本发明公开了磷酸钒锂/碳纤维复合正极材料、制备方法及其应用,该方法利用离子液体前驱体同时作为磷源和碳源,以静电纺丝与热处理工艺制备柔性自支撑的磷酸钒锂/碳纤维复合材料;该正极材料的形貌为复合形貌,类似于柳树枝,由Li3V2(PO4)3纳米颗粒均匀生长在碳纤维基体上,且碳纤维为氮掺杂的多孔碳纤维。所制备的磷酸钒锂/碳纤维复合材料柔韧性良好,含碳量在25~45%,可直接作为自支撑的电极圆片,避免了粘结剂、导电添加剂和金属集流体的使用,从而提升了锂离子电池整体的能量密度。
本发明公开了一种锂离子电池及其多元正极材料和制备方法,多元正极材料的化学通式为LixNiaCobMncNyO2,其中,N为Ti、Mg、Al三种元素,1.0≤x≤1.15,0<a<1,0<b<1,0<c<1,0.003≤y≤0.07,且a+b+c+y=1,其层状结构包括:含有锂镍钴锰氧化物的内核纯相层;含有掺杂元素Ti的表面掺杂层;含有包覆元素Al的氧化物表面包覆层;以及位于表面掺杂层和表面包覆层之间、含有掺杂元素Mg的浅表掺杂过渡层;多元正极材料的制备方法是:首先合成一种体相中含有镍、钴、锰三种元素的多元前驱体,再经过前驱体液相表面掺杂Ti和锂化处理,最后进行表面火法掺杂Mg和包覆Al2O3处理,制得复合改性的多元锂离子正极材料。
本发明提供一种改性正极活性材料及其制备方法以及锂二次电池,所述改性正极活性材料包括:正极活性物质,位于内核;以及包覆层,包覆在所述正极活性物质的表面。所述包覆层为双层结构,包括:内层,包覆在所述正极活性物质的表面;以及外层,包覆在所述内层的表面。所述内层选自氧化物,通式为NxOy,N选自过渡金属元素、第三主族元素中的一种或几种,1/4≤y/x≤4。所述外层选自具有钙钛矿结构的镧锶锰氧化合物。本发明的改性正极活性材料能提高锂二次电池的循环与存储寿命,降低正极片微区极化以及锂二次电池整体的阻抗值,改善锂二次电池的动力学性能。
本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。所述锂离子电池石墨负极材料包括石墨和通过物理包覆法均匀包覆在石墨表面的碳纳米管,碳纳米管在石墨负极材料中形成网络状结构。所述制备方法的步骤为:1)制备碳纳米管分散液;2)碳纳米管包覆石墨;3)烘干分散剂;4)分散剂与表面活性剂的碳化。与现有技术相比,本发明采用碳纳米管包覆石墨,可以有效提升石墨负极材料吸收电解液的能力、倍率性能与循环寿命。
本申请公开了一种电解液添加剂及其在锂离子电池中的应用。该电解液添加剂包括多腈基化合物和含硼锂盐;用于锂离子电池,能使锂离子电池在高电压下仍保持良好的高温循环性能和高温存储特性。
本发明属于计算机视觉领域,具体的说是基于深度学习的锂电池模组侧面焊缝外观检测算法及系统,包括样本收集、焊缝标注,收集各类型号的侧焊缝深度信息图并使用标注工具对图中焊缝位置进行标注生成掩膜图或文本文件;通过锂电池模组侧面焊缝外观检测算法,更好地解决了因焊缝部分表面较为光滑容易产生反光从而影响焊缝成像质量,使得检测时易出现焊缝定位不准确或误判的问题,稳定生产情况下可达到过检≤0.5%,漏检0%,完全满足动力锂电池模组端侧板焊接后的焊缝检测要求。
本发明公开了具有温度采集和保护功能的低串数锂电池电路,包括电芯包模块、电池保护电路、温度检测电路、电源控制电路、充放电端子CN,所述电芯包模块、温度检测电路都与电池保护电路连接,所述温度检测电路通过电源控制电路与电池保护电路连接,所述电池保护电路、电源控制电路都与充放电端子CN连接,本发明具有低温保护,也有高温保护,实现整个BMS系统的温度保护状态;该电路有效解决了目前低串数锂电池过温度保护方案的缺点,降低了锂电池包的整体成本,同时又能有效根据不同的电池调整过温保护阀值,增加了电池使用过程中的安全性,避免发生意外与损失,同时它还具有低成本与低功耗的优点。
本发明公开的是一种磷酸铁锂电池系统容量不均衡度的大数据提取计算方法,包括以下具体步骤:设置筛选条件、筛选电压和电量值、得到电压‑电量曲线、得到电压‑电量采集数据的折线拟合曲线、对折线拟合曲线进行光滑拟合处理并得到磷酸铁锂电池的电压‑∆电量/∆电压曲线、根据磷酸铁锂电池的电压‑∆电量/∆电压曲线计算得到不同电池的不均衡程度ΔSOC值,完成容易不均衡度的计算。本发明不仅可以稳定该求导曲线呈现出的M形双峰特征,而且可以在关键特征参数精度不降低的前提下减少大数据处理的计算量。
本发明涉及一种锂离子电池用材料磁性物质检测方法,包括以下步骤:对锂离子电池材料中的磁性物质进行萃取、清洗、收集,通过清洁度自动分析系统对收集的磁性物质的大小和数量进行分析检测。目前同领域检测方法仅对磁性物质的含量进行检测,没有对磁性物质大小及数量进行检测与分析。本发明创造性的将清洁度自动分析系统运用到磁性物质分析,是锂电子电池领域研究热点的有效检测方法,是新能源电池领域的检测方法的一种革新。
本发明涉及锂离子二次电池的负极极片及其锂离子二次电池,更具体地涉及一种含有双层活性物质层的改善电芯倍率、循环性能、提高电芯能量密度的负极极片及其锂离子二次电池,包括常规集流体、片状的第一活性物质层和球形或类球形的第二活性物质层,使得电池兼具高动力学性能和高能量密度的优点。
本发明涉及锂电池隔膜技术领域,提供一种陶瓷涂覆锂电池隔膜及其制备方法,所述陶瓷涂覆锂电池隔膜包括基膜,所述基膜的单面或双面涂布有PTC材料层,所述PTC材料层远离基膜的一面涂布有陶瓷浆料,所述PTC材料层由以下重量份的原料组成:环氧树脂40‑50份、炭黑5‑10份、膨润土0.6‑1.2份、固化剂28‑42份、丙二醇酯70‑90份,所述陶瓷浆料包括改性二氧化硅30‑40份、粘结剂4.5‑6.5份、增稠剂0.4‑0.6份、溶剂50‑60份。
一种锂离子电池材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:提供第一金属盐溶液,所述第一金属盐溶液中包括金属杂质;混合所述第一金属盐溶液及金属交换离子介质,以去除所述第一金属盐溶液中的部分杂质金属离子,得到第二金属盐溶液;向所述第二金属盐溶液中加入氧化剂进行反应,反应完成后加入第一沉淀剂并控制pH值为1.0‑7.0;过滤加入所述氧化剂及所述第一沉淀剂后的第二金属盐溶液,得到第三金属盐溶液;以及向所述第三金属盐溶液中加入第二沉淀剂,以沉淀所述第三金属盐溶液中的金属离子,得到所述锂离子电池材料前驱体。本发明还提供一种锂离子电池材料前驱体。
本发明提供一种快速均衡的对讲机锂电池及其均衡方法,所述对讲机锂电池包括由第一单体电池和第二单体电池串联组成的电池组,与所述电池组连接的第一电子开关、第四电子开关和超级电容,以使电池组对超级电容进行充电,与第一单体电池连接的第一电子开关、第三电子开关和超级电容,以使超级电容对第一单体电池进行充电,与第二单体电池连接的第二电子开关、第四电子开关和超级电容,以使超级电容对第二单体电池进行充电。本发明的具有快速均衡功能的对讲机锂电池及其均衡方法,缩短了电池均衡时间和提高了均衡效率,能充分使用电池组内每个单体电池的电能使电池组工作时间延长,并能使电池组内每个单体电池不会产生过充电和过放电现象。
本申请涉及锂离子电池领域,具体讲,涉及一种正极材料及采用该正极材料制备的锂离子电池。本申请中的正极材料中含有正极活性材料、末端含腈基的聚苯导电聚合物、导电碳和粘结剂。本申请正极材料中添加的末端含腈基的聚苯导电聚合物,具有一定导电性和粘结性,可以部分替代导电碳和粘结剂;同时由于末端含腈基,可以与金属离子络合,从而可抑制正极材料在高压充放电及高温循环过程中金属离子在电解液中的溶解,从而改善锂离子电池的循环性能。
本发明涉及钛修饰的碳纳米管包覆的磷酸亚铁锂正极材料的制备方法,其特征在于制备过程由以下步骤组成:柠檬酸和乙二醇加热发生聚合反应,然后经过隔绝空气预烧结、冷却、粉碎及在空气气氛中于400℃烧结;加入HCl与TiCl3溶液,真空干燥;将钛修饰的碳化合物以及锂源化合物、亚铁源化合物、磷酸源化合物、湿磨介质混合球磨,真空干燥;干燥粉末置于惰性气氛或弱还原气氛中,在300℃烧结后经过冷却、粉碎和过筛,再置于惰性气氛或弱还原气氛中,采用两段烧结法制得钛修饰的碳纳米管包覆的磷酸亚铁锂正极材料。本发明制备的电极材料组成均匀,具有优秀的放电性能,特别是在大电流条件下放电的循环性能佳。
高压实钴酸锂前驱体的制备方法,涉及锂离子电池。将钴盐加水配制成钴溶液;将碳酸氢铵加入到反应釜中配制成碳酸氢铵溶液,钴溶液通过计量泵通入反应釜中进行沉淀,得晶种溶液,再加入去离子水,然后加入碳酸氢铵,配制得到混合溶液,钴溶液通过计量泵通入反应釜中进行沉淀;沉淀完成后将反应釜中的物料转至陈化槽,打至板框压滤机进行固液分离,用去离子水加压洗涤碳酸钴pH值小于8为止,干燥得到松比≥1.0g/cm3碳酸钴,煅烧后得到高压实钴酸锂前驱体,即为高振实类球形四氧化三钴。采用控制结晶技术,合成高致密、类球形、粒度分布窄四氧化三钴,可以控制前驱体的形貌、粒度分布、振实密度,达到改善电池的电化学性能。
本发明公开了一种软包锂电池电芯注液口打开下料装置,属于软包锂电池加工设备技术领域,包括机架、电池圆形平台以及开口机构,电池圆形平台沿圆周方向设置有若干工位,开口机构位于任一工位上,电池圆形平台以及所述开口机构皆位于所述机架上,电池圆形平台上开设有若干个通孔;开口机构包括固定柱,固定柱沿着所述电池圆形平台的两侧分别对称设置有吸盘组件以及用于调整吸盘组件位于所述固定柱位置的调整组件,且吸盘组件设置在所述通孔的两侧,通过设置所述调整组件以及吸盘组件,使得软包锂电池的开口工序更加稳定,且能够调整,适应各种型号的电池以及适应各种工作状态,增加电池的生产效率。
本发明提供一种在线量化评估磷酸铁锂电池微短路程度的方法,通过收集某一日期车辆行驶工况过程中的电流及某两个单体电压数据,通过所搭建电池模型开展两个单体的开路电压辨识,通过拟合或平滑处理后,以某个固定位点a为截止点对两个单体开路电压差值实行积分,通过控制b和c等参数换算得到可稳定反应微短路特征的S值,通过计算S随日期的变化率,即可得到磷酸铁锂电池的自放电率值。由于S值不受充电倍率、温度、模型误差、放电深度等干扰,故本发明可敏感的反应出微小内短路的发生,实现了短路程度的量化和高精度估算,解决现有技术方案对磷酸铁锂电池自放电率在线估算精度低的问题,为问题电池维修预留更多时间,保障车辆财产安全。
本发明公开一种高镍正极材料制备方法,将锂盐、含镍复合金属氢氧化物以及金属M的氧化物工艺1下搅拌混合均匀后烧结,再经破碎,得到前驱体;将前驱体进行水洗后,与钼的化合物在工艺2是下搅拌混合均匀后烧结,再经破碎,得到高镍正极材料。本发明的制备方法工艺简单,适用于现有的生产设备;同时,本发明的高镍正极材料具有表面残余锂含量少,有利于制备锂离子电池中提高稳定性和安全性。
本发明提供了一种非水电解液及锂离子电池。所述非水电解液包括:锂盐、非水有机溶剂以及添加剂;所述非水有机溶剂包含式Ⅰ结构的链状羧酸酯,R1, R2为碳原子数目介于1~5的烷基;所述的添加剂包含式Ⅱ结构的二腈类化合物或式Ⅲ结构的含氧二腈化合物的一种或几种;所述的添加剂还包含带不饱和键的环状碳酸酯的一种或几种。本发明提供的锂离子电池具有优良的低温放电性能, 高功率放电性能和循环容量保持性能。NC-R3-CN????????????式ⅡNC-R4-O-R5-O-R6-CN??式Ⅲ。
本发明提供了一种天然锂辉石循环焙烧的晶型转换方法,其是将天然α‑锂辉石破碎成细小颗粒后,依次送入一级旋风预热器、二级旋风预热器中进行干燥预热,然后将干燥预热后的矿粉投入到循环焙烧炉内,通过与循环焙烧炉内的高温气体混合以快速达到晶型转换温度,再经高温旋风分离器分离、分料阀分料后,将未完全晶型转换的矿粉重新送入循环焙烧炉中进行循环焙烧直至完成晶型转换,而将完成晶型转换的矿粉经多级空气冷却,得到β‑锂辉石。本发明方法克服了传统回转窑焙烧晶转工艺与普通流化焙烧存在的缺点,具有能量利用率高、设备简单投资少、废气量少、处理量大,晶转温度控制准确、晶型转换更完全等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于插电式混合动力汽车的锂离子电池负极,包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极膜片,所述负极膜片包括粘接剂、导电剂和负极活性物质,所述负极活性物质为石墨和低结晶碳/非晶碳的混合物,所述石墨的粒径D50为16~22um,所述低结晶碳/非晶碳的粒径D50为8~14um,所述低结晶碳/非晶碳占所述负极活性物质总重量的比重小于30%。相对于现有技术,本发明中低结晶碳/非结晶碳重量较小时,能量密度损失不大,而功率密度和最大充电电流能有大幅度的提高,特别适合用于插电式混合动力汽车电池。此外,本发明还公开了一种包含该负极的用于插电式混合动力汽车的锂离子电池。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种锂电池测试方法及系统,方法包括如下步骤:步骤S10、在上位机创建锂电池的测试方案,并将所述测试方案通过以太网发送给对应的中位机;步骤S20、中位机接收并保存所述测试方案,对所述测试方案进行解析生成测试指令,并将所述测试指令通过以太网发送给对应的下位机;步骤S30、下位机执行接收的所述测试指令,并向中位机返回测试数据;步骤S40、中位机保存接收的所述测试数据,并将所述测试数据传输给上位机进行数据分析。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池测试的响应速度、灵活性以及扩展性。
本发明提供了一种用于锂离子电池高温稳定的电解液,其包括:非水有机溶剂、锂盐、第一添加剂和第二添加剂;其中,所述第一添加剂为烷基‑二(三甲基硅基)亚磷酸盐化合物;所述第二添加剂包括双腈基化合物和硼酸三烷酯;所述电解液应用于最高工作电压在4.35V~5.0V的锂离子电池。所述电解液能够阻断电解液与正极表面的直接接触,显著减少电池的阻抗,提高库伦效率,钝化铝集流体,减少高温时界面的副反应,从而有效改善锂离子电池在高电压环境下的循环性能及高温下的存储性能。
本发明提供了一种六氟磷酸锂合成尾气中五氟化磷的回用方法,所述六氟磷酸锂合成尾气中含有氯化氢、氟化氢和五氟化磷,将路易斯碱与六氟磷酸锂合成尾气中的五氟化磷反应形成固态或液态配合物,将所述固态或液态配合物分离出来,再对所述固态或液态配合物加热释放出五氟化磷,将释放的五氟化磷二次导入六氟磷酸锂合系统。该方法原料利用率高,减少污染。
本发明实施例提供了一种充电电池析锂的检测方法、电池管理系统及电池系统。一方面,本发明实施例通过在充电电池进行脉冲充电的过程中,检测充电电池的充电电压与荷电状态,充电电池的充电电压作为第一电压,从而,从预设的开路电压与荷电状态之间的对应关系,获取荷电状态所对应的电压值,以作为第二电压,进而,根据第一电压和第二电压,判断充电电池在脉冲充电过程中是否发生析锂。因此,本发明实施例提供的技术方案用以解决现有技术中检测充电电池析锂情况时操作复杂以及检测析锂情况的效率较低的问题。
一种锂离子电池微米级硅负极的制备方法,涉及锂离子电池。所述锂离子电池微米级硅负极是一种微米级硅@空洞@碳结构硅负极,使用硅烷偶联剂,将微米硅球进行表面修饰,使其分散到聚合物溶液中,得接枝硅烷偶联剂的硅颗粒;将得到的接枝硅烷偶联剂的硅颗粒包覆一层可完全热分解的聚合物作为媒介层;在所得样品表层包覆碳包覆层作为碳层的先驱体,再经空气气氛中氧化交联和惰性气氛下热解,媒介层完全分解得到硅膨胀的空洞空间,碳层先驱体热解炭化得到壳层碳,得微米级硅@空洞@碳材料,即得锂离子电池微米级硅负极。
本实用新型公开了一种多节锂电池控制板标定电路,包括USB接口、芯片U1、H4接口、三极管Q1、三极管Q2、三极管Q6、三极管Q7、三极管Q8、三极管Q9、三极管Q12、三极管Q13、三极管Q14、三极管Q15、三极管Q18、三极管Q19、三极管Q20、三极管Q21、三极管Q24、三极管Q25、三极管Q26、三极管Q27、三极管Q30和三极管Q31,所述USB接口的1脚、2脚连接电容C3,电容C3并联电容C2并接串联的电阻R2与电容C4。本多节锂电池控制板标定电路,可用于多节锂电池控制板标定,具有电路供电方便、可调、输出恒定的优点。
本实用新型涉及锂电子电池领域,具体为一种具有电池显示结构的锂电子电池,包括显示器,以及锂电池,显示器包括处理器、触摸显示屏、电阻测试器、电压测试器、电流测试器、无线连接模块、数据分析装置、蓝牙模块、温度感应器、警报装置、数据转换装置、扬声器、传感器、电阻连接口、电压连接口、电流连接口、处理器接口以及接电口,处理器、电阻测试器、电压测试器、电流测试器、无线连接模块、数据分析装置、蓝牙模块、温度感应器、警报装置以及数据转换装置安装在显示器的内部,处理器与数据分析装置、数据装换装置以及警报装置之间设有数据线连接,数据转换装置与蓝牙模块、无线连接模块以及温度感应器之间设有数据线连接。
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