液孔;长条形板设在电池盖板上方,长条形板上设有通孔,长条形板的下表面与电池盖板表面贴合,长条形板的上表面与垫圈的下端面贴合;空心球体表面设有一个开孔,开孔与圆柱形管的一端密封连接,圆柱形管的另一端与空心圆台的上端面密封连接,空心圆台的下端面与长条形板的上表面贴合。相关操作人员能通过方形硬壳锂离子电池便捷式密封性检测装置对方形硬壳锂离子的电池盖板的密封性进行检测,可靠性高,误差小。
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本发明公开了一种动力性聚合物锂离子电池及其制造工艺,正极片由改性磷酸铁锂、导电剂、正极粘结剂、分散剂和正极集流体组成,负极片由石墨、导电剂、负极粘结剂和负极集流体组成,在制作过程中先分散导电剂,再分散改性磷酸铁锂,加入了高效有机粘结剂,增强了导电剂颗粒之间,导电剂与正极材料,以及它们与集流体之间的粘结性能,增强了电极接触导电性,电子导电性,电池大倍率充放电性能大幅度提高工艺过程简单、易控,产品安全性好、循环寿命长。
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本发明公开了一种基于拜耳法赤泥光还原制备锂离子电池负极材料的方法,该方法以拜耳法赤泥为原料,通过超分散剂将P25型二氧化钛均匀分散在拜耳法赤泥中,进一步通过微波处理以及光还原反应以及磁选分离方法提取出四氧化三铁,再通过低温水解反应原位复合二氧化钛,将其作为一种锂离子电池负极材料,其展示出优异的储锂容量。
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本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种复合高镍层状正极材料、正极片及全固态锂电池,利用共沉淀法制备Al元素掺杂的高镍层状正极材料,再采用喷雾干燥法制备得到含氟苯硼酸和硫代磷酸酯共包覆的高镍层状正极材料,即复合高镍层状正极材料;将复合高镍层状正极材料、硫化物固体电解质、导电剂和全反式β‑PVDF混合压缩制得正极片及全固态锂电池。本发明中的复合高镍层状正极材料通过元素掺杂和构筑优化的CEI膜,有效抑制高镍层状正极材料的持续衰减,降低阻抗,促进锂离子的内部传输,并且可以避免高镍颗粒直接与固体电解质的直接接触,改善正极片的循环寿命和电化学稳定性。
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本发明涉及电池多层复合隔膜领域,针对干法单向拉伸锂电池隔膜在低温下发生脆性转变导致力学性能降低的问题,提供一种耐低温锂电池微孔膜及其制备方法,耐低温锂电池微孔膜包括中间层和设置在其两侧的表面层,表面层的原料包括高密度聚乙烯和顺式‑1,4‑聚丁二烯,中间层的原料包括均聚聚丙烯、顺式‑1,4‑聚丁二烯和无机物晶须。本发明通过在干法单向拉伸隔膜中加入低玻璃化转变温度的材料,有效避免隔膜在低温下的脆性转变,顺式‑1,4‑聚丁二烯掺杂在聚丙烯中具有良好的加工性能,能够降低隔膜在低温下的性能衰退;加入的无机物晶须也能增强隔膜的力学性能,进一步保障隔膜在低温下的强度。
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本发明提供了一种硅基复合材料、锂离子电池及其制备方法和应用。该硅基复合材料的制备方法包括如下步骤:将硅源、包覆剂和石墨的混合物进行碳化处理,即可;硅源包括SiOx,0≤x≤1;石墨与硅源的D50粒径的比为(2.5~20):1,但不包括2.5:1;硅源的D50粒径在3.5μm以下;包覆剂为碳源。本发明有效地缓解了硅基材料体积膨胀问题;并且以该硅基复合材料作为负极材料来制备锂离子电池,其具有高的储锂稳定性、高的能量密度的性能之外,还具有快速反应动力学的特性。
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本发明公开了一种基于微波法的磷化锂电极制备方法,包括以下步骤:S1,采用气流研磨机对苯基磷酸锂进行研磨后,通过600至2000目的筛子对研磨后的苯基磷酸锂颗粒进行过滤;S2,将S1所得材料放置于惰性气氛中进行加热处理,处理温度为300至500℃;S3,将S2所得材料进行微波处理,微波功率为400至1000W,处理时间为0.5至3h;S4,将S3所得材料与碳纤维和聚偏氟乙烯混合,三者质量比为90:5:5至65:25:10,以N‑甲基吡咯烷酮为溶剂,搅拌3h,将混合材料涂覆于铜箔上作为电极材料。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种极耳结构及锂离子电池。极耳结构包括正极极耳和负极极耳。部分正极极耳与正极极片固定连接,正极极耳和正极极片的连接过渡处设置有正极抗弯折涂层;部分负极极耳与负极极片固定连接,负极极耳和负极极片的连接过渡处设置有负极抗弯折涂层。锂离子电池包括上述极耳结构。本发明的目的在于,通过在极耳和极片的连接过渡处设置抗弯折涂层,提高了极耳的抗弯折性能,即使是应用在振动或翻转频率较高的电动工具上,也能够避免正极极耳和负极极耳的断裂,有效延长电池的使用寿命,降低电池的失效概率。
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