本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种具备低温关断性能的涂覆隔膜及制备方法、锂电池、汽车。具备低温关断性能的涂覆隔膜的制备方法包括:选取高分子多孔隔膜作为基膜;在基膜表面涂覆PEO浆料,形成PEO涂层;在PEO涂层表面涂覆氧化铝浆料,形成陶瓷涂层;烘干;以及收卷,得到陶瓷涂覆隔膜。可以利用PEO的低熔点性能,当PEO在65℃时开始熔化时会在基膜的表面形成熔化膜,堵住基膜表面的孔,形成闭孔效应,进而可以降低隔膜的闭孔温度至65℃左右,极大的提升了锂电池的安全性能。
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本发明提供了一种梯次利用的锂离子电池容量预测方法,涉及锂离子电池领域,本发明通过叠频法快速获取预测电池的FIS曲线,并通过小波降噪的方式处理EIS曲线提取电池的幅值特征|Z|和相频特征通过1阶等效电路拟合的方式提取EIS曲线的欧姆阻抗RΩ、电荷转移阻抗Rct、扩散阻抗Rw,作为快速预测电池SOH的特征类别,通过多元两次函数将五组特征拟合预测电池容量,实现对梯次利用锂离子电池的容量预测;相较于利用完全充放电的方法和传统FIS阻抗测量方法提取预测特征,其能有效降低检测时间,减少电池测试工作量,并且在实际操作过程中,不会对电池本身造成破坏,降低测试成本。
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本发明涉及电池保护领域,具体涉及一种锂电池充电电路及充电系统,包括正极线和负极线,所述正极线两端分别为充电正极端、电池正极端,所述负极线两端分别为充电负极端、电池负极端,所述充电正极端和充电负极端用于与充电电源连接;电池正极端和电池负极端用于与待充锂电池连接;还包括:功率器件,连接在所述正极线或负极线上;脉宽调制模块,用于检测所述正极线或负极线上的电压和电流;所述脉宽调制模块与功率器件连接,用于根据检测电压和检测电流与预设电压和预设电流,调整所述功率器件,以改变充电电压和电流。不仅保障安全,还提升待充锂电池的使用寿命。
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本发明公开了便于掺料的锂电池负极混合容器,包括底箱,底箱内设有内筒,内筒底面中部设有空心筒,底箱的顶面中部插设有主动轴,位于内筒的内壁与空心筒的外壁之间设有若干从动轴,若干从动轴通过行星啮合机构与主动轴连接;底箱的右侧面上下两侧均设有固定板,位于下方的固定板的顶面上设有伺服电机,伺服电机的电机轴端部设有驱动轴,且驱动轴通过驱动机构与主动轴连接。本发明还公开了便于掺料的锂电池负极混合容器的混合方法;本发明通过各机构的配合使用,解决了锂电池负极材料混合效果不佳的问题,且整体结构设计紧凑,可对原料进行快速有效的翻滚混合,进一步提高了原料混合的生产效率。
本发明提供了一种锂离子电池用膨胀石墨纳米硅复合负极材料及其制备方法,先将高纯鳞片石墨制备成可膨胀石墨;然后在反应系统中将可膨胀石墨制备成膨胀石墨;同时,硅烷在惰性气体的保护下,硅烷热分解生成纳米硅,沉积在膨胀石墨片层之中及表面,通入乙炔气,反应产物随气流进入到碳包覆段,形成以膨胀石墨为骨架纳米硅沉积在膨胀石墨片层及表面后外面再包覆一层碳材料的复合负极材料。与现有技术相比,本发明巧妙的利用膨胀石墨做为整个复合材料的骨架,利用膨胀石墨中石墨片层的优秀导电性,膨胀石墨的孔洞、空隙为纳米硅脱嵌锂过程中膨胀预留充分膨胀空间,从而抑制了脱嵌锂过程中复合材料的体积膨胀,保证整个材料在循环过程中的稳定性。
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本申请涉及一种NASICON型锂离子固态电解质的制备方法,其包括如下步骤:按照设计的化学计量比,称取锂源、铝源、磷源和二氧化钛,搅拌混合,反应后获得电解质前驱体;将所述电解质前驱体烘干后煅烧,得到电解质粉体;将所述电解质粉体依次进行球磨和压片处理,获得电解质压片;将所述电解质压片升温至1000℃~1100℃,并保温烧结1h~3h,完成第一阶段烧结;将所述电解质压片降温至600℃~900℃,并保温烧结6h~8h,完成第二阶段烧结,得到NASICON型锂离子固态电解质。本申请制备的固态电解质具有较高的致密度、结晶度和电导率,从而可以降低界面电阻。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池组排料装置及排料方法,包括机架、振动盘上料组件、微型振荡器、导轨组件、驱动旋转机构、防倒置检测装置、出料机构、倒料机构和排料机构,机架上设有平台板,平台板上设有多个立柱,立柱上设有固定环,振动盘上料组件与机架连接,微型振荡器与机架连接,导轨组件与微型振荡器上端连接,驱动旋转机构与平台板紧固连接,防倒置检测装置与平台板紧固连接,出料机构与固定环紧固连接,倒料机构与平台板紧固连接,且与出料机构对齐,排料机构与平台板紧固连接,且与倒料机构对齐,实现完全自动化,劳动强度小,上料倒料排料效率高;方便将一个排料盒中的一组锂电池涂装在一起,形成一个锂电池组。
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本发明提供了一种基于电化学模型的固态锂电池状态估计方法及系统,包括模型构建步骤:构建动力固态锂电池的电化学模型;代码生成步骤:将所述电化学模型经过仿真转换为可执行代码导入电池管理系统进行动力固态锂电池状态估计。本发明可以准确的表达电池真实运行状态,模型通过数学处理和代码转换可以完全适用于实车应用环境。
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本发明公开了锂电池荷电状态(SOC)的精确估计是电动汽车安全行驶的保障。为了降低实际复杂工况下,电池模型不契合实际电池参数时变特性造成的误差,采用无迹卡尔曼滤波算法(UKF)对锂电池二阶等效模型进行在线参数辨识,再联合自适应无迹卡尔曼滤波算法(AUKF)估计锂电池SOC,将时变参数反馈到SOC估计的模型中,提高SOC估计精度和对各工况适应性,UDDS工况下通过与离线单一扩展卡尔曼滤波算法(EKF)、在线双扩展卡尔曼滤波算法(DEKF)进行比较分析,实验结果验证了UKF‑AUKF的精确性和鲁棒性。
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本发明公开了一种应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,涉及保护电路技术领域,包括电源输入电路、电源输出电路、集成电路DW01、DW01供电电路、电流取样电路以及开关保护电路,所述集成电路DW01进一步包括6个引脚,6个引脚分别为第1脚OD、第2脚CSI、第3脚OC、第4脚NC、第5脚电源VDD以及第6脚VSS。该应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,充分利用了集成电路DW01高精确度的电压电流检测性能和过充、过放、过流、自恢复功能,拓展集成电路DW01的应用范围,提高了供电电路的电源电压,而不仅限于单节锂电池的工作电压,直流电源输入过压保护、输出过流保护、短路保护电路保护性能良好。
本发明公开了无水磷酸铁的制备方法与磷酸铁锂碳复合材料的制备方法,采用钛白粉中提纯绿钒产品合成磷酸铁产品,利用APP代替DAP或者MAP,一方面可以一定程度降低成本,同时可以减少污染。另外控制两步陈化方式或者多步陈化方式,调节脱水的温度和时间,可以将磷酸铁一次颗粒控制在100nm左右的较小水平,同时获得较正常Fe/P比。采用上述的无水磷酸铁制备磷酸铁锂碳复合材料,通过流变相法进行复合碳源复合碳包覆,可以降低烧结温度,缩短砂磨和烧结时间提升包覆均匀性同时增强磷酸铁锂的电性能,尤其是倍率性能。
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本发明公开了一种改善锂离子电池循环性能的快速化成处理方法,将待化成的锂离子电池的主体面在挤压条件和高温条件下,经过2次恒流充电或3次恒流充电后直接进入二封工序即可,其中,所述挤压条件为1.0~1.5MPa,所述温度条件为45~65℃。本发明根据锂离子电池的体系不同,采取不同的充电限制,可以最大程度地缩短化成时间,同时在电极界面形成均一又致密的SEI膜,有效地改善了电池的循环性能。
本发明公开了一种空间群为Cmca的T2型钴酸锂正极材料及其制备方法。该材料的化学式为LixNayCoO2,其中0.6≤x≤1,0≤y≤0.1;锂离子与相邻的氧离子形成四面体配位;X射线衍射图谱的主峰在17.9~18.1度之间,在67.0‑67.5度内具有较强的131晶面衍射峰,属于Cmca空间群特征峰。先通过固相球磨法或共沉淀法合成前驱体P2相层状钴酸钠,然后通过离子交换得到T2构型钴酸锂层状正极材料。本发明合成的正极材料产物颗粒均匀,结晶度高;首次库伦效率在125%;循环性能以及倍率性能非常优异,135 mA/g倍率下可逆容量高达230 mAh/g;比容量相比于现有市场上主流的商业化正极材料也有较大提高;且合成方法简单易行,便于工业化大规模生产。
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本发明提供了一种电解液及含有其的锂离子电池。所述电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括侧链含三烷氧基硅烷的磷酸酯类化合物。本发明在电解液中添加侧链含三烷氧基硅烷的磷酸酯类化合物,所述化合物中的硅烷可作为稳定剂,吸附游离的质子,降低电解液中水分和氢氟酸的含量。硼原子可以与三元正极材料的过渡金属发生络合作用,降低正极材料的反应活性,减少正极与电解液的副反应。该电解液能够提高电解液的稳定性,改善锂离子二次电池的高温性能,降低存储时的产气量。
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本发明公开了一种锂离子电池陈化装置及陈化方法,锂离子电池陈化装置包括陈化架、转动结构、陈化盘及传动结构,所述陈化盘通过转动结构可上下转动地连接在所述陈化架上,所述传动结构与所述转动结构连接,所述陈化盘可以转动结构为中心轴在竖直平面内上下转动。使用上述锂离子电池陈化装置进行电池陈化时,将注液封口后的电池放置于陈化盘上,通过电机控制转动结构,使陈化盘上下循环摆动,加速电池内的电解液的迁移,快速地浸润叠芯,渗透到正负极隔膜空隙中,大大缩短电池陈化时间。
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本发明涉及储能材料技术领域,具体而言,涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅碳复合材料包括通过层层自组装的方式交替层叠设置的至少一层正电硅碳层和至少一层负电硅碳层。该硅碳复合材料是一种组成与厚度均可精准调控的多层纳米结构,膜内硅与碳材料紧密结合、均匀分布,并且自主装的碳包覆层为硅材料搭建相互连通的导电框架。该材料在兼顾了硅材料高比容量和碳材料优异导电性、机械性能的情况下,有效的缓解了硅在锂离子电池充放电过程中体积产生的巨大变化,从而提高了锂离子电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种锂二氧化碳电池正极催化剂,属于电池技术领域。锂二氧化碳电池正极催化剂为钴掺杂氧化镍碳纳米管材料,多孔结构材料的孔径为2~100 nm,其中,钴掺杂氧化镍纳米颗粒的尺寸为7~10 nm;用于锂二氧化碳电池中,在100 mA/g电流密度下放电容量可达到5848 mAh/g,在充电截止电压为4.5 V时库伦效率为92.81%;当容量限制在500 mAh/g的模式下,过电位可降低到1.26 V,并且电极能够稳定充放电循环超过500小时不衰减。本发明的催化剂有效地降低了成本,且合成方法简易高效。催化剂的纳米颗粒尺寸减小,增加了反应活性面积;改善了正极催化剂中氧化镍的导电性和电催化活性,利于存储固态放电产物,以提升电池容量。
本发明公开了一种锂硫电池用LDH基氧化物包覆硫颗粒复合正极材料及其制备方法,属于新一代能源材料领域。采用方法的要点是将金属Ni与Sn的盐溶液与尿素与表面活性剂混合,通过一定温度下搅拌得到NiSn‑LDH,经过管式炉氧化得到LDH基氧化物,最后通过热熔融载硫获得一种用LDH基氧化物包覆硫颗粒的复合材料,应用于锂硫电池正极。本发明工艺简单、成本低廉,所制备的复合正极材料用于锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在储能相关领域具有广阔的应用前景。
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一种锂离子电池正极片及其制备方法,首先混料搅拌和砂磨制备正极导电胶,然后将正极导电胶与正极活性物质混合搅拌均匀得到正极浆料,再将正极浆料涂覆在铝集流体上,对涂覆极片进行超声振动和冷凝干燥,最后对锂离子电池正极片冷凝干燥半干状态的极片进行热压,烘干,分切,得到综合性能良好的锂离子电池正极片。该正极片材料紧密程度高,均匀性好,导电性好。
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本发明公开了一种锂电池用双光铜箔的生产工艺,其利用添加剂和电解液进行电解,得到所述铜箔;其中,所述添加剂,包括聚二硫二丙烷磺酸钠、胶原蛋白、羟乙基纤维素、聚乙二醇、N,N‑二甲基‑二硫代羰基丙烷磺酸钠、香草醛和二甲氨基荒酸钠。本发明通过对锂电池用双光铜箔生产工艺的改进,能提高4.5微米双光铜箔的延伸率和抗拉强度,减少针孔产生,提高了锂电池的安全性。相比现有技术,本发明的添加剂用量少,成本低,更适合规模化推广。
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本发明属于锂电池防护设备领域,尤其涉及一种锂电池新能源汽车的碰撞预警设备及系统,包括储存箱,滑动槽口,其特征在于,储存箱上端面两侧设置有滑动槽口,滑动槽口内滑动设置有滑动封板,滑动封板上方设置有控制箱,控制箱内设置有降温仓,降温仓两侧于控制箱内设置有灭火仓,灭火仓底部沿直线方向均匀设置有多个喷液口,喷液口下方于储存箱内设置有电池,电池四周于储存箱内均设置有滑动夹持仓,滑动夹持仓内滑动设置有滑动板,滑动板靠近电池一端滑动设置有多个滑动杆,滑动杆伸出滑动夹持仓侧壁一端连接设置有夹持块,夹持块之间于滑动夹持仓侧壁上设置有多个当碰撞激烈时会快速充气防护的柔性膨胀块。本发明可保障锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种横向振幅切趾的光栅型多通道薄膜铌酸锂光学滤波器。包括薄膜铌酸锂平台上的输入波导、N个滤波单元、N个滤模器和输出波导;每个滤波单元均由模式解复用器、横向振幅切趾的多模波导光栅和直通波导连接;相邻滤波单元之间由一个滤模器连接,输入波导连接第一滤波单元模式复用/解复用器的输入连接波导作为输入端,每个滤波单元的模式复用/解复用器的下载波导为该滤波单元下载端,第N滤模器连接输出波导作为输出端。本发明在铌酸锂平台上的滤波器容差大,易于加工,带宽可自由调节,边带抑制比大,消光比大,长波不受FSR限制并且滤波形状呈现方谱,根据具体通信协议需求,可以实现各种不同带宽,不同通道数的滤波器。
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本发明公开了一种利用三元锂离子电池正极废料制作铝掺杂镍钴锰三元前驱体的方法,该方法包括如下步骤:将锂电池正极片废料破碎、焙烧,得到三元正极材料和铝箔,加入酸和还原剂反应浸出,使用磷酸三丁酯对浸出液进行选择性萃取分离锂,得到镍钴锰铝溶液;配入相应的镍源、钴源、锰源,调整镍钴锰铝的配比,得到配合MS溶液;将MS溶液与氨水、碱金属氢氧化物混合,反应后得到铝掺杂三元前驱体。本发明所用了的方法避免了正极极片中的铝分离及后续铝除杂工序,直接通过配入相应的镍、钴、锰盐得到了相应比例的铝掺杂三元前驱体,经济合理,具有良好的市场前景。
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本发明涉及一种锂电池铜排复合材料,其为多个粒状结构复合而成,所述粒状结构包括主体部和表层部,所述表层部包覆所述主体部,所述表层部为聚乙炔用溴化亚铜和质子酸掺杂制得,所述主体部为铜复合材料,本发明还涉及上述锂电池铜排复合材料的制备方法,该锂电池铜排复合材料耐热、不易发生氧化现象;不易污染,牢固度更强劲,不易腐蚀。
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本发明公开了一种安全运行的锂电池塑壳封口生产设备,包括底座和位于底座上方的机架,底座与机架之间设置有若干弹簧一,机架顶端中间位置设置有行程气缸一,行程气缸一的两侧分别均设置有定位气缸组一,行程气缸一底端贯穿机架顶端并与机架内部的缓冲机构连接,缓冲机构底端设置有模板一,模板一底端设置有夹具一,夹具一的下方设置有热板机构,热板机构下方设置有夹具二,夹具二底端设置有模板二,模板二底端设置有行程气缸二,行程气缸二两侧分别均设置有定位气缸组二。有益效果:使得锂电池塑壳封口生产设备在运行过程中可以更加平稳,进而保证锂电池塑壳封口生产的稳定性和连续性,进而提高企业的生产效益。
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本发明公开了一种锂电池用复合相变材料及其制备方法,该锂电池用复合相变材料包括铝金属内层、铝金属外层以及设置于铝金属内层与铝金属外层之间的相变层,所述相变层由包括如下重量百分比的原料制得:石蜡:96~98%;复合相变剂:0.2~1%;硅胶:0.7~1%;硅:0.1~1%;镁:0.2~1%。本申请的的复合相变材料能够有效调节锂离子电池的电芯温度,使电池在较宽的温域内能够维持正常的使用性能。
本发明公开了具有绝缘极耳的锂离子可再充电电化学电池及其形成方法。锂离子电化学电池组装件包括具有第一极性和在第一电极的边缘处限定第一导电极耳的第一集流体的第一电极。该第一导电极耳基本被第一绝缘材料覆盖。第二电极具有第一极性和在第二电极的边缘处限定第二导电极耳的第二集流体。该第二导电极耳基本被第二绝缘材料覆盖。焊核穿过第一绝缘材料与第二绝缘材料的至少一部分形成,其将第一导电极耳与第二导电极耳接合在一起。还提供了形成锂离子电化学电池的方法。
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本发明提供了一种负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明的负极片是通过双层涂布技术分别在负极集流体上涂覆第一负极活性材料层和第二负极活性材料层;其中,第一负极活性材料层处于第二负极活性材料层与负极集流体之间,且所述第一负极活性材料层使用导热系数较大的第一负极活性材料,导热系数较大的第一负极活性材料的使用使得热量不易堆积,降低负极极化,可有效提升电极能量密度;而第二负极活性材料层由于表面与电解液接触,表面散热相对简单,且适当的热量可提高锂离子的迁移速率,使用导热系数稍小的第二负极活性材料,在保证热量不会局部聚集的情况下,可促进锂离子的迁移速率。
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本发明公开了一种具有透明导电镍酸锂底电极的外延铌酸锶钡薄膜及制备方法。在MGO基板一面外延沉积LNO镍酸锂透明导电层LNO薄膜,再在LNO薄膜上外延制备SBN薄膜。其制备步骤如下:首先以碳酸锂,氧化镍,氧化铌,碳酸锶,碳酸钡为原料,用固相烧结法分别制备镍酸锂靶材和铌酸锶钡靶材;其次将(001)MGO基板清洗后放入反应室,反应室抽真空,并加热基板,以氧气为保护气体,引入反应室中,脉冲激光溅射靶材,在基板上先后外延沉积镍酸锂导电电极和铌酸锶钡薄膜。本发明制备方法简单,制得的铌酸锶钡薄膜为(001)方向外延生长,薄膜外延性好,质量高,电光系数大(R33可达180~230PM/V),具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种倍率型富锂复合正极材料及其制备方法,该正极材料的通式为:LixMeyM2-x-yO2;其中M为Mn,Ni,Co,Al,Cr,Mg,Ca,Zr,Ti,Zn,Fe的任意一种,Me为Na、K、Ca、Ba的任意一种,且0
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