1001
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本发明提供有机电解液和利用该有机电解液的锂电池。所述有机电解液包含锂盐;由高介电常数溶剂和低沸点溶剂组成的混合有机溶剂;及如在说明书中所定义的式1或式2所示的化合物,该化合物作为添加剂。所述有机电解液和利用该有机电解液的锂电池可以相对地抑制极性溶剂的还原裂解反应而增加电池的容量保持率,因此,可以提供高充电-放电效率和长寿命。
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一种锂离子电池用的稳定层状结构正极材料及 其制备方法,属于无机合成和锂离子电池正极材料制备的技术 领域。该材料的化学式为 Li[NiXLi1/3- 2X/3Mn2/3- X/3]O2,其中0 <X<1/2。以镍和锰的硝酸盐或硫酸盐为原料。以碳酸盐为沉 淀剂,控制pH值在8-11范围内制备共沉淀物;前驱体即共 沉淀产物在300-700℃进行预处理;与锂盐混合后的粉末在正 常空气气氛下烧结并随炉冷却。优点在于:该方法工艺简单, 操作重复性好,生产成本低。所得正极材料密度高、层状结构 稳定、可逆容量为195-210mAh/g。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的锡铜合金负极材料及其制备方法。本发明在经过预处理的铜带基底表面一侧依次交替电镀锡镀层和铜镀层,形成锡镀层和铜镀层的多层叠层结构,与所述的铜带基底紧贴的镀层为锡镀层,最外层镀层为铜镀层;所述的多层叠层结构中,每层镀层厚度为0.1~1.0μm,且同种镀层的厚度相同;所述的每层锡镀层与铜镀层厚度比为1∶1.7~1∶2.1;由此制备出了一种在铜带基底表面一侧含有杂相含量低于5%Cu6Sn5层的锂离子电池负极材料。本发明所制备的锂离子负极材料首次放电比容量最高可达到600mAh/g,50次循环后比容量衰减仅5%-8%。本发明的制备工艺简单,可进行大规模产业化生产。
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本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的CrxON薄膜电极材料及其制备方法。CrxON薄膜电极材料采用直流反应溅射结合后退火工艺制备获得,CrxON薄膜的颗粒尺寸为50-100nm,厚度为100-500nm。薄膜电极的可逆比容量约为700mAh/g,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池均衡控制设备和方法,属于电能存储领域,为解决现有技术中,在锂电池组均衡的过程中,因分流单元过热而导致电子设备异常的问题而设计。一种锂电池均衡控制设备,包括电池组、调度单元、分流单元和电压采集单元,在电池组中的单体电池一侧设置有电压采集单元;所述单体电池和分流单元中的分流电路并联;该分流单元和所述电压采集单元分别与调度单元连接;在分流单元一侧设置有温度采集单元;该温度采集单元与调度单元连接。
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本发明提供可以抑制覆膜形成剂的分解反应的锂离子电池。该锂离子电池(100),电极(1、2)及电解液收容于电池容器(13)中,具有把在电极(1、2)的表面形成覆膜的覆膜形成剂(21)追加至电池容器(13)内的电解液中的覆膜形成剂追加装置(20)。通过该覆膜形成剂追加装置(20),抑制覆膜形成剂(21)的电化学分解反应,可长期保存,通过将覆膜形成剂(21)追加至电解液中,修复电极(1、2)表面的老化的覆膜,使锂离子电池(100)再生,谋求长寿命化。
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本发明涉及一种正极材料磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤: S1、称取原料,包括:按预先控制好Fe、Li、PO4摩尔比配置的磷酸 二氢锂及氧化铁,以及传导性离子化合物和超细导电炭黑;S2、将所 述原料依次经过球磨、喷雾干燥、混炼、压片造粒处理,得到块状物 料;S3、将所述块状物料装载在陶瓷坩埚中,并放入以非氧化性气体 为介质的烧结炉中进行烧结;S4、将所述烧结后的块状物料依次经过 粉碎细化、筛分、干燥包装处理,得到成品磷酸铁锂。采用本发明的 制备方法能够得到无杂相、结构单一、颗粒粒径分布小的磷酸铁锂粉 末,且明显降低制造磷酸铁锂的成本、污染少,同时该磷酸铁锂粉末 具有克容量高、导电性能优越、安全性能好的特点。
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一种圆柱形锂离子动力电池,电池外形为圆饼状,其直径与高度的比值≥4,电池直径≥60mm。电池正极壳采用铝合金,负极壳采用铜合金或不锈钢。按常规方法配制正负极浆料,然后在集流体沿着宽度方向进行间隙式涂料,经干燥、轧膜、分切,得到在极片高度方向的一端漏出1-3mm集流体的极片,采用一组或多组正负极片与隔膜制作卷芯,将卷芯装入电池壳,加注电解液,封口,充放电活化后得到锂离子动力电池。本发明技术制作的锂离子动力电池具有很好的大电流放电性能,在组装成电池组时可以通过将圆饼状电池沿径向依次压在一起串联而成,联接简单、可靠,并且得到的电池组大电流充放电性能好。
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本发明涉及一种含锂卤水脱色除杂工艺,它包括(1)按重量份数计,按比例100:(1‑5):(1‑4)各取含锂卤水、次氯酸钠水溶液、氢氧化锆粉末;(2)在含锂卤水中加入盐酸,调节pH至2‑4;(3)在步骤(2)加入次氯酸钠水溶液和氢氧化锆粉末,加热至98‑105℃,搅拌40分钟后冷却。本发明有效降低卤水中UV254和COD,操作简单。
本发明提供了一类含低聚氧化乙烯单元的硅腈类化合物,如式1所示,以及该化合物的制备方法和其在锂电池中的应用。腈基具有可提高物质的介电常数的特性,该类化合物将腈基引入有机硅中,提高了有机硅基材料的抗氧化能力和溶盐能力,同时保留了含低聚氧化乙烯(EO)单元的有机硅溶剂的高安全性及辅助碳酸丙烯酯(PC)成膜的能力。本发明所述的含低聚氧化乙烯单元的硅腈类化合物可作为碳酸乙烯酯基或碳酸丙烯酯基共溶剂应用于锂电池中。本发明的硅腈类化合物与传统的锂电池电解质材料相比,具有更高的介电常数,分子结构也更为简单,合成过程更为简便经济。
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本发明公开了一种喷雾燃烧制备磷酸锰铁锂正极材料的方法及其应用,将锰源、铁源和磷源混合溶解于有机溶剂中,得到含磷铁锰的有机溶液,再加入表面活性剂和助燃剂,将所得混合液进行喷雾燃烧,所得固体料与锂源、水混合进行水热反应,再加入碳源进行喷雾干燥,煅烧,即得磷酸锰铁锂。本发明通过有机溶剂将磷源、锰源、铁源混合溶解,避免磷酸锰铁沉淀物的生成,经过喷雾燃烧反应得到对应的磷酸铁和焦磷酸锰,使铁锰混合更均匀,提高材料的比容量和循环性能。
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本发明公开了一种液相法制备磷酸锰铁锂的方法,包括:将有机酸和/或有机酸盐溶液按摩尔比1.00:0.95‑1.05滴加于含有亚铁离子和亚锰离子的溶液中反应,洗涤抽滤之后得到有机酸亚铁锰铵滤饼;将磷酸铵盐溶液按摩尔比1.00:0.95‑1.00滴加于有机酸亚铁锰铵中反应得到磷酸亚铁锰铵以及有机酸和/或有机酸盐溶液,磷酸亚铁锰铵、碳酸锂、掺杂剂和碳源按摩尔比1.00:0.50‑0.55:0.005‑0.02:0.25‑0.50混合干燥得到前驱体,在160‑250℃的无氧环境下保温,辊压后依次在300‑500℃和600‑800℃的无氧环境下保温,得到高倍率和高压实的磷酸锰铁锂。
本发明公开了一种聚合物电解质薄膜及其制备方法和在全固态锂电池中的应用。属于全固态电池技术领域。该聚合物薄膜由聚环氧乙烷和锂盐组成,具有高离子电导率,优异机械性能和宽电化学稳定窗口的特点。本发明的制备方法具有绿色环保,成本低廉,工艺过程简单且与现有工艺兼容,可有效简化固态锂电池的生产匹配流程,提高电池性能,因而具有极大的应用前景。
本发明涉及一种生产包含或含有硅酸锂玻璃陶瓷的医用成形体的方法。为了使成形体的强度与现有技术相比提高,提出在具有对应于成形体的几何形状的包含或含有硅酸锂玻璃陶瓷的预成形体中,通过用具有更大直径的碱离子置换锂离子来产生表面压应力,其中在离子取代后,将预成形体用作成形体。
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本发明公开了一种高度可调节的圆柱型可充电锂电池装置,涉及锂电池领域,包括金属外壳,所述金属外壳的内侧边固定套接有圆柱型电芯,所述圆柱型电芯的顶端对接有导热硅胶,所述导热硅胶的顶面水平对接有电路板,所述圆柱型电芯的顶端焊接有子铆钉,所述电路板的底面固定焊接有母铆钉,所述电路板的底面水平焊接有镍片,所述金属外壳的顶开口端扣接有塑胶支架,所述电路板的顶面竖直向焊接有弹簧,所述弹簧的顶端扣接有金属盖帽,所述镍片的底面焊接有镍带,所述塑胶支架的内侧边开设有套接卡槽。本发明实现了圆柱型可充电锂电池装置高度可调节,使得一款该装置可运用在多款其他产品上,节约研发,生产,库存等成本。
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本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种全纤维素锂离子电池隔膜及其制备方法。所述隔膜由纳米微纤纤维素(NFC)和交联化纳米微纤纤维素构成,所述制备方法为:在水分散的纳米微纤纤维素中(NFC)溶液中,加入正硅酸乙酯(TEOS)原位生成二氧化硅,混合液浇筑成膜,再除去膜中二氧化硅,最后对膜进行交联改性增强,即得所述轻量化全纤维素基锂电池隔膜。本发明显著优点为隔膜具有优异的耐高温、亲电解液性,和良好的机械强度,可以通过调整二氧化硅粒径和工艺条件来满足不同应用场景的隔膜要求,电化学性能高、安全性能高。
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本发明公开了一种以二水磷酸铁为原料一步法生产磷酸铁锂的方法,包括:S1、铁粉加入稀磷酸中溶解;固液分离;S2、纯净磷酸二氢亚铁溶液与双氧水进行氧化;S3、二水磷酸铁晶体浆料经固液分离,固相洗涤;S4、向洗涤后浆料中加入调制剂和纯水配制成含固量30%~40%的浆料,测定浆料比重,依据磷酸铁浆料含水量与比重的关系曲线确定浆料的含水量,根据含水量计算出需要补加的水量,补加纯水将浆料含固量控制在30%~35%,然后计算磷酸铁浆料中磷酸铁的实际质量;根据产品配方要求加入计量碳酸锂,和包括葡萄糖、聚乙二醇的助剂;S5、混合原料浆料粉碎;纳米级混合原料浆料干燥;S6、混合原料颗粒烧结。其优点是:显著降低了磷酸铁锂正极材料的生产成本。
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本发明提供一种尖晶石镍锰酸锂的制备方法,涉及电池正极材料制备技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)配制锰盐、镍盐和M盐的混合金属盐溶液,配制碳酸氢铵溶液;(2)将稳定剂浸泡于混合金属盐溶液中制得混合溶液;(3)以油包水表面活性剂‑油相‑H2O为微乳液反应体系,将步骤(2)中的混合溶液倒入油相中,搅拌形成稳定的乳状液;(4)然后,将乳状液滴入NH4HCO3水溶液,进行共沉淀反应,沉淀反应完成后将所得料用乙醇和水交替清洗数次,得到镍锰碳酸盐前驱体;(5)将所得镍锰碳酸盐前驱体与锂源混合均匀后,烧结得到所需镍锰酸锂正极材料。本发明具有制备工艺简单、产品压实密度高、产品电化学性能优异、循环性好且产业化前景大等优点。
本发明涉及复合材料领域,具体而言,提供了一种以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料及其制备方法、机械零件。所述以锂长石和蓝晶石为组元的陶瓷增强铁基复合材料主要由以下各原料制备而成:锂长石、SiC、蓝晶石、矾土、莫来石、钛白粉、CaO、以及Fe。该复合材料具有耐磨性能好和强度高的优点,材料的屈服强度为470~960MPa、抗拉强度为750~1400MPa、延伸率为18~25%、断面收缩率为25~35%、硬度为25~65HRC、冲击功为50~150J。
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本申请总体上涉及包含硬碳材料和电化学改性剂的复合物。复合材料发现了在许多电气设备中例如在锂离子电池中的实用性。还公开了用于制备所公开的复合材料的方法。
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本发明提供了一种复杂工况下的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了复杂工况下最小二乘类算法辨识效果差、传统等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)对电池进行DST和FUDS工况测试;步骤2)建立锂离子电池NL‑ECM模型;步骤3)构建GWO的算法流程;步骤4)在GWO基础上进行改进,构建IGWO;步骤5)利用IGWO辨识模型参数,在多种工况下利用辨识结果进行端电压预测。本发明的有益效果为:本发明在ECM基础上引入块结构,构建NL‑ECM模型,在DST工况下利用IGWO进行参数辨识,算法收敛速度快,辨识结果准确,构建的模型精度明显高于ECM。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种多孔SiO2包覆多壳层空心SnO2的锂离子电池负极材料,以羟基碳纳米球作为模板,Sn4+均匀修饰到羟基碳纳米球的表面,通过调控四氯化锡和羟基碳纳米球的比例,高温热裂解除去碳球模板,制备得到多壳层空心SnO2纳米球,具有独特的分级多壳层的空心结构,具有超高的比表面积,可以增加电化学反应活性位点,从而提高负极材料的实际比容量,同时通过界面聚合,在多壳层空心SnO2纳米球的表面生成一层多孔纳米SiO2,通过多孔纳米SiO2包覆层的作用,有效缓解了锂离子脱嵌过程中SnO2的体积变化,缓冲了循环应力,减小了SnO2活性物质的粉化和脱落,增强了负极材料的电化学循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池SOC估计方法、设备、存储介质及装置,本发明基于偏差补偿最小二乘法和扩展集员估计算法对目标锂电池的SOC进行误差矫正,根据矫正后的第一变化幅值与预设变化幅值判断是否采用安时积分法对目标锂电池进行SOC估计;在切换至安时积分法对SOC进行估计;在SOC估计误差大于预设误差值时,执行基于偏差补偿最小二乘法和扩展集员估计算法对SOC进行误差矫正的步骤。由于本发明通过在线估计电池SOC时可在扩展集员估计算法与安时积分算法之间切换对SOC值进行矫正,相较于现有技术常用的估计方法导致计算效率低,本发明通过算法切换,矫正过程耗时短,以满足不同应用场景SOC估计精度与估计效率的需求。
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本发明公开了一种回收锂电池隔膜材料的方法,包括以下步骤:将废旧锂电池进行放电处理,然后将其置于盐溶液中浸泡;将浸泡处理后的锂电池拆解,分离出隔膜材料;将分离出的隔膜材料依次置于有机溶剂和乙醇溶液中浸泡,然后置于去离子水中进行超声处理;将处理后的隔膜材料于50‑60℃热风条件下烘干,制得。该方法可有效解决现有的方法存在的回收成本高、操作复杂的问题。
本申请公开了一种基于介孔聚多巴胺/石墨烯复合材料的锂离子混合电容器以及制备方法。该锂离子混合电容器包括正极和负极;正极由正极材料制备得到,和/或,负极由负极材料制备得到;正极材料包括聚多巴胺/石墨烯复合材料;负极材料包括介孔碳纳米片,介孔碳纳米片由聚多巴胺/石墨烯复合材料经过碳化处理得到。该锂离子混合电容器中的聚多巴胺/石墨烯复合材料具有丰富的孔结构,提高了其传输速度,因此该复合材料拥有更高的功率密度和更好的倍率性能。
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本发明提供了一种动力锂电池内外部温度预测方法,首先,构建考虑环境温度的锂离子电池电热耦合模型;再通过遗忘因子最小二乘法对模型的参数识别,分别得到不同环境下的模型参数;然后结合动态工况试验数据对提出的由参数识别结果所建立的锂离子电池电热耦合模型进行仿真层面验证;最后,构建考虑环境温度的状态观测器对模型进行应用层面验证。本发明解决了由不同环境温度引起的模型不准确而导致的状态估算误差较大等问题,对动力电池组的利用效率、使用寿命,整车性能都起着重大作用。
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一种高容量硅负极锂离子电池,其采用多个圆柱形单体卷芯并联而成。每个单体又分别采用可以向内膨胀的硅负极片和弹性透气的箍紧胶布。由于硅负极材料在锂离子电池充电时会急剧膨胀,导致循环寿命锐减。本发明采用圆柱形卷芯结构,本身可以降低体积膨胀的危害程度,同时向内膨胀的硅负极片可以让硅负极料向内膨胀,还有弹性透气胶布也可以缓解膨胀带来的危害,这都大大提高了高容量硅负极锂离子电池的电性能和安全性能。
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本发明提供了一种各向同性人造石墨锂离子电池负极材料的制备方法,属于二次资源利用领域。该方法以从石墨电极回收的人造石墨为原料,利用化学处理、表面包覆以及高温造粒的方法,得到电化学性能较好的锂离子电池负极材料。该方法为:将人造石墨进行破碎,筛分,得到微米级的人造石墨颗粒,利用酸浸、氧化的方法分别进行提纯、造孔。洗涤、干燥后,将其放入通有惰性气体的高温设备下处理,将得到的人造石墨混入溶有碳前驱体的溶液中,经过搅拌、超声、脱除溶剂,所得黑色固体混合物继续在惰性气氛下进行高温处理,得到高性能锂离子电池负极材料。该制备方法不会对装置设备造成损伤、绿色环保、操作简单、电池负极材料电化学性能优异的优点。
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本发明提供一种软包锂电池自动封装设备,属于软包锂电池封装技术领域,包括带有凹槽的封装台,封装台上设置有连接座,连接座上滑动连接有U形压制架,U形压制架上设置有整理组件,整理组件分别布置在U形压制架的三个边上,其中与铝塑膜顶封区和侧封区相对应的整理组件上还连接有辅助延伸组件。该软包锂电池自动封装设备,从三个方向对铝塑膜进行抚平张紧整理并在整理之后对其进行固定,有效提高了第一次封装处理的质量和效果,且与现有的技术相比,本发明无需全覆盖式的对铝塑膜进行辊压,同时可针对电芯上表面铝塑膜与铝塑膜的顶封区、侧封区以及开口处铝塑膜之间的高度差进行有效的抚平张紧整理,具有针对性强、效果好以及效率高的优点。
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