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一种锂电池炭负极材料及其制备方法,其特征在于:内核原料为太西无烟煤。制备方法包括以下步骤:①将太西无烟煤粉和包覆层原料混合物按1∶1~1∶10的比例进行固液混合,其中包覆层原料混合物包括煤焦油、煤沥青、石油沥青;②在350~500℃的温度范围内,在0.01~10MPa压力条件下进行聚合反应,反应时间100~420分钟;③分离后进行干燥;④900~1200℃温度下进行炭化处理,在2700~3000℃温度下进行石墨化处理。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池的装配方法,其包括电极片、隔膜、剪切机以及卷绕机;所述电极片包括正极片以及负极片;所述正极片和负极片均包含涂料层和箔材层;所述剪切机将所述正极片以及负极片的箔材层剪切出极耳后收卷;所述卷绕机将正极片卷、负极片卷以及成卷的隔膜装配成卷芯,最终得到只有两个极耳的电芯。应用本发明实施例的技术方案,剪切机分别将锂电池的正极片和负极片的箔材层剪出多个极耳;再将带极耳的正极片以及负极片成卷;最后用卷绕机将正极片卷、负极片卷以及成卷的隔膜通过卷绕装配技术装配成只有两个极耳电芯。本发明方法的操作过程简单耗时短,从而大大提高了生产效率。
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本发明涉及储能式直流电源领域,特别涉及一种电力系统中锂电池储能式直流电源控制系统,其特征是,包括接入切换单元、储能斩波单元、电池均衡器、双向逆变器、储能锂电池组及系统控制器,所述接入切换单元的一路控制接点依次与双向逆变器、用电切换单元相连,用电切换单元分别与供电网、用电负载及系统控制器相连;系统控制器中的系统电脑通过Profibus-DP及Modbus现场总线分别与接入切换单元、双向逆变器、储能斩波单元、电池均衡器、电池温度检测单元及用电切换单元相连构成网络智能控制系统。与现有技术相比,本发明的优点是:用磷酸铁锂电池作为电储能载体,利用低谷电,采用储能斩波器充放电和双向逆变器的最优化技术方案。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池正极片,包括正极集流体和涂覆在所述正极集流体上的正极膜片,所述正极膜片包括正极活性物质、粘接剂和导电剂,所述正极膜片还包括热可塑性树脂,所述热可塑性树脂的质量为所述正极膜片总质量的7-30wt%。相对于现有技术,本发明的正极片是一个热胀冷缩的极片,当温度较低时,电子导电能力不受影响;而当环境温度升高或由于电芯自身发热导致电芯内部温度升高时,热可塑性树脂则随之膨胀,正极电子电阻变大,极化增加,对应的氧化性相应减弱;当环境温度降低时,又回复到低电阻状态。此外,本发明还公开了一种包含该正极片的锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种既具有高的能量密度,又具有良好的功率性能软包装锂离子电池,包括电芯、用于容纳电芯的包装袋和填充于包装袋内的电解液,电芯由正极片、负极片、隔膜卷绕而成,正极片的两端分别设有正极内极耳和正极外极耳,卷绕后,的正极内极耳与正极外极耳通过极耳转接端子电连接。相对于现有技术,本发明位于极片两端的正极内极耳和正极外极耳并排封装,可以更好的降低电池的内阻,在电池大电流充放电池时可起到分流的作用;正极内极耳和正极外极耳并排封装可以不影响电池的整体厚度和电池的主体长度,所以本发明软包装锂离子电池既可保证电池的能量密度,又能提高电池的功率性能。
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本发明公开了一种带有导气装置的软包装锂离子电池,包括电池极芯、用于封装该电池极芯的外壳以及电解液,导气装置包括贯穿外壳的导气管,以及包裹在导气管外部的塑料外套,该塑料外套的一端与外壳密封连接,另一端延伸出导气管的端面形成用于热封的延伸部,增加了导气装置,能够方便软包装锂离子电池出现气胀现象后导气,在电池化成过程和使用过程中都可以将气体排出电池外,保证电池的继续工作,同时,采用该导气装置后,可实现对电池补充注液维护,提高电池工作寿命和性能。本发明还公开了一种带有导气装置的软包装锂离子电池的制备方法,制备简单、易于实施。
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本发明公开了一种高镍非对称型氧化镍钴锰锂正极材料的水洗包覆方法,包括以下步骤:1)配制包覆材料的盐溶液;2)将高镍非对称型氧化镍钴锰锂材料加入到上述盐溶液中,加入的摩尔数为铝盐或镁盐的10~200倍,充分搅拌40分钟~90分钟,形成包覆氢氧化物的高镍非对称型氧化镍钴锰锂材料的沉淀;3)对步骤2)的产物进行抽滤,将所得滤饼在120℃~150℃下烘干后过100目筛网;4)将过筛后的产物在500℃~800℃下进行高温处理3小时~10小时。该方法通过水洗包覆过程既降低了材料pH值,同时又在材料表面包覆了一层氧化物,减少了材料在充放电过程中与电解液反应,提高了电池的循环性能。
本发明属能源材料领域。具体涉及新型锂离子电池电极材料的制备及其电化学能源的储存和转换。一种锂离子电池用的CuO/Cu复合负极材料的制备方法,该复合负极材料的采用颗粒尺寸为30nm~10μm的氧化铜粉为原材料,将原材料在气氛炉内,在50~200℃的温度下,在含氢还原混合气体气氛中进行还原,还原时间为10~120分钟,复合材料中铜的含量为复合材料重量百分比的0.5~40wt.%。本发明的制备CuO/Cu复合锂离子复极材料的方法,采用的原材料来源丰富、成本低,制备设备简单,产率高,适合规模化生产。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法,步骤包括:(1)液相球磨质量比为1∶1-1.5∶2-5的含锂化合物、含镍化合物和含锰化合物,置于溶剂中进行液相球磨;(2)喷雾干燥:将球磨产物放入高速喷雾干燥机中进行喷雾干燥;(3)烧结:把喷雾干燥后的产物置于炉中高温烧结,冷却至室温,粉碎分级后便可得到锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4产品。本发明采用液相球磨-喷雾干燥-烧结的制备过程,极大地缩减了生产工艺,合成时间短,降低了生产成本,而且操作简单,能够实现连续化、规模化的商业生产。具有结构稳定,比容量高、循环稳定优良的电化学性能特点。
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本发明公开了一种制备锂离子电池正极材料的方法,包括:将锂源化合物与含结晶水的锰源化合物混合,并使之溶解于加入3倍去离子水稀释的甲醇溶液中;加入1mol/L的丁二酸溶液,在水浴锅中加热并搅拌从而得到胶状物;在100℃的真空干燥箱中干燥胶状物并搅拌1小时后得到前驱体;将得到的前驱体放入隧道炉中,在氧化性气氛条件下以2-8℃的速度升温加热,在250-300℃下恒温煅烧8-12小时,并在氧化性气氛条件下随炉冷却至室温后得到锂离子电池正极材料LiMn2O4。本制备方法工艺简单,易于控制,具有烧结温度低,烧结时间短等优势,易于工业化生产。所得到的正极材料颗粒均匀,结晶完整,并具有良好的电话学性能。
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一种湿化学法制备磷酸锰锂正极材料的方法,制备方法的步骤是:(1)把分析纯的磷酸锂和分析纯的磷酸亚锰按照摩尔比Li:Mn=1.0~1.02:1的比例混合放入研钵,再加入无水乙醇来研磨1~3小时至混合物成为粉末;(2)加入抗坏血酸,研磨均匀,再加入4%的聚乙烯醇溶液,搅拌均匀成为浆状;(3)把浆状物加热到180℃保持10小时,然后降温到室温,反应釜倒出所有物料,105℃鼓风干燥成为块状物;(4)把块状物在高纯氮气保护下以5℃/分钟的速度升温到450℃,保温2小时,再以5℃/分钟的速度升温到700℃保温4小时,降温至室温,研磨成粉末,过100目筛,得到磷酸锰锂材料。
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本发明公开一种锂电池组的防爆装置,锂电池组外包裹有绝缘层后置入防爆装置内,防爆装置包括内置有锂电池组的金属盒体、安装于金属盒体两端的金属防爆板,金属盒体内侧壁设有若干螺孔槽,金属防爆板的边缘处设有与螺孔槽适配的卡条,卡条卡插入螺孔槽内从而使金属防爆板卡插入金属盒体内后,通过螺钉螺接固定入螺孔槽内从而使螺钉对金属防爆板起到限位固定作用以阻止金属防爆板脱落下来,金属防爆板上设有缺口;防爆装置还包括粘接盖设于金属防爆板外并把金属盒体与金属防爆板的连接处盖设起来的塑料盖,塑料盖上设有与缺口对应的第二通线孔,金属盒体为一体成型结构。
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本发明公开了一种导电粘结剂,由以下重量份数的原料构成:导电高分子10份‑80份,交联剂10份‑80份,掺杂剂1份‑10份。本发明提出的导电粘结剂具有良好的导电性,与基底黏附性以及超强的弹性。将该导电粘结剂运用在硅基锂离子电池负极中可以简化锂离子电池负极极片制备工艺,提高极片的导电性和提升整个电极结构的电化学稳定性,可容纳材料在充放电循环过程中的大的体积变化,从而提升锂离子电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉一种锂电池生产用烫孔针,包括针头、针杆及连接环,所述的针头、针杆间通过连接环相互连接,针头、针杆及连接环均同轴分布,针头长度为1—3毫米,针头为圆锥体结构,针杆为圆柱体结构,针杆内设连接腔,外表面均布透孔,其中连接腔与针杆同轴分布,透孔与连接腔连通,且透孔轴线与连接腔垂直分布,透孔环绕针杆轴线呈螺旋状分布,连接环前端面直径与针头末端直径相同,后端面直径与针杆直径相同,连接环前端面与后端面间为圆弧面结构。本发明结构简单,使用灵活方便,一方面具有良好的使用灵活性和零部件更换能力,另一方面可有效对锂电池芯内部的隔膜进行定位,避免因隔膜反弹而引起的锂电池电极焊接不稳现象发生。
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本发明提供了一种干法复合锂电池软包装膜,包括由外至内的由耐热性树脂薄膜形成的外层、铝箔芯层及由热塑性树脂薄膜形成的内层,其特征在于,外层与铝箔芯层间采用干式复合机使用粘合剂层一进行干法复合,铝箔芯层与内层间采用干式复合机使用粘合剂层二进行干法复合,粘合剂层一及粘合剂层二采用改性聚烯烃乳液和/或改性聚烯烃溶液作为必须成分的粘合剂组合物。本发明的优点是:提供了一种干法复合锂电池软包装膜,其克服了热法工艺生产的锂电池软包装膜的各种缺陷,生产效率高,产品合格率高。
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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,包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的包覆材料;所述内核材料包括(NH4)3[AlMo6O24H6]、(NH4)4[NiMo6O24H6]、(NH4)3[CoMo6O24H6]、Li3[CoMo6O24H6]、K7[MnV13O38]、Na7[MnV13O38]、(NH4)7[MnV13O38]、K7[NiV13O38]中的一种或多种;内核材料的平均粒径为600nm以下;包覆材料为导电聚合物。本发明还公开了该正极活性材料的制备方法,包括该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中,包覆材料包覆于内核材料表面,使正极活性材料的离子电导率和电子电导率高,有效克容量高,利于提高锂离子电池的能量密度。
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本发明属于负极材料领域,具体涉及一种锂离子电池用含锰蠕虫石墨的制备方法。本发明的目的是解决当前商业化锂离子电池负极材料容量较低的问题。本发明一种锂离子电池用含锰蠕虫石墨的制备方法,包括如下步骤:(1)以天然鳞片石墨为原料,将鳞片石墨、高锰酸钾和高氯酸混合均匀并充分搅拌后于水浴中反应;(2)将步骤(1)的反应液按每克鳞片石墨添加水进行稀释、过滤后将滤饼烘干得到含锰可膨胀石墨;(3)将含锰可膨胀石墨于微波炉中加热即可得到含四氧化三锰纳米颗粒的蠕虫石墨;(4)将含四氧化三锰纳米颗粒的蠕虫石墨置于水和极性溶剂配制的混合液中充分清洗或于混合液中密闭容器中反应,过滤后烘干滤饼,即可制得含锰蠕虫石墨。
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本发明提供一种锂二次电池用阴极活性物质及其制造方法,所述锂二次电池用阴极活性物质的特征在于,作为能吸附和释放锂的结晶系碳粒子,上述粒子的一部分或全部包含彼此连接的开气孔和不连接的闭气孔,并且开气孔率为10至60%的范围。在本发明中,通过在阴极活性物质本身内形成开气孔并且将上述开气孔率调节至特定范围,能够改善电解液含浸率而提高二次电池的稳定性和寿命特性。
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本发明公开了一种基于BP神经网络的锂电池SOC估算方法,包括如下步骤:(1)建立神经元模型;(2)建立BP神经网络模型;(3)构建BP神经网络算法;(4)网络样本数据获取;(5)样本SOC计算,神经网络算法具有较强的非线性拟合能力,不需要考虑锂电池的内部结构的情况下,对于外部激励,输入和输出之间的关系可以通过对大量的输入输出样本进行训练得到,因此可以很好的拟合锂电池的动态特性,以此估算电池的SOC,这种方法的估算精度高,在电池数据样本足够的情况下,可以得到较高的精度,并且神经网络估算SOC具有很好的适用性,适用于多种动力电池。
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本发明涉及一种锂离子电池包的温度管理控制方法,它包括以下步骤:(a)用电源管理系统对锂离子电池包内的所有温度传感器进行采样;(b)确定所测温度最高的所述温度传感器;(c)判断所述温度传感器的温度范围,当其温度值T达到80℃及以上时报警。无论是在充电、放电还是其它情况下,只需要利用温度传感器采样并确定温度最高处的温度范围,在较低温度处即进行报警提示,因为此时锂电池材料在80℃附近已经开始发生副反应,应该采取一定的安全措施,否则等冒烟之后可能会导致重大的安全事故。
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本发明涉及一种具有自保护功能的锂电池模组连接结构以及连接方法,包括多个电池模组,多个电池模组之间通过导电结构相串联,所述导电结构包括第一导电铜巴和第二导电铜巴,所述第一导电铜巴的一端通过易熔金属块与第二导电铜巴的一端相连,所述第一导电铜巴和第二导电铜巴的另一端分别与相邻电池模组上的导电块相连。本发明利用熔点比较低的易熔金属,利用其物理特性将易熔金属与两块铜巴串连接在一起,然后用于电池模组之间串连,起到导流作用,在高温不可控危险环境下,易熔金属可迅速熔断,断开模组之间的连接起到自保护作用,解决了目前市场上三元材料,磷酸铁锂材料等诸多锂离子电池模组在过充、滥用、循环使用过程中高温失控问题。
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本发明涉及一种凝胶电解质及锂硫二次电池,凝胶电解质包括液态电解液、可聚合单分子有机物和引发剂,所述的液态电解液包括醚类有机溶剂和锂盐,所述的可聚合单分子有机物为选自如下结构式中的一种或几种的组合:其中,R1、R2、R3独立地选自烷基或烷基丙烯酸酯基。本发明的凝胶电解质在发生聚合反应时能够有效增加单分子反应的机率,提高聚合物的聚合度,本发明的凝胶电解质具有良好的电化学性能和安全性,由此凝胶电解质制备的锂硫二次电池,能够提升电池的充放电效率且具有较高的首周放电电容,并且本发明的制备工艺简单,易实现大批量生产。
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本发明涉及一种多串锂电池电压检测电路,特别涉及一种基于镜像电流源的多串锂电池电压检测电路。本发明包括电压检测模块、电压采样模块、控制模块,所述电压检测模块设置为多个,每一个电压检测模块分别设置在一个锂电池的正负极两端,所述电压检测模块的信号输入端连接控制模块的信号输出端,电压检测模块的信号输出端连接电压采样模块的信号输入端。本发明能够将多串电池高压信号转换成低压信号供BMS检测,实现了低成本、高精度的多串电池电压采样,而且电路的可靠性和可维护性强,如果出现电压检测排线接错的现象,由于电压检测模块中设置有三个三极管,三极管具有耐压特点,能够有效地防止电路的损坏。
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本发明涉及一种凝胶聚合物电解质用组合物,包括液体电解质溶剂、锂盐、聚合引发剂以及第一化合物和第二化合物的混合化合物,本发明还涉及一种锂二次电池,包括正极、负极、隔膜和凝胶聚合物电解质,其中所述凝胶聚合物电解质通过所述凝胶聚合物电解质用组合物进行聚合来形成。通过包括第一化合物和第二化合物的混合化合物,其中第一化合物是包括聚乙二醇作为官能团的胺类化合物,并且第二化合物是环氧类化合物,本发明的凝胶聚合物电解质用组合物在用于锂二次电池时表现出优异的高温可存储性,并且能够通过容易地引起跳跃现象而增强电池容量性能以及增强电池寿命。
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本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种高容量锂正极材料及其制备方法;具体为:先将可溶性Ni盐、Co盐、Mn盐和Li盐,按照所述化学计量比溶于适量的有机醇类溶液中,配制成一定浓度的金属盐溶液;再将草酸溶于有机醇类溶液中,配制成一定浓度的草酸根溶液;接着将金属盐溶液和草酸溶液进行混合形成共沉淀溶液,共沉淀溶液陈化后过滤、干燥得沉淀前驱体;最后将前驱体进行高温烧结,即可得Li(NixCoyMn1-x-y)O2高容量锂正极材料;该方法制备成本较低,所得高容量锂正极材料的形貌和尺寸比较容易控制。
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本发明提供一种负极材料,包括石墨和沉积在所述石墨上的无定形碳。本发明提供的负极材料中,无定形碳能够覆盖天然石墨表面存在的大量活性位点,阻止石墨与电解液的反应,提高锂离子电池的循环性能。本发明还提供了一种负极材料的制备方法,本发明提供的制备方法以过渡金属作为催化剂,使得无定形碳与石墨之间通过化学键复合在一起,将无定形碳沉积在石墨上,得到石墨和无定形碳的复合负极材料,从而提高锂离子电池的循环性能,并且,使用本发明提供的制备方法得到的负极材料还具有较好的功率性能。本发明还提供了一种锂离子电池。
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本发明提供了一种透明或半透明锂离子电池及其电极。该透明或半透明锂离子电池包括阳极、阴极和电解质。该阳极包括具有内部结构的电极材料固定器、集电器和阳极材料。集电器沿电极材料固定器的内部结构的壁形成,阳极材料沉积在集电器上并且填充在内部结构中。使用阴极材料以与阳极类似的方法制造阴极。具有内部结构的电极材料固定器可以是具有凹陷部分图案的玻璃或石英片或具有通道的阳极氧化铝膜。本发明的透明/半透明锂离子电池提供高的透明度和电存储容量。
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本发明涉及一种利用直燃型溴化锂热泵实现冷凝的热水锅炉系统,属制热设备技术领域。它包括热水锅炉(1)、直燃型溴化锂热泵(2)和烟气取热器(4),所述直燃型溴化锂热泵(2),包括直燃型发生器(2.1)、冷凝器(2.2)、蒸发器(2.3)和吸收器(2.4),采暖系统的回水通过采暖回水总管,依次接入所述的吸收器(2.4)和冷凝器(2.2),随后再接入热水锅炉(1),最后接入采暖供水总管;热水锅炉(1)和所述直燃型发生器(2.1)排出的尾气汇集后,接入烟气取热器(3);蒸发器(2.3)内的溶剂通过溶剂泵(2.6)接入烟气取热器(3),出烟气取热器(3)后再接回蒸发器(2.3)。本发明可以增强天然气利用率。
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本发明涉及锂离子电池中的极片结构及焊接技术领域,具体涉及一种抗高强振动的锂离子电池极片结构及其焊接方法,一种抗高强振动的锂离子电池极片结构,包括正极片和负极片,所述负极片包括入卷端和尾端,所述负极片上设置有两个负极耳,两个负极耳分别为中部负极耳和端部负极耳,所述端部负极耳设置于所述负极片的尾端,所述中部负极耳设置于距离所述负极片的入卷端的1/3~2/3处,所述正极片对应所述负极片的中部负极耳处设有空铝箔部,具有结构简单、抗振动性能强、安全性能高的特点,该焊接方法先将两个负极耳焊接之后再与电池底壳焊接,其焊接牢固,不易发生脱焊或极耳断裂情况。
本发明公开了一种低温超声雾化热解沉积锂掺杂立方相SnO2薄膜的方法,该方法以氯化亚锡为溶质、无水乙醇与去离子水为溶剂、无机锂盐为掺杂剂混合成溶液,将溶液置于雾化罐中,衬底设置于夹具中,对衬底进行超声雾化热解喷涂,得到沉积于衬底上透过率导电性优良的SnO2薄膜。锂离子以间隙离子的形式存在于SnO2晶格间隙中,可提供一个导电电子,提高自由载流子的浓度,提升透明导电薄膜的综合性能。本发明采用高频超声波来雾化前驱溶液,可获得细小、均匀的雾气,通过对垂直衬底夹具的改进,能降低制备所需温度,节约能源,保护加热平台;本发明能在较低压力和较低温度下制备立方相二氧化锡薄膜。
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