762
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本发明公开一种全固态锂电池的阴极,以及使用该阴极的二次电池系统。该阴极包括锂复合材料,制造锂复合材料的方法包括:分散要在中孔导体的孔中均匀分布的固体电解质从而提供固体电解质复合材料,以及在包括如S、Se、和Te的非金属固体的锂化合物表面上涂覆固体电解质复合材料。
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本发明涉及电池材料检测技术领域,具体涉及一种磷酸铁锂中磁性异物的检测方法。磷酸铁锂中磁性异物的检测方法,包括:采用第一磁棒复合体收集磷酸铁锂中的磁性异物并富集于第一滤膜上,检测第一滤膜上的磁性异物的颗粒尺寸及数量;将检测后的第一滤膜与有机溶剂在容器中混合,溶解第一滤膜后,去除容器中的液体;采用添加剂溶液将容器中磁性异物冲洗至密封容器中,得到第一混合体系,采用第二磁棒复合体收集第一混合体系中的磁性异物并富集于第二滤膜上;检测第二滤膜上的磁性异物的颗粒尺寸和数量。该方法可分离磷酸铁锂中的磷化铁和其他金属磁性异物,获得磷化铁和其他金属磁性异物磁颗粒尺寸和数量。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种固态锂电池复合负极及其制备方法和应用。所述固态锂电池复合负极的制备方法,包括以下步骤:提供金属粉体分散液,所述金属粉体分散液中金属粉体的宏观最小结构单元的尺寸小于100nm,且所述金属粉体的熔点小于200℃;将所述金属粉体分散液涂覆在固态电解质表面,干燥后形成金属涂层;将锂金属片置于所述金属涂层上进行热压,热压温度为130℃~170℃,压力为0.5N/cm2~10N/cm2,热压时间为1min~50min。
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本发明提供一种锂二次电池,其包含具有特定组成和物性的正极和负极、以及非水电解液,所述非水电解液含有选自下述物质中的至少一种化合物,其含量为10ppm以上,所述物质包括:式(1)表示的环状硅氧烷化合物、式(2)表示的氟硅烷化合物、式(3)表示的化合物、分子内具有S-F键的化合物、硝酸盐、亚硝酸盐、单氟磷酸盐、二氟磷酸盐、乙酸盐和丙酸盐。该锂二次电池具有高容量、长寿命、高输出功率。式(1)中,R1和R2是碳原子数1~12的有机基团,n是3~10的整数;式(2)中,R3~R5是碳原子数1~12的有机基团,x是1~3的整数,p、q和r分别是0~3的整数,且1≤p+q+r≤3;式(3)中,R6~R8是碳原子数1~12的有机基团,A是由H、C、N、O、F、S、Si和/或P构成的基团。
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本发明提供了一种基于自适应隐藏层BP神经网络的锂电池状况预测方法,属于锂电池技术领域。该方法将充电时间引入了BP神经网络的训练,提高了锂电池SOH估计的精度;利用隐藏层自适应设置建立精确的神经网络模型,使网络在数据集变化的情形下快速且精确地实现了锂电池SOH预测,所提方法具有应用范围广、预测精度高、跟踪性强等优点,同时降低了传统BP神经网络对网络初始结构设置的依赖,有效提高了模型的准确性。
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本发明提供一种锂硫二次电池,所述锂硫二次电池包含正极、负极、隔膜和电解质。所述电解质含有S‑O基环状化合物,所述S‑O基环状化合物为亚硫酸亚乙酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、1,3‑丙烯磺酸内酯、硫酸亚乙酯或它们的组合。相对于所述电解质的总重量,所述S‑O基环状化合物在所述电解质中的含量为超过0ppm且小于1000ppm。因为所述锂硫二次电池在所述电解质中含有特定的S‑O基环状化合物,所以所述锂硫二次电池的循环性能得到改善。
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本发明提供一种锂电池自动定位夹具,包括底座、联杆组件、后定位组件、左定位组件、右定位组件和压块装置,联杆组件包括联杆和切换块,所述联杆组件包括联杆和切换块,所述联杆包括折弯部,所述折弯部铰接于底座上,所述切换块可固定安装在联杆左端的上表面或下表面,后定位组件包括后定位板、连接杆和第一复位弹簧,左定位组件包括第一左推杆、第二左推杆和左定位板,右定位组件包括第一右推杆、第二右推杆和右定位板,压块装置包括旋转升降气缸和压块,旋转升降气缸驱动压块对锂电池压紧。本发明不但能适应各种不同型号的电池,具有极强的适应性,而且能精确快速的对锂电池定位,并能保证设备自动化生产过程中锂电池的一致性。
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本发明公开了一种改性镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍钴锰酸锂三元正极材料与偏硼酸混合烧结,偏硼酸中硼含量为镍钴锰酸锂三元正极材料的0.10~1.00wt%,烧结温度为690~710℃,恒温烧结时间为5~7h,得改性镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明的制备方法能有效的提高NCM622三元材料的循环性能。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的三磷化四锡阴极材料及其制备方法。该阴极材料为通过反应性脉冲激光沉积法制备获得的三磷化四锡(Sn4P3)薄膜。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可逆比容量为552mAh/g左右。三磷化四锡(Sn4P3)电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本发明涉及锂钒氧化物。该氧化物对应于化学式Li1+αV3O8(0.1≤α≤0.25)并且其由小针状物的附聚体组成所述针状物的长度l为400-1000nm,宽度w使得10<l/w<100,厚度t使得10<l/t<100。它是通过以下方法得到的:使α-V2O5和Li前体接触来制备前体凝胶,它们的量使得[V2O5]/[Li]浓度的比为介于1.15和1.5之间;并且使胶体经受热处理,热处理在两个阶段实施:在氮气或氩气气氛下或在真空下,第一阶段在80-150℃之间的温度下3小时至15天,第二阶段在250-350℃之间的温度下的时间为4分钟至1小时。应用:正极活性材料。
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本发明公开了一种适用于太阳能空调的介于单效与两级之间的热水型溴化锂吸收式制冷机,由第一高压发生器、第二高压发生器、冷凝器、中压发生器、中压吸收器、低压吸收器、蒸发器、高温溶液热交换器、低温溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、溶液泵以及连接管线组成,第一高压发生器、第二高压发生器与冷凝器联合布置在同一壳体内,被置于机组的最高层;中压发生器和中压吸收器联合布置在同一壳体内,被置于机组的第二层;高温溶液热交换器是三股流换热器(稀溶液、中间稀溶液和中间浓溶液),布置在第三层;低压吸收器与蒸发器联合布置在同一壳体内,被置于机组的第四层;低温溶液热交换器、溶液泵、溶液泵和冷剂泵置于机组的底层。
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锂离子聚合电池及其制造方法。聚合物/颗粒材料组成物的第一及第二层,分离及连结了每个阳极和阴极。第一层的聚合物以及其相关的溶剂,不同于第二层的聚合物及其相关的溶剂。溶解度的要求为第一层的聚合物不溶于第二层的溶剂,第二层的聚合物不溶于第一层的溶剂。该层的聚合物及颗粒材料形成了多孔结构,以包含了电池中的电解质,得以免除在封装电池时需要坚固外壳的需求。
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本发明提供通式(I),(式中,R1和R2分别表示可具有取代基的芳基)所示对-二芳基膦基苯磺酸锂盐及其制备方法、该对-二芳基膦基苯磺酸锂盐与VIII族金属化合物配位而成的VIII族金属络合物以及使用该VIII族金属络合物进行加氢甲酰基化的方法。使用本发明的VIII族金属络合物进行加氢甲酰基化反应,可简便且便于工业化地制备醛化合物。
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本发明公开了一种锂离子二次电池石墨负极材 料的氧化成膜改性方法,属于石墨改性技术。该方法包括氧化、 洗涤和成膜。所述的氧化过程是将粒径为5~50μm的人造石 墨或天然石墨的微粉浸于双氧水中;其特征在于成膜是将滤出 的石墨微粉浸于含乙醇的饱和氢氧化锂溶液中,过滤干燥后在室温下通CO2处理。本发明的优点在于避免使用钯等稀贵金属或其他金属化合物,而且实现了污染物对环境的零排放,降低了生产成本,所制得的炭负极材料首次可逆容量高,充放电循环性能好。
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一种燃气、油湿背式双回程直燃式溴化锂制冷机,它由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成,其特点是高压发生器由燃烧室、湿背式烟气转向室,双回程换热器组成其内部结构,里面装有溴化锂溶液,双回程换热器采用变烟气流通截面结构,烟管采用螺纹烟管,强化传热。它的前、后端设有前、后烟箱。该制冷机具有结构合理,传热效率高,使用寿命长的优点,利于推广应用。
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本发明提供一种阳极活性物质,其包括:金属芯,及形成于金属芯表面并包含导电的金属材料的涂层。由于覆盖金属芯的碳基涂层包含导电的金属材料,所以该阳极活性物质具有良好的电子导电性和弹性。因此,充/放电容量得到增强,同时可以去除充/放电循环期间因碳基涂层和金属芯的膨胀而引起的应力。此外,可以显著地降低金属芯与电解质溶液之间的直接接触。另外,包括该阳极活性物质的阳极和锂电池具有优异的充/放电特性如放电容量和初始充/放电效率。
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锂基膨润土锆英粉粉状铸型涂料,用加工工艺简 单,加入量小,成本低,悬浮性能好的锂基膨润土作为 悬浮剂,以锆英粉作骨料,加上2123树脂和钛白粉等 原料混合辗磨而成。该涂料除具有较好的抗粘沙性、抗高温激热开裂 性、抗高温侵蚀性、涂刷性、悬浮性等优点外,还具有 包装方便、运输安全、保存期长等特点,是一种新型的 铸型涂料。
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本发明公开了一种锂离子动力电池复合正极材料的制备方法,所述复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与碳纳米管CNTs组成;该制备方法是以柠檬酸为螯合剂,乙二醇为交联剂,通过Pechini法和高能球磨法制备出了锂离子电池正极复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs;本发明的制备方法比传统沉淀法制备方法简单,且合成出的复合正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs具有比容量高,循环性能优良、倍率性能佳等特点。
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本发明提供一种锂离子电池壳用铝合金,其成分:Mn:0.8~1.5wt%(不含下限),Mg:0.5~1.0wt%,Cu:0.4~1.0wt%,Mn+Mg+Cu:2.0~3.0wt%,Si:0.1~0.6wt%,Fe:0.2~0.6wt%,Ti:0.01~0.2wt%,B:0.001~0.02wt%,Zr:0.1~0.18wt%,V:0.05~0.15wt%,Zr+V:0.16~0.3wt%,其余由Al以及不可避免的杂质元素构成。具有上述合金成分的铝合金板材,其抗拉强度大于等于250MPa,并且具有良好的减薄-拉深成型性与优良的激光焊接性能,适合制作锂离子电池壳。
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本发明公开了一种锰酸锂材料湿法生产工艺中原料的混合方法,包括加水球磨、喷干、混合与烧结的工序,在加水球磨的工序中,加入电解质或其溶液,所述电解质或其溶液的加入重量为水介质加入重量的0.05-2%。本发明所述锰酸锂材料湿法生产工艺中原料的混合方法,可以克服现有技术中固含量低、水介质加入量大、粘度高、分散效果差、混合时间长、能耗大与成本高等缺陷,以实现固含量高、加入量小、粘度低、分散效果好、混合时间短、能耗小与成本低的优点。
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本发明公开一种矿用新型磷酸铁锂开关磁阻电机车管控系统,包括与隔爆插销分别连接的电池组管理装置、开关磁阻电机车控制装置和充电机。开关磁阻电机车控制装置,包括斩波控制器、光电给定器、电源变换模块、三个霍尔电流传感器、六个绝缘栅双极型晶体管、充电电容、一个直流接触器、电机A相绕组接线端、电机B相绕组接线端、电机C相绕组接线端及两条通路。该系统具有控制精度高,设备使用寿命长的优势。
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本发明涉及一种磷酸锰锂前躯体的制备方法,步骤包括:⑴湿态前躯体的制备:将锰源化合物和磷源化合物溶解在水中,滴加沉化剂,当水溶液开始产生沉淀时,搅拌,待完全沉淀后,过滤掉液体,洗涤沉淀物,得到湿态前躯体;⑵前躯体粉末的制备:将湿态前躯体置于干燥箱中,干燥后,得到LiMnPO4前躯体粉末Mn(PO3(OH))·3H2O。本发明采用可溶性的含锰化合物作为锰源和含磷化合物作为磷源,提高了原料的混合均匀一致性,达到了分子水平;采用无毒无害的无水乙醇作为沉化剂,无需其他材料、无需加热、无需精准控制沉淀过程pH值,操作方便、工艺简单,适合大规模商业化生产,并且无水乙醇可以精馏回收,循环利用,低碳环保。?
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一种废旧锂离子电池电解液的无害化处理工艺,步骤如下:将废锂离子 电池在常温下进行分拣,经液氮低温冷却后破碎;放入Ca(OH)2溶液中进 行三级碱化处理;三级碱化处理后的液体排入凝聚池,通过加入无机盐凝聚 剂进一步沉淀;经三级碱化处理后的尾气,通过水喷淋进行无害化处理后排 放。该无害化处理装置,由分拣机、料斗、低温处理器、密闭剪切式破碎机、 三级反应罐、凝聚池和喷淋塔组成,并通过管道串联连接。本发明的优点是: 设计简单,操作简单易行,无害化处理效果好,且碱性溶剂可经过调配重复 使用,既环保又经济,容易实施且有良好的经济效益。
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本发明公开了一种电动汽车用动力锂电池采集系统以及采集控制方法,采集系统包括单片机及多个监控芯片,多个监控芯片以级联的方式连接、通讯,单片机只和第一个监控芯片通讯,监控芯片的通讯隔离设置在其内部,每个监控芯片将采样的单体电压数据放入各自固定的寄存器中,单片机采集每一个锂电池单体的电压。采集时,单片机发出采样开始指令,所有的监控芯片采样电池的电压、温度;单片机依次从对应地址读出电池的单体电压、温度信息;单片机对所采集的数据信息进行处理,并判断当前是否有过充、过放、过温故障。本发明通过芯片之间的级联通讯,从而大大减少了外围隔离器件,降低了成本,同时也增加了系统的可靠性,具较高移植性。
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本发明公开了一种动力锂离子电池二氧化钛纳米棒负极材料及其制备方法。该方法是以钛箔为基底,通过溶剂热反应,以浓盐,甲苯,钛酸正丁酯为原料,形成细长的单晶结构的金红石型二氧化钛纳米棒。本发明制备的金红石型二氧化钛纳米棒在0.01~2.5V电位区间内有更高的充放电容量,倍率和循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,所述正极材料为LiMx(XOy)z(式I)表示的多阴离子化合物,所述制备方法包括如下步骤:将锂源、M源、X源及导电添加剂在溶剂中、惰性气氛保护下,进行搅拌混合均匀获得浆液;在惰性气氛下对浆液干燥,获得前驱体材料;前驱体材料在惰性气氛保护下进行烧结,获得所述多阴离子化合物;和将获得的多阴离子化合物在惰性气氛下进行粉碎。本发明的制备方法全过程是在惰性气氛保护下完成,从而有效地防止制备的多阴离子化合物在制备过程中发生氧化,抑制了该材料产生杂相,从而避免材料电性能的下降。
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本发明涉及一种高容量富锂正极材料的草酸盐共沉淀制备法,其特征在于其制备方法,具体步骤如下:将可溶性Ni盐或Co盐与Mn盐,也可Ni盐、Co盐、Mn盐一起,按照化学计量比溶于适量的去离子水中,配制成一定浓度的金属盐溶液,将草酸盐或者草酸溶于去离子水中,配制成一定浓度的草酸根溶液,将金属盐溶液和草酸盐或草酸溶液进行混合,可按照“正加”、“反加”和“并加”三种方式进行,调节PH值在6.5~8.5之间,形成共沉淀溶液,共沉淀溶液通过滤纸过滤、去离子水洗涤、干燥后,即可得沉淀前驱体;将过量的Li盐与沉淀前驱体按照化学计量比球磨混合,进行高温烧结,最后即可得xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)材料;该方法制备富锂材料时成本较低,所需温度不高,材料的形貌和尺寸比较容易控制。
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一种N2+,N=Ca2+,Mg2+,Al3+,Si4+阳离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3M2O12,M=Nb,Ta,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+zLa3-xNxAlySizM2-y-zO12,N=Ca,Mg,M=Nb,Ta其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;将Li2CO3∶La2O3∶NO(N=Ca,Mg)∶Al2O3∶SiO2∶M2O5(M=Nb,Ta)为2.7-3.05∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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