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本发明提供一种用于锂电池回收的改性蛋膜纸及制备方法和应用,首先将蛋膜粉加入弱碱溶液,活化膜蛋白表面的‑OH、‑COOH、‑NH2官能团,再采用巯基乙酸对蛋膜表面的二硫键拆分形成巯基,之后与纤维材料混合加入表面活性剂、分散剂、消泡剂、增稠剂,通过辊压、拉伸、风干后,制得厚度为1‑2mm的蛋膜纸。本发明还公开了改性蛋膜纸吸收过滤金属离子的方法,通过控制溶液pH分离溶液中的铜、钴、镍贵金属离子和含锂滤液。本发明制备的蛋膜纸解决了传统过滤膜只过滤固体沉淀,对可溶性离子无法筛选的问题,解决了传统工艺工序复杂的问题,强碱强酸污染严重的问题,而且蛋膜纸原料简单易得,分离过程环保无污染,回收操作工艺简单,且易实现连续化生产,对锂电池中的贵金属回收具有重要的实际意义。
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本发明公开一种从废旧锂离子电池回收金属的方法。该方法是,废旧锂离子电池先经破碎得到铜片、铝片、铁片、隔膜纸和活性物质,后经磁选去除铁片,经振动筛分,分别获得60目以下的物料、100目以上的物料和60‑100目之间的物料,60目以下的物料包括铜片和铝片,100目以上的物料包括92%以上的碳粉,60‑100目之间的物料包括85%以上的活性物质;60目以下的物料经细碎、风选获得金属铜和铝,100目以上的物料经收集获得碳粉,60‑100目之间的物料经浸出提取有价金属;整个回收过程中,经催化燃烧和碱吸收去除废气。本发明采用机械处理和化学处理相结合的方法,达到污染零排放,安全环保,节能高效,电池中铜、铝金属的回收率均大于85%,钴、镍、锂金属的回收率均大于99%。
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本发明涉及一种聚间苯二甲酰间苯二胺涂覆锂离子电池隔膜,包括基膜及粘附在基膜一侧或两侧膜面的浆料,该浆料为含有聚间苯二甲酰间苯二胺的涂覆浆料。本发明解决现有技术中涂覆隔膜的耐高温性以及耐热收缩率及强度在一定温度条件下不能够满足要求的问题,提供了一种聚间苯二甲酰间苯二胺涂覆锂离子电池隔膜,其耐高温性和耐高温收缩率性能较好,安全性大大提高,适用于电动汽车用锂电池中,涉及的制备方法省时省力,生产效率较高,产品的质量高且稳定性较好。
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一种面向空间应用的锂离子电池荷电状态的在线估计方法,涉及锂离子电池健康管理领域,为了解决现有锂离子电池SOC估计方法存在的估计精度低、稳定性差和对训练数据集的完备性要求较高的问题。建立电池等效电路模型;进行模型参数辨识,并考虑模型参数与SOC间的变化关系,建立模型参数插值表;模型参数满足给电路模型施加电流激励信号时电压响应误差在允许的范围内;建立荷电状态估计系统的状态空间方程;采用建立的状态空间方程,基于UPF算法进行当前时刻电池荷电状态SOC的在线估计;根据当前时刻的荷电状态SOC估计值,结合建立的模型参数插值表更新模型参数,并将更新的模型参数用于下一时刻荷电状态的估计中。适用于在线估计电池荷电状态。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池负极材料、其制备方法及全固态电池。本发明中,该锂离子电池负极材料为铌/钛复合氧化物,所述铌/钛复合氧化物的通式为TixNbyO3y‑x,其中,0
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本发明公开了一种低成本磷酸铁锂的制备方法。将废铁皮加入磷酸溶液,在温度为50‑70℃反应至溶液的pH为2.0‑2.5,然后将滤液抽出后过滤得到亚铁溶液,加入碳酸锂和三氧化二铁,搅拌反应至无气泡产生,得到浆化料;将浆化料加入氧化剂,氧化至物料的三价铁含量低于100ppm,然后加入葡萄糖,然后进行喷雾干燥,得到喷雾干燥料;将喷雾干燥料放入辊道炉内煅烧,煅烧时间为25‑30h,煅烧分为四个阶段,升温段、第一保温段、第二保温段和降温段,降温后的物料经过粉碎、混料、筛分和除铁得到磷酸铁锂。本发明工艺简单,成本低,工艺流程短,得到综合性能优越的动力电池材料,成本相比较目前的磷酸铁固相法低20%以上。
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本发明提供了一种低温自加热锂离子电池系统及其制备方法,属于电池加热技术领域。本发明提供的低温自加热锂离子电池系统包括电池模组、远红外发热体、温度传感器和导线。本发明利用电池模组本身对远红外发热体提供电能,使得远红外发热体中的晶须碳纳米管远红外发热纸层发出热量,从而对电池模组进行加热升温;加热升温后的电池模组放出的电能会逐渐增加,这样使的晶须碳纳米管发热纸发出更高的温度,如此良性循环,使得电池模组可在低温环境下正常工作;同时,本发明利用温度传感器对电路进行保护,防止电路中电流过大造成安全隐患。实施例结果表明,本发明提供的低温自加热锂离子电池系统能够在‑40℃下正常工作。
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本发明提供了一种锂离子电池产热‑产气联用的测量装置及方法,所述测量装置包括产热测量装置、气体收集装置和气体分析装置;所述方法包括对锂离子电池进行充放电处理;然后在惰性气体氛围下进行拆解、分离和清洗;再对上述处理后所得正极、负极、隔膜和铝塑膜中的任意一种进行产热量的测量,或将其中的任意一种或多种与电解液组合后再进行产热量的测量,所述产热量的测量在保护气体下进行,所用方法为差示扫描量热法;收集产热量测量过程中所产生的尾气,冷却后用气相色谱法‑质谱法进行气体成分和含量的分析。本发明提供的测量方法实现了同时对锂离子电池电极材料及各组分之间的产热量、产气成分和气体含量进行快速准确的测量和分析。
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本发明涉及一种锂离子电池石墨负极复合材料及其制备方法,本发明的锂离子电池石墨负极复合材料的制备方法,对石墨前驱体进行干燥处理,能够降低其中的水分,提升细化粉碎过程中的稳定性;同时细化过程进一步降低了颗粒尺寸,有利于缩短锂离子迁移路径,能够大幅度提高材料的快充性能;通过整形处理,提高了材料的球形度,有利于材料各向同性的提升,之后依次对细化前驱体粉末进行高温晶化处理,有利于提高能量密度同时获得良好的加工性能。通过低温热处理,改性包覆无定形碳有利于形成均匀包覆层,降低电化学极化,增强电流性能;改性处理后结构更为稳固,有利于循环性能的提升。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池石墨负极材料再生的方法,包括如下步骤:1)将废旧石墨负极材料在保护性气氛下烧结处理,以除掉导电剂、粘结剂、增稠剂;2)将烧结后的废旧石墨负极材料与无机酸液混合反应,经过滤、洗涤、干燥后得到石墨粉;3)将石墨粉、无机钛源与尿素和/或氨水混合反应,保护气氛下,反应物经煅烧后得到二氧化钛均匀包覆的石墨负极材料。本发明采用均匀沉淀法使二氧化钛包覆废旧锂离子电池石墨负极材料,解决电池使用中所积累的枝晶问题;同时修复过程中,嵌脱锂过程的结构变化小,显著提升石墨负极材料再生后的循环性能及使用寿命。
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本发明涉及废料回收利用领域,公开了一种氧化亚镍回收料用于合成锂电正极材料前躯体原料的方法,所述方法包括如下步骤:(1)氧化亚镍回收料机械活化;(2)机械活化后的氧化亚镍回收料用硫酸进行浸出;(3)浸出液中加入易溶于硫酸的含镍、钴、锰的物料消耗步骤(2)中的硫酸,加入双氧水至pH值4以上,固液分离后得镍浸出液;(4)取步骤(3)耗酸后的镍浸出液按镍、钴、锰锂电正极材料比例要求配入硫酸盐晶体配制成锂电正极材料前躯体溶液。本发明流程短,简单易行,氧化亚镍回收率高,成本低,投资少,易于实现工业化,经济社会效益明显。
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本发明公开了一种高容量锂亚硫酰氯能量型电池及其制备方法,其中高容量锂亚硫酰氯能量型电池,其特征在于:所述负极锂片内设有紧贴侧面隔膜、由颗粒料压紧形成的筒状的正极碳环,所述正极碳环内设有用于填充电解液的空腔,所述正极碳环内壁紧贴设有集流体,所述正极碳环顶部设有与集流体配合避免颗粒料泄露的面膜组件,所述集流体与正极盖组连接。本发明中带开口的环形集流体极易安装,正极球料压装成正极碳环,集流体装配时挤压使外径变小后装入正极碳环内,集流体由于材料具有一定弹性,回弹后集流体外壁与正极碳环良好贴合,不会对正极碳环内壁造成损伤,同时降低内阻,确保电池使用后期内阻增幅较小。
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本发明公开了一种锂电池正极浆料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备合金,将合金粉碎得合金粉末,其中,所述合金含有的成分及质量百分比为:铬25%、铝18%、铁12%、铜9%、碳2%、硼1.5%、硅0.2%、钼0.15%、铈0.1%、银0.05%,余量为镍,合金粉末的颗粒粒径小于40μm;步骤二、将导电炭黑、粘结剂、钴酸锂、N‑甲基吡咯烷酮、步骤一中的合金粉末按质量比为15:45:35:80:5混合并搅拌,直至粘度为8000MPa.s时,停止搅拌,过200目筛,取筛下物,即为锂电池正极浆料。本发明具有提升电池的容量保持率的有益效果。
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本发明就是要提供一种锂云母浸出液净化除杂方法。包括调节碱液配制,能对锂云母浸出液中的铝、镁、锰、铁、硅、锌、镍等元素离子能进行有效的去除,加入络合沉淀剂,深度除钙,经过精密过滤器得到合格除杂液,过精密过滤器进行过滤处理后得到合格除杂液,符合制备电池级碳酸锂标准,本发明工艺流程简短,有利于实现工业化生产。
本发明基于气体监测的锂离子电池组热失控自动报警器及其监测方法涉及一种针对锂离子电池组在仓库储存、充电过程中的热失控报警装置,对电池热失控时,泄放出易燃易爆气体时进行实时监测并及时报警。由收集装置、气体监测装置、控制装置和报警装置组成;其中收集装置由收集罩、阻火器、气泵组成;收集罩安装在锂离子电池组的正极上方,收集罩通过气体管道与气泵进气口相连,气体管道内装有阻火器;气体监测装置由气体收集箱、气体感应器、杜邦线组成。气泵出气口与气体收集箱相连,气体收集箱内装有气体感应器;控制装置由控制箱、单片机、气体感应器、气体感应器接口和控制电子线路组成;报警装置部分由蓝色LED报警灯、红色LED报警灯、蜂鸣器组成。
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本发明属于锂离子电池技术领域的一种锂离子电池组合和电池组的液体热交换系统,该液体热交换系统包括至少一组电池隔板,每一组电池隔板含有两片塑料的电池框架及设在每片电池框架上的金属结构板,所述金属结构板的侧面与传导金属板部件相连,所述传导金属板部件上布置液体流道。该液体热交换系统适用于铝塑膜外壳锂离子电池的组装,也适宜于其它动力电池的组装。
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为克服现有技术中锂离子电池正极能量密度低的问题,本发明提供了一种正极活性材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、获取分子式为(NH4)3[CoMo6O24H6]的前体材料,所述前体材料的平均粒径为30μm以上;S2、将所述前体材料溶解于水中,在搅拌条件下加入水溶性醇类有机溶剂,进行再结晶,过滤后得到所述正极活性材料;所述水溶性醇类有机溶剂与水的体积比为1?5:1。同时,本发明还公开了含有通过上述方法制备得到的正极活性材料的正极片以及锂离子电池。本发明提供的方法制备得到的正极活性材料颗粒平均粒径小,有效克容量高,利于提高锂离子电池的能量密度。
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本发明涉及一种耐高温锂离子电池复合隔膜。所述复合隔膜包括表层/芯层/表层三层复合膜结构,所述表层包括高密度聚乙烯,所述芯层包括低密度聚乙烯与无机填料共混物,所述复合隔膜由所述表层和所述芯层的原料通过干法工艺共挤流延制得。本发明还涉及一种采用干法工艺制备所述锂离子电池复合隔膜的方法。本发明的锂离子电池复合隔膜具有良好的耐热性等优点。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种耐高压锂离子电池电解液,包括电解质锂盐、有机溶剂和添加剂;所述有机溶剂为碳酸酯类溶剂与3‑丙基腈‑三甲氧基乙氧基硅烷的混合物,所述3‑丙基腈‑三甲氧基乙氧基硅烷占有机溶剂总体积的20‑50%。本发明的电解液,能够有效解决现有电解液体系在高压、高温下的氧化分解的技术问题,能够提高电池循环稳定性,同时具有较高的倍率性能以及高安全性能。
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本发明公开了一种基于机器学习的锂离子动力电池健康状态估算方法,用于实时估算动力电池的荷电状态和健康状态。通过建立锂离子电池的等效电路模型,对其进行参数辨识,再建立Uoc‑SOC模型,并估算SOC。使用大量离线数据训练得到以Uoc‑SOC模型参数为输入,最大可用容量为输出的神经网络模型。对同一时刻的Uoc与SOC进行曲线拟合,得到模型中的待辨识参数,将其输入到训练得到的神经网络模型,得到最大可用容量,并将得到的Uoc‑SOC模型参数及最大可用容量返回到SOC估算步骤,更新其状态方程和观测方程的参数。本发明提出一种锂离子电池健康状态估算方法,对电池健康状态进行在线估算,并对SOC估算进行了参数更新,提高了其估算精度。
本发明公开了一种锂离子电池用三维ZnO/C复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是将ZnO负载到三维碳骨架上得到的。本发明三维ZnO/C复合负极材料有效地提高了ZnO材料的导电性能和电化学性能,将其作为锂离子负极,在最初的循环周期中表现出很高的可逆容量为860mAh/g,出色的倍率性能和容量耐久性,解决了ZnO自身导电性较差的问题,性能优于目前市场上的商业化ZnO负极材料。
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本发明提供一种电芯夹具及利用该电芯制备锂电池的方法,具体涉及锂电池工艺技术领域,具体方案如下:一种电芯夹具,包括上盖板、下盖板和密封圈,所述下盖板开有凹槽,所述密封圈位于上盖板和下盖板之间并环绕设置在所述凹槽的周边,所述上盖板固定在下盖板上,所述上盖板上下表面贯通开有注液孔,所述注液孔与所述凹槽相对设置。本发明所记载的电芯夹具,结构简单,使用方便,在制备锂电池的工艺过程中,在真空下注液时,直接可以从夹具开设的注液孔注液,相较于常规电池生产工艺中的扩口注液,提升了注液效率。
本发明公开了一种基于单电感的新型锂离子电池Cell‑to‑Cell模块化均衡电路及控制方法,该均衡电路包括1个储能电感、1个串联电池组、1个开关网络、1个续流单元SX、1个电压采样电路、1个控制器、1个开关驱动电路。根据均衡电路的结构,将开关与电池组成均衡模块,将多个均衡模块的端口相接组成大电池组的均衡电路。该电路具有结构简单、开关器件少、易于模块化的优点,可以实现锂离子电池组Cell‑to‑Cell均衡,减少能量损失,改善锂离子电池组不一致性,有效提高电池组可用容量。
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本发明公开了一种降低锂离子电池自放电的方法及使用该方法的锂离子电池,包括如下步骤:1)先对正极片进行正极配料涂布及辊压处理,之后再在对正极片表面进行涂敷处理,得到正极片,备用;2)接着对负极片进行负极配料涂布及辊压处理,制片得到负极片,备用;3)将上述步骤中制得正极片和负极片与隔膜进行组装、加注电解液,化成分容后得到合格的锂离子电池。本发明制得到的电池结构简单新颖,通过对辊压后的正极片喷涂一层聚偏氟乙烯基涂层,使辊压之后破碎的颗粒再次粘结,在保证电池正常性能的前提下,降低了电池的自放电效应,并且提高电池的循环和倍率性能。
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一种锂电池涂胶涂头,同时还提供一种包括该涂头的涂层装置。涂头包括涂针座、多根涂针及安装座。涂针座具有一安装面,安装面上开设有多个安装孔,多个安装孔以一中心点为基准,以螺旋加扇形的形式均匀分布,形成由中心点向外均匀扩散的圆形分散面,安装孔以正对安装面的方向呈顺时针或逆时针螺旋分布,多根涂针与多个安装孔一一对应,安装座与涂针座通过内螺纹及外螺纹配合连接。涂层装置通过一个旋转部带动多个传动部同时转动,各个传动部具有不同的旋转方向,分别对应着具有不同安装孔结构的锂电池涂胶涂头,实现了导电胶均匀且完整涂布于锂电池的电池壳上,进而实现了标准化、机械化生产,提高了生产的效率。
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本发明提供了一种锂离子电池模组及其应用。该锂离子电池模组包括:多个芯体,芯体为卷芯、叠芯或软包电池;每个芯体的一端分别设有正极极耳与负极极耳,多个芯体的正极极耳与负极极耳通过连接片实现芯体的串联和/或并联,并形成模组总正极和模组总负极;多个分隔部件,每个分隔部件用于容装单个芯体,并将各个芯体进行物理间隔,分隔部件具有上侧敞开口的结构;外壳及盖板,外壳及盖板组装后内部空间用于容装多个分隔部件及其内的芯体,盖板上设置有模组总正极的连接部和模组总负极的连接部。本发明的锂离子电池模组,从芯体层级直接装配为模组,降低制造成本,提高空间利用率、工艺效率。
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本发明公开一种元素均匀包覆改性的低钴三元锂离子电池正极材料及其制备方法。所述方法包含以下步骤:a、将三元素材料前驱体与锂源混合后烧结破碎,制备一次中间品;b、使用阳离子表面活性剂在有机溶媒中对掺杂元素的纳米化合物进行表面修饰;c、将有机表面修饰后的纳米粒子浆料与三元素材料一次中间品浆料进行混合,烘干后得到纳米粒子均匀包裹的物料;d、物料通过高温煅烧,使纳米粒子与中间品基体融合,制备出元素包覆均匀的三元锂离子正极材料。本发明实现了纳米粒子在三元正极材料颗粒上的均匀包覆,有效减少了包覆物的使用量;通过均匀的元素包覆,极大的减少了材料在循环过程中的元素溶出,可显著提高材料的循环性能。
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