809
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一种通过调控锂空位含量制备石榴石型固态电解质的方法,属于固态离子材料领域。石榴石型固态电解质其结构表达式为Li7‑zLa3‑yAyZr2‑xBxO12,利用元素A对La位进行部分取代,利用元素B对Zr位进行部分取代,通过改变x和y的数值,将锂空位含量z调控在0‑1之间。本发明能够显著降低立方相石榴石型固态电解质的成相温度和陶瓷片体的致密化温度,获得的石榴石型固态电解质具有较高的致密度和离子电导率,同时对金属锂负极有良好的电化学稳定性。本发明中的制备方法简单,成本较低,易于工业化生产,获得的石榴石型固态电解质可应用于全固态锂离子电池、锂‑空气电池,和其它储能器件等。
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本发明涉及一种提高锂电池高温测试效率的系统,包括热鼓风系统、检测柜和密封房间三个互相独立的子单元;所述热鼓风系统为所述密封房间制热;检测柜包括检测柜主体、检测线和检测探头,所述检测探头置于密封房间内,所述检测柜主体置于密封房间外,所述检测线一端与检测柜主体连接,检测线另一端与锂电池连接。本发明提高锂电池高温测试效率的系统提供一个更大空间且可以设定特定温度的环境,提高锂电池在特定温度下的检测效率,同时提供更接近锂电池实际使用工况的环境。
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本发明涉及一种正极材料、正极极片和锂离子电池。本发明的正极材料包括单晶三元低钴材料和钴酸锂,质量比为0.90‑0.99:0.01‑0.10。本发明的正极材料掺混的钴酸锂具有优异的倍率性能,可有效缓解单晶三元低钴材料DCR偏高的问题,少量比例掺混能显著提高锂离子在固相中的传输能力,降低正极极片的膜片电阻,提高电池的DCR和功率性能。此外,混合电极还能兼具钴酸锂高压实的特点,进一步提高极片压实密度,降低极片厚度,提升电池的能量密度。
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本发明公开了一种锂电池健康状态估计方法,包括以下步骤:从动力锂电池充电过程中随机提取部分电压片段,以所述电压片段中的电压值构成向量,作为动力锂电池的老化特征,并形成训练样本;采用训练样本,建立弱估计器;将上述建立好的弱估计器通过权重系数进行联合,各弱估计器的输出经过加权后,得到最终锂电池的健康状态。本发明可对锂电池健康状态进行更为准确的评估。
831
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本发明属于锂硫电池技术领域,特别涉及一种全固态锂硫电池复合正极材料及其制备方法。本发明采用一步煅烧结合原位反应的方法,在固态电解质周围原位生成硫单质,并且以分散剂形成导电网络,保证了硫单质、碳和固态电解质分布均匀。实施例测试结果表明,由本发明提供的制备方法制备的全固态锂硫电池复合正极材料硫、碳和固态电解质颗粒粒径均一且分布均一,以本发明提供的全固态锂硫电池复合正极材料组装的全固态锂硫电池,在0.2C的充放电电流密度下,首次可逆容量为940~1112mAh/g,库仑效率≥95%,经过20次充放电循环后容量保持率≥76%。
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本公开提供了一种电池,所述电池具有浸入盐包水电解质溶液中的多个电极。盐包水电解质溶液包含足够量的锂盐,所述锂盐放置在水性溶剂中,每千克水性溶剂至少14摩尔锂盐,以使离解的锂离子被小于4个水分子溶剂化。多个电极包括以预定的布置顺序选择性地组装到电极堆叠组件中的第一类型电极、第二类型电极和第三类型电极。第一类型电极包括活性炭,第二类型电极包括锂锰氧化物(LMO)和二氧化钛(TiO2)之一,并且第三类型电极包括LMO和TiO2中的另一个。第一类型的电极可以是阴极和/或阳极的电极。
721
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本发明提供一种锂硫软包电池的注液方法,包括以下步骤:S1、将锂硫软包电池电芯浸泡在电解液中,使正负极极耳露出电解液液面;S2、通过正负极极耳对电池电芯施加一定的电压和电流进行充电;S3、充电完成后,取出电池电芯,然后进行封口、化成、分容,得到锂硫软包电池。通过该方法,抑制了硫正极与锂负极的自发反应,降低自放电产生多硫化物的浓度,从而抑制过充现象以及穿梭效应,提高锂硫电池的电性能。
806
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本发明公开了一种废旧锂电池回收设备,包括废旧锂电池储存室、离心装置、第一回收装置、废电池收集装置、破碎装置、第二回收装置、焚烧装置、气体收集装置、金属收集器、第三回收装置和废气处理装置,所述废旧锂电池储存室的输出端与离心装置的输入端相连,所述离心装置的输出端与第一收集装置的输入端相连,所述第一收集装置的输出端与废电池收集装置的输入端相连,本发明通过离心装置、破碎装置、焚烧装置和金属收集器的配合完成了对废旧锂电池材料的分别提取,通过第一收集装置、第二收集装置和第三收集装置的设置实现对废旧锂电池的分选回收和利用,实现高效回收,同时极大程度上保护了环境,避免了污染。
1187
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本发明属于固态电池技术领域,尤其涉及一种钨酸锂固态电解质,包括钨酸锂电解质本体和掺杂在所述钨酸锂电解质本体内的稀土金属元素,所述钨酸锂电解质本体与所述稀土金属元素的摩尔比为1:(0.04~0.16)。本发明钨酸锂固态电解质具有高电导率,宽电化学窗口,较低的界面阻抗,经济环保等特性,因而可有效提高固态电池的安全稳定性,寿命,电化学性能,且环境友好。
725
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本发明公开了一种考虑机械应变的锂离子电池SOC估计方法。所述方法包括以下步骤:对锂离子电池进行充放电实验,获得实验数据;建立锂离子电池基本应变模型与电池应变温度补偿模型;选定锂离子电池等效电路模型并辨识模型参数;确定系统状态方程和量测方程,将电池基本应变模型引入量测方程中;将实时测量到的数据输入温度补偿模型得到电池应变的温度补偿值,将实时测量到的电池应变值减去温度补偿值,得到电池基本应变值;建立扩展卡尔曼滤波SOC估计器,在线估计电池SOC。本发明能够为电池管理系统提供更多的有效信息,从而提高锂离子电池SOC估计的准确度和可信度,增强电池管理系统的鲁棒性,从而改善电池的使用和维护效率,延长电池的使用时间。
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本发明涉及电池技术领域,特别涉及一种锂电池生产成型后性能检测方法,其使用了一种锂电池性能检测装置,该锂电池性能检测装置包括底座、检测架和横架,底座上开设有放置槽,检测架为多组设置,检测架均匀分布在放置槽的上方,底座的顶部并位于放置槽的两侧对称开设有若干一号滑槽,一号滑槽内均滑动安装有一号滑块,一号滑块均分别于检测架对应设置,一号滑块的一端均延伸出一号滑槽并固定安装在对应设置的检测架的两端底部;检测架的底部,均对称开设有二号滑槽,二号滑槽内均插设有金属弹片。本发明可以快速高效的对组装成型后的锂电池模组进行性能检测,并对检测出问题的锂电池进行排查和标记,适合推广。
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本发明公开了一种锂电池电动叉车车架,包括车架主体,车架主体上横跨设置前壁板、后壁板,前壁板、后壁板与车架主体构成容置锂电池的锂电池仓,锂电池仓的左侧安装液压油箱,液压油箱贯穿前壁板和后壁板,后壁板后方设置立板,立板与平衡重固定连接,立板与后壁板形成容置泵电机和控制器的腔体,泵电机与液压油箱相连接,前壁板的前方连接左右驱动桥支撑板。该车架可以使平衡重不再需要设置腔体,锂电池不需要额外增加配重块,整车重量下降10%,转弯半径减小5%,油路电路分离,从而降低成本,提高续航性能、稳定性和安全性。
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本发明公开了一种基于随机森林模型的车载锂离子电池荷电状态预测方法,包括:在电动汽车锂离子电池放电过程中,采集锂离子电池用于预测电池荷电状态SOC的外部特征参数;根据采集的不同特征参数的数据集,建立不同输入特征参数的随机森林系统模型;利用所述随机森林系统模型,建立不同输入参数的随机森林模型的训练集和测试集;利用所述随机森林模型的训练集和测试集,建立不同输入参数的估计锂离子电池荷电状态的预测模型;根据不同参数的随机森林预测模型,对预测值进行精度分析,确定最优解,得到预测结果。本发明分析了不同输入参数组合对SOC值的影响,利用随机森林模型实现对电池荷电状态的估计,预测结果计算速度快,误差小,满足不同运行条件下对锂离子电池荷电状态预测结果的要求,有很高的使用性。
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本发明公开了冲转式锂电工具的触电保护装置,包括电机组件,钻夹头组件,输出轴组件,控制板,所述控制板与所述电机组件电性连接,所述控制板设置有过载电阻;自动脱开装置,所述自动脱开装置与所述控制板电性连接,安装在所述输出轴的第二端外侧,用于对所述输出轴组件起限位作用;锂电池组,所述锂电池组为所述控制板、电机组件以及自动脱开装置提供电源;当工作时钻削到电线时,可以实现自动切断内部的传动机构,使锂电工具立即停止转击动作,并且也保护了使用者的安全。本发明可有效运用于电钻、冲击钻、电锤、电镐等冲转式锂电工具上。
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本发明涉及锂电池收集技术领域,且公开了一种防辐射防爆锂电池收集设备及收集方法,其中,一种防辐射防爆锂电池收集设备,包括底座,底座的上端对称固定连接有支撑柱,两根支撑柱的另一端共同固定连接有顶板,顶板的下端中心处固定连接有气缸,气缸的活塞端连接有支撑板,支撑板的下端通过转动组件连接有转动板,支撑板和转动板通过卡位组件相连接,转动板的下端一侧对称固定连接有打孔销,转动板的下端另一侧对称设置导气管和导液管,两根打孔销与导气管和导液管对称设置。该防辐射防爆锂电池收集设备及收集方法,能够解决目前对锂电池的电解液缺乏良好的收集方法,容易产生二次污染的问题。
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在制造用于锂二次电池的阴极活性材料的方法中,制备了初级锂金属氧化物颗粒。使用硼化合物清洗溶液清洗初级锂金属氧化物颗粒。用于锂二次颗粒的阴极活性材料包括锂金属氧化物颗粒,其中通过TOF‑SIMS分析,B+峰强度相对于Li+、B+和LiB+片段的峰强度之和的比率在0.03%‑1.5%的范围内。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种低温电解液,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述锂盐为含硫含氧氟烷基磷酸锂,所述添加剂包括常规添加剂、缚酸剂和双四氟磷酰亚胺盐。另外,本发明还涉及一种锂离子电池,包括所述的低温电解液。相比于现有技术,本发明的电解液在‑45℃超低温条件下离子电导率高,且能在极片表面形成优良的固体电解质界面膜,本发明的电池具有良好的低温放电性能和长循环性能。
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本发明涉及一种锂电池包的电能管理方法及管理系统,包括建立对应高温范围的低输出电量数据库、对应常温范围的正常输出电量数据库及对应低温范围的高输出电量数据库;检测并获取锂电池包供电过程中内部所产生的温度数据,并判断所获取的温度数据所处的范围;获取锂电池包供电过程中输出的电量,并根据所判断的温度数据范围调整锂电池包的电量输出。本发明可提高锂电池供电过程中的安全性。
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提供一种全固体锂电池,其能够显著改善电池电阻和充放电时的倍率性能,并且也能够大幅改善电池制造的成品率。一种全固体锂电池,其中,该全固体锂电池具备:低角度取向正极板,其是空隙率为
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为克服现有磷酸铁锂电池中的电解液难以满足低温性能要求的问题,本发明提供了一种磷酸铁锂电池,包括正极、负极和电解液;所述正极包括正极活性材料,所述正极活性材料选自磷酸铁锂;所述电解液包括溶剂、锂盐和添加剂A,所述添加剂A包括阴离子以及如结构式1所示的阳离子:其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8各自独立地选自氢、氰基、亚硝基、醛基、酰基、卤素、以及取代或未取代的碳原子数1~8的烃基、取代或未取代的碳原子数6~12的芳香基;所述阴离子为含磷、硼或铝的酸根离子。本发明提供的磷酸铁锂电池具有较低的阻抗和较好的低温性能。
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本发明公开了一种多官能团电解液添加剂,具有如式(I)所示的结构式。本发明还公开了含该添加剂的锂离子电池电解液和锂离子电池,电解液包括锂盐、有机溶剂和所述的多官能团电解液添加剂,锂离子电池包括含阴极活性材料的正极、含阳极活性材料的负极、隔膜和上述电解液。本发明的添加剂同时包含碳酸亚乙烯酯和硫酸乙烯酯的分子结构,可以增强两种分子结构之间的协同作用,与传统碳酸亚乙烯酯和硫酸乙烯酯组合添加剂相比,可以更有效地改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明提供了一种锂离子电池的配组实验方法,其中包括对多个化成后的锂离子电池进行测量,将容量相近的锂离子电池分为一组,然后将在同一组的锂离子电池,将其放电至放电截止电压,然后以预定电流充电至(放电截止电压+阶梯电压),然后高温老化预定时间,测量电池的第1开路电压;然后测量电池的第2开路电压,然后将第1开路电压,第2开路电压…第n开路电压相近的锂离子电池分为一组;本发明得到的电池组,具有一致的容量性能,以及一致的容量保持性能,本发明的电池组能够在放置较长时间后,电池组中的单体电池的残余SOC容量接近一致,从而避免电池组中的单个电池的残余SOC容量明显低于其他电池,从而导致其提前老化,影响电池组性能。
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本发明公开了一种锂金属用阻燃凝胶电解质及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸溶解于溶剂a中得到溶液A,将LiOH溶解于溶剂a中得到溶液B,再将溶液B滴加到溶液A中,充分反应后得到溶液C;S2、将锂盐溶解于有机溶剂b中,充分混合后得到溶液D,再将溶液C和溶液D充分混合后得到溶液E;S3、将溶液E浇筑到聚四氟乙烯模具中,放入40℃的鼓风烘箱中保温30分钟,再将其转移到真空干燥箱中80℃保温4小时后迅速转移至手套箱中,从聚四氟乙烯模具中取出后裁成圆片,得到锂金属用阻燃凝胶电解质;该锂金属用阻燃凝胶电解质在室温下具有较高的离子电导率及锂离子迁移能力、良好的电化学稳定性和优良的阻燃性。
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一种锂离子电池荷电状态多环模型估计方法,包括:建立锂离子电池荷电状态估计环,并补充锂离子电池模型参数辨识环节,锂离子电池电压外特性曲线更新环节和锂离子电池安时容量更新环节,对荷电状态估计环节中的电池模型参数,电池电压外特性曲线和电池安时容量进行实时更新,增加SOC的估计精度。本发明建立四环自洽系统,能够在电池模型参数不准确,电池电压外特性曲线不准确,电池安时容量不准确的条件下,通过准确测量电池的负载电压和负载电流,观测器算法对于电压偏差的控制作用,使得电池荷电状态观测系统计算的荷电状态观测值准确;采用PI观测器作为SOC的模型在环估计算法,避免了复杂的计算,增加了该方法在实车中应用的可能性。
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本发明提供一种长循环锂离子电池负极材料的制备方法,其是以废弃的石墨化辅料为原材料,即以石墨化生产过程中产生的废弃辅材如报废电阻料、坩埚碎料、电极碎料等为碳材料,先对其进行破碎、磨粉、整形、除磁等工艺处理,从而可初步达到作为锂离子电池负极材料使用的标准。因其在作为石墨化辅材使用过程中一同经历了石墨化过程,因此在将其转化为锂离子电池负极材料的过程中不需要再次进行石墨化,这就使得材料具有极高的性价比,最终得到的低成本的长循环功能的锂离子电池负极材料,兼具有良好的充放电及长循环性能。本发明采用上述的原料与工序达到锂离子电池制造和使用的要求,并且用本工艺制造的电池还具有优良的循环性能,同时由于不需要经过高成本的石墨化工序,使得本材料具有不俗的性价比。
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锂离子电池组电池及其制造方法。本发明涉及一种锂离子电池组电池(10),其具有阴极(14),所述阴极具有集流体(14a)和被涂覆在所述集流体(14a)上的LiNi0.5Mn1.5O4作为阴极活性材料(14b),其中由锂铌氧化物构成的第一层(18)被涂覆到所述阴极活性材料(14b)上,而且其中由磷酸锂构成的第二层(20)被涂覆到所述第一层(20)上。本发明还涉及一种用于制造这种锂离子电池组电池(10)的方法以及一种电驱动机动车(2)。
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本发明涉及一种包覆型磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法和应用,采用两种不同的碳源分两步原位包覆制备得到了包覆型磷酸铁锰锂正极材料,同时利用掺杂含氧化合物对磷酸铁锰锂正极材料进行离子掺杂,能够有效修复磷酸铁锰锂正极材料的晶格界面,阻止过渡金属离子在电解液中的溶解,增强正极材料的循环寿命和循环稳定性,提升材料的电化学性能。所得正极材料具有高倍率性能和良好的循环稳定性,其在5C倍率时该包覆型正极材料的放电比容量>148mAh/g,循环1000次后容量保持率>92%,且制备工艺节约能耗,简单易行,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种分离废旧锂离子电池正极片中铝箔和正极活性物质的方法,包括以下步骤:1)收集从废旧锂离子电池中拆解出来的正极片;2)配制浓度为0‑0.01g/L或大于0.01g/L的电解质水溶液;3)以步骤1)所得正极片为阳极,以铝片、铜片或铂片为阴极,将阳极和阴极垂直插入电解质水溶液中,通电后于1‑4000A/m2条件下电解,直至正极片上的活性物质完全脱落;或者是以步骤1)所得正极片为阴极,以铝片、铜片或铂片为阳极,其它操作不变;4)电解完成后,收集正极片,即得到回收的铝箔;对电解后的溶液进行过滤,滤渣为脱除了锂的正极活性物质,滤液为含锂溶液。本发明所述方法成本低、分离周期短且分离程度高。
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一种高性能锂离子电池铝基负极材料及其制备方法,属于无机先进材料技术领域。由铝纳米片和碳纳米管复合而成的三维长程有序结构,具有较少的氧化层,高的堆积密度并作为锂离子电池负极的活性物质表现出优异的循环稳定性和倍率性能。制备方法:a.制备反应溶液:先将碳纳米管加入到盛有无水三甲苯的双口烧瓶中,在60℃加热搅拌均匀,然后依次向体系中加入三氯化铝,乙酰丙酮铝和还原剂氢化铝锂;b.还原反应:将该反应温度升高到120℃‑165℃的温度下反应2‑12小时,即得到该复合物的粗产品。本发明涉及的这种铝基负极材料成本低廉,制备条件温和,可以规模化生产,在锂离子电池方面有着良好的应用前景。
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本发明公开了一种耐热保液型锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池制备技术领域。本发明电池隔膜的材料主要由氧化铝和二氧化硅组成,二者熔点都在一千摄氏度以上,电池隔膜的孔结构不会因高温膨胀发生影响,本发明的锂离子电池隔膜中高孔隙率、通孔结构的氧化铝膜能够为离子传导提供更短的通道、减小离子电阻,在较大的温度范围内都能保持较好的电解液浸润性能,另外将木质磺酸钙与丙烯酰胺接枝得到接枝共聚物,然后经二甲胺和甲醛的改性并与N‑乙烯基化吡咯酮反应,得到两性接枝共聚物,这些基团在电池隔膜周围能形成较厚的水化膜和溶剂化层,提高电池隔膜对电解液的浸润性能,使锂电池的吸液率和保液率提高,应用前景广阔。
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