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本发明公开了一种锂离子电池正极材料球形锰酸锂的制备方法,属于能源材料技术领域。即将锰盐水溶液与球形碳酸锰粒子混合后,再与氢氧化锂水溶液混合,经喷雾干燥后,得球形锰酸锂前驱体粒子。最后经650~800℃高温热处理后得到球形锰酸锂产品。由于本发明的制备方法直接采用球形的碳酸锰粒子作为喷雾干燥粒子的成核中心及作为锰离子的提供者,大大节约了可溶性锰盐的使用量及溶解这些可溶盐而需要的水量,从而提高了喷雾干燥时球的成型率,降低了水及电耗。所得的球形锰酸锂粒径尺寸在5~40um之间,电化学容量大于125mAh/g,即球形度高、电化学性能好,且适合用于工业化生产。
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本发明公开了一种钛酸锂复合材料及其制备方法,其包括纳米碳包覆于Li4Ti4.94Al0.06O12一次粒子表面形成的复合粒子I,和/或,由多个复合粒子I形成的复合粒子II;复合粒子II的结构为在复合粒子I之间形成的结构;纳米碳占钛酸锂复合材料总质量的0.2~1.8%;钛酸锂复合材料的粒径为100nm~50μm。该制备方法的原料成本低,物相可控,收率高,适合于大规模工业化生产;钛酸锂复合材料的性能稳定,并且其电子电导率高达10S/m的数量级,其倍率性能好,粒径小,容易过筛,加工性能和使用性能好,可以广泛地应用于要求长使用寿命的各种储能锂离子电池和要求快速充放电的各种动力锂离子电池。
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本发明涉及一种锂离子电池电‑热‑机特性测试支架装置及其应用,包括底座、电池正面支架、电池反面支架、用于安装传感器的传感器面板以及固定传感器面板的传感器支架,电池正面支架安装在底座上,电池反面支架连接在电池正面支架上,传感器支架通过传感器支架固定块安装在底座上。本发明采用电涡流位移传感器代替了接触式位移传感器,具有更高的测试精度和更完备的测试方案,可同时进行温度测试和位移形变测试,对充放电过程中电池的电信号、位移形变信号和温度信号进行同步采集,更加全面地分析电池在充放电过程中的变化,解决了已有测试装置普遍存在的测试位点较少的问题,且设计结构具有可扩展性和通用性,可适应不同结构电池的测试需求。
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本发明提供了一种锂电池极片的涂布方法,包括如下步骤:S1:在基材上涂布陶瓷层和第一涂层,所述陶瓷层位于所述第一涂层的两侧,所述陶瓷层和所述第一涂层之间留有空隙;S2:在所述空隙涂布第二涂层。本发明将涂层区一次涂布改为两次涂布,第二次涂布是在所述第一涂层和所述陶瓷层的空隙涂布第二涂层,此步骤不涂陶瓷层,涂层和陶瓷层两种不同的浆料没有冲击作用,因此使得第二涂层与陶瓷层的边界更清晰,另外第一次涂布重点控制涂层的涂布厚度,涂布宽度则由第二次涂布进行补偿修正和补偿,从而提高了涂层厚度和宽度的精度。本发明还提供了一种锂电池涂布装置。
本发明涉及一种用于锂离子电池的硅基负极活性材料、其制备方法、包含该负极活性材料的负极和二次电池。根据本发明的硅/金属氧化物/碳复合材料制成的负极表现出了优良的循环稳定性以及倍率性能,同时该复合材料的导电性得到了有效的改善。
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本发明提供了一种锂离子电池及提高锂离子电池安全性能的防护方法:(1)将所需的绝缘材料压制成片状,固定在靶材上;(2)通过卷绕或者叠片的方式得到干电芯并将其固定,采用脉冲激光照射绝缘材料,从而将绝缘材料喷射沉积到干电芯边缘区域的待防护位置,形成一层厚度为100纳米~50微米的绝缘材料,所述待防护位置为干电芯的极耳根部、隔膜上下外伸处、负极上下外伸处中的一种或多种位置。该防护方法无需按照常规方法进行浆料制备,节约时间和能耗,且绝缘材料通过脉冲激光喷射方式对短接几率较大的区域进行绝缘覆盖,降低因毛刺刺破隔膜和极耳倒插等情况造成的正负极短接几率,从而明显降低短路不良率并降低自放电率,以此提高电池安全性能。
本发明涉及铝酸锂固态离子传导层及其制备方法与含该固态离子传导层的全固态电致变色器件。所述固态离子传导层的化学组成为LiAlOx,其中x为1~5,优选1.5~2。本发明的固态离子传导层廉价易得,可用于在电致变色器件的第一变色层与第二变色层之间传导锂离子实现电致变色,提高离子传导率及离子传导速率。
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本发明涉及一种锂离子电池的正极极片,特别是涉及一种含有浆料添加剂的锂离子电池正极片的制备方法。包括以下步骤:称取90~99重量份的正极活性物质,1~3重量份粘结剂,0.08~5重量份导电剂混合,搅拌均匀;0.1~0.5重量份浆料添加剂与N‑甲基‑2‑吡咯烷酮溶液混合均匀;加入上述正极材料中,搅拌1~5小时,得到浆料;将浆料涂覆在集流体上,干燥得到极片;将极片裁切成得到最终极片。本发明的有益效果是:1、所制得的电池高倍率放电性能得到提高;2、所制得的电池低温、高温放电性能得到提高;3、所制得电池循环性能得到提高。
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本发明公开了一种非水体系的锂高铁电池,以高铁酸钾电极为正极,金属锂为负极,以LiPF6的EC/DMC(1∶1)溶液为电解液,聚乙烯多孔膜为隔膜,不锈钢编织网为集流体,在相对湿度小于1%的手套箱中装配而成。采用G2001A型LAND电池测试系统对本发明非水体系的锂高铁电池的电化学性能进行了测试,放电电流为0.3mA,终止电压为0.8V,电池的开路电压可达到3.3V,平均工作电压为2.3V,质量比容量可达320mAh/g。
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本实用新型涉及一种锂离子电池组均衡管理系统,其包含:为串联多个电池形成的电池组中的每个电池进行均衡保护;单刀单掷开关在根据对应于电池组的均衡控制器输出的控制信号闭合时,使电池组的能量经过相对应的变压器,以相对应恒流模块控制的恒定电流给该电池充电;与对应电池并联的双刀单掷开关,还与对应于电池组的一个双刀双掷开关连接,并根据均衡控制器输出的控制信号闭合时,与闭合的双刀双掷开关所选择的恒流源或恒流负载进行连接,通过对应于电池组的恒流源对相应电池进行恒定电流的补充,或通过对应于电池组的恒流负载对相应电池进行恒定电流的均衡放电。本实用新型能有效的改善电池组的一致性,满足储能电站等大型系统的应用需求。
本发明属于电化学材料领域,提供了一种多孔碳球封装氧化钒异质核壳球结构材料及制备方法、锂硫电池隔膜和锂硫电池。多孔碳球封装氧化钒异质核壳球结构材料的制备方法是将水、乙醇、氨水、正硅酸四乙酯、间苯二酚和甲醛搅拌反应,得到碳包覆二氧化硅核壳结构后碳化处理,再将其加入氢氧化钠溶液中,得到中空多孔碳球,将偏钒酸铵、乙醇和硝酸混合,得到氧化钒溶液后,加入中空多孔碳球,超声处理后水热反应得到产物。通过调节超声时间控制进入多孔碳球内部的氧化钒前驱体的量,实现纳米结构的人为可控,产物以非极性的碳球作为表面层,对多硫化物具有吸附作用,在内层有硫时会表现出高转化效率。
本发明涉及一种提供用于制造锂离子电池的电极膜(14、22、24、144、154)的方法,其中,提供具有电极材料的涂层(10、34、38、120、120’、130、130’)的金属膜(2、32、36、110、110’),并且其中对电极材料的涂层(10、34、38、120’、130、130’)进行等离子体处理,其中对电极材料的涂层(10、34、38、120’、130、130’)进行等离子体处理,其方式是,为涂层(10、34、38、120’、130、130’)施加大气等离子体束(16、80、146)。此外,本发明还涉及用于制造锂离子电池的方法,其中提供用于负电极的第一电极膜(22、144)和用于正电极的第二电极膜(24、154),其中第一和第二电极膜(22、24、144、154)在中间置有分离层(26、160)的情况下相叠布置成膜堆(30、158),并且其中膜堆(30、158)用液态电解质(44、170)浸润,其中,第一和/或第二电极膜(22、24、144、154)以前述方法提供。
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本发明提供一种采用萃取法从含锂卤水中提取锂盐的方法,其采用共萃剂、萃取剂和稀释剂进行锂的萃取,所述萃取剂为酰胺类化合物和中性磷氧类化合物的混合物,其中:所述酰胺类化合物的结构式为:,所述中性磷氧类化合物的结构式为:。本发明的方法进一步优化了萃取锂的性能,更适于工业应用。
本发明是关于锂离子电池负极材料钛酸锂(LTO)在水性条件下使用水溶性海藻酸钠(SA)作为粘结剂以及与传统粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)的比较。传统粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)以N?甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,不仅提高了应用成本而且污染环境。海藻酸钠(SA),以水为溶剂,降低了生产成本也减少了对操作工人的身体危害,并且对原料的运输保存和实验环境湿度的要求降低。通过调节活性物质与海藻酸钠的比例,确定了能够使锂离子电池获得最佳倍率性能的比例为:钛酸锂(LTO):导电炭黑(CB):海藻酸钠(SA)=40 : 5 : 4。在最佳比例于5?C恒流充放电循环3000圈,海藻酸钠(SA)电极容量保持率为82%,而聚偏氟乙烯(PVDF)电极容量保持率仅为62%。
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本发明提供了一种含锂盐湖卤水提锂组合装置,采用的技术方案是(1)将含锂盐湖卤水先进行蒸发结晶,析出以氯化镁为主的杂盐;(2)蒸发母液用蒸发冷凝液及反渗透产水、一价ED膜产水稀释后经纳滤分离一价、二价离子,纳滤浓水回流至蒸发结晶;(3)将纳滤产水送入离子交换去除绝大部分镁、钙;(5)若纳滤产水TDS≤15,000mg/L,先将离子交换产水送入反渗透浓缩至TDS在30,000mg/L左右,再送入至一价ED膜,反渗透产水可作为稀释水来稀释蒸发母液,也可作为回用水回用;若纳滤产水TDS>15,000mg/L,直接将离子交换产水由泵送至一价ED膜,通过一价ED膜的离子选择性再进一步分离浓缩,得到富锂浓缩液;装置运行不需添加药剂沉淀软化,大大节省了运行费用,可长期稳定运行。
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一种锂电池使用的保护方法和锂电池,包括:子监控系统对每个独立电池包检测状态值,包括电池电芯电压,电芯温度,电池包工作时电流数据,同时子控制系统将数据发送至主控制系统;根据子控制系统接收采集的电池状态数据,计算电池异常状态的保护阀值;根据计算得出的保护阀值,建立电压U保护条件;根据计算得出的保护阀值,建立温度T保护条件。本发明克服了现有技术的不足,通过采用上述的保护阀值计算方案,从而保证保护阀值的实时性和有效性。并采用上述的故障判断触发计算方案,保证系统运行的稳定性,不会因外部干扰引起的误判断。
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本实用新型提供了一种锂电池极片辊压辅助装置,包括传送组件和振动组件,所述振动组件包括振动部,所述传送组件包括传送带、支撑部和辊压部,所述传送带设置在所述振动部和所述支撑部之间,所述振动部、所述支撑部和所述辊压部均设置在所述传送带的传送方向上,所述传送带用于使箔材沿传送方向运动,所述振动部用于对所述箔材产生撞击作用而减轻所述箔材的打皱。本实用新型的锂电池极片辊压辅助装置,在防止极片打皱的同时不会引起断带。本实用新型还提供一种锂电池极片辊压装置。
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本实用新型涉及一种锂离子电池包散热结构及锂离子电池包,所述电池包内部包括多个电芯,散热结构设置于相邻的第一电芯和第二电芯之间的间隙中;散热结构包括第一回风支架、第二回风支架和若干个组装回风支架;第一回风支架固定在所述第一电芯与第二电芯相邻的一面上,第二回风支架固定在第二电芯与第一电芯相邻的一面上;组装回风支架为框架结构,分别与第一回风支架与第二回风支架卡接,与冷却风通道连通,且开设有若干个通风口。本实用新型在电池间增加回风及电池约束部件的方法,一方面可使冷却风从电池表面通过,散热效率高,且可以调节通过的风量,在入口处通过的风量低,出口处通过的风量高,促使各个电池温度更均匀。
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一种近化学计量比铌酸锂晶片(SLN)的制备方 法,其特点是采用反质子交换反应加热炉进行,先将用K2O助熔剂提拉技术生长的LiNbO3晶片双面抛光,然后将其浸入置于反质子交换反应加热炉中含Li离子的混合熔体中,混合熔体中的Li离子将取代K离子进入晶体中,部分K离子从晶体中扩散出来,进而提高晶片中Li2O的含量;所述的含Li离子的混合熔体为KNO3、NaNO3和LiNO3组成的硝酸盐混合熔体,其交换温度为:300-350℃,交换时间根据情况选择:0.5-15小时。本发明简单易操作,适宜批量生产,从而提高晶体的[Li]/[Nb]的比例>49.9mol%。
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本申请提供一种硅基负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述的硅基负极材料,包括:硅基底材料;无定形碳包覆层;以及石墨化碳包覆层,其中,所述的无定形碳包覆层或者石墨化碳包覆层直接包覆在所述硅基底材料表面。所述硅基负极材料及其制备方法提高了所述硅基负极材料的循环能力,并且工艺简单,适合进行大规模工业生产。
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本发明公开了一种锂离子电池多孔硅基复合负极材料及其制备方法。本发明采用具有三维网络结构,能使电极活性物质均匀分散其中和表面,并具有一定耐高温特性、导电性良好的集流体材料,如铜箔网或铜丝网或泡沫铜或泡沫镍。并且以浸渍的方法将含有单质硅或单质硅与金属M的混合物的浆料与铜箔网或铜丝网或泡沫铜或泡沫镍结合,然后通过热处理(合金化和退火处理)方式形成三维多孔硅基复合负极材料。本发明中,三维多孔结构、硅金属合金的形成及负极材料与三维多孔集流体材料之间良好的结合力,使得多孔硅基复合负极材料制备得到的电池具有较高的放电比容量、首次充放电效率和良好的循环性能。
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本发明提供一种锂离子电池负极材料结构、锂离子电池及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:1)将硅纳米材料、碳纳米材料及添加剂置于有机溶剂中配制出分散液;2)提供金属催化衬底,将所述分散液涂覆于所述金属催化衬底的上表面;3)在步骤2)得到的结构的上表面形成石墨烯薄膜。本发明的电池负极材料结构不仅保留了硅负极材料和石墨烯的固有特性,亦可发挥两者之间的协同效应;同时,可实现硅纳米材料/碳纳米材料复合薄膜与金属催化衬底集流体之间的有效接触,不仅可以提供高效的储锂能力,亦缓解了硅纳米材料在充放电过程中较大的体积变化,有效抑制和改善负极材料内部应力的产生避免负极材料粉化。
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一种提高铝酸锂和镓酸锂晶片表层晶格完整性 的方法,包括如下步骤:在铂金坩埚内,放置有带气孔的LiAlO2或LiGaO2和Li2O混合料块;将双面抛光或单面抛光的γ-LiAlO2或LiGaO2晶片置于或悬于铂金丝上,加上覆盖有LiAlO2或LiGaO2和Li2O混合粉料和热电偶的坩埚盖,坩埚顶部加铂金盖密闭,置于电阻炉中;该电阻炉加热升温至800~1200℃,恒温50~100小时,Li2O扩散到γ-LiAlO2和LiGaO2晶片中,修复因Li的非化学剂量比挥发所导致的基片表层缺陷,缓慢降温,从而提高了γ-LiAlO2和LiGaO2晶片表层的晶格完整性。由于仅衬底表层的质量对其上的外延膜有直接影响,本发明克服了高质量γ-LiAlO2和LiGaO2单晶衬底难以解决的问题,可用于生长高质量InN-GaN外延膜。
本发明涉及一种操作简单,温和可控、节能环保的辐照二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料的制备方法,属于复合功能材料领域。本发明方法的主要内容是:利用氧化还原反应制备出球形锡,再将锡球和氧化石墨烯进行水热反应,最终制备出二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料。经过不同剂量辐照过的二氧化锡/石墨烯气凝胶纳米复合材料,用作锂离子电池负极,经过电化学测试,相比于未辐照的纳米复合材料,电化学性能有了明显的提高。这种产品有比较高的比表面积。本发明产品在复合功能材料领域尤其是锂离子电池储能、传感器等方面具有潜在的应用价值。
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本实用新型实施例公开了一种锂电池管理系统的充电保护电路和锂电池管理系统,该充电保护电路包括整流滤波电路、过压保护电路、驱动控制电路、变压器和电压输出电路;过压保护电路的第一输入端与整流滤波电路的输出端电连接,过压保护电路用于在其第一输入端的输入电压超过预设电压值时关断驱动控制电路;驱动控制电路的反馈端与过压保护电路的输出端电连接,驱动控制电路的第一输出端与过压保护电路的第二输入端电连接,驱动控制电路的第二输出端与变压器的输入端电连接;电压输出电路的输入端与变压器的输出端电连接。本实用新型实施例提供的技术方案不需要程序编程,电路结构简单,能够极大降低系统的开发成本。
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本发明涉及多孔金属掺杂锰酸锂/石墨烯锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用溶胶-凝胶法制备多孔LiM0.2Mn1.8O4的前驱体,再将前驱体置于马弗炉中,恒温煅烧,制得多孔LiM0.2Mn1.8O4;(2)取氧化石墨烯,并加入去离子水中,配成质量浓度为0.05-0.1g/mL的氧化石墨烯溶液;(3)将多孔LiM0.2Mn1.8O4置于氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌,超声分散,干燥后,转移至管式炉中,恒温煅烧,即制得多孔金属掺杂锰酸锂/石墨烯锂电池正极材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,原料易得,制得的材料具有良好的结晶性,颗粒大小均匀,尺寸在30nm左右,用作锂电池正极材料电化学稳定性好,放电比容量高,具有优异的倍率性能和循环性能。
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本发明提供一种锂离子电池电解液,其特征在于,所述锂离子电池电解液包含去溶剂化剂和助溶剂,所述去溶剂化剂为碱金属硝酸盐,所述助溶剂选自氢氟酸、双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺和三氟甲烷磺酸的锡盐、镁盐、锌盐、钙盐、锑盐和铜盐中的一种或多种。本发明通过在电解液中加入去溶剂化剂而不改变锂离子电池的其他要素,来降低锂离子电池充放电过程的去溶剂化步骤的能量势垒,加快溶剂化Li+脱去溶剂化鞘速度,降低传荷阻抗,从而减小电化学极化,提高锂离子电池的倍率性能和低温性能。
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本发明提供一种改性锂离子动力电池用钛酸锂负极材料及其制备方法。该材料的化学式为:LixMpTiyOz,其中,0<x≤8,0<p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x : y≤2。本发明是以Li的可溶性化合物,锐钛矿型TiO2和金属化合物,按照材料的化学计量比进行配料,加入有机小分子碳源前驱体混合,球磨,烘干,然后在300℃~550℃条件下保温2~20h,得到烧结前驱体;然后,将所得的烧结前驱体和有机大分子聚合物碳源前驱体再进行混合,球磨,烘干,在600℃~900℃条件下保温2~30h,得到负极材料,该材料显示出优异的倍率性能。该方法显著提高了钛酸锂产物的电导率,显示出优异的高倍率性能和循环性能,适合于动力电池使用。
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一种锂离子电池正极包括集流体和负载在该集流体上的正极材料,该正极材料包括正极活性物质和粘合剂,其中,所述粘合剂包括第一聚合物和第二聚合物,所述第一聚合物为具备官能团的含氟聚合物,所述第二聚合物含有丙烯腈单元、甲基丙烯腈单元、丙烯酸酯单元和甲基丙烯酸酯单元中的至少一种。本发明还提供含有该正极的锂离子电池。本发明提供的锂离子电池正极可以提高电池的比容量、倍率性能和循环性能。
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