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本发明提供了一种提升锂离子电池在水下大电流放电安全性的方法,所述方法通过高温裂解法将自由基单体与碳基材料复合,使得自由基功能化碳基正极一种新型的可在水下大电流放电安全使用的正极材料,它具有比传统锂离子电池正极材料更高的放电倍率、更简单环保的制备工艺以及装置简便优点;方法中使用的无定形碳具有高的比表面积和优异的电子导电率,常用作锂离子电池的导电添加剂以提高电极材料的导电性能,但是由于没有电压平台无法作为正极材料;所述方法采用自由基单体通过高温裂解法对现有的无定型碳基材料进行原位富集化高密度生长,以提高其倍率性能和电池内组即锂离子在界面的传输速率。
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本发明涉及新能源领域,具体关于一种锂离子电池有机阻燃电解液的制备方法;包括含氟聚醚阻燃溶剂、碳酸乙烯酯、稀释剂和锂盐混合得到;本方法提供了一种锂离子电池有机阻燃电解液,该种电解液的主要成分为一种含氟聚醚阻燃溶剂,该种溶剂由全氟聚醚端羟基化后与4‑氯甲酰基丁酸甲酯反应生成的碳酸甲酯封端的全氟聚醚构成,该结构中含氟官能团引起的电子的离域,降低了电解质中氧原子的亲核性,导致其与锂离子的结合强度降低,促进了阳离子在介质中的迁移;本发明添加一种电解液电导助剂,能进一步提升电解液的导电性能;本发明的电解液具有阻燃、粘度小,导电率高,电化学极化低的优点。
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本发明提供一种高倍率锂离子电池负极材料,锂离子电池负极材料为核壳结构,核壳结构包括负极基材和包覆于负极基材表面的硬碳层,硬碳层包括硬碳碳源、铌源和氮源。本发明的高倍率锂离子电池负极材料,以硬碳碳源作为包覆剂,在高温下炭化,在负极基材表面形成硬碳碳层,通过铌以及含氮化合物在高温下分解产生Nb和N,与硬碳层以及负极基材表面进行反应,并在高温下在负极基材表面形成复合结构,负极表面由原本的缺陷状态形成了一层硬碳以及Nb‑N‑O‑C等复合结构,一方面,硬碳相比与其他负极材料有较大的层间距,因而具有较好的倍率充放电性能,通过硬碳包覆,减少锂离子嵌入的应力和应变,能够提高负极材料的大倍率充放电性能。
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本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一种锂离子电池封口整形夹具。该锂离子电池封口整形夹具,所述支撑架顶端固定安装有安装底座,安装底座表面固定安装有连接杆一端,连接杆另一端固定安装有支撑梁,支撑梁内部固定安装有保护装置,保护装置包括方槽,方槽内部固定安装有卷帘管,卷帘管表面固定安装有保护层一端,保护层另一端固定安装有配重块,卷帘管一端且位于连接杆内部固定安装有卷帘电机,连接杆表面固定安装有定形气缸,定形气缸输出端固定安装有定形模具,连接杆表面且位于定形气缸上侧固定安装有封口气缸。该锂离子电池封口整形夹具,可增强设备的生产效率,减少人员浪费,保护工作人员。
本发明涉及一种微米/纳米粉体级配的锂镧锆氧固体电解质及其制备方法,包括以下步骤:(a)将锂源、镓源、镧源、锆源与有机溶剂混合,经球磨干燥处理得到混合粉末;(b)将混合粉末加热进行预烧,得到预烧粉体;将预烧粉体分成两份,分别进行球磨干燥处理,得到纳米预烧粉料和微米预烧粉料;(c)将纳米预烧粉料和微米预烧粉料按质量比为(0.5~2):1混合,压制成型、烧结,得到所述锂镧锆氧固体电解质。本发明合成的固体电解质具有较高的锂离子电导率,室温下可高达1.8×10‑3S/cm,能显著提高致密度,不需额外添烧结助剂。
提供了一种用于锂电池的阳极活性材料层。此层包含阳极活性材料的多种微粒,其中至少一种微粒由高容量阳极活性材料的一个或多个颗粒构成,所述颗粒被弹性体材料薄层包封,所述弹性体材料具有在室温下不小于10‑7S/cm(优选不小于10‑5S/cm)的锂离子电导率和从1nm至10μm的包封壳厚度,并且其中所述高容量阳极活性材料(例如Si、Ge、Sn、SnO2、Co3O4等)具有大于372mAh/g(石墨的理论锂储存极限)的锂储存比容量。
本发明涉及一种用于锂二次电池的凝胶聚合物电解质组合物、通过将该凝胶聚合物电解质组合物聚合而制备的凝胶聚合物电解质、和包括该凝胶聚合物电解质的二次电池,且具体地,涉及一种用于锂二次电池的凝胶聚合物电解质组合物,其包括锂盐、非水有机溶剂、离子液体、具有特定结构的低聚物、阻燃剂、和聚合引发剂;一种通过在惰性气氛中将该凝胶聚合物电解质组合物聚合而形成的凝胶聚合物电解质;和一种藉由包括所述凝胶聚合物电解质而使阻燃性和高温稳定性得到改善的锂二次电池。
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本发明公开了预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料及其制备方法和应用。预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料的制备方法包括下列步骤:(1)将氧化亚硅进行碳包覆,制得物料A;(2)将物料A经预锂化处理,制得物料B;(3)将物料B、石墨和粘合剂经造粒,即可;其中,步骤(3)中,物料B与粘合剂的质量比为1:(0.4~0.8);造粒的温度为300~800℃。本发明的预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料具有首次效率高,能量密度高,循环性能好的特点,在电动汽车,便携式电动工具与家用电器等领域有很高的应用价值。
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本发明涉及锂离子电池热管理技术领域,公开了一种锂离子软包电池内部热阻参数反求方法及装置,旨在为精确计算锂离子软包电池温度提供了关键参数的估计工具。该方法首先定义待求的内部热阻参数,构建了热阻参数反求实验装置以实施热诱导实验;其次,建立了生热、产气、传热、膨胀等物理方程,并将其融合为软包电池温度评估模型;再次,构建了软包电池内部热阻参数反求模型,基于试验数据和物理模型求解得到电池内部热阻参数。与现有技术相比,该方法求得的热阻参数适用于具有相同电解液的锂离子软包电池,适用范围较大;基于实验数据和物理模型,通过反求技术计算热阻参数,精度较高;步骤清晰,利于理解,装置简单,定义明确,工程实用性佳。
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本发明公开了一种锂离子软包电池及其装配方法,所述锂离子软包电池包括:第一电芯,第一电芯包括第一芯体和设于第一芯体厚度方向一侧的第一绝缘件;第二电芯,第二电芯包括第二芯体和设于第二芯体厚度方向一侧的第二绝缘件,其中,第二电芯与第一电芯层叠布置,且第一绝缘件和第二绝缘件贴合,第一绝缘件和第二绝缘件的相向的两个表面中的至少一个形成有凹陷的容纳槽,容纳槽贯通第一绝缘件和/或第二绝缘件的一侧边沿;参比电极,参比电极的导电端伸入容纳槽内。根据本发明的锂离子软包电池,可以防止导电端在装配过程中因受外力扭曲变形,避免导电端因变形导致镀锂不均一,降低参比电极引发短路的风险。
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本发明涉及锂离子电源技术领域,尤其涉及一种矿用锂离子电源散热装置,包括箱体、凹板、滑动槽、连接槽、电源本体、散热板、轴承一、螺纹杆、矩形块和转动柄,所述箱体内壁表面固定连接有凹板,且凹板的底部表面左右两端均开设有开口向下的滑动槽,所述凹板的底部表面中间位置开设有开口向下的连接槽,且凹板的顶部表面设有电源本体。本发明中,通过螺纹杆和转动柄,解决了现有的锂离子电源在使用时,散热板与锂离子电源接触面积较小,散热效果较差,影响实际使用效果问题,通过转动转动柄,转动柄带动螺纹杆转动,螺纹杆推动轴承一滑动,轴承一推动散热板滑动,从而使散热板与电源本体表面贴合,提高了散热效果。
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锂金属阳极具有层压到锂金属(或合金)层的集电体箔,所述锂金属(或合金)层具有至少部分嵌入其中的颗粒材料,以减少枝晶形成,并且因此提高所述阳极的性能和循环寿命。使用辊压工艺能够方便地生产所述锂阳极。
基于废旧三元锂离子电池电极混合粉制备高效电解水电极的方法,本发明的目的是为了解决现有回收锂电池的工艺比较复杂,环境污染和回收成本较高等一系列问题。制备高效电解水电极的方法:一、对废旧三元锂离子电池进行机械破碎,将收集的正极和负极混合粉体材料与粘结剂搅拌混合均匀,得到电极浆料;二、准备电极集流体;三、将电极浆料涂覆在电极集流体上,然后进行烘干处理;四、将步骤三得到的复合电极直接作为电解水制氢高效析氧电极。本发明实现了废旧电池中电极混合粉的合理使用,正极和负极功效互补。其中锂离废旧电池中回收的正极三元粉体作为电极中的催化剂物质,负极中的石墨可作为电极中导电网络,二者的复合形成了高效的析氧电极。
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本发明涉及一种在线动力锂离子电池的峰值功率估算方法,其特征在于,通过自适应遗忘因子的最小二乘法实现高精度的锂离子状态工作特性的在线参数有效分析,通过递推方法实现对下一时刻的有效持续输出功率估算;针对锂离子在复杂条件下电池参数测量的问题,通过在线参数辨识方法对模型参数的有效估算,具有较强的适应性和精度,实现了对动力锂离子电池的模型状态分析的有效计算,克服了SOC初始值的误差和离线拟合下的OCV误差累积;该方法通过对采样时间下的电池数据的分离分析,实现了电池峰值功率的高精度估算,降低了在复杂环境下单一限制带来的算法估算误差,提高了峰值估算的精度。
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本发明公开了一种降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统及方法,该系统包括:采集模块、切换控制模块、运放模块、电池接入模块和充放电机模块;切换控制模块用于先后切换电池接入模块和充放电机模块接入运放模块;采集模块用于分别采集电池接入模块和充放电机模块的输出电压经过运放模块放大后的电压值,并将所述电压值输出至控制模块;控制模块用于控制所述切换控制模块的切换;在充放电机模块接入运放模块后,对所述充放电机的输出电压开启闭环控制,使所述充放电机的输出电压值上升至闭环控制的预设电压值,并控制所述电池接入模块接入所述充放电机模块完成充放电启动。本发明中降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统,保证了在将锂电池接入充放电机进行充放电启动时,最大限度地减小冲击电流,使锂电池最终的性能更加稳定。
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本发明涉及电池生产领域,尤其涉及一种锂电池生产用包裹基片折叠贴合装置,包括有固定支撑底架、电动推杆、放置推板、第一固定限位架、第二固定限位架等;固定支撑底架顶部固接有电动推杆,电动推杆伸缩轴一端固接有放置推板,固定支撑底架顶部右侧固接有第一固定限位架,固定支撑底架顶部后侧固接有第二固定限位架。通过滑动挤压架和压缩弹簧的配合,滑动挤压架可以与不同大小的锂电池本体接触,位于前方的滑动挤压架的运动行程与挡架的运动行程相等,位于左方的滑动挤压架的运动行程与开槽限位架的运动行程相等,便于将基片本体折叠成与锂电池本体相等的大小,实现了能够根据锂电池本体的大小将基片本体折叠成合适大小的目的。
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本发明公开了一种通过使用钛酸锂作为移动电源解决电动车续航的方法,以10度电左右的钛酸铁锂作为电动车的可拆卸备用电源,如果有需要换电用户,可在换电站装上备用电源给新能源汽车本身自用的电池充电,一般充电一个小时左右即可完成,完成后放入换电站,放入换电站的电池使用快速充电技术,在十分钟充满电后等待下一次使用。本申请方法可大大提高在高速行驶的新能源汽车的续航里程,只需在休息时换上移动电源,即可实现永久续航,只需要使用十度左右的钛酸锂电池替代整块的50到100度的电池,大大减少了成本。另外钛酸锂电池方便安全,不容易爆炸,循环次数有两万到三万次,更加清洁环保。
本发明涉及半导体和锂电池材料领域。将硝酸锌溶解于无水乙醇中, 以氯化锂为矿化剂,140-200℃溶剂热处理,白色颗粒橄榄状的ZnO微米负极 材料;以橄榄状的ZnO为前驱体,在存在双氧水的水热条件下,颗粒橄榄状的 ZnO/ZnO2微米负极材料。橄榄状ZnO微米颗粒的首次充电容量不低于 561mAh/g,放电容量不低于1018mAh/g。壳核结构ZnO/ZnO2微米颗粒的首次 充电容量不低于274mAh/g,放电容量不低于1240mAh/g。
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本申请涉及硅氧复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,其中,所述硅氧复合负极材料包括硅氧材料、包覆在所述硅氧材料表面的复合包覆层,复合包覆层包括碳材料及含锂化合物,碳材料具有孔隙,含锂化合物填充在所述孔隙内。本申请的硅氧复合负极材料及其制备方法简单、成本低、易于实现工业化生产,且制备得到的硅氧复合负极材料具有优异的电化学循环及抑制膨胀性能,可延长锂离子电池的使用寿命。
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本发明属于可重复使用的二次电池技术领域,应用于如电动工具、电动车辆等有高倍率放电需求的装置中的动力锂离子电池,特别是一种负极为钢壳的锂离子二次电池及其制造方法。电池负极片下侧边缘保留铜箔外,其余位置均涂敷浆料;正极极片、负极极片和隔膜卷绕后,使用金属和/或非金属导电胶将铜箔和钢壳的底部连接。它主要解决现有极耳集流结构的产品放电能力不足,且放电时电池发热明显,电池温度升高的技术问题。电池在高倍率放电时由于欧姆极化产生的热量将大量减少,进而提高了电池的倍率放电能力和高倍率放电时的循环寿命。
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本发明涉及一种镍钴锰酸锂标准样品的制备方法,属于化学标准样品制备领域。按照成分配比称取硝酸镍、硝酸钴、硝酸锰、硝酸镁、硝酸钙、硝酸铜、硝酸铁、硝酸锌和硝酸锆,加入去离子水中搅拌,配成混合溶液;将含硅溶液添加至氢氧化钠溶液中,搅拌均匀;将混合溶液与含硅的氢氧化钠溶液和氨水进行共沉淀反应,得到镍钴锰酸锂前驱体;镍钴锰酸锂前驱体与碳酸锂和碳酸钠混合均匀,在管式炉中进行烧结,室温冷却后研磨,过筛,混匀;采用化学法和ICP法对各定值成分进行检测,对各定值元素进行均匀性初检;在氮气保护下进行分装。该方法制备流程简单,成本低,得到的标准样品均匀性和稳定性良好;可用于校准仪器和评价分析方法。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种抑制铁酸锂合浆凝胶与提高浆料稳定性的方法,包括如下步骤:(1)制备PVDF胶液:将粘结剂PVDF与N‑甲基吡咯烷酮加入至搅拌釜中,充分搅拌溶解后,得到PVDF胶液;(2)将添加剂加入至PVDF胶液,搅拌分散,得到浆料一;(3)将导电剂和N‑甲基吡咯烷酮加入至浆料一,搅拌分散,得到浆料二;(4)将铁酸锂加入至浆料二,高速搅拌分散,得到铁酸锂浆料。本发明使用添加剂和固定加料方式的合浆,不仅能有效消除合浆过程中粘结剂PVDF的交联反应,抑制粘结剂的聚合物链间的架桥反应,降低合浆凝胶的现象,同时显著地提高了浆料的稳定性。
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本发明公开了一种能够提高安全性的锂离子电池,该电池包括有正极电极和负极电极,所述正极电极内包括有至少两种正极材料,所述负极电极是采用碳材料为底层、表面涂布有无机材料的电极。本发明公开的一种能够提高安全性的锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池从电极材料的角度和电极制作过程着手进行改进,可以提高电池的安全性,在各种性能测试中具有优良的安全性能,有利于提高锂离子电池的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。?
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本发明公开了一种锂二次电池用电解液及其制备方法和应用。一种锂二次电池用电解液,制备原料包括:溶剂,溶剂包括碳酸二甲酯和氟代苯;添加剂,添加剂包括磷酸二辛酯;锂盐。本发明提供的锂二次电池用电解液,通过制备原料之间的配合,能够显著抑制由正极材料金属溶出带来的二次电池的性能下降。
本发明公开了一种碳包覆粒度可控球形磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,其步骤如 下:1)按Fe3+化合物∶锂源化合物∶磷源化合物∶碳源=1.95~2.05∶1.95~2.05∶1.95~ 2.05∶0.01~0.2的摩尔比称取Fe3+化合物、锂源化合物、磷源化合物和碳源;2)将Fe3+化合 物、锂源化合物、磷源化合物和碳源加入适量水,混合后置于搅拌磨机中研磨,得前驱体溶 液;3)将前驱体溶液通过喷雾干燥造粒,得黄色前驱体粉末;4)前驱体粉末在气氛保护下进 行煅烧,冷却后即得。本发明采用喷雾干燥,所得球形粉体粒度分布均匀,粒度大小可调; 以糖类作为碳源,达到了细化颗粒的目的,提高了产品的纯度和性能;且合成工艺简单,原 料来源广泛,大大降低了生产成本。
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本发明公开了一种高润湿型无纺布锂电池隔膜及其制备方法。本发明主要采用改性聚烯烃纤维与纤维素纤维混合,加入粘结剂、分散剂搅拌形成混合浆液,混合浆液经抄纸机、热压处理,形成锂电池隔膜。其中改性聚烯烃纤维是由聚烯烃纤维经酸氧化后,在过氧化物和高温条件,交联接枝亲水性强的乙二胺基乙磺酸钠分子;最后再与辛醇作用,在分子中引入烷基链。纤维素纤维是由质量比为1:0.5~2棉纤维与木质素纤维混合形成。经发明处理后的纤维表面具有丰富的官能团,同时具有亲水的基团和亲油的基团,提高了锂电池隔膜的润湿性,聚烯烃纤维和纤维素纤维混合抄造,提高了锂电池隔膜的机械强度和热稳定性。
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本发明涉及一种封装的锂电化学装置,该装置包括适合于构成微电池(1)的堆叠结构,所述微电池(1)沉积在基板(3)上并利用密封在所述基板上的保护盖(9)来封装,所述装置包括收集所述微电池产生的电流的两个集电体(4,5)以及至少一个相对于锂为惰性的绝缘层(6,7,8),所述集电体和所述绝缘层沉积在所述基板上,其特征在于,利用构成所述集电体(4,5)和所述绝缘层(6,7,8)的层,将所述保护盖(9)密封在所述基板(3)上,所述盖容纳有相同性质的这种末端层,这些层按照沉积在所述基板上的相关层以相同的次序来定位,使得当所述保护盖密封在所述基板上时,沉积在所述盖和所述基板上的相应层相互接触,从而在所述基板上提供所述盖的实际密封。
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本发明涉及一种锂离子软包电池热失控安全预警用柔性传感器,属于锂离子电池技术领域。所述传感器包括生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜、绝缘弹性胶和引线,所述生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜的上下表面经绝缘弹性胶固定在锂离子软包电池外表面上,且所述生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜的两端经引线与测试电路触电连接。当锂离子软包电池发生热失控时,由于电池内部的产气反应,软包电池将发生明显的变形,此时所述柔性传感器也相应的发生变形,电阻将发生明显变化。
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