960
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本发明涉及一种匹配硅碳负极且耐高电压的锂离子电池电解液,它包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂为具有式I结构的4,4‑二氟‑1‑苯基‑1,3‑丁二酮和式II结构的1,3‑二‑2‑噻吩基‑2‑丙烯醛基‑1‑酮,非水有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯中的至少两种的组合,优选的为碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯的组合物,锂盐为LiPF6和LiBF2(C2O4),LiPF6在电池电解液中的摩尔浓度为0.95mol/L,LiBF2(C2O4)在电解液中的摩尔浓度为0.05mol/L;本发明具有防止电极表面持续发生氧化分解反应、提高锂电子电池循环的优点。
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本发明公开了一种锂电池极片激光切废料收集箱。该锂电池极片激光切废料收集箱包括箱体;所述箱体上设置有压缩室;所述压缩室的顶部开设有进口;所述压缩室内设置有水平压缩板;所述水平压缩板可在所述压缩室内水平移动;所述压缩室由所述水平压缩板分隔形成包括压缩腔Ⅰ和压缩腔Ⅱ;所述压缩腔Ⅰ和所述压缩腔Ⅱ内、远离所述进口的一侧均设置有竖直压缩板;所述竖直压缩板可沿竖直方向上下移动;所述压缩腔Ⅰ和所述压缩腔Ⅱ的底部均开设有出口。本发明的锂电池极片激光切废料收集箱用于激光切废料的收集,可实现激光切机的不停机废料收集处理,有利于激光切机的不停机连续运转作业,提高锂电池极片的生产效率。
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本发明公开一种基于硅的锂离子电池负极,该电池负极以硅为活性物质的负极浆料,并采用新型水基嵌段聚合物,丙烯酸/苯乙烯/丙烯酸甲酯/苯乙烯嵌段型共聚物作为粘结剂,该粘结剂与硅颗粒有极高的粘合作用,并拥有极高的弹性,有助于缓解硅基颗粒在脱/嵌锂过程中发生的巨大体积变化导致的颗粒粉化失效,同时能提高电解液吸液率,加速锂离子传导速率,大大提高了基于硅的锂离子电池负极的性能。
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本发明提供一种容量高达3400mAh的18650圆柱锂离子电池池的制备方法。所使用的正负极活性物质分别为镍钴铝酸锂正极与硅碳负极,其中正极浆料使用的材料有:镍钴铝酸锂、导电碳纳米管、聚偏氟乙烯、N‑甲基吡咯烷酮。负极浆料所使用的材料有:硅碳复合材料、导电炭黑、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶乳液、去离子水、N‑甲基吡咯烷酮。正负极配料采用一种新的配料工艺,使得配料时间能缩短1‑3小时。其盖帽采用的是含CID的动力型防爆盖帽,有效的保护电池的安全性能;隔膜采用高强度湿法拉伸隔膜,具有机械强度高、耐热性好、透过性好等特点有效保护电池的安全性能;本发明提供的18650圆柱形锂离子电池,具有容量高(达3400mAh)比能量高(达270Wh/kg)、循环性能优越、倍率性能优良、高低温性能优良的特点。
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本发明属于安全控制技术领域,具体涉及一种锂离子电池热失控过程产气量测量及气体收集装置。所述装置包括:压力防爆容器;加热装置;电池悬吊装置;惰性气体循环装置;电池充放电模块;检测装置;防爆泄压模块;控制系统;气体收集模块。与现有技术相比较,本发明具备如下有益效果:对锂离子电池由高温、过充电、过放电触发热失控产生的气体均可进行产气量测量和气体收集;可实时监测锂离子电池热失控过程的温度和电压变化情况,可为锂离子电池热失控的分析提供可靠的数据支撑。
本发明涉及一种高比容量和高倍率性能的锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。该负极材料是介孔材料和金属化合物组成的复合材料,在锂离子半电池中,0.2C下比容量为578.7~603mAh/g,10C下比容量也可达到348.5~359mAh/g。其制备过程为将一定摩尔比例的金属盐、有机酸和碱性物质混合溶解到溶液中并通过液相合成法合成含金属元素的固态前驱体。而后将所得固态前驱体洗涤、过滤和干燥,最后将前驱体在惰性气氛中煅烧获得高比容量、高倍率性能的负极材料,煅烧温度为300~1000℃,保温时间为2~12h。本发明的工艺简单,能耗低。所制备的负极材料粒径均匀,放电电压平台低,比容量高,倍率性能优异,满足需要高倍率充放电的锂离子电池负极材料。
717
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本发明提供原子力显微镜观察柱状锂电极的电化学测试装置及方法,所述测试装置包括原子力显微镜、电化学池及其内部的电极、电化学工作站,所述电极包括环形对电极、参比电极和工作电极,所述电极通过导电线路连接电化学工作站,其特征在于,所述环形对电极和参比电极固定在电化学池的内部,所述工作电极为柱状金属锂工作电极,柱状金属锂工作电极竖直固定在环形对电极中央的下方;所述电化学池上方设有内扣盖,所述内扣盖设在原子力显微镜的扫描头与液相探针夹之间,能够覆盖电化学池的上表面,液相探针对柱状金属锂工作电极的顶面进行扫描测试。
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一种具有掺杂物的含锂硫银锗矿固态电解质及其制备方法,该固态电解质包括含锂硫银锗矿和掺杂物,所述掺杂物为如下金属/非金属的化合物中的一种或多种:Al,Zn,Bi,Te,Se,Ti,Mo,Mg,Si,Mn,Nb,Fe,所述化合物是氧化物或硫化物,或者所述掺杂物为磷酸锂五氧化二磷或硅酸锂类。由此,获得一种高耐热性、高稳定性及高离子传导性的硫化矿物质化合物固体电解质。
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本发明公开了一种基于隐马尔科夫的锂离子动力电池安全度评估方法及装置,动力电池安全度评估技术领域。本发明为了解决现有技术无法对动力电池的安全性进行量化表示和评估的问题。本发明将锂离子动力电池的工作状态划分成若干安全状态;采集锂离子动力电池在各个安全状态下的工作温度、端电压和充放电电流;建立特征值序列混合高斯分布模型,建立隐马尔科夫模型;将特征值序列输出到隐马尔科夫模型中,得到前向概率值,将最大的前向概率值对应的电池安全状态作为评估结果。本安全度评估方法只需提取锂离子动力电池的端电压、电流和温度,就能够近似评估当前安全度SOS状态,降低了求解难度和解决了在线实时计算安全度问题。
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本发明公开了一种具有超薄片状的富锂锰基正极材料及其制备方法,以NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O为原料,分别加入去离子水中,在不断搅拌和氮气气氛下,于50~60℃下依次以2s/滴的速率缓慢先后滴加NH3·H2O和NaOH,使金属离子沉淀,控制反应体系pH值为11;然后将沉淀混合物水热反应,得到Mn0.54Co0.13Ni0.13(OH)2前驱体;该前驱体与锂源混合研磨后,在管式炉中烧结,即可得到所述正极材料。本发明具有工艺过程简单,原料来源广泛有利于大规模工业生产;所制备的超薄片状锂离子电池正极材料具有良好的的倍率性能和高的库伦效率,循环性能稳定,且材料的比容量较高,是一种很有应用前景的高比容量富锂正极材料的制备方法。
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本发明公开了一种锂电池正极材料混合干燥机,包括水平放置的壳体、穿过壳体中心轴线的主轴和位于固定于主轴上的搅拌臂,搅拌臂的前端具有犁铧形的叶片,犁铧形的叶片靠近搅拌臂一端的外侧紧贴于壳体的内壁,另一端的外侧与壳体的内壁之间存在间隙。该锂电池正极材料混合干燥机设有犁铧形的叶片,既能将上方的锂电池正极材料抛起,从而充分地搅拌,又能与壳体的内壁一起碾碎锂电池正极材料中的结块,以达到物料混合均匀的效果。
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本发明涉及一种改性三维编织网状集流体及其改性方法和锂离子电池,所述集流体包括集流体基材,所述集流体基材为三维机械编织的网状结构;其改性方法为通过硅烷偶联剂将纳米导电材料接枝到集流体基材上;所述锂离子电池采用该改性三维编织网状集流体。本发明设计合理,通过改性方式在三维编织网状的集流体上接枝具有高导电性和高机械强度的纳米导电材料,可提高电解液的吸收速度和存储能力,使电解液在锂离子电池内部分布更加均匀,提升锂离子电池的容量发挥并改善电池容量一致性和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池碎料回收设备,包括碎料风机和斜坡漏斗,所述机器框架的一侧安装有碎料风机,所述碎料风机的一侧安装有第一进风管,所述第一进风管远离碎料风机的一侧连接有第一软管,其中,所述第一软管远离第一进风管的一侧安装有第二进风管。该锂电池碎料回收设备,设置有碎料风机,锂电池边角废料在吸入碎料风机的内部,被碎料风机内高速旋转的带切刀风轮切断,同时带切刀风轮转动产生风力,外界空气通过第二进风管、第一软管和第一进风管进入碎料风机的内部,之后流动的空气带动碎料通过第二软管进入机器过滤室的内部,便于对锂电池边角废料进行粉碎,同时可以将碎料传送到机器过滤室的内部进行过滤。
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本发明提供了一种动力型锂离子电池的制备方法,其中动力型锂离子电池的正极包括活性材料层和导电层,所述活性材料层包括第一活性材料层,中间活性材料层,第二活性材料层,其中所述活性材料包括第一活性材料,以及第二活性材料,所述第一活性材料为改性镍基锂氧化物材料。所述方法包括将第一活性材料制成第一活性材料层浆料,将第二活性材料制成第二活性材料层浆料,将上述两个浆料按照比例混合得到中间活性材料层浆料,将第二活性材料层浆料和导电聚合物混合得到导电层浆料,得到所述正极;将所述正极组装成电池,注液并化成得到所述电池,经过本发明的制备方法的到的锂离子电池具有良好的高温高倍率循环性能以及安全性能。
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本发明涉及一种高温特性改善的锂二次电池,特别是涉及一种锂二次电池,其包括:包含在正极集电体上形成的正极材料合剂层的正极、包含在负极集电体上形成的负极材料合剂层的负极、设置在所述正极和所述负极之间的隔膜,以及包含锂盐、有机溶剂以及作为第一添加剂的由式1表示的化合物的非水性电解质溶液,其中,所述正极材料合剂层的负荷容量为3.7mAh/cm2至10mAh/cm2,所述锂盐的浓度为1.5M至3M,所述有机溶剂是包含环状碳酸酯类有机溶剂和线性碳酸酯类有机溶剂的混合溶剂,并且基于非水性电解质溶液的总重量,所述由式1表示的化合物的含量为0.1重量%至5重量%。
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本发明属于储能电芯与模组测试技术领域,涉及一种锂离子电池导热系数的测试装置和测试方法,包括锂离子电芯,所述的电芯的外表面紧密贴合有一个加热片,在电芯的两个相对置的外表面上设置有一一对应的测温热电偶,测温热电偶、加热片和锂离子电芯包裹在绝热材料内。运用该方法进行导热系数的测定,可以为锂离子电池模组的散热设计提供理论依据,提升电池在电动车或储能应用中的性能表现和安全性。
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旧锂电池带电带水的撕裂方法,涉及一种废旧锂电池的拆解方法,其特殊之处在于:先将拆除外壳的废旧锂离子电池的电池包或电芯,无需放电处理,然后带水带电直接处理成碎片,再进入下道工序。本发明具有无需放电处理,能节省放电人工和放电时间,消除火灾隐患,提高生产能力,降低处理成本的技术效果,解决了现有技术在拆解废旧锂离子电池过程中必须放电才能拆解,存在火灾危险的技术难题。
本发明涉及无定形硅‑碳复合物、通过使用热解法制备无定形硅‑碳复合物的方法以及锂二次电池负极和锂二次电池,所述锂二次电池负极和所述锂二次电池都包含所述无定形硅‑碳复合物。
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本发明公开了一种基于实时检测的锂离子电池变频脉冲充电方法和系统,涉及锂离子电池变频脉冲充电技术。本发明在锂离子电池首次脉冲充电之前使用频谱测试仪器测得所选用锂离子电池的最优脉冲充电频率的取值范围,利用电流传感器和模数转换器对电池充电电流进行实时采集与转换,利用数字信号处理器对转换后得到的电流数值进行计算处理,然后对电池充电过程中不同阶段的最优充电频率进行选择处理,利用每个充电阶段所得到的最优充电频率对电池进行脉冲充电。本发明方法,脉冲电源与电池阻抗相匹配,系统达到最佳状态,更多的电能转化为化学能,电池充电效率更高。
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本发明提供了一种掺硅负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明通过双层涂布设备,在负极集流体表面分别涂覆两层碳纳米管长径比不同的掺硅负极浆料,制备得到两层碳纳米管长径比不同的掺硅负极活性物质层;其中,紧贴负极集流体的第一负极活性物质层使用的碳纳米管的长径比大于远离负极集流体的第二负极活性物质层使用的碳纳米管的长径比。与已公开的单层涂布的掺硅负极的锂离子电池相比,本发明的锂离子电池能够在不损失能量密度的前提下,大幅度提升掺硅负极的锂离子电池的循环性能。
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本发明涉及锂离子电池状态监测技术领域,公开了基于动态阻抗测量的锂离子内部温度预测方法,所述方法包括:在目标状态下使用目标方法得到目标电池的目标动态阻抗,所述目标状态包括充电、放电和静置状态,所述目标方法是一种非侵入式的、在线的、电流激励型的动态阻抗测量方法,所述目标电池指锂离子电池,所述目标动态阻抗是目标电池在一定频率的电流激励下的整体阻抗;基于目标状态下的动态阻抗,计算电池内部的温度,本公开能够通过动态阻抗的测量,计算锂离子电池的内部温度,通过内部温度指导运维操作,保证电池性能、延长电池寿命,并避免电池热失控、爆炸等事故。
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本发明涉及一种锂电池负极极片,包括基片和涂覆在所述基片上的负极涂层,所述负极涂层由负极浆料凝结形成,所述负极浆料包括活性材料、粘结剂和导电剂,所述导电剂由碳纳米管和碳纳米角组成;本发明在基片上涂覆含有碳纳米角和碳纳米管的负极涂层,碳纳米管和碳纳米角均具有较高的孔隙度,本发明的负极涂层由碳纳米管交织形成三维空间,碳纳米角和其他原料填充在碳纳纳米管交织形成的三维空间的孔隙中,相互之间接触紧密,改善了活性材料的导电性,从而可以诱导锂金属均匀沉积,有效的抑制锂枝晶的产生,提高了锂电池的安全性。
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本发明公开了一种动力锂电池软包装膜,包括如下重量份的原料:微交联聚丙烯内层20‑26份、改性铝箔中层15‑18份、改性PET外层10‑15份、粘合剂3‑6份、底涂剂3‑6份,将交联聚丙烯内层、改性铝箔中层和改性PET外层通过热压贴合工艺制得锂电池软包装膜。本发明基于多层铝塑复合膜进行改性,宏观上,实现改性PET外层、改性铝箔中层和微交联聚丙烯内层的有效复合,微观结构上,实现有机、无机元素的掺杂复合,不仅实现了动力锂电池软包装膜的耐腐蚀和高延展的性能要求,还提升了动力锂电池软包装膜对氧气、水分的阻隔能力。
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一种单晶镍钴铝酸锂正极材料的制备及掺杂改性方法,其步骤为:(1)在N2保护气体中,将可溶性镍盐、钴盐、铝盐、氢氧化钠和氨水混合液在反应釜中进行恒温共沉淀反应,对釜液经陈化、固液分离、过滤、洗涤、干燥得到镍钴铝酸锂三元前驱体;(2)前驱体经预烧处理后,加入助熔剂和锂源进行一段煅烧;(3)一段煅烧结束后,再加入氟源进行二段煅烧,对单晶材料进行掺杂改性;(4)球磨破碎后,经洗涤,再烧结,最终得到掺杂改性的单晶镍钴铝酸锂三元正极材料。
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本发明涉及烘烤装置领域,具体为一种锂电池生产用烘烤装置,包括底座,底座的上表面固定连接有用于烘干作用的烘干部件,底座的上表面固定连接有用于转向作用的转向部件,转向部件的下表面固定连接有用于夹取作用的夹取部件,本发明首先操作人员将所有液压杆进行启动,通过第一液压杆内部转动电机和转动环带动转动块进行运动从而带动伸缩杆进行运动,同时由转动块一端的第二液压杆带动伸缩杆进行运动,使伸缩杆下表面的夹板可以夹取更远距离的锂电池,利用夹板将夹取得锂电池放置在存放孔内,通过启动存放孔两侧的导热板,从而对锂电池进行烘干处理,从而提高设备的生产效率,进一步地提高了设备可以调节能力。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的高镍单晶三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,分子式为LiaNibCocMedO2,其中,Me为Mn或Al,0.95≤a≤1.2,0.8≤b<1,0≤c≤0.2,0≤d≤0.2,且b+c+d=1本发明的制备方法是采用了锶元素作为烧结助剂显著降低了材料的烧结温度,并且在二烧过程中,锶元素与硼元素,锂元素反应生成LiSrBO3包覆层,显著降低高镍单晶三元材料表面的岩盐相NiO,同时稳定材料颗粒表面晶体结构,并且提高锂离子从材料到电解液的迁移速率,从而根本解决材料极化效应较大所导致的容量,倍率,及循环寿命等问题。本发明提供的高镍单晶三元材料具有良好的电化学性能。
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本发明涉及一种多约束条件下的锂离子电池功率状态估计系统,应用于具有微控制器以及存储器的锂电池储能设备,该估计系统包括微控制器,通过微控制器控制的SOP估算器、电流表和电压表,以及用以存储微控制器所执行程序的存储器,所述SOP估算器根据所述微控制器的控制进行SOP估算,并向所述微控制器发送估算结果,所述SOP估算器依次通过离线模型构建步骤和在线算法实施步骤实现锂离子电池功率状态估计。与现有技术相比,本发明具有实现更高精度的SOP估计,保证锂电池SOC估计值的精确性和可靠性等优点。
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本发明公开了一种含有碳酸丙烯酯的锂离子电池电解液,包括:第一级电解液,包含第一级溶剂、导电锂盐和氟代碳酸丙烯酯,导电锂盐在第一级溶剂中的浓度为1.6~1.8mol/L,第一级溶剂由环状碳酸酯和链状碳酸酯组成,环状碳酸酯和链状碳酸酯的质量比为1:4~5,第一级溶剂与氟代碳酸丙烯酯的质量比为5~6:2~3,第一级溶剂中环状碳酸酯不包括碳酸丙烯酯;第二级溶剂,为由环状碳酸酯、链状碳酸酯以及碳酸丙烯酯组成,环状碳酸酯、链状碳酸酯以及碳酸丙烯酯的质量比为1:4~5:4~5,第二级溶剂中环状碳酸酯不包括碳酸丙烯酯;第一级电解液和第二级溶剂的质量比为8~9:1。基于该电解液,可以改善锂离子电池的循环性能。
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本发明涉及一种CoNiP‑rGO/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料中CoNiP量子点均匀附着于rGO的片层上,S负载在CoNiP‑rGO上。其制备方法包括(1)制备钴镍附着于石墨烯片层上的前驱体并退火;(2)再次退火得到CoNiP‑rGO;(3)获得CoNiP‑rGO/S复合锂硫电池正极材料。CoNiP量子点作为催化剂,不仅可以促进多硫化物的氧化还原反应,而且提供高效的多硫化物吸附,rGO作为三维高导电网络,一方面可实现快速高效的锂离子和电子的传输,提高硫利用率,另一方面加快氧化还原反应。总之,本材料是可以应用于锂硫电池正极的兼具吸附作用、催化作用和高导电特性的新型主体材料。
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