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本发明属于锂电池负极料技术领域,具体涉及一种锂电池疏水型NCA正极材料及制备方法。本发明的方法包括:将NCA粉末和钛酸酯、导电剂加入异丙醇中,机械搅拌15~30min,将有机造孔剂溶解于去离子水中,与分散液混合,加氢氧化锂调节PH至8~9,在40~60℃下搅拌0.9~1.1h,过滤干燥,获得改性NCA粉末;将改性NCA粉末在氩气保护、300~600℃下烧结1.9~2.1h,获得多孔氧化钛层包覆的NCA粉末。本发明可以有效提高NCA正极材料的疏水能力,同时离子导体凝胶具有优异的锂离子传导能力和耐高温性能,进一步提高了正极材料的循环性能。
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本发明涉及一种锂电池正极片及其制备方法和用途,所述锂电池正极片中的粘结剂采用两种分子量的聚酰亚胺,其中,第一分子量>10万,第二分子量<6万;本发明所述锂电池正极片采用上述组成的粘结剂,解决了在安全测试中正极主材温度升高后可能导致的粘结剂熔化燃烧而导致的安全性问题,同时提高了粘结剂分散的均匀性,由其所得锂电池的针刺通过率大大提升。
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本发明公开了一种基于FWA优化极限学习机的锂电池健康状态SOH预测方法,属于动力电池SOH预测技术领域。本发明为了解决现有技术中对动力电池SOH预测过程中参数寻优困难和估算精度低的问题。本发明包括如下步骤建立基于极限学习机的锂电池SOH预测模型;采用FWA优化算法优化预测模型中的输入权值和隐含层偏置;将训练样本输入所述预测模型中对模型进行训练;输入测试样本对训练好的预测模型进行验证;本申请能够准确的对实时非线性变化的锂电池健康状态SOH进行准确的预测,预测运算速度更快且提高了健康因子与锂电池SOH之间的变化对应关系,进而提高了估计精度。
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本发明涉及一种基于成膜添加剂的锂离子电池负极片及其制备方法、应用,所述负极片包括铜箔和位于铜箔两面上的负极浆料层,所述负极浆料层由负极浆料所制备而成,所述负极浆料包括活性物质、导电剂、粘结剂、SEI成膜添加剂二氟磷酸锂、增稠剂、pH调整剂、pH稳定剂、涂膜增塑剂、溶剂。本发明的基于成膜添加剂的锂离子电池负极片可以减少首次充放电对活性锂离子的消耗,提高负极首次效率,且负极片容易被电解液浸润,有效降低注液工序耗时,其制备方法操作简单、原料易得、成本较低、适合大规模工业生产。
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本发明公开了一种耐高温、高透气性锂电池涂覆隔膜及其制备方法。锂电池涂覆隔膜包括基膜,基膜表面有改性陶瓷浆料涂布形成的涂覆层。其制备方法为(1)用酸蚀剂对陶瓷粉改性,制得表面有凹凸空穴的改性陶瓷粉体;(2)将多维结构的架构剂、改性陶瓷粉体、粘结剂共混,得到改性陶瓷浆料;(3)在基膜表面涂布改性陶瓷浆料,烘干得到锂电池涂覆隔膜。其中多维结构的架构剂和表面凹凸的陶瓷粉体勾结,形成孔隙率较高的支撑结构,较高的孔隙率赋予隔膜优异的透气性和阻抗低的特点;高温软化温度高的粘结剂,可使隔膜更耐高温,保持尺寸不变形;该方案制备的锂电池涂覆隔膜具有耐高温、透气性优、阻抗低、安全性能强的特点。
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本发明涉及一种K2Co2(MoO4)3在锂离子电池负极中的应用。所述K2Co2(MoO4)3化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种锂电行业生产用脱水设备及其脱水工艺,包括一个压滤机机架,压滤机机架的内部上端固定连接有若干组滤框组件,本发明通过滤框组件对锂电材料料浆进行初步过滤,并通过向滤框组件输入纯水以及压缩空气,来对锂电材料料浆形成的滤饼进行挤压以及干燥作业,并在后续的工作中将滤饼排出并通过输送架将其传送出去,然后再对滤框组件进行清洗,以保证滤框组件的持续运行,同时因本发明内所有与物料接触的机构材质均采用非金属且表面均喷涂特氟龙耐腐涂料,压滤机机架以及内部支撑部件采用304及以上品级的不锈钢且外侧均套设PP管或是喷涂陶瓷耐磨漆,减少了物料与磁性金属的接触,进而提高了锂电材料的产品质量。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种基于往复运动原理的锂电池循环祛湿干燥装置,包括壳体,所述壳体底侧板中部的上端活动连接有支撑块,所述支撑块的上端活动连接有加热板,所述壳体底侧板上端靠近支撑块的右端活动连接有固定槽,所述固定槽的左端活动连接有连接杆,所述连接杆的左端活动连接有风机,该基于往复运动原理的锂电池循环祛湿干燥装置,通过加热板、连接杆、风机、转盘等结构的配合使用,从而达到了可循环干燥的效果,通过连接块、固定块、转轮、转杆等结构的配合使用,从而达到了锂电池受热均匀的效果,通过壳体、L形块、定位块、限位块等结构的配合使用,从而达到了箱体易开启的效果。
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本发明公开了一种高性能锂离子电池负极结构及其制备方法,该锂离子电池负极结构包括内核和外壳,所述内核由石墨构成,所述外壳包括红磷、碳纳米管、无机锂化合物及粘结剂,所述内核与外壳的厚度比为20:X,其中X大于等于1且小于等于4。该锂离子电池负极不仅克容量高,且倍率性能佳、低温性能优异、循环性能佳。
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本发明属于离子液体技术领域,具体涉及一种用于锂电池的双中心阳离子液体及其制备方法。在离子液体结构式中引入‑CH2‑O‑CH2(OEG),有助于Li+更高效的迁移,可以溶解更多锂盐,加强阳离子的输运效果,作为锂电池电解液可以提高电导率。同时双中心阳离子的设计相比于单侧链的设计,会有更高的化学和热稳定性,将其作为添加剂加入到有机电解液里,可以制备出不易燃烧的电解液体系,改善锂电池的热稳定性。
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本发明涉及一种改善锂离子软包叠片电池隔膜褶皱的控制方法,该方法基于解决由于软包叠片锂离子电池隔膜的褶皱,影响电池性能的问题。该方法包括如下步骤:电池注液后进行搁置,确保电解液充分浸润极片;然后对搁置后的电池进行辊压,辊压过程中控制辊压的压力及速度;对辊压结束后的电池进行预充;最后对预充完成的电池进行二次辊压,进一步对隔膜进行整形,并排除气体,完成二封。本发明基于该种控制方法制备的锂离子软包叠片电池与未进行辊压整形的电池相比正负极片与隔膜间的接触界面更好,无因为隔膜褶皱的现象造成褶皱区存的死锂,从而充分发挥正负极材料的容量,改善电池性能。
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本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体地,涉及一种锂离子电池有机正极材料、其制备方法和应用。其为以芘或芘的衍生物为共聚单体共聚形成的聚合物;该有机正极材料以芘的共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于该共轭芳香稠环的负离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂离子电池输出电压,从而提高正极材料的能量密度。利用本发明所提供的材料制成的锂离子电池具有较高的能量密度,良好的循环稳定性和倍率性能,有望用于下一代高能量密度、环境友好、可持续的储能电池中。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体为一种全固态锂离子电池及其一体化复合烧结制备工艺,全固态锂离子电池包括至少一种电极‑电解质复合电极片构成,所述电极‑电解质复合电极片中电极为氧化物锂电正极或氧化物负极材料,电解质为固态氧化物电解质。本发明可有效的改善全固态锂电池的界面问题,显著提高电极和固态电解质之间的界面结合度和界面结构稳定性,使单体电芯的具备较高致密度和能量密度,同时具备十分优异的安全性能,适合大规模生产应用。
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本发明属于集成光学领域,涉及一种铌酸锂强度调制器,特别涉及一种高开关消光比的M‑Z型铌酸锂强度调制器,所述调制器包括铌酸锂基底以及形成于其表面的缓冲层、行波电极和光波导,所述行波电极包括中心电极和地电极,所述光波导包括输入端直波导、输出端直波导、两个3dB耦合器和两个波导干涉臂。输入端直波导与第一个3dB耦合器输入端连接,输出端直波导与第二个3dB耦合器输出端连接,两个波导干涉臂的两端分别与第一个3dB耦合器的输出端和第二个3dB耦合器的输入端连接。两个波导干涉臂设计为三段式非对称结构,由一个长方形和两个相同梯形组成。本发明通过对波导干涉臂特殊结构的设计,以提高M‑Z型铌酸锂强度调制器的开关消光比,效果显著。
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本发明提供一种以高生产性制造具有充放电循环劣化得到极度抑制的、高电容且优异的充放电特性的二次电池用负极活性物质的方法。一种锂离子二次电池用负极活性物质的制造方法,所述锂离子二次电池用负极活性物质包含硅‑钛氧化物复合物,所述锂离子二次电池用负极活性物质的制造方法的特征在于:所述锂离子二次电池用负极活性物质中所含的硅‑钛氧化物复合物是通过将氧化钛被覆于硅氧化物而获得,所述硅氧化物是对倍半硅氧烷聚合物(PSQ)在惰性气体环境下进行热处理而获得,且由通式SiOxCyHz(0.5<x<1.8、0≤y<5、0≤z<0.4)表示,所述倍半硅氧烷聚合物(PSQ)是使硅化合物进行水解及缩聚反应而获得,且具有下述式(1)的结构,在对所述硅氧化物被覆氧化钛后,在还原性气体环境下进行热处理。
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本发明公开了一种锂离子电池负极,包括金属集流体、导电剂、粘合剂、负极活性物质,所述负极活性物质为纳米颗粒/层状碳/纤维状碳/碳复合材料。本发明还公开了所述锂离子电池负极的应用。本发明以纳米颗粒/层状碳/纤维状碳/碳复合材料作为负极活性物质可有效提高锂离子电池的循环性能、比容量和倍率性能。试验证明,本发明锂离子电池在室温下,在200mA/g(质量按负极活性物质的质量计算,下同)的电流密度进行充放电循环20圈后,放电容量保持在1303mAh/g左右,容量保持率高达93.1%,其循环性能优异。本发明制备工艺简单,易操作,便于大量生产。
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本发明一种四电极的锂电池结构,包括两个双电极正极片,两个双电极负极片,多个隔于双电极正极片与双电极负极片之间的隔膜,正、负交错的双电极正极片、隔膜、双电极负极片叠成锂电池的电芯,还包括位于锂电池一角与外包装密封连接的PP管。双电极正极片,包括设置于正极片两端外侧的两个正电极,双电极负极片,包括设置于负极片两端外侧的两个负电极,正电极与负电极成90度夹角,分别露出于锂电池的四端。正极片、负极片上分别设有多个通孔,通孔直径小于5um。本方案特别适合于快充快放电的新能源汽车中使用,充放电的效率高、性能稳定可靠。
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本发明公开了一种用于锂离子电池负极的硅碳材料及其制备方法,所述的硅碳材料结构为碳包覆多孔硅的结构。所述用于锂离子电池负极的硅碳材料的制备方法,具体步骤包括:(1)多孔硅的制备;(2)碳化前驱体的制备;(3)负极电极材料的获得。本发明能有效地缓解多孔硅电极反应过程中巨大的体积变化,有利于电解液充分润湿电极,从而提高能量储存效率;还可以缩短锂离子的扩散距离并促进多孔硅电极中电子传导,提高充放电效率。同时本发明制造的微米级碳纤维,纳米级多孔硅的锂离子电池负极材料,比表面积和长径比大,还具有孔径小、孔隙率高、纤维均匀性好等优点,且所用原料少,步骤简单,有利于工业上的大规模生产。
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本发明公开了一种锂电池固态电解质材料、电解质膜及其构成的全固态锂电池的制备和应用。该固态电解质材料是一种有机‑无机杂化聚合物材料,由有机‑无机杂化材料基体、无机纳米填料和锂盐组成;该杂化材料基体由金属/非金属烷氧化物(或金属无机盐)等前驱体在一定条件下水解后、与聚环氧乙烷通过交联反应制备得到;无机纳米填料通过物理方式混合加入,作为刚性组分,保证电解质材料的机械性能。该电解质薄膜厚度为5~500um;60°C时离子电导率为1×10‑4S/cm~1×10‑3S/cm,电化学窗口大于5.0V。本发明的全固态有机‑无机杂化电解质,可通过卷对卷的涂布工艺批量生产,加工性能良好,电化学窗口较宽,可用于制备高温条件下运行的、高能量密度的、安全型全固态锂电池。
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锂离子电池梯次利用的分组方法,首先将锂电池拆解成单体电池;将每一套锂电池系统的电池单独分级,先按照拆解时的电压和内阻分级,电压和内阻根据电池数量和梯次利用要求确定;然后将同一套系统的电池汇总分容,分容后根据电池容量大小进行分级;根据拆解时电池系统的铭牌,判定初始电池的容量,从而判定分容后电池的剩余比例;再将不同套系统的电池容量汇总;分容最后一步充电,将电池充至上限电压将电池充满电或其它固定电压,测试电池电压,作为第二次电压分级;将上述四次分级的数据汇总记录,根据分级数据,将电池配组,重新组装后投入使用。本发明配组方法简单实用,操作简单,使得新能源锂电池的梯次利用获得更大的经济和社会价值。
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本发明涉及一种聚合物电解质,其包括锂盐和包含氟取代的或未取代的聚次烷基醚重复单元的共聚物,并且本发明还涉及一种包括所述聚合物电解质的锂二次电池。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种全固态锂离子电池及其多层电解质膜热压制备的方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)制备复合正极和复合负极、(2)制备固态电解质膜、(3)制备界面胶膜、(4)制备全固态锂离子电池等特定步骤。本发明制备方法制得的电池能够提高了复合电极的致密度和电化学性能,较低的界面阻抗,避免了电池内部短路问题的发生,本发明方法与现有锂离子电池工艺设备匹配性好,工艺简单,产品一致性好,适合工业化批量生产。
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本发明提供了一种锂离子电池健康状态的动态阻抗快速测量方法,涉及储能技术领域,能够实现车用锂离子电池健康状态的实时在线评估,大大缩短测量时间;该方法步骤包括:对电池1C恒流充电至第一截止电压,再恒压充电至0.02C;1C放电至第二截至电压;重复充放电循环直至满足循环次数;对电池进行容量标定,判断是否满足健康条件,若是进入下一步,否则重新充放电循环;对电池进行1C/1C的充放电程序,达到预设荷电状态时进行动态阻抗检测,获得动态阻抗的谱图;根据图谱得到反映电池健康状态的核心频率段;将核心频率段合成一个多频谱波对锂离子电池进行测试。本发明提供的技术方案适用于锂离子电池测量的过程中。
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本发明涉及一种硅基负极复合材料和锂二次电池,所述硅基负极复合材料为硅基颗粒与在所述硅基颗粒表面包覆的碳包覆层的复合材料;所述硅基颗粒在嵌锂态为包含LixMySiz合金的复合材料;其中,0<X<25,0<y<5,0<Z<6;所述M包括Ni、Cu、Zn、Al、Na、Mg、Au、N、P中的一种或多种;所述硅基颗粒的平均粒径(D50)为0.1‑40μm,比表面积为0.5m2/g‑40m2/g;嵌锂后,所述LixMySiz合金在整个硅基颗粒中呈弥散分布,晶粒尺寸为0.5nm‑100nm,所述LixMySiz合金的含量占嵌锂后的所述硅基负极复合材料总质量的5%‑60%;所述碳包覆层的厚度为1nm‑100nm。
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本发明涉及一种氯化锂的制备方法及其装置。本发明的一个实施方案提供一种氯化锂的制备方法,包含:将锂辉石矿、焦炭和氯气混合后进行氯化反应的步骤;以及通过所述氯化反应生成氯化锂气体并使该气体凝华的步骤。
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本发明提供了一种MAX相材料包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法。本发明提供的制备方法中,先在真空条件下对富锂锰基材料进行热处理,然后通入保护性气体,进行磁控溅射,磁控溅射中采用含M金属和/或A金属的金属材料作为靶材,从而在富锂锰基材料表面形成含M金属和/或A金属的金属包覆层;之后,再通入X气体,进行热处理,X气体发生裂解,与富锂锰基材料表面包覆的溅射元素原位生成MAX相材料。本发明的制备方法能够有效提升材料的电化学性能、压实性能和存储性能。
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本发明公开了一种圆柱形锂离子电池及其制造方法,属于锂离子电池技术领域。该圆柱形锂离子电池包括正极极片、正极极耳、负极极片、负极极耳、绝缘片和隔膜,第一正极集流体区、第二正极集流体区和第三正极集流体区的正反两面均完全覆盖有绝缘片,且正极极耳位于绝缘片和第三正极集流体区之间;第一负极集流体区和第二负极集流体区的两侧或一侧覆盖有绝缘片,且负极极耳位于绝缘片和第一负极集流体区之间以及绝缘片和第二负极集流体区之间;正极极片的初始卷绕端和负极极片的初始卷绕端沿卷绕方向位于隔膜不同的位置上。该圆柱形锂离子电池及其制造方法降低了正负极短路的风险,减少失效风险。
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本发明公开了一种耐存储型锂锰电池正极制作方法,涉及锂锰电池技术领域,包括如下步骤:1)二氧化锰预处理:2)粘合剂配制:3)粉体加胶:4)搅拌混合:5)压粉:6)摇摆颗粒机造粒:7)筛粉:8)压制正极片:能有效去除锂二氧化锰扣式电池正极材料中的结晶水和水分残留,提高锂锰扣式电池的存储寿命。同时粉体更加均匀,颗粒流动性也更好,制成的成品一致性也更好。使用加装了集流网冲切结构的一次成型设备,使得正极片能够一次成型,极大的提高了产能。
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本发明公开了锂电池加工用喷码机,包括外壳、辊轴和电动推杆;外壳:上下两端分别开设有两个腔室,外壳的后侧面左侧上端与中部分别开设有两个安装槽,且外壳的后侧面左侧中部所开设的安装槽的内部安装有第一电机,外壳的上端前侧为倾斜状结构,外壳的上端前侧倾斜面中部设置有触摸屏,且外壳的下端所开设的腔室的前端铰接有门板,外壳的上端腔室的前表面上端左右两侧开设有安装孔,且外壳的上表面左侧开设有墨盒槽,能够保证锂电池在通过设备内部时的位置固定,从而保证设备对锂电池喷码位置的固定,能够避免出现断码或糊码的情况,同时设备能够根据锂电池型号自动调整夹持宽度,能够使设备的适用性更好。
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