868
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本发明公开了一种多元微合金化高强高模双相镁锂合金及其制备方法,所述多元微合金化高强高模双相镁锂合金中,各元素的质量百分比为:Al:1‑5wt.%,Gd:0.1‑2wt.%,Y:0.5‑3wt.%,Li:5‑12wt.%,Zn:0.2‑3wt.%,Mn:0.1‑0.8wt.%,Sn:0.1‑1.5wt.%,Pr:0.1‑1.5wt.%,Nd:0.1‑1.5wt.%,余量为Mg和杂质;所述杂质含量0.03wt%。本发明的方法具有价格低廉、高效、工艺先进简单、原料收得率高、应用范围广等优点,能够保证镁锂合金低密度轻量化的同时,显著提高多元微合金化双相镁锂合金的强度、延伸率、弹性模量和塑性等力学性能。本发明适用于镁合金材料领域。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池正负极自动化组装设备,包括水平的底板,底板下表面固定安装有若干个支撑腿,底板上表面从前往后依次安装有输送机构、安装机构和焊接机构;通过本发明将锂电池正负极组装到电池本体上的过程中,保证了焊枪与电池正负极之间相对静止,从而保证了焊接精度;通过本发明将锂电池正负极组装到电池本体上的过程中,操作人员只需将电池本体放置到半圆筒上,焊接完成后操作人员只需将焊接好的电池从半圆筒上取下即可,提高了操作的便利性;且每次工作过程中对电池的夹紧力相同,不会出现因操作不当导致电池损伤的情况。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种石墨烯负极片的制备方法及锂电池。本发明以羟甲基纤维素为粘合剂制成石墨烯涂布液,可以通过现有常规的涂布工艺在铜箔表现形成石墨烯层,虽然同样引入了羟甲基纤维素,但是本发明还额外引入了碳化处理工艺,羟甲基纤维素可以在碳化过程中去除,因此可以避免导电性能的下降,并且羟甲基纤维素碳化后也更有利于提高石墨烯膜的比表面积,可以更好地提高负极片的性能。本发明通过静电喷雾制得前驱体颗粒,即纳米硅为核、聚丙烯腈为壳的核壳颗粒,在经过预氧化处理和低温碳化处理后,即形成具有高比表面积的硅碳颗粒,可以进一步提高负极的导电性能,有效抑制锂枝晶和死锂的生成。
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本发明公开了一种高镍三元锂离子电池正极材料及其制备方法。该方法在惰性气体的保护和搅拌下,将金属溶液、沉淀剂、络合剂慢慢混合;所得到的沉淀物经过生长、陈化、过滤、洗涤、干燥,得到高镍三元正极材料的前驱体;将该前驱体与锂盐充分混合后,高温烧结,得到一种高镍三元锂离子电池正极材料LimNixCoyMnzM1-x-y-zO2,其中1≤m≤1.2;0.5≤x≤0.9;0≤y≤0.3;0≤z≤0.2;0≤1-x-y-z≤0.1;M选自碱金属元素、碱土金属元素、第13?族元素、第14?族元素、过渡族元素及稀土元素中的一种或多种。该材料具有层状的晶体结构,振实密度高,粒径分布窄,容量高等特点。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池的材料的再生方法,包括以下步骤:步骤一:预处理改性:将废旧磷酸铁锂电池的材料送入到促溶剂中浸泡处理,浸泡温度为65‑75℃,浸泡时间为10‑20min。本发明废旧磷酸铁锂电池材料再生中,先采用预处理改性,促溶剂对废旧磷酸铁锂电池的材料进行促溶处理,从而将产品原料促出,同时通过热浓缩对原料进行聚集,方便再后续热煅烧、二次煅烧中,从而将产品中的元素更好的提出,提高了产品的再生效率。
本发明涉及一种Li2Fe3(MoO4)4在锂离子电池负极中的应用。所述Li2Fe3(MoO4)4化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
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本发明公开了硅基负极材料及其制备方法、锂离子电池以及电器。涉及电池电极材料制备技术领域。硅基负极材料的制备方法,包括:将冷喷涂得到表面负载Si‑Cu涂层的初级负极材料置于500~800℃、惰性气体气氛下退火,保温7~9h。硅基负极材料,采用上述的制备方法制备得到。锂离子电池,采用上述的硅基负极材料作为负极。电器,以上述的锂离子电池作为电源。由于在铜箔上经过冷喷涂得到Si‑Cu涂层的初级负极材料后,再通过适合温度及保温时间退火处理得到的Si‑Cu3Si‑Cu复合材料作为锂离子电池的负极材料具有良好的循环稳定性能和可逆容量。
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本发明涉及到电池的技术领域,公开了高密度硅锂钽电池及其制作工艺方法,其中的方法,包括步骤有,S1制备正极片,通过激光在钴酸锂基材表面喷涂钽氧化物,喷涂钽氧化物过程中控制均匀喷涂,所述的钴酸锂基材在制备之中使用钴酸锂与NCM三元材料制作为膏体,然后铺平面之后经过高温固化、加压,最后再切割;S2制备负极片,使用石墨与ACET混合制作为膏体,然后铺平面之后经过高温固化、加压,最后再切割;S3然后使用硅锗半导体做隔膜的材料;S4然后将正极片、负极片、隔膜与电解质叠层制作单体电池并在外表面覆膜。
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本发明公开了一种高低温兼顾的非水电解液,包含锂盐、非水溶剂以及添加剂;所述添加剂至少包括柠康酸酐和具有如下所示结构的化合物:
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基于满置电流和二重相关度的锂电池健康状态估计方法,获取锂电池每个充放电循环的健康状态和满置电流序列,根据满置电流序提取特征并分类;计算特征与健康状态的灰色关联度作为第一重相关度分析,选取灰色关联度最高的特征和其它类中灰色关联度最高的特征,根据最大关联度区间法,确定输入特征的数量;关联度最高的特征和其它类中关联度最高的特征采用皮尔逊相关系数分析法进行特征之间的第二重相关度分析,构建出最优的输入特征。最后,通过麻雀搜索算法优化支持向量机,构建锂电池健康状态估计模型;应用健康状态估计模型估计锂电池的健康状态。本发明具有快速、有效、准确的估计健康状态,并对输入特征序列的选取提供参考。
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本申请提供了一种锂离子电池的阳极极片及其应用,所述阳极极片包括集流体、阳极活性材料层和特别设计的析锂抑制层,本发明的阳极极片能够以经济而简便的方式有效地避免阳极极片表面的析锂,同时有效地降低阳极和阴极的容量比、提升锂离子电池的首次库伦效率、循环寿命、能量密度和安全性。
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本发明公开一种废旧锂电池回收制备三元正极材料的方法,将废旧锂离子电池经预处理分离得到废旧正极材料物料,加入酸浸剂、还原剂和水,浸出、过滤获得滤液,补加锂源、镍源、钴源、锰源制得混合溶液,将混合溶液经喷雾干燥得到前驱体物料,再经两段煅烧制得三元正极材料;本发明方法制备的三元正极材料结晶度高,结构稳定,循环性能和倍率性能优异,本发明工艺简单、适用性强、产品性能优异,可实现废旧锂离子电池的绿色回收利用。
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本发明公开了一种阻燃材料涂布隔膜及其制备方法和高安全性能锂离子电池,具体涉及锂离子电池技术领域。阻燃材料涂布隔膜包括隔膜基膜和阻燃材料涂层,阻燃材料涂层均匀覆盖在所述隔膜基膜的单面;阻燃材料涂层的成分组成包括:按重量计,60%~95%阻燃剂、5%~40%粘结剂和0%~10%分散剂。有益效果:本发明通过特殊配比的阻燃剂、粘结剂和分散剂组成阻燃材料涂层,将该涂层涂覆在隔膜基膜上,形成一种阻燃效果非常好的阻燃材料涂布隔膜,将该阻燃材料涂布隔膜应用于锂离子电池中,大大提高了锂离子电池的安全性。
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本发明提供了一种锂离子电池负极片及其制备方法与应用,所述锂离子电池负极片单侧或双侧设置活性物质层,所述活性物质层包括直径大于0.5μm的聚合物球形颗粒;所述聚合物球形颗粒在电解液中的溶胀度≥100%。本发明在负极片的活性物质层中添加包括直径大于0.5μm聚合物球形颗粒,负极片辊压后聚合物球形颗粒被挤压成不规则的形貌,吸收电解液溶胀后可使负极片的活性层形成孔洞,使负极片具有较高的电解液吸液率和保液率,孔洞的形成提高了锂离子在负极片中的扩散速率,能够提高锂离子电池的快充性能。
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本发明提供一种高效纯化回收锂离子电池正极粉体材料的方法,步骤为:取锂离子电池正极片并加入有机溶剂;加热搅拌使敷料与Al箔分离;过筛除去Al箔和铝屑;过滤,烘干得到粉末;将粉末进行化学元素分析测试,当Al元素重量含量大于等于0.3%时,用更高目数筛网过筛并再次进行化学分析测试,直至Al元素重量含量小于0.3%,得到高效纯化回收的锂离子电池正极粉体材料。其中正极片为层状LiMeO2,其中Me为Ni、Co、Mn中一种或多种;或者锂离子电池正极片为LiMePO4,其中Me为Fe、Mn中一种或多种。加热搅拌温度为20~200℃,速度为10~2000r/min;烘干温度为50~300℃,烘干时间≥10min。本发明的方法有利于提高回收材料的再生效率,性能指标重复性好,资源利用率高,具有非常高的社会经济价值。
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本发明公开了锂电池技术领域的一种具有避震及散热结构的锂电池,包括放置箱,所述放置板底部四角均焊接有倒T型插杆,所述放置板顶部外壁左右两侧均设置有楔形活动槽,且两组楔形活动槽内滑动连接有锂电池本体,在放置箱内腔的温度上升时,电动推杆伸长启动,使开槽暴露,此时电机带动扇叶旋转,将放置箱内腔热空气通过散热孔排出,同时电动伸缩杆伸缩,带动滑块和电机左右移动,增大了锂电池本体与快速流动的冷空气的接触面积,提高了散热的效率,在放置箱内腔的温度下降到安全值时,电动推杆收缩启动,连接杆下降带动连接块和盖板向前侧移动将开槽闭合,避免外壁灰尘进入开槽内,对过滤层造成堵塞,延长过滤层的清理周期。
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本发明公开了一种锂离子电池化成方法和装置,该方法是连接正负极对电池进行预充电,在预充电过程中,同时对电池内部保持负压,直至预充电结束下柜封口。该电池化成装置,包括连接电池的正负极导电板和电池夹具,所述正负极导电板与所述电池夹具电连接,所述装置还包括与电池注液孔相连的气管和真空机组,所述气管与所述真空机组连接。本发明化成方法和装置,使电池内部在预充电过程中处于负压,有利于气体的及时排出,提高了化成效率;也有利于减少驻留气体,有效地控制了电池尺寸;还可以确保电芯极组各区域能在短时间内反应均匀,去除了绝缘区域,解决了极片析锂问题,提高了电池性能和生产效率。
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本发明公开了一种基于局部容量增量特征的锂电池健康状态估计方法,包括:获取锂电池的充电数据,评估20%至80%荷电状态对应的电压范围;将每一轮电压范围划分电压区间,并对电压区间进行电压修复;将电压修复的每个电压区间划分电压子区间,计算每个子区间对应的局部电压容量增量;将局部电压容量增量输入支持向量回归模型中训练,直至均方根误差损失函数收敛,得到优化后的电压区间;实时采集当前充放电循环次数下的锂电池充电片段,根据充电片段选择对应经优化的电压区间,得到多电压区间的联合估计值,并通过卡尔曼滤波算法得出当前锂电池健康状态估计的最优估计。本发明解决了无人搬运车数据驱动模型健康状态估计困难的问题。
本发明涉及用于吸附锂的固体材料领域。具体地,本发明涉及一种制备式(LiCl)x·2Al(OH)3·nH2O的优选以挤出物的形式成型的结晶固体材料的新方法,其中,n为0.01~10,x为0.4~1,其中,所述方法包括:在特定温度和pH条件下使勃姆石沉淀的步骤a);使所得沉淀物与LiCl接触的步骤;优选通过酸挤出‑捏合的至少一个成型步骤;并且所述方法还包括最终水热处理步骤,所有这些步骤使得当所得材料用于盐溶液的锂提取方法中时,与现有技术的材料相比,增加了所得材料的锂吸附容量、吸附动力学以及锂/硼选择性。
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本发明公开了一种充放电阶段具有电化学振荡现象的钛酸锂材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、称取钛酸四丁酯放入稀释后的过氧化氢溶液中,再称取一水合氢氧化锂放入去离子水中,将一水合氢氧化锂溶液均匀滴加到钛酸四丁酯溶液中;步骤二、将混合液加入喷雾干燥装置中,使用静电收集装置收集;步骤三、将收集得到的粉末状样品松散的在石英坩埚中铺展开,接着将石英坩埚放入管式炉中进行高温煅烧,接着随炉冷却至室温,得到钛酸锂材料。本发明通过改进烧结工艺,首次合成出了在充电和放电阶段均具有电化学振荡信号的Li4Ti5O12样品,且该合成方法所使用的设备简单易操作,合成出的Li4Ti5O12样品颗粒分散性好。
本发明涉及一种改性尖晶石结构正极活性材料,包含:包括尖晶石相和类岩盐相的初级粒子,所述初级粒子中所述尖晶石相为内核,所述类岩盐相分布在所述尖晶石相的表面构成外壳;所述尖晶石相由具有尖晶石晶体结构的含锂化合物形成,所述含锂化合物的化学式为Li1+xNi0.5‑yMn1.5‑zMsOu,其中,M选自第3~5周期的主族金属元素、过渡金属元素中的至少一种,‑0.2≤x≤0.2,‑0.2≤y≤0.2,‑0.2≤z≤0.2,0<s≤0.2,3.8≤u≤4.2;所述类岩盐相中还掺杂有磷元素,所述磷元素从外向内梯度分布。本发明进一步涉及所述改性尖晶石结构正极活性材料的制备方法、含有该改性尖晶石结构正极活性材料的锂离子二次电池的正极以及锂离子二次电池。
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本发明提供一种锂液混合储能电柜及储能集装箱,属于供电储能设备领域,锂液混合储能电柜包括柜体,所述柜体内设有锂电池和液流电池,所述液流电池包括正极溶液罐、负极溶液罐以及电堆,所述正极溶液罐、负极溶液罐分别与所述电堆连通。本发明将锂电池和液流电池结合,既保证了储能电柜的能量密度,又有效降低热失控的风险,从而极大提高了储能电柜的安全。
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本发明公开了一种基于硅藻土的锂硫电池正极材料及其制备和应用方法,该正极材料以硅藻土为骨架,将单质硫注入硅藻土中得到载硫复合材料,再对该载硫复合材料进行导电物质包覆。利用硅藻土能够有效减少多硫化物的溶解并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,改善了锂硫电池的循环性能。导电物质的包覆增强了材料的导电性,提高了锂硫电池的容量。本发明制备工艺简单,并且硅藻土属于天然的环保材料,成本低廉,利于锂硫电池产业化。同时,硅藻土的引入也推动了非金属矿物的产业转型与升级。
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本发明公开了一种离线数据分段矫正的锂电池SOC估计方法,其主要应用于电动车辆的电池管理系统上,用于对锂电池的实际容量进行矫正,并消除传统安时积分法的累计误差,所述方法包括:电池等效电路模型的建立;获取OCV-SOC曲线;利用电池放电结束时的端电压响应曲线对等效电路模型进行离线参数辨识;电池健康状态SOH的计算;利用安时积分法实时计算SOC的当前值;利用电池健康状态对SOC值进行矫正;利用离线数据对安时积分法中的累积误差进行分段消除。本发明能准确估计电池SOC并消除安时积分法对电池SOC估计的累积误差。
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本申请涉及锂电池注液技术领域,是关于一种锂电池正负压注液机,包括:注液套筒,电池夹具,第一动力机构和第二动力机构;该注液套筒的顶部设有滑动接孔,该注液套筒的底部设有注液接头,该滑动接孔的两侧设有工艺气孔和注液进孔,该注液套筒的内部设有密封滑动杆,该密封滑动杆滑动连接在该滑动接孔内,且该注液接头与该滑动接孔对正,该注液接头面向该电池夹具;其中,该注液进孔用于输入电解液,该工艺气孔用于抽取该注液套筒内的空气,且该第一动力机构控制该电池夹具的活动,该第二动力机构控制该密封滑动杆的活动。本申请提供的方案,能够实现自动化对锂电池进行注液,提高锂电池的注液效率。
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具有全代替结构的磷酸亚铁锂的合成方法,涉及锂离子电池正极材料。所述方法步骤如下:取锂盐、铁盐和磷酸盐,按锂离子∶铁离子∶磷酸根离子摩尔比(0.8~1.2)∶(0.8~1.2)∶(0.8~1.2)的比例均匀混合得到混合物;将混合物放入含有硼酸、可溶性盐类和可溶性有机类的水溶液中,均匀搅拌后,放入高温炉中,在非空气或非氧化性气氛中,以1-30℃/min的升温速率一段或分段加热处理,然后自然冷却,合成含有碳单质和掺杂离子的磷酸亚铁粉末;将合成的磷酸亚铁锂粉末磨细,粒径控制在1-50um之间。本发明合成的全替代结构的磷酸铁锂具有良好的电子电导率。
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本发明涉及用于锂离子蓄电池的电解质,所述电解质包括由式子AxBy表示的玻璃质低共熔混合物,其中A是选自氟烷基磺酰基亚氨基化锂或者氟芳基磺酰基亚氨基化锂的盐,B是选自烷基磺酰胺或芳基磺酰胺的溶剂,x和y分别是A和B的摩尔份数。
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本发明涉及一种具有高比表面积的片状钠/锂-锰材料及其制备方法,属于介孔氧化物材料领域。本发明通过硬模板复制得到片状钠/锂-锰材料,其组分比为1MnO2∶(0.001~0.5)Na或Li,MnO2形成棒状,MnO2棒与棒之间孔径为2~5nm,不同取向的MnO2棒交错在一起形成片状颗粒,片状颗粒间垒积孔径为10~50nm,分散性好,比表面积高,可达到80~200m2/g。该材料在吸附材料,药物装载,催化材料,锂离子电池电极材料,传感器,电磁材料以及环保等领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂硒电池正极的制备方法,该制备方法是将含氮导电聚合物沉积或生长在纸片表面,再经过碱活化,高温炭化,得到以碳纤维网络结构为自支撑体的含氮层次孔碳复合集流体,再进一步与硒复合,得到含硒量高、固硒效果好、机械性能好、电化学性能优良的锂硒电池正极;该制备方法操作简单,无污染,成本低,制得的锂硒电池电极无需使用粘结剂及相应的涂布工艺,直接用于制备出循环性能和倍率性能优异的锂硒电池。
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