1118
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本发明提出了一种锂电池与超级电容复合电源系统能量实时优化方法,将锂电池健康因子纳入复合电源系统模糊能量管理规则考虑范围,合理分配锂电池功率和超级电容功率,发挥超级电容与锂电池两者的优势,提高锂电池寿命;模糊变量采用三角形隶属度函数,模糊变量取其输入范围的平均值,实现模糊规则的数据化,得到输入数据样本和输出数据样本;利用神经网络的学习能力,对数据化后的模糊规则进行学习,得到基于神经网络的模糊能量管理模块;在此基础上,采用锂电池输出电流均方根作为性能函数,利用BP算法对神经网络权值及阈值进行调整,优化复合电源系统能量管理规则,在满足复合电源系统需求功率的同时,提高锂电池的寿命。
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本发明公开了锂电池加工技术领域的一种锂电池加工用夹持装置,包括工作台,所述工作台的底部设置支撑柱,所述工作台的右侧设置传送带,所述传送带的底部设置固定支架,所述支撑柱的内腔设置驱动电机,所述驱动电机的输出端通过减速机连接转轴,所述转轴的上端外壁固定连接固定板块,所述固定板块底部的中部位置设置电动推杆,所述电动推杆的底部设置支撑板块,所述支撑板块的底部设置卡接装置,卡接装置与高压吸嘴配合,在夹取锂电池时可以对其上下进行支撑固定,保证锂电池在取放时稳定性更强,保证锂电池输送时的稳定性,可以有效的提高工作效率,对盛放有锂电池的盛放装置进行限位,从而方便锂电池输送。
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本发明涉及一种通过原位合成无机颗粒制备无隔膜锂离子电池的方法。具体地,本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种通过原位合成无机颗粒制备无隔膜锂离子电池的方法及由该方法制备的无隔膜的锂离子电池。所述电池包括正极极片和负极极片,其中所述正极极片和所述负极极片中的至少一者的表面设有无机材料膜。该无机材料膜由包括无机材料颗粒、黏结剂、催化剂、溶剂和助剂的涂覆料原位形成。整个工艺流程简化,极大地降低了生产成本,全流程零排放,实现了工艺的环境友好。同时,制造的锂离子电池由于不包含隔膜,不仅能够提高锂离子电池能量密度,而且能够改善锂离子电池稳定性和安全性。
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本发明公开了一种锂离子电池针刺模型的建立方法及装置,该方法包括:根据锂离子电池的电极化学反应,构建得到一维电化学模型;依据所述锂离子电池针刺时产生的总热量,建立所述锂离子电池的三维热模型;将所述一维电化学模型和所述三维热模型通过温度和热量进行耦合,生成锂离子电池针刺模型。实现了将一维电化学模型和三维热模型的耦合,从而生成锂离子电池针刺模型可以较为准确的输出电池内部及电池表面温度的分布,更加有益于电池的安全性设计,实现了提高锂离子电池安全性的目的。
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本发明公开了用于对补锂电池阶段寿命进行预测的方法及系统,在恒温环境中,将补锂电池静置预设的时间后,对补锂电池进行恒流充电;对补锂电池进行恒流放电;对补锂电池多次循环进行的充电步骤和放电步骤;根据补锂电池多次循环进行的充电步骤和放电步骤,取预定循环周数进行微分处理,获取预定循环周数的微分电容曲线;根据预定循环周数的微分电容曲线,建立电位差与循环次数的曲线;获取电位差和循环次数的关系式;建立电位差与循环次数对应的微分电容的曲线;获取电位差和电容的关系式;设置衰减后的电容,根据获取的与衰减后的电容对应的电位差以及与衰减后的电容对应的电位差和循环次数的关系式,获取补锂电池的循环次数,即完成了此阶段的寿命预测。
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本发明公开了一种多因素耦合刺激的锂电池热失控实验装置,包括热失控封闭实验罐、高压配气系统、锂电池夹持装置、外部刺激施加装置、热施加装置、多阶段气体收集系统、数据采集系统和总控柜;锂电池夹持装置包括锂电池夹持仓,在锂电池夹持仓内嵌入安装有上、下、前、后四个虎钳夹,所述虎钳夹内穿设有电池短路及充放电连接线;外部刺激施加装置安装在热失控封闭实验罐内并正对锂电池夹持装置;热施加装置包括可旋转盘、热辐射盘、加热保温装置和柔性保温膜;能用于研究多因素耦合作用下锂电池的热失控规律,提供的绝热实验环境能使实验结果更加真实有效。
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本发明公开了一种锂离子电池水溶型粘接剂及其制备方法、电极极片及电池,要解决的技术问题是提高锂离子电池的高温存储和高温循环性能,降低成本。本发明的锂离子电池水溶型粘接剂,按质量百分比:由式1单体5~75%,式2单体1~35%,式3单体5~65%,组成多元共聚物。本发明的方法,将式1单体、式2单体、式3单体混合得到溶液,加入引发剂,得到聚合产物,用碱水溶液中和,得到锂离子电池水溶型粘接剂。本发明的锂离子电池电极极片和锂离子电池,粘接剂锂离子电池水溶型粘接剂。本发明与现有技术相比,具有较好的分散性能和浆料稳定性,助于粘结强度提升,较低的电解液溶胀特性赋予粘结剂一定的耐高温性能,制备方法简单,成本低。
982
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本发明公开了一种类球型锰酸锂材料及其原料二氧化锰的制备方法。制备类球型锰酸锂材料包括以下步骤:S1、将二氧化锰、碳酸锂、氧化镁进行高速混合;S2、将混合物进入进行高温烧结;S3、将烧结物取出进行高速分散;S4、过筛网,后将筛上物放入高速混合设备,加入氧化铝微粉,混合;S5、进行第二次高温烧结,将烧成料进行对辊和气流磨粉碎,使D50达到6μm,然后过筛即得类球形锰酸锂。本发明采用溶胶凝胶法合成多原料二氧化锰,保证其有充足的孔径,有利于在与碳酸锂合成时锂离子的嵌入;本发明一次烧结后高速粉碎,使颗粒变小,经过第二次高温烧结,使得一次单晶增长为3‑4μm,促进其形成的锰酸锂形态为类球形。
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本发明公开了一种循环回收水热法制电极材料反应母液中残余锂的方法,向反应母液加入氢氧化锂,加热反应后分离固液,沉淀物与磷酸反应后再次分离固液,得到澄清溶液用作水热法制电极材料的原材料;将首次分离的澄清溶液通过离子交换膜分离硫酸锂,剩余的溶剂浓缩回收利用,得到的硫酸锂水溶液通过双极膜,锂离子与硫酸根离子分离,并分别与水电解获得的氢氧根离子和氢离子结合,最终分别得到氢氧化锂溶液和硫酸溶液;氢氧化锂溶液经浓缩后用作水热法制电极材料的原材料。本发明的方法适用范围广,大幅降低了水热法工艺生产的原料成本,不添加新原料,循环回收效果好,工序简单、性价比高,有利于在工业化生产中推广应用。
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本发明属于金属锂电池技术领域,具体公开了一种稳定金属锂沉积的电解液。该镀液为锂盐、有机溶剂和添加剂所组成的有机溶液,具体组成为:锂盐/有机溶剂体积比值的范围为0.5~3mol/L、添加剂含量为0.1~5wt.%。本发明所述镀液配方简单,成本低廉且实用,采用本发明所述特定组成和配比的电镀锂液可以在集流体表面实现均匀的锂沉积,有效避免枝晶的生长。所得到的电解液可以作为锂硫电池的电解液,实现长时间稳定的循环。
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本发明涉及锂离子二次电池用正极材料技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用锰基前驱体及锰基正极材料的制备方法。其中,含钠离子锰基前驱体通式为NaxMnyM1‑yOz(0<x≤1、0.3≤y≤1、1≤z≤3);含钠离子富锂锰基正极材料的通式为LinNaxMnyM1‑yO2(0.5≤n≤2、0<x≤1、0.3<y≤1)。本发明的利用三步法合成含钠离子富锂锰基正极材料,在合成过程中首先将钠离子嵌入到锰基前驱体中,形成一种新型含钠离子锰基前驱体,然后再以含钠离子锰基前驱体为原料高温固相合成含钠离子富锂锰基正极材料。本发明方法制备的含钠离子富锂锰基正极材料具有较好的的倍率性能、容量保持率以及循环性能,可用于锂离子电池中。
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本发明提供了硅氧复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的硅氧复合负极材料包括复合粒子,所述复合粒子包括硅酸锂和非金属含硅材料,所述硅酸锂为Li4SiO4,所述非金属含硅材料分散在所述硅酸锂中,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种。本发明提供的制备方法包括:将含有硅源与含锂化合物的混合物,在保护性气体气氛下焙烧,得到所述硅氧复合负极材料,其中所述硅源的通式为SiOy;所述硅源与含锂化合物的摩尔比为1:1.2‑1:3。本发明提供的硅氧复合负极材料中仅含有Li4SiO4这一种硅酸锂,这使得本发明提供的硅氧复合负极材料容量较高。
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本发明公开了一种基于碳化豆腐的电极材料的制备方法和锂硫电池,包括以下步骤:步骤S1,去除豆腐中原有的水分;步骤S2,将预处理后的豆腐与硫酸锂混合后进行碳化,豆腐转化为多孔碳,硫酸锂转化为硫化锂,从而形成一种自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料。采用本发明的技术方案,无需添加粘连剂,碳化后的豆腐作为复合材料的碳骨架支撑,具有良好的结构稳定性和电子导电性。本发明方法制备而成的自支撑式多孔碳/硫化锂复合材料具有良好结构稳定性,可以应用于锂硫电池。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池全组分回收方法,所述方法包括以下步骤:1)将废旧锂离子电池放电处理,除去外壳后破碎;2)将破碎所得全部物料在保护性气体的保护下热处理,得到热处理固体产物和可燃油气;3)将所述热处理固体产物分散,筛分得到集流体粗料和电极细料;4)将所述电极细料水浸提锂,得到锂浸出液和提锂渣;5)将所述提锂渣进行酸浸,得到金属浸出液和石墨。本发明的方法实现了废旧锂离子电池的全组分回收,具有全量化高效利用、环境友好、流程简洁等优点,同时,由于热处理过程发生了自还原反应,正极粉酸浸过程无需添加还原剂,具有显著的经济效益。
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本发明提供一种正极活性材料及包括该正极活性材料的高电压锂离子电池,所述正极活性材料是在掺杂型钴酸锂材料的基础上进行多次包覆技术,利用导电剂的高导电性,以及快离子导体类材料的高离子导电性,同时改善了钴酸锂材料的电子电导率和离子电导率,从而改善钴酸锂材料在电池中的低温放电性能,倍率性能以及循环性能,所述正极活性材料还具有较好的稳定性,保证制备得到的电池的安全性,同时制备得到的电池还具有较高的克容量,且适用于高电压锂离子电池。且应用于高电压锂离子电池体系中,能有效的改善正极极片的表面电阻,降低电池的内阻,将正极活性材料装配得到的锂离子电池能明显改善电池的低温放电性能和循环性能。
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本发明提供了一种复合富锂正极材料及其制备方法和用途,所述复合富锂正极材料的原料组成包括富锂正极材料和有机碳源;所述有机碳源以碳层的形式包覆于所述富锂正极材料的表面;所述富锂正极材料包括xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,0<x<1,M为Ni、Co或Mn中的任意一种或至少两种的组合;所述有机碳源包括聚乙烯吡咯烷酮;本发明所述制备方法采用液相包覆法制备得到复合富锂正极材料,不仅改善了锂离子电池循环性能,并且明显提升首次库伦效率和倍率性能;所述制备方法操作简单,环境友好,能耗与原料成本低,有利于工业化规模生产,具有较好的工业应用前景。
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本发明公开一种采用废旧钴酸锂电池直接再生高电压正极材料的方法,将废旧钴酸锂电池经过放电、剥离、清洗、煅烧后得到废旧钴酸锂粉末,并检测其中钴和锂的含量;按照富锂锰基固溶体的化学计量比取纳米级锰氧化物、钴氧化物和镍氧化物,加入工业乙醇,配制成锰钴镍混合乙醇溶液;在搅拌机中加入工业乙醇作为底液并加入煅烧后的废旧钴酸锂正极材料粉末,再将锰钴镍混合乙醇溶液流加加入进行搅拌蒸干作业,控制反应温度、反应时间,得到复合前驱体;将复合前驱体与锂源混合煅烧之后冷却至室温,获得正极材料;本发明所制备的材料结晶度高,结构稳定性高,高电压充放循环稳定性好。
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一种高性能的全固态锂离子电池的制备方法,它涉及一种高性能的全固态锂离子电池的制备方法。本发明要解决现有方法制备全固态锂离子电池隔膜电导率低的问题。本发明的方法如下:一、聚合物电解质前驱液的制备;二、聚合物电解质前驱液单体的制备;三、聚合物电解质前驱液单体聚合的制备;四、全固态锂离子电池聚合物电解质的制备;五、电池组装。本发明的方法制备的全固态锂离子电池隔膜的离子电导率达到了σ=1.1×10‑3S·cm‑1,而且极大地提高了锂离子电池的安全性能,还具有高充/放电比容量,循环性能稳定,操作安全、简便等优点,适合大规模制备以及商业化应用。本发明应用于全固态锂离子电池领域。
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本发明公开了一种锂钠离子电池结构,包括:壳体、电芯、端盖以及密封圈;其中,所述端盖上设置有两个安装组件,所述端盖上还设置有压紧组件以及泄压组件。本发明不仅方便对锂、钠离子电池的端盖进行拆装,因此方便将锂、钠离子电池的电芯取出重复利用,而且在使用过程中,能够在电芯固定安装的同时,对电芯起到一定的缓冲减震作用,进而有效的避免了电芯因颠簸而造成的损坏,从而提高了锂、钠离子电池的使用寿命,也因此增加了锂、钠离子电池的适用性,并且当锂、钠离子电池内部的压强较大时,能够通过泄压口将压力进行排出,因此可以有效的避免电池使用过程中因压力较大而产生的爆炸,因此提高了锂、钠离子电池使用的安全性。
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本发明属于电池材料领域,具体公开了一种多金属磷酸盐包覆钴酸锂正极材料及其制备方法,本发明创造性地在钴酸锂正极材料基体的表面包覆多金属磷酸盐层,制备方法如下:在纯水中加入配制好的金属盐溶液和高分子化合物进行反应,分散后再加入钴酸锂水溶液,搅拌同时加热形成凝胶;将凝胶混匀后添加到机械融合振实机中完成对材料的包覆;最后较低温度快速高效烧结后随炉自然冷却,得到多金属磷酸盐包覆的钴酸锂正极材料。本发明的钴酸锂正极材料基体表面的包覆层为快离子导体,可以提高材料的倍率性能;还能够阻止电极与电解液之间的反应,减缓钴酸锂材料的容量衰减;同时本发明的技术可以有效降低成品的残锂量,提高其存储性能。
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本发明一种高稳定性三维多孔锂金属阳极及其制备方法和应用,包括平板金属集流体、复合在平板金属集流体表面的活性层;所述的活性层包括胶黏剂以及分散胶黏剂中的Ni2P纳米粒子和含磷官能团共掺杂的介孔碳,所述的介孔碳为具有内部连通孔结构的多孔碳骨架,连通孔形成的装填腔室内填充有金属锂。本发明的三维多孔锂金属阳极具有良好的导电性、丰富的腔体结构、均匀共掺杂的Ni2P纳米粒子和含磷官能团良好的亲锂性,有效地减小极化电压、锂沉积的形核过电位和体积效应,实现了大电流高锂载量下的持续均匀沉积/溶解,有效缓解体积变化和界面效应,显著提高了锂金属电池的循环寿命。
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本申请涉及电池检测的技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池的热失控数据采集方法及其采集分析系统,锂离子电池放置在加热载体内;加热装置对锂离子电池加热,采集装置采集热失控的标志信息,采集装置发送信号到控制器,控制器判断目前锂离子电池处于热失控状态,向抽气装置发送启动信号,接收启动信号后将加热载体内的气体向外抽取,气体分析装置对气体进行分析得出锂离子电池热失控数据,环境装置采集热失控条件数据,本申请有益效果:加热锂离子电池使其热失控,采集生成的气体进行分析和处理,从而得到锂离子电池的热失控条件数据。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种车载行车记录仪的内置锂离子电池模块,包括记录仪外壳、锂电池模块、储存罩、固定柱、限位组件、接触板和第一锥形轮,记录仪外壳的外侧面固定有储存罩,储存罩的内腔中设置有多组锂电池模块,储存罩、固定罩和活动罩的内腔相连通,下端锂电池模块的侧边的上下两侧均设置有旋转盘,固定罩的内腔的左右两侧均设置有接触板,固定罩的外侧的中间贯穿有T形杆,T形杆的两端设置的固定柱的侧端贯穿有限位组件,限位组件抵在接触板的外侧面,通过旋转盘的旋转方便控制锂电池模块单独的移动和安装,通过限位组件方便控制接触板的打开和闭合,方便控制锂电池模块的工作时长和时机。
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本发明公开了一种具有灭火装置的锂电池及其控制方法,具有灭火装置的锂电池包含壳体、锂电池、灭火装置,灭火装置包含控制器、烟雾传感器、温度传感器、灭火器、电路切断器、报警器,壳体内部设有固定锂电池并安装于锂电池外围的安装支架,锂电池的两侧均设有、烟雾传感器、温度传感器、灭火器;控制器内置有控制模块、数据处理模块,锂电池的输入电源线、输出电源线均连接于电路切断器,烟雾传感器通过无线将检测的烟雾浓度数据,温度传感器通过无线将检测的温度数据传输至数据处理模块,数据处理模块对烟雾浓度数据、温度数据进行处理生成传输至控制模块的反馈数据,控制模块控制连接灭火器、报警器、电路切断器;控制方法包含步骤A1‑A3。
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本发明提供一种锂电池智能充电站,包括充电站本体,所述充电站本体分为上部空间和下部控制装置,所述充电站本体上部空间安装有若干组工业用锂电池集成充电装置,所述工业用锂电池集成充电装置上方安装有报警装置、智能灭火装置、LED防爆工作灯及安全监控装置;所述工业用锂电池集成充电装置安装有锂电池电量检测装置、液晶显示屏操控器;所述液晶显示屏操控器下方设置锂电池条码识别管理装置;所述下部控制装置包括远程控制装置;既可以适用于不同型号的锂电池充电,又可以集中充电,并且配置有相应的紧急防护措施例如:发生燃烧等突发危险情况的紧急防护措施。
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本申请涉及锂电池模组激光焊接设备的技术领域,尤其是涉及一种锂电池模组激光焊接设备,其包括载台,所述载台上设置有定位机构,所述定位机构包括定位板,所述定位板包括固定子板和移动子板,所述固定子板与移动子板卡接,所述固定子板与载台固定连接,所述移动子板与载台滑移连接,所述移动子板连接有驱动组件;所述定位板上设置有用于防止锂电池模组滑移的吸附组件和导气组件。本申请通过定位板先对锂电池模组进行整体固定,整体固定后再由吸附组件对锂电池模组进一步定位,防止锂电池模组发生滑动,从而提高对锂电池模组的定位效果。
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本发明提供了一种石墨烯基锂离子电池的化成方法及其应用,涉及锂离子电池的技术领域,包括:采用第一电流,恒流充电至锂离子电池的50‑60%SOC;然后,采用第二电流,恒流充电至锂离子电池的80‑90%SOC;之后,采用第三电流,恒流充电至石墨烯基锂离子电池的充电上限电压。本发明解决了石墨烯基锂离子电池化成时在正极表面生成的SEI膜不稳定,锂离子电池中气体残留,导致电池膨胀、变形以及性能恶化的技术问题,达到了不仅在负极表面形成致密且稳定的SEI钝化膜,而且还使得石墨烯的正极在首次充电时得到充分反应和产气,使正极表面也能够形成稳定且致密的SEI钝化膜的技术效果。
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本申请涉及涂料领域,具体公开了一种光固化绝缘锂电池外壳涂料及其制备方法。一种光固化绝缘锂电池外壳涂料包括如下重量份数的组份:改性环氧丙烯酸酯30‑60份;活性稀释剂80‑120份;光引发剂1‑5份;填料40‑60份;其制备方法为:向活性稀释剂中加入改性环氧丙烯酸酯、光引发剂和填料,混合搅拌,即得光固化绝缘锂电池外壳涂料。本申请的一种光固化绝缘锂电池外壳涂料具有绝缘性好,可很好的满足大锂量锂电池外壳的绝缘需求;另外,本申请的制备方法具有操作便捷,可提高制备光固化绝缘锂电池外壳涂料效率的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制作方法,该制作方法包括:S1、将颗粒状的优选为球形形貌的富锂锰基材料分散溶解到含有锂盐和含钨氧化物的混合溶液中;S2、将步骤S1所得溶液蒸干;S3、将步骤S2蒸干所得混合物研磨分散,再经烧结后得到表面有R‑3空间群钨酸锂包覆层的富锂锰基三元正极材料。该方法操作简单,并且只需要少量的改性材料即可显著改善富锂锰基材料的循环保持率和电化学性能,得到倍率性能较好的锂离子电池正极材料。
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