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上海上海有色金属理论与应用

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固态电解质、固态电解质膜及其制造方法、以及二次电池

一种固态电解质、固态电解质膜及其制造方法、以及二次电池。该固态电解质包含离子液体聚合物、腈类化合物和锂盐。包含该固态电解质的电池在高充放电倍率(例如0.5C和1.0C)下具有非常好的放电比容量和优异的循环性能,适合作为电池使用,特别适合于锂二次电池使用。

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钼掺杂的锂锗磷硫固态电解质材料及其制备方法

本发明公开了一种钼掺杂的锂锗磷硫固态电解质材料及其制备方法,涉及固体电解质领域,将Li2S、GeS2、MoO3、P2S5在惰性气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为LixGe1‑yMoyP2S12的钼掺杂的锂锗磷硫固态电解质,其中9.5

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铋掺杂的锂锗磷硫固态电解质材料及其制备方法

本发明公开了一种铋掺杂的锂锗磷硫固态电解质及其制备方法,是将Li2S、CeS2、Bi2S3、P2S5在氩气气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为:LixGe1‑yBiyP2S12的铋掺杂的锂锗磷硫固态电解质,其中10

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快充型电解液及其在锂离子电池中的应用

本发明属于电化学技术领域,具体为一种快充型电解液及其在石墨基锂离子电池中的应用。本发明电解液以氟取代异恶唑及其衍生物为主要溶剂,锂盐为溶质,并包含成膜添加剂;本发明的电解液不仅具有弱溶剂化结合能的特点,而且在较低温度下仍具有较高的离子电导率,将其应用于以石墨为负极的锂离子电池体系,在大倍率下溶剂化锂离子能够快速去溶剂化并嵌入石墨层间,表现出较好的快充特性;同时,低温下快速的离子传输和去溶剂化保证石墨电极优异的低温容量保持率。本发明的快充型电解液可有效保证锂离子电池体系在宽温下表现出高功率、长循环和大容量的特点。

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锂离子电容器及其制备方法和用途

本发明提供了一种锂离子电容器及其制备方法和用途。所述锂离子电容器包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极的材料包括磷酸铁锂、双电层材料、导电剂和粘结剂;所述负极的材料包括晶面间距d002至少为0.345nm的碳材料、导电剂和粘结剂。本发明通过优选合适参数的正负极活性物质,优化材料复配和配比,降低集流体内阻,优选高孔隙率低透气度的隔膜,提高电解液在常温和低温下的电导率,对压实密度和面电阻进行精确控制,提高极片的导电能力和电解液的浸润性,减小极化,从而提高了使用磷酸铁锂锂离子电容器的倍率性能和低温性能。

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三元锂制粉分布器及其冷却装置

本发明的实施例特别涉及一种三元锂制粉分布器,包括:筒体用于盛放三元锂熔盐;在筒体上方从上至下设置若干个液滴控制装置,设置在筒体的上方;防堵管,设置在筒体的下方,防堵管伸入到筒体内。本发明的实施方式公开的三元锂制粉分布器能够依靠导液针以及导液针上设置针状阀芯和导液针上设置行程控制装置,用于控制导液针的行程和导液针的开口大小,以此控制导液针与筒体间的开口大小,控制三元锂熔盐的液滴的速度。解决现有技术中无法对于三元锂熔盐的液滴的速度进行控制的技术问题。

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锂电池包的热交换装置、温度控制系统及温度控制方法

本申请实施例提供了一种锂电池包的热交换装置、温度控制系统及其温度控制方法。锂电池包包括多个锂电池单体,该热交换装置包括多个平行设置的热交换单体以及可拆卸地连接在相邻热交换单体之间的连接结构;多个锂电池单体平行设置且被相邻的热交换单体夹持以固定在该相邻的热交换单体之间;热交换单体包括形成腔体以容纳冷却液的主体,且至少一个热交换单体包括进液口,至少一个热交换单体包括出液口,以使冷却液在热交换装置内流动。本实施例提供的热交换装置能够根据不同电动汽车的实际需求,选择不同锂电池单体的数量时,仅需要调整热交换单体的数量即可满足相应的温度控制需求。

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基于MIAUKF算法的锂离子电池荷电状态估计方法

本发明公开了一种基于MIAUKF算法的锂离子电池荷电状态估计方法,其包括:S1针对锂离子电池的二阶RC等效电路模型进行锂离子电池开路电压特性实验,利用八项式拟合得到OCV‑SOC特性曲线;S2基于所建二阶RC等效电路模型,利用最小二乘法进行R0,R1,R2,C1,C2参数辨识并验证该模型的精度;S3将多新息算法与AUKF算法结合,通过利用多新息误差向量的新校正阶段和卡尔曼增益矩阵更新估计值,得到MIAUKF算法模型,以提高锂离子电池荷电状态的估计精度;S4基于MIAUKF算法模型对锂离子电池进行荷电状态估计。本方法的估计精度高,解决了传统卡尔曼滤波类算法中,噪声方差固定,估计精度不高,从而造成有偏估计的问题。

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原位生成二氧化硅复合固态聚合物电解质及其在锂电池中的应用

本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及原位生成二氧化硅复合固态聚合物电解质及其在锂电池中的应用。本发明通过原位生成的方法将无机填料掺入聚环氧乙烷中,使SiO2更均匀的分布于PEO基体中,同时该材料中SiO2纳米球和锂盐与PEO基体链相互作用,扰乱了聚合物基体中链段的有序性,从而降低其结晶度,并且聚合物、锂盐以及无机填料之间产生的相互作用增大了锂离子传输通道,从而提高其离子电导率;且经溶剂蒸发后交错沉积成无纺布纤维结构的原位SiO2复合固态聚合物电解质具有高孔隙率,能够进一步提高其电化学性能和力学性能,在新能源汽车、便携式电子设备、通讯设备、智能设备、储能等领域发挥越来越重要的作用。

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基于锂硅合金负极具有双层电解质的高性能硫化物全固态电池

本发明提供一种基于锂硅合金负极具有双层电解质的高性能硫化物全固态电池,所述的全固态电池包括:锂硅合金负极极片、三元材料复合正极极片以及正负极片之间的双层结构设计的硫化物固态电解质。锂硅合金负极具有高比容量(>3000mAh/g),是作为全固态锂电池极佳的负极材料之一。双层结构设计的硫化物固态电解质设计既可以满足锂离子在电解质中的高效传输,也可以降低与合金负极之间的界面阻抗,提高硫化物固态电池的倍率性能和循环性能,具有广阔的应用前景。

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锂电池的测试方法、装置、设备及存储介质

本发明实施例公开了一种锂电池的测试方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取锂电池在不同荷电状态、存储温度以及搁置时间下的寿命衰减模型,拟合所述寿命衰减模型,得到所述锂电池在对应荷电状态、存储温度以及搁置时间下的日历寿命。与现有技术相比,本发明实施例通过拟合锂电池的寿命衰减模型,得到锂电池在对应荷电状态、存储温度以及搁置时间下的日历寿命,为后续电芯的生产、存储和使用提供了依据。

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含有掺杂型无机填料的锂离子电池聚合物电解质及制备

本发明涉及一种含有掺杂型无机填料的锂离子电池聚合物电解质及制备方法,将三氧化二铝、碳酸锂、二氧化钛按照一定质量混合,预烧,球磨,干燥,过筛,进一步高温烧结;将聚合物基体溶于溶剂中配制成聚合物溶液,改性的纳米填料分散到所得聚合物溶液中,分散,流延成膜,待溶剂挥发后,得到复合聚合物膜,即为锂离子电池用复合聚合物电解质。该方法操作简单,易于提高电解质的机械性能和锂离子电导率,在锂离子电池电解质用于电动汽车和储能电站有广泛的应用前景。

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磷位硼掺杂磷酸锰锂/碳复合材料及其制备方法

本发明属于化学电源技术领域,公开了一种硼掺杂磷酸锰锂/碳复合材料及其制备方法。其具体制备方法是将含硼化合物与锂源、锰源、磷源、硼源和碳源化合物通过球磨混合均匀,在惰性气氛下一次煅烧而成,获得硼掺杂磷酸锰锂材料,其通式为LiMnP1-xBxO4-δ/C。硼掺杂显著地提高了磷酸锰锂的电化学性能,该复合材料可以作为锂离子二次电池正极材料。

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掺钛铝酸锂晶片的制备方法

一种用于GaN基衬底的掺钛铝酸锂晶片的制备 方法,包括下列步骤:①采用提拉法生长含有四价钛的掺钛铝 酸锂晶体,即 Ti4+ : LiAlO2;②制片:将晶体切片并在富锂的气氛中利用气相传 输平衡法进行处理。经测试,该 Ti4+ : LiAlO2晶片的热稳定性和抗水解性能明显优于纯铝酸锂晶 片,是一种质量较高,尺寸较大的适用作GaN基衬底的掺钛 铝酸锂晶片。

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用于薄膜锂离子电池的纳米阴极材料及其制备方法

本发明为一种锂离子电池阴极材料及其制备方法,该材料是具有橄榄石结构的锂-过渡金属磷酸盐(LiMPO4)纳米薄膜。该薄膜可采用静电喷雾沉积法制备获得。这类薄膜材料具有良好的电化学性能。其中,磷酸锰锂(LiMnPO4)薄膜电极的电化学平台在4.1V,经20次充放电电循环容量衰减30%;磷酸铁锂(LiFePO4)薄膜电极的电化学平台在3.4V,电化学循环性能良好,50次后容量仅衰减不到10%;磷酸镍锂(LiNiPO4)电化学活性属首次报道,该阴极材料的电化学平台在3.5V,经140次循环后充放电容量仅衰减20%。

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用于锂离子电池陶瓷隔膜,陶瓷浆料及其制备方法

本发明提供了一种用于锂离子电池涂覆隔膜的陶瓷浆料及其制备方法,以及利用该陶瓷浆料涂覆得到的陶瓷隔膜,进而得到的锂离子电池。其中,所述用于锂离子电池涂覆隔膜的陶瓷浆料包括陶瓷粉体,聚合物助剂,以及分散剂和胶粘剂。利用本发明的用于锂离子电池涂覆隔膜的陶瓷浆料,能够避免涂布过程中锂离子电池用涂覆隔膜的陶瓷浆料对涂布辊的严重磨损,延长涂布辊的使用寿命,提高锂离子电池涂覆隔膜的合格品良率。

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诊断锂离子蓄电池健康状态的方法

本发明公开了一种诊断锂离子蓄电池健康状态的方法,包括以下步骤:以一定的工作制度分别将衰减前后的锂离子蓄电池充电至相同截止电压,终止充电,获取蓄电池的静置电压‑时间数据,并将所述的数据代入锂离子蓄电池的健康状态表达式中,计算后得到用于表征锂离子蓄电池健康状态的健康状态值;其中,表达式如公式(9)所示。本发明从锂离子蓄电池使用过程中的静置电压及静置时间数据出发,以锂离子蓄电池充电至某一相同截止电压后静置时刻m及静置时刻k时的电压值和开路电压值作为输入数据,具有采样状态极易控制、数据易获取、通用性良好的优点,解决了现有容量法或阻抗法需要全充电‑全放电或特定的测试制度的不足,工程应用价值高。

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钛酸锂正极材料的制备方法

本发明涉及一种钛酸锂电极材料的制备方法,以二氧化钛、强碱溶液和锂盐为原料,采用水热和高温煅烧的方法制备锂离子电池电极材料钛酸锂。通过控制前驱体的形貌改进钛酸锂材料的性能。本发明通过改变前驱体的形貌,控制钛酸锂的形貌,提高了材料性能,在0.2C的电流下经过400次放电循环后,容量保持率仍在85%以上。

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拼接结构的动力锂电池模组

本发明属于动力锂电池模组技术领域,尤其为一种拼接结构的动力锂电池模组,包括用于防护作用的上盖、用于锂电池模组单串温度电压的采样温度的电压采样连接件、用于电源回路的电源连接排、用于防护的拼接侧板、用于提供动力的电芯、用于连接的拼接中框和用于固定的螺栓组件,所述上盖的下方设置有电压采样连接件,所述上盖的前后两侧设置有带有内凹槽的拼接侧板,所述拼接侧板的内侧设置有与内凹槽卡合的电芯,所述拼接侧板之间设置有拼接中框;通过结构件堆叠的方式实现了不同规格的N串M并锂电池模组的结构设计,可以拼接成任意一种N串M并规格锂电池模组,简化锂电池模组结构件的使用种类,减少结构件的开模成本。

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锂电池限压充电系统模型建立及计算方法

本发明提供了一种锂电池限压充电系统模型建立及计算方法,本发明将限压充电系统的采样单元、基准单元、补偿单元、归一化部分、输入电流部分及控制对象部分转换为s域模型及方框图,建立系统模型,占空比电压作为系统的状态变量,建立状态微分方程组,获取充电电流及充电电量的时域表达式,用于预计锂电池产品限压充电阶段电流‑时间关系或充电容量‑时间关系;并用于计算锂电池的直流内阻,评估电池性能。

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长储存寿命的锂离子蓄电池

本发明公开了一种长储存寿命的锂离子蓄电池,其包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,正极和负极均由金属箔集流体和涂在其表面的活性物质涂层构成,其中,所述的正极活性物质表面包覆有金属氧化物,所述的正极活性物质选择钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂或镍钴锰酸锂中的任意一种或几种的混合物。本发明制作的锂离子蓄电池具备优异的储存性能,在储能电源和战备电源领域,如智能电网应急用储能电源、中高轨卫星用储能电源、导弹用战备电源等有明显的优势。

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大容量动力锂电池抽真空预充排气装置

本发明涉及一种大容量动力锂电池抽真空预充排气装置,包括若干锂电池,锂电池上表面带有电池注液口,各锂电池的电池注液口与软管连通,各软管串接连通并与三通管的一个接口连通,三通管的另外两个接口分别与真空表和缓冲瓶连接,缓冲瓶另一接口与抽真空装置连接,抽真空装置受真空表压力信号控制。该装置能够同时对多个预充锂电池进行压力监测和自动抽真空排气,不仅提高了安全性;而且水汽不易进入锂电池,不会损坏电池,有效保护了电池性能。

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叶酸修饰的锂皂石纳米颗粒及其制备和应用

本发明涉及一种叶酸修饰的锂皂石纳米颗粒及其制备和应用,锂皂石用硅烷偶联剂修饰,锂皂石LAP与硅烷偶联剂的质量比为5 : 1-5 : 4;硅烷偶联剂和叶酸的质量分数在3.01-3.34%;制备:搅拌条件下,将硅烷偶联剂的水溶液逐滴加入锂皂石LAP水溶液中,45-60℃条件下,反应12-16h,透析,得到氨基化的锂皂石LM-NH2;将叶酸溶解在溶剂中,加入1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐EDC,搅拌混匀,得到混合溶液,然后逐滴加入氨基化的锂皂石LM-NH2水溶液,搅拌2-3d,透析,即得。应用于负载药物。本发明制备方法简单,反应条件温和,易于操作,具有产业化实施的前景。

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制备片状磷酸锰锂/石墨烯复合材料的喷雾干燥辅助合成方法

本发明涉及一种制备片状磷酸锰锂/石墨烯复合材料的喷雾干燥辅助合成方法。属锂离子电池电极材料技术领域。本发明方法的主要过程和步骤如下:将锂源、锰源、磷源按照摩尔比为1.0~1.1:1:1溶解到包含有适量有机溶剂的三颈圆底烧瓶中,加热到50~150℃,保持2~6h得到片状纯相磷酸锰锂材料。将其分散于有机碳源中,超声、烘干,300~600℃预烧结得到有机碳源包覆的片状磷酸锰锂。然后与定量的石墨烯氧化物水溶液搅拌、超声,在140~250℃下进行喷雾干燥,高温烧结即得产物。本发明得到的磷酸锰锂/石墨烯片片复合结构,提高了复合材料结构稳定性和导电性能,喷雾干燥的方法大幅提高了材料的振实密度和体积比能量。而且该实验的反应原料来源丰富,方法简易,操作简单,适合工业化生产。

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锂离子电池表面包覆正极材料的制备方法

本发明公开了一种锂离子电池表面包覆正极材料的制备方法,包括步骤:(1)将磷酸铁锂、镍钴酸锂、硝酸镁、氧化钴混合形成正极材料混合物并加热至硝酸镁的熔点以上,反应2-6小时后冷却;(2)将冷却后的正极材料混合物磨碎并过200目筛后,置于混合干燥釜内,将氢氧化锂饱和溶液喷洒至混合干燥釜内;(3)启动混合机,并将硫酸铝喷洒至混合干燥釜内,获得水解反应混合物;(4)将水解反应所得混合物进行干燥以及热处理、冷却并粉碎后过200目筛,得到表面包覆处理的锂离子电池正极材料。本发明制备的正极材料,包覆均匀,因此具有良好的循环稳定性、高质量比容量,用于锂离子电池时,容量高、循环稳定性好、使用寿命长。

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磷酸钒锂/石墨烯复合材料及其制备方法

本发明公开了一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料及其制备方法,由磷酸钒锂和石墨烯或石墨烯及其他无定形碳组成。步骤如下:将氧化石墨与去离子水混合后超声,或进一步向其中加入还原剂后超声;向上述分散液中加入合成磷酸钒锂的原料或溶胶前躯体,水浴60-90℃下搅拌,继续超声,干燥后研磨,在惰性或还原性气体下经过热处理后自然冷却至室温,得到一种磷酸钒锂/石墨烯复合材料。应用本发明方法制得的复合材料作为锂离子电池正极材料,在10C倍率充放电时,比容量高达115mAh.g-1,经过500次循环后几乎无衰减,该方法合成工艺相对简单,重复性好,为高倍率锂离子电池的应用提供了一种高容量、长寿命且安全的正极材料。

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基于卷积神经网络的锂电池梯次利用剩余寿命预测方法

本发明提供基于卷积神经网络的锂电池梯次利用剩余寿命预测方法,包括以下步骤:根据相关电池型号确定所需样本数量;利用恒电流电压测试方法,得到训练样本的电池容量值以及电池内阻值;使训练样本电池的内阻、容量和充放电循环曲线所作为输入,计算锂电池剩余使用寿命,产生足够数量的锂电池使用寿命标签;对锂电池进行X射线扫描,将生成的图像和使用寿命标签配对形成训练数据集;建立基于卷积神经网络的梯次电池剩余使用寿命模型。本发明提供的基于卷积神经网络的锂电池梯次利用剩余寿命预测方法,利用梯次电池的扫描模块扫描出的图像与剩余使用寿命的非线性关系,建立卷积神经网络模型,能够快速的估算梯次利用锂电池的剩余使用寿命。

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基于样本标签的退役锂电池分类方法

本发明提供了一种基于样本标签的退役锂电池分类方法,其特征在于,包括以下步骤:以退役锂电池的容量与内阻信息为指标,结合新锂电池的标准容量与内阻信息,生成样本标签集Ax;计算样本标签集Ax中每个样本与各个样本标签之间的欧式距离;对于每一个样本,比较该样本到各个样本标签的距离,得到最小距离及相对应的样本标签,样本标签的分类即为该样本的分类;根据分类结果指导锂电池的重组与梯次利用。本发明的有益之处为可以提高面向梯次利用的退役锂电池分类的合理性,进而提高退役锂电池梯次利用的安全性与经济性。

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锂离子二次电池硅碳负极材料及其制备方法

本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体地说是一种锂离子二次电池硅碳负极材料及其制备方法,其特征在于采用如下重量百分比的原材料制备而成:硅和/或氧化亚硅:3~10wt%;溶剂:30~57wt%;煤焦油沥青:40~60wt%;所述的溶剂为酚油、洗油、蒽油中的至少一种。本发明与现有技术相比,在碳材料中引入纳米硅和/或纳米氧化亚硅,提升了锂离子二次电池负极材料克容量,使电池的充放电克容量增加;同时纳米硅和/或纳米氧化亚硅颗粒受外部的碳包裹,束缚了硅和/或氧化亚硅的膨胀,较好解决了体积膨胀问题,因而循环性能得到改善;本发明工艺流程简单易于控制,且所用设备均为工业化普通设备,易于实现产业化生产。

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基于锂离子电容器的电源装置

本发明公开了一种基于锂离子电容器的电源装置,包括顶部带箱盖的箱体,箱体内排列有若干个串联的锂离子电容器模组,该装置还包括主控BMS板和从控BMS板,主控BMS板和从控BMS板分别安装在主控BMS板控制盒和从控BMS板控制盒内,锂离子电容器模组的总负极还连接电流传感器,该电流传感器通过一个熔断器与设置在箱体右侧的负极输出端子连接,锂离子电容器模组的总正极连接两个并联的继电器,并分别通过一个熔断器与设置在箱体右端面的正极输出端子连接;箱体右端面的正极输出端子上方设置有航空插座,箱体前端面安装有连通箱体内部的风机;箱体后端面上设置有百叶窗型的进风口。本发明的动力电源采用锂离子电容器,因此具备锂离子电容器高能量密度,适用温度范围广等优点,加上设计合理,进一步缩小体积,且散热均匀,使用寿命长。

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