752
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本发明涉及锂电池退化状态监测技术领域,主要涉及一种基于电池模型参数的锂电池寿命预测方法,包括设定的SoC处以固定的时间间隔采集锂电池数据并测量电池内阻,拟合出指定SoC下电池等效电路模型参数,得到每个电池模型参数的特征。将电池分为训练集和测试集两组;把训练集每个电池的模型参数特征和电池寿命输入预测模型中进行训练;将所训练模型的特征权重和特征偏移取出并预测测试集电池寿命,使用均方根误差与绝对平均误差率验证预测结果精度。本发明探究了电池模型参数与电池寿命之间的联系,深入发掘了电池模型参数中哪一部分对电池寿命的变化更为敏感,拓展了电池寿命相关研究的方向。
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本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,所述非水电解液包括非水溶剂、锂盐和电解液添加剂;所述电解液添加剂包括如式1所示的烯烃化合物作为第一添加剂,式1中,所述X包括硫原子、磷原子、碳原子或硅原子中的任意一种,R1为H或C1~C6的直链或支链的烷基,m为2至4。本发明通过添加含杂原子(如:硫、磷)的多烯烃化合物,可以在正极形成稳定的SEI膜,抑制高温产气,改善锂离子二次电池的高温存储稳定性,获得更理想的电池性能。
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本发明提供了一种废弃钴酸锂电池石墨负极再生方法,包括步骤:将废弃的钴酸锂电池破碎拆解分离后得到铜箔、铝箔和正负极混合粉料;将正负极混合粉料进行酸浸处理,过滤得到滤液和滤渣I,滤液除杂后回收金属元素钴;滤渣I为不溶于酸的石墨负极和粘接剂;将滤渣I制成具有一定粒径的颗粒状滤渣Ⅱ,然后放入柱浸的容器中,循环喷淋一定时间后,将得到的滤渣Ⅲ进行球磨处理,得到细粉状滤渣Ⅳ后先在空气气氛下,再在惰性气氛下焙烧,得到再生的石墨颗粒。本发明工艺流程短,通过利用废弃锂离子电池中的粘接剂,将其变废为宝,废水或废酸用量少,不仅降低了石墨的回收成本,而且也减少了能耗和污染,石墨负极再生利用率高。
1046
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本发明公开了一种废旧锂电池高温热解及气动力剥离分选的方法。本发明将废旧锂电池带电破碎,然后通过热解工艺处理电解液、隔膜、粘黏剂等有机物,再采用多组份筛分风选机分选出轻物料和重物料,从重物料中回收外壳、桩头等。轻物料通过气动力剥离机分离出极粉,剩下的物料通过色选分离出铜箔、铝箔。热解产生的废气通过高温焚烧、急冷、水洗、碱洗等工序处理后,达标排放。本发明能够实现废旧锂电池中有价金属高效回收,且具有流程短、能耗低、环境污染低、适用范围广的特点。
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本发明公开了包括复合阻燃剂粒子的锂电池组。用于锂电池组的电化学电池包括负电极、正电极、聚合物隔离件、以及包括颗粒状基质材料和由颗粒状基质材料携带的阻燃剂材料的复合阻燃剂粒子。所述复合阻燃剂粒子可在电化学电池中沿穿过电化学电池的一个或多个组件延伸或在电化学电池的一个或多个组件之间的锂离子传输路径或电子传输路径安置。复合阻燃剂粒子可安置在限定外壳(其中包封有电化学电池)的层合结构的聚合物部分中。
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本发明公开了基于SOC自适应分阶的动力锂电池两步充电方法,包括:建立动力锂电池等效电路模型,通过实验确定动力锂电池等效电路模型中内阻随SOC变化的拟合曲线,对拟合的内阻‑SOC曲线以1%SOC的步长进行采样,利用Canopy算法对采样点预聚类,确定内阻‑SOC曲线划分的阶数,采用二分K‑means算法对获得内阻‑SOC曲线精确的自适应划分,根据充电电流和内阻对应关系,采用优化后非支配排序的哈里斯鹰优化算法NSHHO求解最优的充电电流组合,根据最优的充电电流组合构建充电策略优化模型,利用充电策略优化模型对充电时间和充电损耗进行优化。该方法较恒流恒压策略和均分多阶恒流充电策略的充电欧姆损失减少有效,温升表现上较小。
1007
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本发明提供了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,所述富锂锰基复合正极材料包括富锂锰基基体材料及位于其表面的复合包覆层,所述复合包覆层包括复合相和碳包覆层,所述碳包覆层位于所述复合相的外层,所述复合相主要为原位生成的尖晶石结构相和层状结构相的复合相,复合包覆层保证了材料在离子导率以及电子导率方面的提升,从而提高了材料的倍率性能。同时复合包覆层可以有效的保护本体结构,降低与电解液的接触而造成循环变差的风险。
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本发明涉及一种锂电池超高镍正极材料的一步式固相制备方法及材料,属于锂离子电池技术领域,能够采用一步固相法来合成超高镍正极材料,避免了共沉淀法的复杂步骤,且能够通过在球磨过程加入其余金属离子的方式实现简单高效的掺杂改性;该方法包括:S1、将特定比例的LiOH·H2O、Ni(OH)2、Co3O4和Al2O3(或Al(OH)3、Al(NO3)3)加入球磨设备中进行湿磨处理;S2、对湿磨后的混合料进行干燥;S3、对烘干后的混合料进行研磨并在氧气气氛中进行烧结,然后随炉冷却,得到锂离子电池超高镍正极材料;所述特定比例为摩尔比,具体包括:Li:TM=1.03:1‑1.08:1。
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本发明提供了一种锂电池用密封胶及其制备方法,涉及光固化树脂的的技术领域,本发明的锂电池用密封胶主要由以下重量份数的原料制备而成:改性聚异丁烯30‑80份、苯乙烯‑异丁烯嵌段共聚物5‑35份、脂环族结构的丙烯酸酯化合物10‑40份以及光聚合引发剂1‑5份。本发明解决了密封胶的耐候性能差和水汽阻隔性能低的技术问题,达到了锂电池用密封胶的耐候性能佳、力学性能好、绝缘强度高以及水汽阻隔性能优异的技术效果。
本申请涉及锂电池领域,具体涉及一种涂覆浆料、其制备方法和应用涂覆浆料制成的复合多孔性隔膜、锂离子电池。一种复合多孔性隔膜,包括多孔性基材,所述多孔性基材的至少一面涂覆有无机/有机复合功能化涂层,所述无机/有机功能化涂层经电晕、等离子体/紫外光辐射处理过,所述无机/有机功能化涂层主要由涂覆浆料制备而成,去离子水60‑80份;三氧化二铝10‑20份;聚偏氟乙烯5‑12份;增稠剂6‑12份;粘结剂2‑6份;碳酸酯类化合物2‑4份。本申请一种复合多孔性隔膜可用于锂电池,其具有提升电池长期循环的稳定性和安全性等优点。
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本发明涉及一种陶瓷材料,尤其是一种用于锂电池电极材料,由以下原料按照质量份数制成:碳酸锂0.5~5份;硅微粉1~7份;钛白粉0.5~3份;电熔单斜锆粉5~10份;余量为氧化铝微粉75~93份。本发明提供的一种用于锂电池电极材料煅烧的陶瓷材料热震性优良、高温耐碱腐蚀性高、显孔率小、使用寿命长。
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本发明提供了一种方形圆柱钴酸锂电池及其制备方法,该电池为方形圆柱结构,其中壳体为立方体,其内设有圆柱状的电芯,圆柱状电芯的两端与壳体内壁之间设有支架;圆柱状电芯包括中心管,并由正极片、隔膜和负极片层叠的复合膜沿中心管卷绕成型;壳体内还注入有电解液;正极片的正极活物为钴酸锂,负极片的负极活物为钛酸锂。具体制备时,分别配制正极浆料和负极浆料,将正极浆料和负极浆料分别涂覆在铝箔上制备正极片和负极片;将正极片、隔膜和负极片以卷绕工艺进行组装,放入壳体中,向其中注入电解液,通过老化、分容,最终形成电池。本发明提供的电池装配简单,能提高电池安全性、延长电池循环寿命。
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本申请涉及一种在双氟磺酰亚胺锂的生产中回收原辅材料的方法。所述方法包括一个或多个不同的回收工段A、B、C、D和/或E,分别对应于在双氟磺酰亚胺锂的生产中使用的原辅材料例如三乙胺、氟离子、酯类溶剂、析晶液等的回收和后处理。本申请的回收原辅材料的方法使得双氟磺酰亚胺锂的生产具有明显改善的经济性和环保性。
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本发明提供了一种三元锂离子二次电池。所述三元锂离子二次电池满足关系式:0.12≤(m×w)/(η×Cap)≤0.36;其中,m为所述电池中电解液的总质量;w为所述电解液中环状碳酸酯的总质量百分比;η为25℃下所述电解液的粘度,其中,η为2~6mPa·s;Cap表示所述电池的额定容量。本发明将电池的额定容量、电解液总质量m以及电解液的粘度η、电解液中环状碳酸酯的质量百分比w综合设计,合理量化,使三元锂离子二次电池在高能量密度条件下,同时兼顾良好的倍率性能及更长的循环寿命。
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本发明公开一种锂离子电池负极材料及其制备方法,解决硅负极在充放电过程中体积变化较大的问题,得到的锂离子电池负极材料具有高容量,循环性能优异,体积膨胀小等特点,能很好满足商用客户对高寿命,长循环的需求,使其能够商业化应用,本发明的锂离子电池负极材料的制备方法简单、成本低廉、环境友好。
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本发明提供了从磷酸铁锂正极材料中回收铝的方法及所得材料和应用,属于废旧电池材料回收技术领域。本发明从磷酸铁锂正极材料中回收铝的方法,包含如下步骤:(1)将磷酸铁锂正极材料进行煅烧处理,得到煅烧产物;(2)对所得煅烧产物在溶解液中进行溶解处理,得到含铝碱性溶液;(3)将所得含铝碱性溶液、氢氧化钠、硅酸钠、硝酸钙、聚羧酸减水剂混合进行反应,得到硅铝酸钙/PCE纳米复合材料。本申请所得硅铝酸钙/PCE纳米复合材料和/或硅铁酸钙/PCE复合材料加入普通硅酸盐水泥中,可显著提高水泥的抗压强度,产品可作为早强剂应用于水泥混凝土行业,如混凝土预制构件等。
本发明公开的一种基于生物质碳源的锂硫电池正极复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池正极技术领域。包括基于生物质制备的多孔碳本体,以及原位生长在所述多孔碳本体上的纳米过渡金属磷化物/磷氧化物。所述正极复合材料载硫后能够用于制备锂硫电池的正极,将生物质预处理后制备的前驱体浸泡在含有过渡金属盐的溶液或过渡金属盐和含磷盐的混合溶液中,与溶液反应后分离出固体产物,然后对该固体产物高温碳化、造孔以及部分气氛处理,即得嵌有纳米过渡金属磷化物的多孔碳复合材料。
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本发明提供一种锂电池储能舱安全监控应急系统及方法,锂电池储能舱安全监控应急系统包括探测模块、灭火防复燃抑爆模块、排气防爆模块以及控制模块;探测模块安装于电池储能舱内并用于检测电池储能舱内的火灾和可燃气体并发出火灾信号和可燃气体信号;灭火防复燃抑爆模块用于电池储能舱的防复燃灭火和抑爆;排气防爆模块用于排空电池储能舱内的可燃气体;控制模块用于接收探测模块发出的可燃气体信号和火灾发生信号并进行判定;根据可燃气体信号控制排气防爆模块的开启或关闭;根据火灾发生信号控制灭火防复燃抑爆模块的开启或关闭。本发明对于不同类型锂电池发生热失控时,均可以精确的判断电池热失控,避免出现漏判和迟判的问题。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种硬碳复合材料及其制备方法、锂离子电池。所述的硬碳复合材料具有核壳结构,所述核壳结构的内核包括掺杂磷的硬碳材料,所述核壳结构的外壳包括锂盐和无定形碳;所述掺杂磷的硬碳材料的表面还生长有碳纳米管;所述硬碳复合材料的形状为球体。所述的硬碳复合材料具有振实密度大,比表面积大,比容量高,首次效率高,倍率性能好和循环性能好等优点。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,公开了一种动力锂离子电池,包括密封端盖,所述密封端盖上设置有放电结构,所述放电结构用来接线进行放电,所述密封端盖的侧面固定连接有外壳结构,所述外壳结构起到保护内部电池的作用,所述外壳结构的内部设置有多个防爆壳结构。本发明当锂离子电池内部产生爆炸时,爆炸产生的冲击首先会通过防爆橡胶球,然后高压气体会从单向出气阀放出,在气体冲击过程中,防爆橡胶球可以有效地阻隔爆炸产生的冲击,进而保护相邻的电池组件,使该装置不仅安全性能得到保障,配合连接结构和制动结构还可以大大降低爆炸产生的损坏,通过更换单个的小电池可以大大降低厂家的更换成本。
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本发明公布了一种用于无人机的可脱落锂电池及无人机,该用于无人机的可脱落锂电池包括:电池模组,电池模组的底部连接有热熔化底板;防火外层,为开口朝下的箱体结构,罩设于电池模组外部且通过热熔化内层连接于电池模组;热熔断电连接器件,设于电池模组的顶部且位于电池模组与防火外层之间,热熔断电连接器件的一端连接于电池模组,另一端连接于防火外层;当电池模组发生热失控时,热熔化内层、热熔化底板和热熔断电连接器件在温度作用下发生熔化,进而在重力的作用下,电池模组从锂电池的底部完全脱落,从而实现了对无人机的保护。
本发明属于正极电极材料技术领域,本发明公开了一种原位尖晶石修饰的低钴球形富锂锰基正极材料及其制备方法。该材料由LMNCA和扭曲的尖晶石相组成,LMNCA的化学式为aLi2MnO3·bLiNixCoyAlzO2。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和硝酸铝加入水中形成混合溶液;(2)在保护气体下,将混合溶液、碳酸钠水溶液和稀氨水溶液进行反应,得到沉淀;(3)将沉淀抽滤,并在真空环境下烘干得到前驱体;(4)将前驱体与碳酸锂研磨混合,在空气或氧气气氛下,经两次煅烧即得低钴球形富锂锰基正极材料。该制备方法简便、成本低,且制备的正极材料具有优良的循环稳定性。
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本发明公开了一种梯度包覆的高性能磷酸铁锂复合材料的制备方法。该方法通过将材料的一次颗粒按大中小的不同分别进行不同的包覆改性,使材料的大中小颗粒的具有梯度、均匀且完整包覆层,尤其对材料中的一些颗粒小、比表大的小颗粒进行了更好的包覆改性,对材料整体的颗粒结构稳定性有了很大提升。该方法制得的磷酸铁锂复合材料制备的电池1C充放电200周容量保持率在98.0%以上,同时磷酸铁锂复合材料的压实密度在2.61g/cm3以上。
本发明涉及非水电解质溶液添加剂、以及包括该非水电解质溶液添加剂的用于锂二次电池的非水电解质溶液和锂二次电池,其中,具体而言,由于提供了包括有能够通过提高在正极表面和负极表面上形成固体电解质界面(SEI)的效果来维持钝化效果的化合物的非水电解质溶液,因而可改善锂二次电池的高温存储特性和寿命特性。
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本发明提供了一种制备电池级单水氢氧化锂的方法,所述方法是以粗碳酸锂为原料,包括酸溶、初步除杂、深度除杂、蒸发浓缩、离子膜电解制备氢氧化锂、蒸发结晶、重结晶几个步骤。本发明原料来源丰富且具有资源循环利用、含杂质种类少易去除优点;不产生污染环境的氯气且产物硫酸可回用溶解,减少原材料消耗;通过控制循环阳极液控制阳极液pH,提高了电流效率。
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本发明揭示一种废旧锂电池回收工艺,包括以下步骤:步骤1,废旧锂电池经过破碎处理,获得初级破碎物料;步骤2,步骤1中的初级破碎物料进行磁选处理,磁选出初级破碎物料中的铁,并获得去铁物料;步骤3,步骤2中的去铁物料进行深度粉碎,获得深度粉碎物料;步骤4,步骤3中的深度粉碎物料通过重力分选机进行重力分选,分别获得正极物料及负极物料;步骤5,步骤4中的正极物料经过气流分选获得铝和正极材料;负极物料经过气流分选获得铜和负极材料。本发明通过重力分选机将废旧锂电池的正极物料和负极物料分开回收,实现了对负极物料有效回收,提高了负极材料回收的价值。
本发明提出一种含磺化基团的邻苯酰亚胺类添加剂、包含其的电解液及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,该添加剂不仅能够有效抑制电池循环过程中硅碳的体积膨胀问题,还能有效提高电解液的离子电导率、正负极硅碳界面膜的离子导通率和稳定性。该添加剂的结构式以邻苯酰亚胺及其衍生物为基础,在其苯环的α位接枝有磺酸锂基团或其衍生物基团。
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本发明公开了一种掺钛锂离子正极材料前驱体的制备方法,主要包括以下制备步骤:S1,制备钴盐溶液、液碱溶液、钛‑络合液混合溶液备用;S2,将钴盐溶液、液碱溶液、钛‑络合液混合溶液并流加入到反应釜中进行反应,通过共沉淀法制备得到均匀掺钛的氢氧化钴,通过离心洗涤处理去除氢氧化钴中的其它杂质元素,得到杂质含量合格的氢氧化钴;S3,掺钛氢氧化钴进行烧结和混批除磁处理,得到掺钛氧化钴前驱体。采用本发明工艺合成的掺钛锂离子正极材料前驱体,在保证所制备的掺钛锂离子正极材料前驱体强度的同时,所制备的钛元素均匀分布于前驱体更加均匀,有效的弥补了现有技术的缺陷,具有良好的实用性。
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本申请公开了一种粘结剂、负极浆料、负极及锂离子电池。本申请中,粘结剂包括第一嵌段聚合物和第二嵌段聚合物;第一嵌段聚合物为锂化的四嵌段聚合物,其具有B‑C‑B‑A所示的结构,其中,A表示聚合物嵌段A,B表示聚合物嵌段B,C表示聚合物嵌段C;聚合物嵌段A由烯基甲酸单体聚合而成;聚合物嵌段B由芳香基乙烯单体聚合而成;聚合物嵌段C由丙烯酸酯单体聚合而成;且第二嵌段聚合物为锂化的三嵌段聚合物,其具有E‑F‑E所示的结构,其中,E表示聚合物嵌段E,F表示聚合物嵌段F;聚合物嵌段E由烯基甲酸单体聚合而成;聚合物嵌段F由丙烯酸酯单体聚合而成。本申请提供的粘结剂,导离子能力强,成分简单,成本低廉,具有合适的模量,增稠分散效果好。
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