837
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本发明属于锂离子电池电解液领域,具体涉及一种锂离子电池高电压电解液。本发明所述锂离子电池电解液的组分包括锂盐、有机溶剂、哌啶类离子液体以及添加剂。本发明提供锂电池电解液具有不易挥发、不易燃烧、高热稳定性、电化学窗口宽、好的化学稳定性等特点,其可在4.5V以上的高电压下正常使用,并表现出优良的循环性能和安全性能,有较好的应用前景。
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本发明涉及一种溶胶凝胶法合成高容量高循环纳米级磷酸铁锰锂材料,属于锂离子电池技术领域。此正极材料磷酸铁锰锂其化学式是LiFexMn1-xPO4,0< x< 1。其制备方法包括以下步骤:(1)首先按摩尔比称取锂源、铁源、锰源、磷源,然后加入碳源,加入溶剂,在水浴条件下,搅拌至溶胶状态;(2)将溶胶静置,直至凝胶状态;(3)在干燥箱中干燥;(4)放入管式炉中,在惰性气体氛围下烧结,预烧3~5小时,随炉冷却至室温,将料快速研磨破碎,加入管式炉中,在惰性气氛下分级烧结,空冷至室温,得到碳包覆的磷酸铁锰锂正极材料。
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本发明公开了一种锂电复合隔膜的陶瓷涂层的孔隙率测试方法,先将陶瓷涂层浆料均匀涂覆在基材膜的单面或双面,通过悬浮式干燥烘箱进行烘烤后得到锂电复合隔膜;利用圆形打孔机冲出半径为R的试样;称重为m;经差示扫描量热仪测陶瓷涂层占复合隔膜总质量的质量比ω;利用高精度千分尺测试样的总厚度h1和基材膜的厚度h2;推导出陶瓷涂层的孔隙率的计算公式,并测出锂电复合隔膜上的陶瓷涂层的孔隙率。本发明制备的锂电复合隔膜的陶瓷涂层孔隙率大且粘结力强;通过本发明的测试方法能对涂覆的陶瓷涂层的性能优劣进行判断,实现了在将复合隔膜应用到产品之前对其有个准确评价,从而提高锂电池内部离子的导通性能和电化学性能。
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本发明涉及一种锂硫电池用电解质溶液,电解质溶液采用的溶剂包括链状醚类化合物中的一种或两种以上;电解质溶液中的溶质组分包括锂盐中的一种或两种以上;二茂铁或二茂铁衍生物中的一种或两种以上的,其于电解质溶液中的质量含量为0.001%-10%。这种电解质溶液能够有效溶解锂硫电池充放电过程中沉积的不可逆的硫化锂,从而达到活化电池的目的,进一步提高了锂硫电池的稳定性。
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本发明涉及一种双草酸硼酸锂提纯方法,包括如下步骤:有机溶剂的选取;将双草酸硼酸锂粗产品放入真空干燥箱干燥一段时间;双草酸硼酸锂粗产品溶解于过量的沸点低的极性溶剂中,加热至一定温度使其溶解;滤去不溶物,向滤液中加入非极性或弱极性溶剂,此溶剂的沸点较极性溶剂的沸点高;待有晶体开始析出时,停止加入非极性溶剂;将所得溶液加入旋转蒸发仪中,在极性溶剂的沸点下旋蒸;待旋蒸出所加入量的极性溶剂时,停止旋蒸,将所得晶体与溶液分离,真空干燥后得到纯双草酸硼酸锂。本发明方法简单、成本低廉,能快速准确将粗品双草酸硼酸锂提纯。
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本发明公开了一种氧化铝包覆锂离子电池正极材料的制备方法,具体过程包括:首先将钴盐、镁盐和去离子水混合搅拌均匀,加入缓控剂,搅拌制得混合溶液,然后和沉淀剂同时加入反应容器中反应,得到沉淀物,经过洗涤干燥,得到钴镁氢氧化物,将钴镁氢氧化物和锂源化合物、水混合均匀,超声处理,然后过滤烘干、热定性和高温重构,得到钴镁锂氧化物正极材料;将得到的钴镁锂氧化物正极材料和铝盐、水混合搅拌均匀,加入缓控剂,然后加入氢氧化钠溶液,混合均匀后,转移至水热釜,反应结束后冷却至室温,过滤,干燥,在马弗炉中处理,得到氧化铝包覆锂离子电池正极材料。该正极材料晶格稳定,氧化铝为纳米级,大大提高了正极材料的电化学性能。
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本发明涉及一种锂电池生产线,具体的说是一种锂电池收放料自动生产线,属于锂电池生产设备技术领域。其包括主支架、纠偏装置、收放料装置、接带装置、张力装置、分切装置和除尘装置,主支架上从左到右依次设有收放料装置、两个接带装置、张力装置、分切装置和两个除尘装置,收放料装置下端设有纠偏装置。分切装置和除尘装置之间设有缓冲辊。本发明结构简单、紧凑、合理,能够减小锂电池收放料的操作时间,进而提高锂电池的生产效率,提高了经济效益。
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本发明具体涉及一种超薄钛酸锂电极的制备方法,具体涉及一种混合超级电容器用超薄钛酸锂电极的制备方法,属于超级电容器技术领域。该制备方法包括如下步骤:按比例称取原料80-92%负极钛酸锂材料、5-15%导电剂和3-10%粘结剂,并混合成混合物粉体;将混合物粉体加入到供粉器中,采用粉末静电喷涂法进行电极涂覆,使混合物粉体均匀地吸附于集流体上,然后进行加热固化;最后经碾压得超薄钛酸锂负极电极。本发明超薄钛酸锂电极的制备方法中涂覆过程简单,快速高效,粉末利用率高,避免了能源的浪费,同时超薄电极表面颗粒分布均匀。将该负极电极用于混合电容器中,可使混合电容器具有较高的容量、较强的稳定性。
本发明公开了一种通过添加金属氧化物/碳复合材料改性锂离子电池正极的方法,属于锂离子二次电池技术领域。本发明的改性方法是将锂离子电池正极活性材料与电极添加剂机械混合;其中电极添加剂为复合材料,由导电碳材料载体和金属氧化物负载两部分组成。本发明的电极添加剂能够降低锂离子电池正极阻抗随充放电循环的增加速率,进而达到提高锂离子电池循环性能的目的。
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本发明公开了一种既散热又耐寒的锂电池组包装材料,包装层设在基材的表面,包括从基材的表面开始依次层叠设置的气凝胶层、粘合剂层、散热材料增强层、聚酯纳米复合材料包覆层。本发明的锂电池组包装材料中,采用的散热材料增强层可以将锂电池液中液体发生化学反应产生的热量及时散发到电池外面,同时强度高且耐火,在有效防火的同时避免了外界超高温或压力导致的膨胀爆炸现象;由于采用了气凝胶材料,能够避免低温时的热量散失,从而防止严寒传导到电池内部;层数少、密度低、材质轻,整体结合了散热和保温的功能,使锂电池内部处于恒温的环境,包裹本发明包装材料的锂电池在‑30℃下的功率提高了10倍以上,在‑41℃环境中可持续放电,放电率超过75%。
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本发明公开了一种钠掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法和用途,该正极材料包含:钠掺杂的富锂锰基颗粒。其中,钠掺杂的富锂锰基颗粒的化学结构式为Li1+nNamNixCoyMn(1‑x‑y‑n‑m)O2,其中,0≤n+m≤1,0≤x≤1,0≤y≤1。本发明的正极材料通过钠掺杂实现钠在锂位的均匀掺杂,同时在制备中保持颗粒粒径小于500nm,改善了富锂锰基正极材料的电化学性能。
镨和锂掺杂的上转换材料在周丛生物处理系统中的应用及其制备方法,本申请将镨离子的掺杂浓度调整成1%(mol)。锂离子掺杂的上转换掺杂的浓度范围是0 mol%~10 mol%,本申请将锂离子和镨离子进行对比分析,所以将镨离子和锂离子调整一致。本发明主要在于运用镨和锂掺杂的上转换材料作用于周丛生物,周丛生物经上转换材料激活一周后,可见光激发出来的紫外辐射没有使周丛生物完全失去活性,相反,还可以很好地适应环境的变化,优化群落结构,产生优势种群,提高了去除人工污水和玄武湖地表水中的能力,提供了一种新型的材料,很大程度上节约成本,具有实际运用价值。
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本发明涉及电池技术领域,公开了一种锂离子电池热失控危险性控制方法,首先应用X‑ray扫描法或FIB‑SEM扫描法,并对扫描得到的图像数据进行处理,生成锂离子电池电极三维微观结构;然后建立微观结构内部的电化学‑热耦合模型,用于模拟物质和电荷输运过程、化学反应过程以及产热和传热过程;最后应用电化学‑热耦合模型,计算不同放电倍率下微观结构内部的最高局部温度,并获得引发热失控发生的危险性结果,对锂离子电池进行相应的控制。本发明考虑了微观电极结构对物质输运和产热与传热的影响,可分析比较和控制不同微观结构的锂离子电池热失控的危险性,同时对锂离子电池针对热失控的预防设计起到重要的指导作用。
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一种用于硅负极锂电池的三酮电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述锂盐在有机溶剂中的浓度为1‑1.5mol/L,添加剂的用量为0.5%‑10%,所述的有机溶剂为碳酸酯,所述的添加剂包括成膜添加剂、防过充添加剂和正极保护添加剂,所述的添加剂包括占据质量百分比为0.2‑2%成膜添加剂、0.5‑3%防过充添加剂和0.1‑2%正极保护添加剂,其中成膜添加剂包括占电解液质量的0.1‑5%的环戊烯三酮。本发明通过合理配制添加剂,使得含有此类添加剂的电解液能有效的提高硅负极锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池循环寿命。
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一种锂离子电池的含酰胺电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐在有机溶剂中的浓度为1‑1.5mol/L,添加剂的用量为0.5%‑10%,所述的有机溶剂包括质量之比为0.1‑1.1的含有酰胺的溶剂和碳酸酯类溶剂,其中含有酰胺的溶剂为N, N‑二乙基‑2, 2, 2‑三氟乙酰胺,所述的添加剂包括占据质量百分比为0.1‑3%成膜添加剂、0.5‑5%防过充添加剂和0.4‑5%正极保护添加剂。本发明通过合理配制添加剂,使得含有此类添加剂的电解液能有效的提高锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池循环寿命。
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本发明公开了本发明一种应用于柔性固态锂电池的正极极片,其特征在于:此正极极片由以下材料制成,包括:活性物质,快离子导体,导电剂,成膜剂,锂盐以及溶剂,本发明还公开了浆料制备、涂布烘烤、集流体制备、保存。本发明所达到的技术效果是:按照上述方法所制备的极片,可自支撑成膜具有很好的柔性,同时快离子导体、和成膜剂混合的锂盐均匀分散在极片中,能够很好的提供锂离子通道,使极片在不需要电解液的情况下就有很好的离子导电性能,因此这种极片适合应用于固态锂离子电池中。
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本发明一种锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其制备方法,属于锂电池负极材料技术领域,本发明提供一种高性能锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其制备方法,采用的技术方案为:一种锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料,由以下重量份原料构成:硅32~39份,铜54~59份,铝1~8份,杂质0~5份;所述的合金纳米材料整体包含:气孔、缩孔、缩松、位错、空位和空穴的多缺陷组织结构,粒径≤80μm,本发明可应用到锂电池负极材料技术领域。
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一种用于可再充电的电池组中的阴极材料的成层锂金属氧化物粉末,该成层锂金属氧化物粉末具有通式(1‑x)[Lia‑bAb]3a[Co1‑cMc]3b[O2‑d‑eN’e]6c.xLi3PO4,其中0.0001≤x≤0.05,0.90≤a≤1.10,0<b+c≤0.1,‑0.1≤d≤0.1,且e≤0.05,其中A和M是包括由Mg、Ti和Al所组成的组中的至少一者的一种或多种元素;其中N’是由F、S、N和P所组成的组中的一种或多种掺杂物;该粉末由核心和离子传导性电子绝缘表面层所组成,该核心具有成层晶体结构且该表面层包含下列的混合物:核心材料的元素;包含由Mg、Ti和Al所组成的组中的一种或多种元素的氧化物;以及Li3PO4。
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本发明公开了一种钼酸钠改性钛酸锌锂负极材料及其制备方法,该负极材料的表达式为LZTO/NMO,制备过程包括如下步骤:按比例称取质量比为1:(0.005~0.12)。钛酸锌锂、二水钼酸钠,将钼酸钠溶于水中形成均匀溶液,把钛酸锌锂加入到钼酸钠溶液中混合均匀,经100~200℃进行烘干后,产物在700~800℃烧结3~10小时,自然冷却至室温,本发明制备的钼酸钠改性钛酸锌锂负极材料,具有良好的电子导电性和离子导电性,作为锂离子电池负极材料,无需进行表面碳包覆即具有高的库仑效率和电化学性能,在500mA/g及1000mA/g电流密度下进行快速充放电时仍具有高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明属于锰酸锂的制备领域,具体说是球磨法制备尖晶石锰酸锂的方法,其包括将MnSO4溶液和NH4HCO3溶液加入反应釜中搅拌反应,反应产物经洗涤、过滤后得到MnCO3;将MnCO3焙烧成Mn2O3;将Mn2O3和LiOH·H2O混合后加入乙醇球磨成Mn3O4;将Mn3O4加入H2O2中反应;再陈化,抽滤获得MnOOH;按化学计量比取MnOOH和Li2CO3, 并加入乙醇球磨;然后烘干球磨的物料,再置于马弗炉中煅烧,获得尖晶石锰酸锂。本发明利用MnSO4为底液制备MnCO3,再将MnCO3焙烧成锰氧化物,然后通过与加入双氧水获得前驱体,再通过球磨、煅烧后获得尖晶石锰酸锂,整个工艺流程用时较短,生成的前驱体质量较高,制备尖晶石锰酸锂质量较好。
基于电子健康档案系统的二次锂电池监控系统及其管理方法,它涉及电池监控系统及其管理方法。本发明的目的是为了解决现有技术无法实现二次锂电池信息的综合管理和评判,使二次锂电池研究和应用存在局限性的问题。本发明包括电子健康档案系统,电子健康档案系统包括:采集单元:用于采集电池信息和车辆信息;编码单元:将采集到的电池信息和车辆信息进行重新编码;数据库单元:将新的电池编码和编码信息所代表的信心进行后台存储;采集单元包括:手持移动终端:采集二次锂电池上面的出厂编码;BMS单元:采集包电池的BMS位置信息、运行周期和充放电信息。本发明不仅可以完整的记录二次锂电池的健康状况,而且通过存储的数据可以进行综合数据分析。
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本发明公开了一种改善硼氢化锂放氢的方法,包括如下步骤:将硼氢化锂固体粉末在10—40℃的无水醚液中搅拌至完全溶解,得到溶液A,将溶液A均匀滴加至碳纤维阵列,得到产物B,在20—90℃下,将产物B中的溶剂用真空抽干,即得到碳纤维阵列承载的硼氢化锂;本发明方法能显著改善硼氢化锂放氢性能,使其放氢温度从300℃降低至60℃,并且在300℃时放出不低于10wt%的氢气,而且改善硼氢化锂放氢方法的工艺简单、易于实现,成本适中。
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本发明公开了基于CCCV充电曲线特征KPCA聚类的锂电池筛选方法,根据CCCV充电曲线,通过KPCA法提取出少数几个能较全面表征锂离子电池综合性能的特征参数作为锂离子电池分类指标,进而以此为依据对锂离子电池进行分类,被分为同一类的电池具有较好的一致性。该方法可在保证筛选结果准确度的前提下,实现锂离子电池的快速一致性筛选。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法。该方法主要包括将废旧磷酸铁锂电池正极片通过有机溶剂浸泡、超声波处理、球磨、焙烧、淬火、与导电炭黑混合焙烧得到磷酸铁锂材料;然后将天然鳞片石墨和硝酸钠加入到硫酸溶液中,通过高锰酸钾等氧化得到氧化石墨烯;最后将得到的磷酸铁锂材料和氧化石墨烯混合,以N‑甲基‑2‑吡咯烷酮为分散剂,球磨即得磷酸铁锂/石墨烯复合材料。采用本发明的方法,方法简单,成本低,得到的复合材料导电性能优良。
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本发明公开一种半成品中转系统及其锂电池成型生产设备。半成品中转系统用于对半成品进行检测、分类及上料,包括:半成品检测转盘、CCD检测装置、不良品落料通道、良品运输轨道、良品上料机械手、良品运输链条。CCD检测装置、不良品落料通道、良品运输轨道依次环绕于半成品检测转盘设置。本发明的一种半成品中转系统及其锂电池成型生产设备,对半成品进行检测,从而判断壳体内是否已经插入有锂片,得到壳体内没有锂片的不良品与壳体内具有锂片的良品,然后,对不良品进行下料,对良品进行转移并上料,进而提高设备整体的机械自动化水平。
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本发明公开了一种利用锂基绿泥石去除人粪便中碲硒钴离子的方法,本发明利用锂基绿泥石将粪菌液中的碲、硒、钴离子交换到锂基绿泥石层间,吸附了碲、硒、钴离子的锂基绿泥石和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中碲、硒、钴离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的碲、硒、钴离子,使碲、硒、钴离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
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本发明公开了一种钛系负极活性物质及其制备方法、钛系锂离子动力电池,要解决的技术问题是提高锂离子动力电池的倍率性能。本发明的钛系负极活性物质的通式为Li4Ti5O12/Mx,Li4Ti5O12为尖晶石钛酸锂,M为掺杂物质金属单质、金属化合物、非金属单质或非金属化合物,所述掺杂物质所含元素或离子进入Li4Ti5O12晶格点阵或与之复合;制备方法包括以下步骤:制得复合钛酸锂前驱混合物,喷雾干燥,热处理。钛系锂离子动力电池的负极采用Li4Ti5O12/Mx。本发明与现有技术相比,钛系负极活性物质具有容量高、堆积密度高、压实密度高、体积比容量高、大倍率性能好、产品一致性好、电池加工性能好和电池不易气胀的性能,且成本低廉。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池电芯制造工艺。该工艺在配备正极涂料时,先把作为导电剂的乙炔黑和粘结剂按重量比为1∶(58~62)的比例进行充分混合,然后加入溶剂中,用超声波溶解分散的方式充分混合,再加入导电剂炭黑和正极活性物质磷酸铁锂的混合物;在配备负极涂料时,将乙烯基三乙氧基硅加入负极浆料中,乙烯基三乙氧基硅与负极浆料的重量比为1∶288;并在配备正极涂料之前,对正极活性物质磷酸铁锂的粒径进行筛选。本发明可以提高锂电池活性物质的比容量,并在多次循环使用后,仍能保持较高电池容量。
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本发明公开了一种锂离子电池用非水电解液,其特征在于,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂为结构式1、结构式2所示的化合物中的一种或两种,其中R1‑R4、R5‑R10独立地选自H、卤原子、碳原子数为1~5的烷烃基、碳原子数为2~5的不饱和烃基、碳原子数为1~5的烷氧基、碳原子数为2~5的烷酰基中的一种,烷烃基、不饱和烃基、烷氧基、烷酰基中的H可部分或全部被卤原子、氰基、羧基、磺酸基中的一种或几种取代。本发明提供一种新型的锂离子电池非水电解液,所述电解液能够显著地提高锂离子电池的低温放电性能以及倍率性能,同时可明显地改善锂离子电池的循环寿命以及高温存储性能。
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一种锂离子电池组电化学阻抗谱在线测量装置,涉及锂离子电池组电化学阻抗谱在线测量领域。本发明是为了解决现有采用交流阻抗法对锂离子电池的电化学阻抗谱进行测量,该测量方法需要专用的测试设备,测试周期较长,难以实现系统内的集成和在线测量的问题。处理器,用于将各频率的正弦波进行分组,将分组后的各频率的正弦波分别加载到最低频正弦信号的不同区段;通过信号发生器得到电压激励信号;开关切换电路使切换选择的锂离子电池单体接收不同区段的电流激励信号;V‑I转换电路将电压激励信号转化为电流激励信号;采样电路获得不同区段的响应电压信号;处理器还用于对响应电压信号进行快速傅氏变换,得到阻抗谱。用于测量锂离子电池组阻抗谱。
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