796
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本发明涉及一种基于离散移相调制的嵌入式锂电池阻抗测量方法及装置。本发明的阻抗测量装置采用双有源桥DC‑DC变换器拓扑结构,可以实现在1Hz~1kHz频率范围内锂电池阻抗的准确在线测量。本发明的锂电池阻抗测量装置采用离散移相调制单移相控制方法,通过在锂电池直流充电参考电流信号Iref_dc中叠加正弦交流扰动电流参考信号iref_ac,形成混合电流参考信号Iref_dc+iref_ac,同时构建交流扰动移相占空比信号dac,并将其叠加至两个离散移相占空比信号dH和dL中,实现双有源桥DC‑DC变换器的输出电流ibat对混合电流参考信号的精确跟踪。在此基础上,利用FFT分析法得到阻抗测量装置输出电流ibat和输出电压ubat的交流分量在正弦交流扰动电流参考信号iref_ac的频率下的幅值和相位,进而得到锂电池的阻抗值。
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本发明公开了一种用于生产锂离子电池的注液装置,涉及锂电池生产的技术领域,包括工作台、输送机构、定位机构及夹紧机构,其中,工作台水平设置,输送机构设于工作台的上侧并用于实现对锂电池注液前后的输送,输送机构具体包括支撑板、支撑柱、安装条、连接轴、驱动电机,定位机构设于输送机构的下侧并用于实现对锂电池注液时的定位,定位机构具体包括伸缩气缸、铰接条一、铰接条二及定位条,夹紧机构设于输送机构的上侧并用于实现对锂电池注液时的夹紧,夹紧机构具体包括悬伸条、夹紧板、铰接条三、联动柱及联动条。综上,本发明具有设计合理、结构巧妙及使用方便的特点,可实现对锂电池的自动输送、自动定位及自动夹紧。
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本发明公开了一种锂皂石3D打印人工骨支架及制备方法,通过将锂皂石与纯化水配制成可打印膏体,根据宿主的医学影像资料,获取宿主骨原型模型后设计出符合要求的人工骨支架三维模型,使用生物陶瓷打印机通过无丝3D打印将设计好的人工骨支架三维模型逐层打印,将打印好的支架进行交联、烧结,得到锂皂石3D打印人工骨支架,通过上述方法制备出的3D打印锂皂石人工骨支架具有锂皂石的抗菌性、促成骨性以及加速伤口愈合的能力,又有可调控的孔隙结构和孔隙率,还具有一定的强度,原材料成本低、成型简单,可用于药物释放的载药支架、生物3D打印的载细胞支架以及骨植入的填充支架,有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种基于锂电池箱防腐包裹用预加热设备及使用方法,包括加热箱,所述加热箱的左侧通过销杆铰接有箱门,所述加热箱内腔的底部横向设置有放置板,所述放置板顶部的四角均设置有锂电池箱体,所述放置板顶部的四角均开设有通孔,所述加热箱内壁的底部固定连接有加热板一,所述放置板底部的前侧与后侧均固定连接有滚轮,所述加热箱底部的前侧与后侧均开设有与滚轮配合使用的开口。本发明由加热板一通过加热板二对锂电池箱体的表面与内壁进行同时加热,从而具备了能够均匀加热的优点,解决了现有预加热设备在使用时,锂电池箱表面受热较快,但锂电池的内部温度却较低,无法对锂电池箱进行均匀加热的问题。
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本发明公开了一种锂金属电池功能隔膜及其制备方法和应用,该功能隔膜由基底材料、共价有机框架、聚偏氟乙烯和氟化亚锡复合而成,所述基底材料可为聚丙烯隔膜。该复合功能隔膜的制备方法包括,制备共价有机框架和氟化亚锡,将制备好的共价有机框架和聚偏氟乙烯均匀分散形成浆料后在涂覆在基底材料上,适宜温度干燥后,滴加适量氟化亚锡溶液,干燥后形成复合功能隔膜。该功能隔膜具有构建稳定锂金属界面的功能,即通过功能隔膜中硝酸根离子和氟化亚锡形成富含氮化锂和锂锡合金的固体电解质界面层,可以有效的提高锂金属电池的稳定性。
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本发明公开一种双效熔盐低温再生废旧钴酸锂正极材料的方法,将废旧钴酸锂电池正极材料与熔盐体系进行混合,将混合物研磨后进行低温烧结,烧结产物水洗并干燥后,得到再生的钴酸锂正极材料;本发明方法无需酸浸过程,能够避免二次污染环境,环境友好;本发明仅需在低温环境下即可,节省能耗、降低成本;能够直接采用废旧的锂离子电池正极材料为原料,实现资源的再生利用,并且在制备过程中所需锂源不需要根据不同废旧程度而改变其加入量,仅需要按固定的比例混合,熔盐体系不仅可以满足不同补锂量的需求,还可当作介质来降低反应温度,一步完成再生,可适用范围广泛。
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本发明公开了电动交通工具的锂型电池组的电解质体系。提出了具有氟化的共溶剂的电解质组合物、制造/使用此类电解质组合物的方法、和具有使用此类电解质组合物的锂离子电池单元的电动交通工具。用于锂离子电化学装置的电解质组合物包含锂盐、非水性溶剂和氟化的共溶剂。锂盐可包括一种或多种可溶的离子盐,而溶剂可包括一种或多种非水性有机溶剂。氟化的共溶剂包括具有氟原子直接键合到环状环上、直接键合到与环状环键合的单个原子上、或直接键合到与环状环键合的单个侧链基团上的环状碳酸酯。氟化的共溶剂可为氟代碳酸亚乙酯、二氟代碳酸亚乙酯、三氟代碳酸亚丙酯或二氟代碳酸亚丙酯。侧链基团可为R‑基团,如3‑C链,具有至少一个碳原子直接键合到环状环上。
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本发明公开了一种熔融浸渍反应制备锂离子筛的方法,该制备方法以可溶性锰源和模板剂为原料,制备出具有多孔锰源,再以多孔锰源和锂源为原料,采用熔融浸渍法,制备出具有多孔结构的尖晶石型锰系锂离子筛前驱体LiMn2O4,然后用酸性溶液处理前驱体得到锂离子筛材料HMn2O4。本发明提供的熔融浸渍反应制备多孔锂离子筛的方法,反应物能够实现原子级的混合,并且保留多孔锰源的孔结构,制备得到的锂离子筛材料吸附速度快,吸附容量较高。
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本发明提供一种负极极片及包括该负极极片的锂离子电池。本发明的负极极片包括集流体,设置于所述集流体至少一功能表面的负极活性层,以及锂源;所述负极活性层包括负极活性材料和聚合物,所述聚合物包括第一结构单元,所述第一结构单元来自于含有取代或未取代的脲基基团的烯烃化合物,所述烯烃化合物包括至少一个环状基团。本发明的负极极片,能够有效补充锂离子电池在应用过程中的锂损失,从而使锂离子电池的首效和循环性能得到改善。
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本发明涉及火电机组一次调频、AGC调频工艺和方法,具体涉及一种超级电容器耦合锂电池的电力调频系统及方法。本发明系统包括相互并联的超级电容器储能系统和锂电池储能系统,以及储能控制系统;超级电容器储能系统和锂电池储能系统分别通过储能变流器、升压变压器接入厂用6kV母线,厂用6kV母线的电流经厂用变压器与厂用母线的输出电流混合后接入电网调度终端;储能控制系统的输出端分别与超级电容器储能系统和锂电池储能系统控制端连接,储能控制系统输入端分别与电厂分散控制系统和电网调度终端交互连接。本发明能降低锂电池使用频率和充放电深度,提升锂电池寿命,从而提升机组本身的效率及可靠性,增强调频技术整体经济性,具有明显的经济效益。
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本发明公开了一种高耐热锂电隔膜及其制备方法和应用,高耐热锂电浆料由10~20质量份数的惰性瓷球、71.5~84.9质量份数的水、5~8质量份数的胶黏剂和0.1~0.5质量份数的分散剂制备而成,其中,胶黏剂为丙烯酸酯,分散剂为聚丙烯酸铵盐。电池隔膜为在基膜上涂覆高耐热锂电浆料。本发明的高耐热锂电浆料不但能够提升锂电池在充放电过程中耐高温性,提升隔膜的绝缘性,而且可以提高电池隔膜的厚度以及透气度的一致性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍无钴锂离子电池材料及其制备方法。本发明通过凝胶法将锂源、镍源、R源、锆源、锰源制备成凝胶,然后对凝胶进行干燥、煅烧,制备得到了一种高镍无钴锂离子电池材料。本发明通过掺杂铝元素和/或稀土金属元素,与锆元素起到协同改性作用,提高了以高镍无钴锂离子电池材料制备的电池的稳定性,同时还保障了电池的高化学活性。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池的失效识别方法、装置、电子设备及介质,其中,方法包括:在锂离子电池充电时,检测锂离子电池的当前充电阶段;匹配与当前充电阶段相对应的参照压差;计算锂离子电池的电池单体的实际压差,并在实际压差和参照压差的差值大于失效阈值时,判定锂离子电池失效,并进行失效报警。根据本申请实施例的锂离子电池的失效识别方法,解决了相关技术中的故障报警存在一定的滞后性,有时甚至电压还未触发故障阈值,电芯已经失效,甚至产生了热失控,存在一定的安全隐患的问题,有效提高安全性,避免发生安全事故。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池电极制备工艺及凹版印刷设备。所述锂离子电池电极制备工艺,涂布完成并干燥后,在负极削薄区域印刷或喷涂负极浆料层,所述负极浆料层的厚度小于15μm。所述凹版印刷设备包括印版辊筒,其部分轴段的圆周面上沿周向均布有多个凹槽以形成刻痕区域;压印辊筒,与所述印版辊筒轴向平行且轴向对应设置,所述压印辊筒适于与所述印版辊筒相接以完成印刷。本发明提供的锂离子电池电极制备工艺,能够填补正负极削薄区域的厚度差,增大了负极削薄区域的面密度,提升了削薄区域的NP比,能够改善由于削薄引起的循环析锂问题。
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本发明公开了一种废旧钴酸锂电池粉料中有价金属的浸出方法,属于废旧钴酸锂电池回收利用技术领域。该方法包括:将待处理的废旧钴酸锂电池粉料与高浓度的第一氢氧化钠溶液反应,固液分离,得到第一滤渣和第一滤液;将第一滤渣与低浓度的第二氢氧化钠溶液反应,固液分离,得到第二滤渣和第二滤液,第一滤液和第二滤液共同作为含铝的第一浸出液,第二滤渣作为第一浸出渣将第一浸出渣与磷酸反应,固液分离,得到第二浸出渣以及含锂的第二浸出液。将第二浸出渣与硫酸及抗坏血酸的混合溶液反应,固液分离,得到第三浸出渣以及含钴的第三浸出液。采用高低碱可降低除铝碱的消耗量并防止在浸出铝的过程中浸出钴酸锂,有利于获得较高的钴和锂的回收率。
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本发明提供了一种锂电池隔膜及其制备方法和应用,涉及锂电池的技术领域。一种锂电池隔膜,包括基膜以及基膜上覆盖的有机弹性材料涂层;隔膜在横向和纵向的拉伸强度均为200‑300MPa,断裂伸长率均为80%‑150%,抗穿刺强度在950GF以上。该隔膜中有机弹性材料包括丙烯酸树脂、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和热塑性聚氨酯弹性体橡胶中的至少一种。该锂电池隔膜具有较高的机械强度,改善了隔膜在机械方向(MD和TD)的拉伸强度和抗穿刺强度。有机弹性材料涂层耐电解液腐蚀,当外力冲击电池时,涂层将保证正负极材料不短路,提高了锂离子电池安全性。
本发明提供一种铕‑硫/硒共掺杂的锰酸锂正极材料及其制备方法和应用,在该共掺杂的锰酸锂材料结构中,铕以三价阳离子Eu3+,硫/硒以二价阴离子S2‑/Se2‑分布在锰酸锂正极材料主体,通式为LiMn2‑xEuxO4‑y‑zSySez;其中,0
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本发明公开了高活性非晶钛氧化物前驱体制备钛酸锂的方法,属于无机化学领域。包括以下步骤:1)称取钛源溶解于水、氨水、双氧水,抽滤得到前驱液;2)将锂源形成均匀水分散液,加入到前驱液中;3)将混合均匀前驱液,干燥或烘干得到高活性非晶钛氧化物前驱体粉末;4)将前驱体粉末空气中煅烧,冷却,即得钛酸锂材料。本发明非晶钛氧化物前驱体具有很高反应活性,富含大量的活性羟基(‑OH)官能团,有利于捕获溶解的Li+形成Ti‑O‑Li键,降低后续煅烧反应能垒;大量过氧根(O2‑)基团分解放出大量热,加快局部反应,降低了后续煅烧温度、煅烧时间,缩短了整体制备周期;同时可为锂离子提供更多通道和活性位点,改善锂离子传输动力学和扩散特性,表现出优异循环性能和倍率性能。
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发明提供了一种界面改性组合物及含其锂离子电池。该界面改性组合物包括:锂盐、功能性添加剂和溶剂,功能性添加剂的熔点≤‑48℃,在25℃,粘度≤2.5mPa·s,‑20℃离子电导率≥10‑4S/cm。本申请提供的锂离子电池可以克服现有固态锂离子电池因低温导致的低离子电导率和高界面电阻的缺陷。同时上述界面改性组合物与阳极材料和阴极材料(如锂金属,钛酸锂,镍钴锰等)在化学上相容,并且适合用于高能量密度固态电池,具有较高的应用价值和经济价值。
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本发明公开了一种碳包裹锂离子电池正极材料及其制备方法,采用水热方法合成LiFePO4材料,配制多巴胺碱性缓冲溶液,加入LiFePO4材料,充分搅拌后离心分离、洗涤、干燥后得多巴胺包覆的LiFePO4材料;将聚丙烯腈在DMF溶液中溶解,加入多巴胺包覆的LiFePO4材料,充分搅拌形成电纺原液,经静电纺丝得碳包裹锂离子电池正极材料前驱体,在空气气氛中进行预氧化,待冷却至室温后在氩气气氛下进行煅烧,得碳包裹锂离子电池正极材料。本发明通过形貌调控或碳复合方式有效缓冲储锂过程中电极的体积膨胀,而且具有连续的电子传递和较短的离子传输路径,从而改善锂离子传输动力学,以提高电池倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合负极材料及其制备方法、电池,其中锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备方法通过固相反应法将发泡剂、有机高分子以及沥青包覆在硅表面制得锂离子电池用硅碳复合负极材料;锂离子电池用硅碳复合负极材料为核壳结构,核壳结构包括Si/C内核以及包覆在Si/C内核表面的碳包覆层,Si/C内核为石墨表面分布有Si的内核,Si/C内核与碳包覆层之间具有空腔。该制备方法不仅工艺简便、环境友好无污染、容易实现规模化生产,而且其制备的锂离子电池用硅碳复合负极材料具有足够的体积膨胀空腔,能够缓解硅的体积膨胀,有效提高负极材料的导电性,进而改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明涉及集流体技术领域,尤其是涉及复合集流体及其制备方法、锂离子电池。本发明首先将金属氧化物或氟化物的盐溶液浸渍处理后进行阳极氧化,或,通过气相沉积将金属氧化物或氟化物沉积在铝箔集流体表面再进行阳极氧化,得到复合集流体前驱体;然后将导电材料和粘结材料混匀后通过凹版或微凹版的方式涂覆在复合集流体前驱体表面,得到复合集流体;进一步利用该复合集流体制备得到锂离子电池。本发明的中的复合集流体可以提高锂离子电池的能量密度;还有显著降低锂离子电池阻抗的优势;且制备得到的锂离子电池高温性能优异,安全性好。
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本发明公开了一种高倍率兼顾低温高比能量锂离子电池,包括正极、负极、集流体、隔膜和电解液;所述正极的活性物质由镍钴铝和镍钴锰酸锂组成,所述负极包含中间碳微球石墨与复合硅碳材料,所述电解液由溶质、溶剂、添加剂组成,其中溶质为六氟磷酸锂,溶剂为由碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲基乙基酯、线性羧酸酯、四氟丙基醚组成的混合液,添加剂选自氟代碳酸乙烯酯、四氟硼酸锂、二氟(草酸根)硼酸锂、丙烷磺酸内酯中的至少3种。本发明通过正、负极、集流体、隔膜、电解液各物质的协同作用,进而使得该低温倍率型锂离子电池在低温环境下具有优异的放电性能。
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提供用于高密度锂二次电池正极材料的层状锂镍系复合氧化物粉末,以提供具有高容量和优异的速率特性的锂二次电池。该粉末是用于锂二次电池正极材料的层状锂镍系复合氧化物粉末,其体积密度大于等于2.0G/CC、一次粒子的平均粒径B为0.1~1ΜM、二次粒子的中值粒径A为9~20ΜM、二次粒子的中值粒径A与一次粒子的平均粒径B的比A/B在10~200范围。
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本发明提供一种使用连续式泰勒流动反应器,通过共沉淀法制备LaZrGa(OH)x金属氢氧化物前驱物的制备方法;还提供一种具有锂离子传导性的离子掺杂的全固态锂离子传导材料的制备方法,及将其掺入高分子基材中,使用刮刀涂布法涂布制成独立式双层及三层有机/无机复合式固态电解质膜的制备方法;此外,本发明提供一种使用前述复合式固态电解质膜的全固态锂电池,并量测其电化学性能;前述全固态锂电池,能够提高锂离子导电率、降低固态电解质膜与电极的界面阻抗,使电池拥有优异的性能表现,且可有效避免针状锂枝晶的生长,进而提高其使用安全性。
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一种正极集流体为多孔金属的1.5V圆柱锂二硫化铁电池,包括壳体,壳体的上端是组合盖帽,壳体内设置有正极和负极,壳体内填充有电解液,正极和负极之间带有隔膜,正极由集流体和正极材料组成。负极为金属锂、锂铝合金或锂硅合金。电解液为锂盐溶解在碳酸乙烯酯等溶剂中的溶液。其特征是:正极集流体为多孔金属,选自发泡镍、纤维镍、发泡铜、发泡铝、编织铝网、编织铜网、编织不锈钢网、编织镍网的一种。本发明可以使活性物质充分和集流体接触,提高了活性物质利用率,并能够抑制电池放电过程中正极膨胀,减少活性物质脱落,增强了电池大电流放电能力,提高了电池的放电容量,而且简化了电池的生产工艺,适合大规模的工业化生产。
本发明公开了一种基于兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂及其制备方法。该兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂是由含有双键的有机硼酸锂盐单体与具有导离子功能的双巯基化合物单体和具有交联作用的多巯基或多烯化合物单体进行烯‑巯点击反应聚合而成,可以形成不同交联程度的网络状聚合物。由本发明制备的兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂可用作硫正极的粘结剂和电解质。本发明制备的兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂具有合成简单易行、原料便宜易得、能导离子、能吸附多硫离子等优点,用本发明提供的粘结剂组装的锂硫电池倍率性能好,循环寿命高且稳定。
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一种调控氧化还原电位提高废旧锂离子电池中金属浸出率的方法,方法步骤为:(1)将废弃锂离子电池除去外壳;(2)浸出培养基按重量体积比为:(NH4)2SO43.0g/L,KCl0.1g/L,?K2HPO40.5g/L,MgSO4.7H2O0.5g/L,Ca(NO3)20.01g/L,FeSO4.7H2O25g/L,pH为2.0;(3)按10%接种量接种嗜酸氧化亚铁硫杆菌。本发明的技术效果是:利用本发明可以减少培养基营养物质的用量,大大提高钴酸锂的浸出效率,由9K培养基中FeSO4的用量44.8g/L减少到25g/L,浸出3天后,钴和锂的浸出率分别可以提高到97%和80%,为废旧锂离子电池中有价金属的回收提供了一条新的成本低浸出效率高的技术方法,是一种非常有应用前景的处理方法。
本发明公开了用仲酰胺/烷基酯复合溶剂从含钙卤水中分离钙提取锂的萃取体系、萃取方法和其应用。萃取体系中含有仲酰胺和烷基酯分别由其单一化合物或两种以上的混合物组成,分子中碳原子总数分别为12~18和8~20,萃取体系的凝固点小于0℃。在有机相与卤水相体积比1~10:1、卤水密度为1.30~1.56g/cm3、卤水pH值1~7和温度0~50℃下进行单级或多级逆流萃取,反萃取得到低钙锂比水相,经过浓缩、除杂与制备,分别得到氯化锂、碳酸锂和氢氧化锂。本发明的优异效果:仲酰胺萃取剂分子结构简单,容易生产,烷基酯改进复合溶剂的粘度等性质;Li+多级萃取率高,锂钙分离系数大,用水反萃取酸碱消耗小;萃取分离工艺流程短,萃取体系溶损小,适合于油田卤水开发。
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