885
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本发明提供了一种磷酸锰铁锂改性正极材料及其制备方法,该磷酸锰铁锂改性正极材料包括:基材、第一包覆层、第二包覆层,第一包覆层包覆在基材表面,第二包覆层在第一包覆层表面;基材包括二元材料或三元材料,二元材料的通式为LiNi1‑cMncO2、三元材料的通式为LiNi1‑a‑bCoaMnbO2,其中,0.20
870
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本发明实施例公开了一种基于改进AEKF的锂离子电池SOC估算方法,包括:获得锂离子电池的开路电压Uocv和锂离子电池的电池能量状态SOE的关系;确定DP电路模型的特性参数;基于库伦计数法和OCV查表法建立电池系统状态空间表达式,代入改进AEKF算法得到系统矩阵、过程噪声协方差Q和量测噪声协方差R;基于系统矩阵、过程噪声协方差Q和量测噪声协方差R的更新,运用基于改进AEKF的锂离子电池SOC估算方法对锂离子电池SOC进行估算。通过减少过程噪声协方差Q和量测噪声协方差R更新公式的负数项,解决了传统AEKF算法在Q和R的更新过程中可能失去正定性而引起估算结果不稳定的问题。
972
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本申请提供一种高刚性锂离子电池隔膜的制备方法,通过采用两种在等规度和重均分子量方面相差较大的的聚丙烯材料,且等规度和重均分子量较高的聚丙烯材料用量占很大的比例,经过混料、挤出流延、退火、拉伸和热定型工艺,制得的隔膜其弹性模量较单一聚丙烯材料制备的普通隔膜可以提高1.5‑2倍,即制得高刚性的隔膜,而隔膜的其余理化性能基本保持不变。该高刚性隔膜用作锂离子电池隔膜,可以减轻锂离子电池在使用过程中隔膜容易被锂枝晶刺穿及隔膜卷绕中的褶皱问题,提高锂离子电池的在使用过程中的安全性。
1161
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本发明公开了一种无机纳米线、固态电解质膜、固态锂金属电池及其制备方法,无机纳米线包括介电材料和快离子导体,二者复合形成并排结构的无机纳米线,无机纳米线的制备方法包括如下步骤:A1、制备BTO的电纺前驱体浆料和LLTO的电纺前驱体浆料;A2、利用BTO的电纺前驱体浆料和LLTO的电纺前驱体浆料制备并排结构的纤维;A3、烧结,制备并排结构的无机纳米线。本发明通过并排结构的无机纳米线中的高介电常数BTO在电场下发生极化解离锂盐,产生更多的自由锂离子,BTO同时削弱聚合物基体与快离子导体LLTO界面处的空间电荷效应,促进锂离子从聚合物中传输进入LLTO,进而在电解质内部构筑高效离子输运网络,大幅提升离子电导率,改善固态锂金属电池室温性能。
1154
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本发明在于提供一种干法制作锂锰扣式电池的工艺及生产线和应用,其工艺流程为:负极壳准备→装锂片→插入隔膜→一次注电解液→插入正极片→二次注电解液→装正极盖→封口。本发明通过在插入正极盖前、后分别进行注电解液步骤,并对两次注电解液的量进行合理控制,实现了干法制作锂锰扣式电池工艺,避免了在壳体外浸泡正极片所带来的所有麻烦,并且,本发明的干法制作锂锰扣式电池工艺制得的电池的放电性能与现有的湿法制作锂锰扣式电池相当,同时,生产效率还高,也避免了不必要的浪费。
752
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本发明公开了一种复合固态电解质、其制备方法及锂离子电池,该复合固态电解质,包括无机陶瓷粉末、锂盐和有机溶剂,其中,无机陶瓷粉末与锂盐掺杂构成骨架,有机溶剂吸附在骨架上。本发明提供的复合固态电解质的制备方法包括:将无机陶瓷粉末、锂盐和有机溶剂进行混合,形成复合电解质;对上述复合电解质进行成型操作,得到复合固态电解质。本发明提供的复合固态电解质在高温下具有优异的电化学稳定性,组装得到的锂离子电池可满足高温环境下的运行需求。
830
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本发明提供了一种废旧锂离子电池安全放电方法,包括步骤:将废旧锂离子电池进行冷冻处理,使电池暂时失活;将冷冻后的电池接入固体负载放电回路,组成放电装置;将放电装置放入低温箱,对拟放电的废旧锂离子电池进行实时电压检测,根据检测的电压值调整低温箱温度,控制电池放电速率,开始放电;当电池电压降至设定值以下时,放电完成,将电池取出,进入后续程序。本发明将接好放电回路的废旧锂离子电池放入低温箱中,根据实时监测的电压分段调整放电时的温度,控制放电速率,可降低放电初期的放电倍率,保证放电时的安全,并通过电池电压检测控制器判断放电程度,提高放电后期的放电倍率,实现了废旧锂离子电池安全、高效放电。
906
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本发明提供了一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括:取氧化石墨加入到水中,超声分散后得到氧化石墨烯悬浮液;取五氧化二钒粉末溶于草酸溶液中,再加入氧化石墨烯悬浮液,搅拌均匀,随后加入锂源和磷源,搅拌1~5h,加热干燥,得到干燥的前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气体保护下,300~500℃温度下预烧0.5~2h,冷却,研磨,再置于微波炉中反应5~60min,得到磷酸钒锂/石墨烯复合材料。本发明提供的制备方法工艺流程简单,反应时间短,制得的磷酸钒锂/石墨烯复合材料具备较好的功率密度和较高的容量,可用作锂离子电池和超级电容器的正极材料。
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本发明公开一种用于废弃锂离子电池破碎的低温破碎设备,包括低温冷冻单元、破碎单元和排料单元;该低温冷冻单元包括液氮罐、电磁阀门、冷冻料仓和密封板,废弃锂离子电池在冷冻料仓内进行低温冷冻;破碎单元包括氮气罐、电磁阀门、压力传感器、密封板和破碎腔,废弃锂离子电池在氮气保护下进行破碎;排料单元包括干冰罐、电磁阀门、火源温度传感器和排料口,破碎后产物通过排料口排出破碎设备。本发明可对带电废弃锂离子电池进行破碎,破碎前对其进行冷冻处理,使电池失活,再在氮气保护下进行破碎,排料过程中如遇温度升高或出现火焰情况,可对物料及时进行降温灭火处理,避免带电废弃锂离子电池破碎过程中在破碎设备内着火等安全问题的发生。
975
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本发明提供了一种钛酸锂柔性自支撑复合电极的制备方法,包括以下步骤:提供无机钛源、锂源、含氢氧根离子的溶液和双氧水,混合处理制备含锂过氧化钛配合物溶液;在所述含锂过氧化钛配合物溶液中加入亲水性碳材料,经水热反应后,直接形成或经成型处理制备自支撑前驱体材料;将所述自支撑前驱体材料干燥处理后,在还原气氛中进行煅烧处理,制备得到钛酸锂柔性自支撑复合电极。
1047
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本发明提供一种控制磷酸铁锂形貌的方法,首先将铁源与磷源混合后分散于乙二醇溶剂中,然后向加入了所述铁源与所述磷源的乙二醇溶剂中加入锂源的水溶液且所述锂源与所述铁源及所述磷源按照Li:Fe:P=1:1:x的摩尔比例混合,最后将搅拌一段时间后形成的凝胶聚合物转入反应釜内进行热处理制备磷酸铁锂;通过调整x值的大小、所述凝胶聚合物在所述反应釜内的反应温度及在该反应温度下的反应时间控制生成的磷酸铁锂的形貌。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂/石墨烯/碳纳米管复合正极材料及制备方法。复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、Graphene和CNTs组成,Graphene与CNTs所占的质量百分百含量为0.1%~20%,Graphene与CNTs的质量比为10 : 1~1 : 10;其制备方法为:以Graphene与CNTs的稳定悬浊液,镍、钴、锰的乙酸盐或硝酸盐及碳酸锂为原料,通过流变相法制备镍钴锰酸锂/石墨烯/碳纳米管复合正极材料。本发明的镍钴锰酸锂/石墨烯/碳纳米管复合正极材料具有放电比容量高,倍率性能好,制备工艺简便等优点,作为动力锂离子电池正极材料使用市场前景广阔。
946
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本发明公开一种测定碳包覆磷酸亚铁锂正极材料中碳含量的方法,为利用酸溶液与碳包覆磷酸亚铁锂正极材料反应,计算不溶性固体产物占原碳包覆磷酸亚铁锂正极材料的质量百分比,从而测定碳包覆磷酸亚铁锂正极材料中碳含量。本发明的技术效果是可以准确测定出碳包覆磷酸亚铁锂正极材料中的碳含量,从而判断碳含量对电池克容量发挥、高倍率循环性能和压实密度的影响。
1118
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本发明公开了一种锂电池生产用具有防护功能的测试装置,包括传送带、透明保护罩和第一升降机构,所述传送带上端设有若干放置座,放置座内设有锂电池,所述传送带前后两侧设有支架,支架上滑动连接支撑架,支撑架下端设有第一升降机构,所述支撑架下端设有透明保护罩,透明保护罩上设有第二升降机构,第二升降机构右侧设有控制器,且第二升降机构上对应锂电池设有检测机构。本发明使用时,将锂电池放入放置座内,通过夹持机构中弹簧弹性势能的配合使用,夹持机构便于对锂电池进行夹持固定,避免锂电池发生移动,同时通过弹簧的弹性势能和活动板结构的配合使用,便于对不同大小的锂电池进行夹持固定,适用性强。
1128
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本发明涉及锂电池的检测技术领域,尤其涉及一种基于锂电池充放状态的自动检测单元。所述基于锂电池充放状态的自动检测单元包括终端,还包括电流数值判定检测模块、断电保护模块和报警模块,所述电流数值判定检测模块与终端电性连接,所述断电保护模块与终端电性连接,所述报警模块与终端电性连接。本发明提供的基于锂电池充放状态的自动检测单元,在对锂电池进行充电或放电操作时,利用设置的电流数据判定检测模块,能够对锂电池充放电的电流数值进行实时监测,并将数据传输至终端上,利用终端进行后续相应操作,该种方式,能够对锂电池的充电以及放电进行自动检测,操作简单,从而提高工作的效率,以便于使用。
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本发明提供了一种废旧锂电池连续安全放电方法及装置,采用送料机构将多个废旧锂电池逐一送入导电输送机构,使各废旧锂电池呈等距间隔被夹紧在导电输送机构上分别闭合设置的上导电输送带和下导电输送带之间,上导电输送带和下导电输送带分别由相对设置的导电石墨压辊和导电石墨托辊带动移动,且与串接的可调电阻、电流表和开关连接,形成放电回路,使废旧锂电池在由上导电输送带和下导电输送带带动移动的过程中完成放电过程。本发明实现了废旧锂电池批量、连续、自动化放电处理,大幅提高了废旧锂电池放电的效率,可保证各废旧锂电池放电完全、充分,放电效果好。本发明工艺简单,成本低,避免了主流市场盐水放电引入新杂质的缺陷,绿色环保。
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考虑热效应影响的锂离子电池峰值功率预测方法,涉及动力电池系统技术领域。本发明是为了解决现有利用电化学模型得到的峰值功率不准确的问题。建立锂离子电池的简化电化学模型;对锂离子电池的简化电化学模型进行参数辨识,得到辨识参数;获得锂离子电池内部变量;得到锂离子电池单体的端电压、不同时刻的电池内部温度和最大放电倍率;在初始放电倍率和最大放电倍率之间,分别找到3个临界放电倍率,从找到的3个临界放电倍率中选出最小值,并结合不同时刻锂离子电池单体的端电压平均值,得到锂离子电池峰值功率。它用于获得电池峰值功率,从而保护电池寿命。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种测量锂电池内部温度的方法及装置,该测量锂电池内部温度的方法,包括以下步骤:在电池制作过程中,在注入电解液后,将测温试纸放入锂电池内部,并进行封口;对封装好的锂电池进行预充老化分容、测试;将测试后的锂电池进行剖解,取出所述测温试纸,根据所述测温试纸的颜色变化,得出锂电池内部的温度。所述的测量锂电池内部温度的方法不需要昂贵的电子设备就可以准确、可靠、简易地测试电芯内部充放电时的温度值。
783
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一种锂硫电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和碲有机物添加剂,电解液中,锂盐的摩尔浓度为0.1mol/L~3mol/L,碲有机物添加剂的摩尔浓度为0.01mol/L~0.2mol/L,其余为有机溶剂。上述电解液的制备方法:步骤1.在充有氩气的手套箱内,将所需有机溶剂按照比例进行混合,混合均匀后得到基础溶液,手套箱内的水、氧含量值均为小于1ppm;步骤2.将在真空干燥箱内干燥后的锂盐,按照所需配比加入到基础溶液中进行混合,混合均匀后得到锂硫电池的基础电解液,锂盐的摩尔浓度为0.1mol/L~3mol/L;步骤3.将碲有机物添加剂加入到基础电解液中进行混合,混合均匀后得到锂硫电池电解液,含碲有机物添加剂的摩尔浓度为0.01mol/L~0.2mol/L。
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本发明实施例提供了一种锂硫电池正极保护材料,其包括纳米多孔碳网和均匀分布在纳米多孔碳网中的无机纳米颗粒,任意相邻两个无机纳米颗粒之间的间距为3nm‑50nm,所述无机纳米颗粒为金属化合物纳米颗粒或金属‑金属化合物复合纳米颗粒,纳米多孔碳网和无机纳米颗粒构成一体化三维纳米多孔复合网络。该正极保护材料具有物理和化学双效吸附作用,可将多硫化锂限制在正极附近,有效抑制锂硫电池正极活性材料的流失;同时可以加速可溶性多硫化锂向难溶的Li2S2或Li2S转化,从而大幅提高锂硫电池的能量转化效率和倍率性能,并能实现高能量密度下良好的循环性能。本发明实施例还提供了该锂硫电池正极保护材料在锂硫电池中的具体应用。
1022
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本发明公开了一种能提升钛酸锂电材料低温性能的复合添加剂,属于储能锂电材料技术领域,以钛酸锂材料的摩尔数为基数,复合添加剂的添加量为摩尔百分比1%~20%;所述复合添加剂包括一种或多种金属氧化物与一种或碳及碳管类导电剂的混合物。该发明提供的能提升钛酸锂电材料低温性能的复合添加剂,提升了钛酸锂材料的低温性能,解决了钛酸锂材料在低温环境下的放电比率低的问题,有利钛酸锂材料在新能源大巴及储能应用领域方面的推广。
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本发明属于锂二次电池技术领域,尤其涉及一种可抑制锂枝晶产生的金属锂二次电池多孔铜集流体,该多孔铜集流体具有连通的孔道结构,孔径范围在0.1‑2μm。相对于现有技术,这种三维孔结构通过增加电极的比表面积可降低电极有效电流密度,从而抑制锂枝晶产生,稳定SEI膜。并且其三维孔结构可容纳沉积的锂金属,从而减缓锂金属负极在充放电循环过程中的体积变化。因此,将该三维多孔铜集流体应用于金属锂二次电池负极中时可有效提高电池在循环过程中的库伦效率、循环稳定性和安全性。
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本发明涉及一种在锂离子电池二极片间原有的锂离子二次电池隔膜中覆设聚酰亚胺(PI)改性膜的锂离子二次电池隔膜复合膜及其聚酰亚胺(PI)改性膜的制备方法;该复合膜将提升锂离子电池的过充电性能、过流性能、加热测试性能(≥150℃)、挤压测试性能、针刺试验性能、跌落性能等锂离子电池的安全性能,使得锂离子电池在使用过程中不燃烧、不爆炸,为锂离子电池在大功率设备或运输工具上的商业化使用提供了安全保障。其制备方法:将聚酰亚胺(PI)的前驱体与溶剂混合反应成低聚物溶液,然后将该低聚物溶液成膜或纺丝后成多孔膜,并在>200℃下转化成聚酰亚胺(PI)或含有聚酰亚胺(PI)成份的多孔膜。
1094
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本发明涉及一种锂电池模组自动组装辅件,包括底座以及固定安装在底座上且与之垂直的竖板,底座上通过间断平移机构活动设置有一个用于放置锂电池的承接板,且竖板的侧部固定设置有一个用于放置待组装锂电池的斜面,且竖板靠近承接板的一侧还转动安装有一个用于盛装由斜面滚落下的锂电池的翻转斗,竖板远离斜面的一侧安装有马耳他十字机芯机构,马耳他十字机芯机构同安装在竖板上的控料机构连接,还通过安装在竖板上的传动机构同翻转斗的转动轴连接,最终,通过各个机构及部件之间的相互配合,实现了对锂电池模组组装工作有效的辅助功能,大大提升了组装工作的效率,为锂电池模组的生产进度提供了有效的保障。
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本发明公开了一种补锂材料Li2NiO2及其制备方法及应用,包括如下步骤:S1.以Li2O、Ni2CO3、Al(OH)3为原料,以丙酮为溶剂,混合后在保护气氛中进行球磨;S2.将球磨产物烘干,得到粉体;S3.将粉体在保护气氛中进行低温预烧;S4.将预烧产物在保护气氛中球磨,取出球磨后的产物压制成片;S5.将步骤S4得到的产物高温烧结,得到目标物补锂材料Li2NiO2。本发明Li2NiO2合成方便,工艺简单,Li2NiO2的产率高,材料的重现性好。所合成补锂材料Li2NiO2的结构及电化学性能优于现有技术所制备的同种材料,能够有效补充锂电池首次充放电过程中的Li+的损失,从而提高锂离子电池的首次充放电效率,增加比能量,提高循环性能和改善安全性能,在消费电子、电动汽车等的锂离子电池的制造中具有极大的应用价值。
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本发明属于电池技术领域,具体公开了一种提高软包锂电池硬度和韧性的方法,其包括以下步骤:S1涂膜液的制备:将溶剂在高速下搅拌,接着加入醇酸树脂、脲醛树脂和聚醚醚酮的组合物,搅拌;继续添加溶剂以调整体系粘度,然后搅拌10~30min得到涂膜液;S2涂膜的制备:将步骤S1中制得的涂膜液使用喷枪均匀喷涂在软包锂电池表面,在常温下静置或在真空状态下高温烘烤静置至涂膜液干燥,即在软包锂电池表面形成涂膜。本发明制备方法配方简单,工艺稳定,制得的涂膜既能有效提高软包锂电池的硬度和韧性,还具备优异的耐磨擦性、耐腐蚀性和抗水性,有效保护软包锂电池,延长软包锂电池使用寿命。
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一种改善低温充电性能的磷酸铁锂电池,包括正极活性物质、负极活性物质以及电解液;所述正极活性物质选用球形状的纳米化磷酸铁锂并加入碳纳米管作为导电剂,所述正极活性物质进一步涂覆于涂碳铝箔上;所述负极活性物质选用高容软碳;所述电解液包括溶剂、添加剂及锂盐;所述溶剂包括EC、DMC、EMC、PC以及EP;所述添加剂包括VC、FEC、PS;所述锂盐包括LiPF6。本发明正极磷酸铁锂在纳米化碳包覆的加入管径较小的碳纳米管,用涂碳铝箔做为集流体,负极选用氧化官能团少的高容软碳,电解液采用具有较宽的温度范围的低温功能型电解液。有效提高磷酸铁锂导电性能,提高电子迁移速率,改善电池低温下充电,?20℃1C充电恒流比≥60%。
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本发明公开了一种锂‑二硫化铁电池,包括作为正极的二硫化铁(FeS2)、作为负极的锂或锂合金、以及介于所述正极和负极之间的隔板,还包括非水电解液,所述非水电解液包括非水有机溶剂和电解质盐,所述电解质盐至少包括双氟代磺酰亚胺锂(LiFSI)。本发明使用LiFSI,在锂铁电池正极形成一层保护膜,有效地抑制正极上Fe2+的溶出,并且改变了负极钝化膜的成分,提高负极钝化膜的稳定性,因此抑制了锂铁电池在储存过程中内部微短路的发生,提高了电池的储存寿命和放电容量。
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本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池用无机/有机复合薄膜固态电解质,包括陶瓷纳米线网络骨架、无机电解质和聚合物电解质,所述无机电解质通过磁控溅射的方法复合于所述陶瓷纳米线网络骨架上,所述聚合物电解质原位复合于所述无机电解质和所述陶瓷纳米线网络骨架上。相对于现有技术,本发明使用具有独特结构的陶瓷纳米线网络骨架,在此基础上设计、制备多层次网络结构的无机/有机复合薄膜固态电解质,而且,本发明通过优化和提高无机/有机复合薄膜固态电解质与金属锂电极的界面相容性和稳定性,实现离子的快速输运,同时抑制锂枝晶的生长、防止锂枝晶的穿刺,提高锂金属电池的循环稳定性和安全性。
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本发明涉及一种锂离子二次电池的配组方法,包括如下步骤:将单体锂离子二次电池进行分容;将单体锂离子二次电池进行充电至上限电压;对单体锂离子二次电池以预设频率振动一段时间;将单体锂离子二次电池进行二次老化处理;将符合预设规则的单体锂离子二次电池进行配组。本发明采用满高电压与高温老化结合的配组方法对电池进行配组,提供单体电池一致性,提升电池组整体性能。
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