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本发明公开了一种环境友好型磷酸铁镁锂电池及其制备方法,所述环境友好型磷酸铁镁锂电池,包括正极活性物质和负极活性物质,所述正极活性物质按照重量份的原料为:磷酸铁镁锂90-100份、石墨烯1-5份、导电碳材1-3份、粘合剂3-5份、N-甲基吡咯烷酮80-120份;所述负极活性物质按照重量份的原料为:活性碳材90-95份、石墨烯1-4份、导电碳材1-2份、粘合剂3-5份、去离子水90-130份。本发明制备得到的磷酸铁镁锂电池具有大电流充放电能力:环境友好性强,在-25℃条件下放电能力达80%以上。
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本发明公开一种低温型碳酸酯锂电池电解液,该电解液主要由作为溶剂组分的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和碳酸丙烯酯、六氟磷酸锂和低温添加剂构成,四种碳酸酯溶剂的重量比为EC∶DMC∶EMC∶PC=2∶3∶5∶1,配成1mol/L?LiPF6+四种碳酸酯溶剂+低温添加剂组成的电解液;低温添加剂为聚二甲基硅氧烷、1,3-丙磺酸内酯、碳酸亚乙烯酯中的一种或其组合。本发明通过优化碳酸酯溶剂组成并选加低温添加剂来提高电解液的溶解度、解离度和电导率,改善锂离子电池负极固体相界面膜(SEI膜)的结构,降低SEI低温电阻,改善电池整体稳定性,改善电池循环提高使用寿命。特别为我国北方大部分地区,最低使用温度为-50℃条件下的锂离子动力电池提供了主流电解液。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料铁酸铜纳米纤维的制备方法,属于纳米材料和化学电源技术领域。本发明通过静电纺丝技术制备出PVP/C4H6CuO4/Fe(NO3)3复合纳米纤维,然后经过高温煅烧得到CuFe2O4纳米纤维负极材料。本发明所述的制备工艺简单,操作方便,生产成本低,便于进一步扩大生产。本发明制备的锂离子电池负极材料CuFe2O4纳米纤维,具有较大的比表面积,便于锂离子的传输和脱嵌,拥有较高的初始放电容量、较高的首次充放电效率和良好的循环稳定性,是新一代锂离子电池负极材料,发展前景广阔。
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本发明涉及磷酸锰铯锂及其制备方法与应用,所涉及的磷酸锰铯锂的化学式为Li5CsMnP4O14,属于正交晶系,空间群Pbcn,单胞参数为:Z=4。晶体结构中所有Li+都处于层间位置,具有锂汉堡状结构,该结构特征有利于Li+的传输。该材料的离子电导激活能为0.424eV。该材料可用作锂电池中的正极或固体电解质材料,或其他领域的高温导电材料。
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本发明涉及一种纳米纤维状磷酸钴锂正极材料的制备方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。将钴盐、锂盐、磷酸盐、高分子聚合物溶解在去离子水中,将所得溶液搅拌均匀后静置至澄清;随后进行静电纺丝;将得到的纺丝产物在惰性气氛下煅烧,煅烧反应结束后,待材料冷却至室温,取出产物得到具有纳米纤维形貌的磷酸钴锂正极材料。本发明的方法简单易行,制备参数可控性强,所得产物具有纳米纤维形貌,增加了材料与电解液的接触并有利于锂离子的传输,同时材料与碳产生复合结构,提高了材料的导电性,具有较好的电化学性能,有望成为一种高电压正极材料。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用石墨微球的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术。所述的锂离子电池负极用石墨微球,它的粒径为1μm~50μm,石墨层间距d002为0.3390nm~0.3420nm,其制备过程:以两亲性炭材料配制成溶液,用乙二胺调溶液的pH;将两亲性炭材料溶液滴加入无水丙酮中,形成两亲性炭材料基凝胶微球;两亲性炭材料基凝胶微球经过丙酮溶剂置换、干燥和石墨化处理得到石墨微球。本发明优点:过程简单、能耗低和绿色环保;以该方法制得的石墨微球用作锂离子电池负极比容量高,循环性能好。
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本申请涉及清洁能源领域,具体而言,涉及一种监测锂离子电池膨胀的方法。包括下列步骤:监测所述锂离子电池的电芯壳体因膨胀对外界的施力变化以及所述电芯壳体内部的气体受力变化;分析所述电芯壳体因膨胀对外界的施力变化以及内部气体受力变化,得到因电极膨胀对所述电芯壳体的施力变化。本申请实施例所提供的监测锂离子电池膨胀的方法能够获得电芯壳体因膨胀对外界的施力变化、电芯壳体的内部的气体受力变化,并通过这两组数据准确表征锂离子电池使用过程中电极膨胀的程度。
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一种基于等效电路模型的锂电池动态阻抗参数识别方法,首先基于一阶RC等效电路,制定充放电制度,对待测锂电池进行依据制定的充放电制度进行充放电测试,获得测试数据,提取参数,本发可在线对处于不同荷电状态和充放电条件下的锂电池进行动态内阻的估算,并在此基础上获得简单、实用的电池模型。本发明考虑阻抗与充放电电流相关,提高了锂电池阻抗参数提取的准确性,并且提出了简单可行的充放电测试方法与具体的参数提取算法,具有很强的实际操作性。
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本发明公开了一种高度稳定的锰酸锂正极材料及其制备方法。所述锰酸锂正极材料分子式为:LiMxNyMn2-x-yO4,其中M=Fe、Li、Co、Al或Ni中的一种或多种,N=Mo或Ti中的一种或两种,0≤x≤0.05,0≤y≤0.05;所述制备步骤为:把锂盐、锰盐和金属盐球磨混合均匀,得到前驱体;然后将前驱体程序升温焙烧后得到具有尖晶石结构的正极材料LiMxNyMn2-x-yO4。该方法制备的LiMxNyMn2-x-yO4正极材料电化学性能稳定,制备工艺过程简单,对环境友好,进一步降低了锂离子电池正极材料的原料成本,适于大规模的工业化生产应用。
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本发明提供一种可维护的圆柱型锂离子电池,包括锂电池圆柱壳体、盖帽及其内的电池正极、隔膜、负极、电解液。所述圆形盖帽上设有圆孔、防爆阀、两个密封阀结构,圆孔用于固定极柱,防爆阀用于防止内部压力或温度达到预置的标准时,内部气体积累过多时,防爆阀将打开,开始进行卸压,防止电池发生形变导致壳体爆裂;密封阀结构从外到内依次包括密封螺栓、密封圈和高分子胶圈;本发明的优越性主要在于具有可维护及性能修复功能,即:可以适时对锂电池内的气体排放,电池内的界面修复及对旧电解液随时进行更换,延长锂电池循环寿命,同时降低废旧电池更换的频率,减少资源浪费。
一种基于油菜壳制备多孔结构的锂离子电池碳电极材料的制备方法,首先,将油菜壳用去离子水洗涤烘干至恒重,粉碎;然后将活化剂与粉碎的油菜壳按照质量比为(0.5~5):1混合均匀,再转移到气氛炉中,在气氛保护下升温到500-1100℃并保温2~6h;然后采用盐酸洗涤,再采用去离子水和乙醇洗涤,最后干燥,得到基于油菜壳制备多孔结构的锂离子电池碳电极材料。该方法以可再生来源丰富的油菜壳为原料,用一定量活化剂一步法制备锂离子电池负极多孔碳材料,该方法制备的碳材料具有较大的比表面积,独特的三维孔结构,表现出优异的电化学性能,是一种比较理想的锂离子负极材料,且制备工艺简单,易于产业化。
本发明公开了含有三维空间导电网络的锂离子电池纳米复合正、负极材料及制备方法。技术要点:综合使用改性分散后的大长径比、高强度的一维导电纳米材料与零维纳米导电材料在粘结剂的作用下搭建三维空间导电网络,提高了锂离子电池正、负极材料的机械强度、加工性能以及颗粒之间电子的传导能力,从而解决了典型的锂离子电池电极材料的大倍率性能和循环寿命较差的问题。其制备方法包括以下步骤:首先将一维导电纳米材料加入到含有表面活性剂的水或有机溶剂中超声、搅拌处理,使其充分的分散开;再将上述的分散液分别加入零维导电剂、粘结剂、正、负材料,超声和高速搅拌一段时间,得到含有三维空间导电网络的锂离子电池纳米复合正、负极材料。
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本发明公开了一种酞菁-磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,首先制备掺杂金属酞菁前驱体,再通过煅烧制备酞菁-磷酸铁锂复合材料。与现有技术相比,本发明以四溴金属酞菁配合物作为碳源和掺杂金属的前驱体,采用溶剂热与高温煅烧相结合的方法制备酞菁-磷酸铁锂复合材料,将本发明合成的复合材料作为正极材料应用于锂离子电池,比容量较高,电化学性能良好。
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本发明涉及用于锂二次电池的阴极活性材料,制备其的方法和包括其的锂二次电池。所提供的是由包括具有分层结构的Li2MnO3并且与氟化合物掺杂的锂过量锂金属复合化合物构成的阴极活性材料,其中FWHM(半值宽度)值在0.164度至0.185度的范围内。
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本发明涉及一种锂硫电池用复合膜及其制备方法,所述复合膜是由聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或聚丙烯-聚乙烯复合隔膜与硅烷亚胺锂通过水解缩聚制备而成,其中硅烷亚胺锂占复合膜质量分数的0.1-10%,该复合膜具有更好的保液性,防止电池使用过程中隔膜干燥造成电池断路,同时能抑制负极锂片枝晶的生成,具有更好的电导率。且制备方法简单可行,原料易得,改性膜制备过程,简单实用,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种用于修井机的钛酸锂电池储能供电系统及其控制方法,供电系统包括AC/DC整流器、逆变单元、DC/DC双向直流变换器和钛酸锂电池,AC/DC整流器的交流侧和电网相连,AC/DC整流器的直流侧通过直流母线分别与逆变单元的直流侧、DC/DC双向直流变换器的一个直流侧相连,逆变单元的交流侧与电机相连,DC/DC双向直流变换器的另一个直流侧和钛酸锂电池相连;控制方法包括分别根据修井起钻杆作业、悬停作业和下钻杆作业控制钛酸锂电池的充放电状态。本发明能够实现大功率电动机在低容量变压器下满负荷甚至超负荷工作,稳定电网电压,减少频繁启动对电网造成的干扰的作用,能够降低设备能耗,方便移植推广应用到其它起重等工程设备上使用。
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本发明涉及一种化合物,该化合物具有立方晶系硫银锗矿型晶体结构并由Li7-x-2yPS6-x-yClx表示,提供一种耐水性和耐氧化性优异的新的锂离子电池用硫化物系固体电解质。提出一种锂离子电池用硫化物系固体电解质,其特征在于,该固体电解质含有一种化合物,该化合物具有立方晶系硫银锗矿型晶体结构并由组成式(1):Li7-x-2/yPS6-x-yClx表示,并且,在上述组成式中满足0.8≤x≤1.7、0< y≤-0.25x+0.5。
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本发明公开了一种高安全性能防过充的锂离子电池正极制备方法,包括以下步骤:(一)制备掺杂锂盐的聚苯胺;(二)制备正极片。本发明限定了聚苯胺制备方法,步骤简单,过程稳定可控,制得的聚苯胺可以通过掺杂或脱掺杂来实现电导体与绝缘体之间的相互转化,用于锂离子电池防过充涂层能有效改善电芯的过充安全问题,还限定了正极制备方法,在正集流体表面形成一层防过充层,采用掺杂锂盐的聚苯胺作为防过充涂层,有效改善电芯的过充问题。
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本发明涉及一种应用锂辉石的医药玻璃,该玻璃材料特别适用于制作高化学稳定性医药玻璃的初级材料或者模制医药玻璃制品,甚至生物试剂用玻璃材料。一种应用锂辉石的医药玻璃材料,其特征在于:由下列原料所构成,按质量百分含量计,石英砂?40?56;锂辉石?0.4?6.8;长石粉8?25;氢氧化铝?0?3.5;十水硼砂?15?25;硝酸钠1.5?4;纯碱0?5;萤石0?3.5;方解石3?5;氧化铈0?0.3;氧化锡?0?0.3;氧化铁?0.05?1.0;氧化钛0?3.5;氧化锰?0?~?3。本发明通过使用和应用锂辉石,可以更好地满足医药玻璃材料和生物试剂玻璃要求,同时在经济效益和社会效益方面也获得较好的效果。
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本发明公开了一种航天器锂电池的充电电压自主切换控制方法,针对部分航天器舱段组合体状态多变、设备集成化程度高、在轨飞行程序及弧段复杂等特点,由电源系统的下位机采取软件控制的方式实现两舱段复用锂离子蓄电池组的充电电压自主切换控制。在轨过程中,通过下位机自主检测锂离子蓄电池单体和组电压,并与预设的单体电池电压阈值相比较,当某节单体电池出现失效时,通过自主调整充电终压点电压阈值的方法,实现各舱段给蓄电池组充电终压的自动切换控制。本发明提升了航天器电源系统的自主管理能力,防止了在轨单体故障情况下锂离子蓄电池组过充电,从而大大提高了航天器电源系统的可靠性。
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本发明公开了一种锂云母多级悬浮焙烧脱氟的方法,将锂云母矿粉投入到二级悬浮焙烧炉中,利用一级旋风收尘器收尘后的尾气进行干燥预热焙烧,预热后的矿粉与尾气通过二级旋风除尘器进行分离,分离后的矿粉投入到一级悬浮焙烧炉内,与从燃烧室获得的含水蒸气燃烧气体以及补充的水蒸气进行焙烧脱氟,并随气体一起进入一级旋风收尘器中完成气固分离,分离后的气体回到二级悬浮焙烧炉中预热新投入的矿粉,一级旋风收尘器中收集的矿粉进入保温罐中进一步通入水蒸气脱氟,得到脱氟锂云母。本发明锂云母可迅速完成脱氟,相对于传统回转窑、流化床脱氟工艺,具有能耗低、设备紧凑、投资少、处理量大、脱氟时间短、温度控制精确、流程简单、脱氟彻底优点。
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本发明涉及改性锰酸锂的制备设备,具体说是一种锰酸锂凝胶的焙烧装置,包括焙烧室,该焙烧室由导热板分隔成供热室、容纳室,该供热室向容纳室传递热量对锰酸锂凝胶进行干燥和焙烧;所述导热板采用形成两个折弯的上、中、下三段折板构成,其中上折板和下折板均向容纳室侧倾斜,中折板向供热室侧倾斜,在所述容纳室内位于所述中折板和下折板的折弯处水平设置有可放置锰酸锂凝胶的隔板,所述隔板与导热板活动连接。本发明通过一个焙烧室实现了凝胶的盛放、干燥和焙烧,设计巧妙、结构简单,且可节约成本;同时利用折弯的导热板,可对凝胶进行较为侧面和底面同时加热,不仅加热较为均匀,而且加热效果较好,可节约能源。
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本发明公开了镍锰酸锂正极材料的一种固相反应制备方法。(1)将锰源与镍源和PEG‑400混合放入球磨罐中,球磨之后进行煅烧,得到镍锰氧前驱体;(2)将前驱体与适量锂源混合,进行二次煅烧,并进行退火处理,冷却至室温,得到镍锰酸锂正极材料。本发明制备出的镍锰酸锂正极材料具有无杂质相,尖晶石结构发育完整,不易团聚,Mn3+含量低,电化学性能良好等特征。
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本发明涉及锂固体电池。本发明的课题在于,提供热稳定性提高了的锂固体电池。在本发明中,通过提供一种锂固体电池来解决上述课题,该锂固体电池具有含有正极活性物质的正极活性物质层、含有负极活性物质的负极活性物质层以及形成于上述正极活性物质层和上述负极活性物质层之间的固体电解质层,其特征在于,上述正极活性物质为氧化物活性物质,上述正极活性物质层和上述固体电解质层中的至少一者含有硫化物固体电解质材料,上述硫化物固体电解质材料含有Li元素、P元素、S元素和I元素,上述正极活性物质层含有特定的磷酸酯。
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本发明属于锂电池材料技术领域,具体涉及一种长循环高容量锂电池正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述长循环高容量锂电池正极材料为三元锂镍锰钴正极材料,利用现有共沉淀法与高温固相法相结合,首先利用添加的沉淀剂和催化剂的性能,获得具有介孔结构、具有较大比表面积的前驱体材料,而后通过优化的高温烧结工艺,制得性能稳定的正极材料,再辅以金属盐改性剂的改性处理,得到一种比容量高、循环性能优异、物料均匀、稳定性好的三元正极材料。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种可快速充电且安全性能优异的锂离子电池及其制备方法,该电池主要包括正极极片、隔离膜和负极极片,隔离膜表面涂布有特殊的陶瓷层,此陶瓷层中包含有一种特定的发泡剂材料,使原本致密的陶瓷涂层含有均匀的空隙和孔径,应用此隔膜的锂离子电池具有较高的离子传导率和安全性能,特别是对于锂离子电池的快充性能和安全性能有较大改善。
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本发明公开了一种锂电池快速充电装置及充电方法,属于锂电池充电技术领域。锂电池快速充电装置,包括中央处理电路、控制电路、充电电路、电压检测电路、电流检测及比较电路,锂电池快速充电方法的实现包括恒流控制阶段和脉冲控制阶段,具体包含四个步骤。本发明的充电装置和充电方法,从充电整体过程而言,加快了速度,采用了间歇性的充电方式,充电电路总体发热量比常规电路小,相同条件下比常规充电方法容量增大。
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本发明公开了一种液体包覆改性的锂离子电池负极片的制备方法。液体改性剂包覆的锂离子电池负极片包括负极活性材料、导电剂、负极粘合剂、液体改性剂、溶剂和负极集流体;跟现有技术相比,采用本发明制备负极片所制成的锂离子电池具有比能量和比容量高、安全性好的优点,克服了现有锂离子电池负极材料比能量低,材料结构不稳,循环性能差,以及抗电解液腐蚀能力差等缺点。本发明制备方法工艺简单,生产成本低,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种容量高、循环寿命长的锂离子扣式电池,包括正极壳、正极片、负极壳、电解液层、锂片、隔膜,还包括有泡沫镍负极片,由上到下依次为负极壳、泡沫镍、锂片、电解液层、隔膜、电解液层、正极片、正极壳。进一步优选方案,所述正极片为石墨正极片。进一步优选方案,所述正极片为二氧化锰正极片。本发明中的泡沫镍有弹性和导电性,有效保证了负极壳、泡沫镍、锂片、电解液层、隔膜、电解液层、正极片、正极壳之间能够有效接触,确保电池能正常使用。本发明结构的电池制作技术比现有制作技术制造出的电池合格率高。采用石墨正极片的电池,可以重复充电使用,电池的容量也有明显提高,循环寿命得到有效延长。
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