本发明涉及一种固态电解质及包括该固态电解质的固态电池,所述固态电解质包括一种锂化处理的聚合物,所述锂化处理的聚合物是二异氰酸酯和醇类化合物的聚合物进一步经过锂化处理得到的聚合物。所述固态电解质具有自愈合功能,能在最大限度的减小受损后带来的性能损失,从根本上实现高安全、高可靠性和长寿命的特点。此外,所述固体电解质还可以解决与电极间界面阻抗大,界面相容性较差,同时充放电过程中正负极材料的体积膨胀和收缩导致的界面容易分离等问题。
本发明公开一种固态电解质及包含该固态电解质的固态电池,通过采用三通道静电纺丝技术,以相变材料为核心,以聚合物材料作为骨架,并协同添加快离子导体,以提升固态电解质机械性能的同时构建更多的锂离子传输位点,并通过添加锂、镁、钠盐等快离子导体材料来提升离子电导率。由此制备得到的固态电解质在具有超高离子电导率的同时从源头上缓解电池内部的热量聚集,进而提升了锂离子电池的本征安全性;同时加入了快离子导体以削弱相变材料对固态电解质离子电导率的影响。本发明的固态电解质材料解决了固态电解质与电极间的界面接触性差的问题,同时赋予了固态电解质优异的温度吸收和温度调控性能。
本发明公开了一种基于燃料电池的电动汽车动力系统,其包括整车控制器VCU、燃料电池系统、单向DC/DC变换器、充电控制器、钛酸锂动力电池系统、高压配电器、电机控制器;还公开了一种基于燃料电池的电动汽车动力系统的控制方法,通过本发明以高功率密度的钛酸锂动力电池系统为车载动力输出源,以高能量密度的质子交换膜燃料电池系统作为“移动充电桩”通过控制系统经由单向DC/DC变换器为钛酸锂动力电池充电,从而大幅提升电动汽车的续驶里程并从根本上规避燃料电池作为动力输出源所面临的车载动工况下频繁变载对燃料电池系统的冲击,进而有效保障燃料电池的可靠性、耐久性及长寿命,此外还可有效降低整个动力系统的成本。
本发明提供了一种聚合物固态电解质及包括该聚合物固态电解质的电池。所述聚合物固态电解质包括高分子聚合物、快离子导体陶瓷材料;所述高分子聚合物为季戊四醇四丙烯酸酯、含有羟基的丙烯酸酯和含有苯基的异氰酸酯通过反应后得到的。本发明的聚合物固态电解质含有丰富的醚氧键,能有效络合锂离子,加速锂离子的传输;同时快离子导体陶瓷材料的加入能够填充到高分子聚合物的结晶区内,提高聚合物固态电解质的电导率;苯环基团的引入能够提升聚合物固态电解质的机械强度,抑制锂枝晶的生成。该聚合物固态电解质可广泛应用于聚合物固态电池。
本发明属于锂离子电池负极技术领域,涉及到一种负极片及包括该负极片的电池。使用该造孔剂的造孔方法简单,只需要在负极配料过程中加入,无需增加工序和设备,避免增加造孔的成本。采用大体积分子‑笼型聚倍半硅氧烷作为造孔剂,在负极配料过程中加入,注液后该造孔剂可以从负极片中快速溶解到电解液中,有效提高了负极片的孔隙率,减少了孔隙迂曲度,提高了锂离子传输速率,进而提升负极片的动力学,减少析锂风险。
本发明公开了一种冰箱用的断电提示装置,包括外壳、提示处理器、散热扇和提示灯,所述外壳内侧设有提示处理器,所述提示处理器左、右侧各设有散热扇,所述散热扇是通过焊接连接于外壳,所述外壳下侧设有锂电池,所述锂电池与提示处理器之间设有导线,所述锂电池下侧设有蜂鸣器,所述蜂鸣器与提示处理器之间设有导线,所述外壳上侧设有提示灯,所述提示灯与提示处理器之间设有导线,提出了一种冰箱用的断电提示装置,结构简单,向使用者提醒冰箱电源断,使用户能够及时维修,保证冰箱的正常运行,方便用户的使用,散热扇的使用,可以及时的将热量排出,提高了装置的使用寿命,提示灯的使用,便于提示装置的工作情况的观察,方便人们的使用。
本发明提供了一种负极极片及含该负极极片的二次电池。本发明通过选用一类与现有技术不同的聚合物作为负极极片中的组分,所述聚合物具有高弹、高延伸性,可以替代现有的负极极片中的聚合物,并且能够有效改善并提高锂离子的传输性能,降低锂离子电池的内阻。同时,有效减少由于负极极片膨胀带来的副反应,改善负极极片内部的导锂导电通道,提高该负极极片在电池循环过程中电池性能。
本发明实施例提供了一种电池管理系统及其SOC矫正方法。本发明实施例提供的技术方案中,所述方法包括:检测锂电池组的输出电压;当所述输出电压小于或者等于触发电压阈值时,检测所述锂电池组的截止放电电压EDV;根据所述触发电压阈值和所述EDV得到所述锂电池组的SOC下降速率差值;根据所述SOC下降速率差值执行放电保护策略,计算简单且不会数据冗余。
本发明提供一种正极片及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极片,所述正极片包括中心层和功能层,所述中心层包括集流体和活性材料层,其中,所述活性材料层设置于所述集流体的上表面和/或下表面,所述功能层设置于所述中心层的上表面和下表面;所述功能层包括磷酸铁锂。本发明通过在现有的正极片上设置含有磷酸铁锂的功能层,彻底隔绝了正负极,避免了正负极接触而引发的内部短路问题,因此使用本发明提供的正极片,无需在锂离子电池中设置聚合物隔膜,消除了由于聚合物隔膜高温收缩导致的安全隐患。
本发明提供一种硅基负极材料及其应用,该硅基负极材料包括硅基内核以及壳层,所述硅基内核的至少部分表面被所述壳层包覆;所述壳层包括酞菁类化合物。将该硅基负极材料用于锂电池中,能够显著提升锂电池的循环性能以及充放电倍率性能。同时,还能够有效降低锂电池的内阻。
本发明提供了一种正极极片及含该正极极片的二次电池。本发明通过选用一类与现有技术不同的聚合物制备的聚合物电解质作为正极极片中的固态电解质,所述固态电解质既具有粘结功能又具有导锂功能,可以替代现有的极片中的粘结剂和固态电解质,能够有效改善并提升锂离子的传输性能,降低电池的内阻。同时,含有该固态电解质的正极极片的孔隙率低,约为5%以下,这大大降低了正极极片内部的空隙和孔洞,提升单位体积内的正极活性物质的含量,改善锂离子和电子的传输,有效提升电池的能量密度、循环性能和倍率性能,含有该固态电解质的正极极片可应用于高能量密度电池体系,扩宽了其应用领域。
本发明公开了一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和复合固体电解质层,复合固体电解质层位于正极层与负极层之间,采用无机填料复合PEO固体电解质材料。无机填料复合PEO固体电解质材料由聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体及锂盐组成。制备方法包括以下步骤:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;将无机粉体加入到溶液中,搅拌均匀;在混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌形成悬浊液;D:将悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体电解质材料。本发明的无机填料复合PEO固体电解质材料离子电导率高、机械性能好,组装的全固态电池能有效改善电解质与负极金属锂的界面稳定性,倍率性能高。
本发明提供了一种正极材料及包括该正极材料的正极片和电池。本发明通过O3相结构的钴酸锂和O2相结构的钴酸锂进行掺混,出人意料地发现得到的复合钴酸锂正极材料的容量和倍率显著提高的同时还具有优异的循环性能。
本发明提供一种正极片及电池,正极片包括:集流体、第一涂层、第二涂层和保护层,其中,第一涂层涂覆在集流体表面的第一区域,第二涂层涂覆在集流体表面的第二区域,第一区域与第二区域相邻,且第一涂层与第二涂层之间设有空箔区;保护层覆盖第二涂层的表面和空箔区。本发明实施例通过在第一涂层和第二涂层间设有空箔区,增加锂离子从第一涂层析出的难度,降低保护层边缘的第一涂层释放的锂离子,从而减小负极片与保护层边缘对应位置处析锂的可能性,从而减小电池电芯形变的可能性,提高电池的使用寿命。
本发明提供一种装封装置,用于装封锂电池的铝箔裙边,其特征在于,包括:第一封头和第二封头,其中,第一封头的第一区域和第二封头的第一区域抵接;第一封头设有第一凹槽,第二封头设有第二凹槽;第一凹槽和第二凹槽的位置相对应,且第一凹槽和第二凹槽共同形成容置腔;在装封装置工作的情况下,第一封头的第二区域和第二封头的第二区域与铝箔裙边抵接。本发明实施例通过第一封头和第二封头加热挤压软包锂电池的铝箔裙边,将铝箔裙边内的聚丙烯挤出并在容置腔内成型,并形成封层结构,不需要再通过点胶等方式添加额外的聚丙烯材料,从而实现减少了软包锂电池的装封成本。
本发明公开了一种改性的正极材料及其制备方法,涉及电池技术领域。该正极材料包括由内到外依次设置的内核、第一包覆层和第二包覆层;所述内核为镍钴铝酸锂正极材料,所述第一包覆层为氧化铜,所述第二包覆层为碳球。该改性的正极材料通过二次包覆改性手段,在镍钴铝酸锂表面包覆均匀致密的包覆层氧化铜和高导电性的纳米碳球,避免电解液与活性材料的直接接触,在充放电过程中稳定其结构的同时,提高电子的传输速率和锂离子的扩散速率,最终提高NCA正极材料的循环性能和倍率性能。该方法采用喷雾干燥法对三元正极材料NCA进行表面氧化铜包覆,采用超声助湿化学法对NCA进行碳包覆,可解决NCA材料循环性能差和倍率性能差等问题。
本发明公开了一种正极材料、电池及其正极材料的制备方法,该正极材料包括:镍钴酸锂层(1)和含钨化合物层(2);其中,所述含钨化合物层(2),包覆在所述镍钴酸锂层(1)的表面,形成镍钴酸锂复合正极材料。本发明的方案,可以克服现有技术中循环稳定性差、安全性差和使用寿命短等缺陷,实现循环稳定性好、安全性好和使用寿命长的有益效果。
本发明公开了一种具有聚合物涂层的集流体及其制备方法和应用,属于集流体制备技术领域。本发明将聚合物材料溶于溶剂中得到聚合物溶液,在铜电极上旋涂聚合物溶液得到聚合物涂层,然后进行退火处理,得到具有聚合物涂层的集流体;聚合物材料为聚丙烯酸类、聚醇类、聚烯烃类和聚乳酸类中的一种或多种;聚合物涂层的厚度范围为50~300nm。本发明针对聚合物涂层在电极表面的稳定性差,在电解液中易溶解的问题,通过退火形成稳定的界面吸附层方法,制备了具有高稳定性聚合物涂层,成功解决了聚合物涂层在电解液中稳定的问题,该具有聚合物涂层的集流体成功实现了锂的连续均匀的沉积,抑制了锂枝晶的生长,提高了锂金属电池的循环寿命。
本发明提供了一种石墨复合材料,包括石墨,包覆于石墨表面的钛酸锂层。本申请还提供了一种石墨复合材料的制备方法,包括:在保护性气氛下,将包含可溶解钛源的包覆层原料、锂源、石墨与溶剂混合后加热,再进行煅烧,得到石墨复合材料。本申请通过在石墨材料表面包覆一层具有高Li+传导的、结晶度良好的钛酸锂薄层,大大提升了石墨材料的循环性,同时对倍率性能和低温性能也有促进作用。
本发明提供一种锅炉检修平台,包括承载平台、护栏、锂电池、电控箱及两个提升机,两个提升机分别位于承载平台的左右两侧并安装在护栏上,电控箱安装在护栏上,锂电池安装在护栏上,电控箱分别与提升机和锂电池电连接,提升机具有制动装置和直流电机,直流电机包括转轴、外转子、内转子以及定子,内转子套接在转轴上,定子套在内转子的外侧,外转子套在定子的外侧,内转子在朝向定子方向的外壁上周向均匀分布有多个第一永磁体,外转子在朝向定子方向的内壁上周向均匀分布有多个第二永磁体,转轴的一端与制动装置连接,定子由绕组注塑而成,定子与电控箱电连接。锅炉检修平台的安装简单快捷,运行稳定且安全系数高。
本发明公开了一种水上环保监查采样船,包括船体,所述船体的内壁底部位置依次固定连接有驱动电机、锂电池、水样显示台、采样容器、采样泵和采样电动伺服机,所述船体的一侧竖直外侧壁固定连接有推动机构,所述驱动电机固定连接在船体靠近推动机构的一侧,所述锂电池固定连接在驱动电机远离推动机构的一侧,所述水样显示台固定连接在采样容器靠近锂电池的一侧,所述采样泵固定连接在采样容器远离水样显示台的一侧。本发明结构简单,能够实现对科学合理位点分布和深度范围的水质进行采样,实现高程度的自动化采样过程,大大的提高了采样的效率,能够为环保监察部门提供客观准确的水体水质信息。
本发明提供一种极片、电池及电子设备,涉及电池技术领域,用于解决现有技术中电池的功率放电循环性能较差的技术问题,该极片至少包括层叠设置的:基材层以及两个功能层;基材层位于两个功能层之间;功能层包括:多个钴酸锂颗粒以及分散在钴酸锂颗粒周围的多个导电颗粒;其中,钴酸锂颗粒中的铝含量大于等于4500PPM。本发明实施例提供的电池,能够有效提高电池高电压下功率放电循环性能。
本发明提供一种集流体及其制备方法和应用。该集流体包括层叠设置的第一金属层和第二金属层,所述第一金属层和第二金属层之间包括至少一个第一区域和至少一个第二区域,所述第一区域和第二区域在第一方向上间隔分布;所述第一区域设置有聚合物层,所述聚合物层通过粘结层分别与所述第一金属层和第二金属层粘结。本发明的集流体不仅焊接良率高,能够有效节约锂离子电池的生产成本,更能够降低锂离子电池的内阻,使锂离子电池的循环性能和安全性能得到显著的提升。
本发明属于电池电解液技术领域,公开了一种离子液体改性电解液及其制备方法和应用。该离子液体改性电解液包括溶剂和锂盐,溶剂包括有机溶剂和水苏碱类离子液体,水苏碱类离子液体占所述溶剂的质量百分比为1%‑50%。本发明提供的离子液体改性电解液,通过向传统电解液中加入水苏碱类离子液体,利用水苏碱类离子液体中酯键的作用,与碳酸酯类电解液相互作用,能够提高锂离子迁移数,显著提高磷酸铁锂电极充放电容量,且使其在不同倍率下运行后,尤其是在高倍率下运行后进入低倍率时,仍然能保持良好的充放电容量,循环稳定性强。
本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,氟代环状碳酸酯类化合物的结构式为结构式3、结构式4或结构式5,其中,M+为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基。本发明通过环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物的组合能有效的避免电解液中单一氟代环状碳酸酯类化合的进一步消耗以及电解液与负极界面之间的反应,故能于增强锂离子电池的高温循环性能、常温循环性能、低温放电性能和倍率性能的同时抑制其析锂。
本发明提供一种电芯,包括正极片和负极片,正极片和负极片层叠后卷绕形成卷芯,正极片包括集流体和第一活性物质层,第一活性物质层设置在集流体的表面;沿卷芯的卷绕方向卷芯可以包括卷绕弯折区和平直区,在卷绕弯折区,正极片还包括第二活性物质层,且第二活性物质层的动力学性能低于第一活性物质层的动力学性能。这样,通过在正极片中设置动力学性能相对较低的第二活性物质层,以降低锂离子在卷绕弯折区的正极片上的脱嵌速度,使得在单位时间内负极片上聚集或接受的锂离子的数量减少,从而可以减少负极片出现析锂的情况,提高电芯的循环寿命。
本发明提供了一种正极极片及含该正极极片的固态电池。所述正极极片包括正极集流体、N层第一正极活性物质层和M层第二正极活性物质层,所述第一正极活性物质层包括一种与现有技术不同的聚合物制备的聚合物电解质,所述聚合物电解质既具有粘结功能又具有导锂功能,可以替代现有的正极极片中的粘结剂和固态电解质,能够有效改善并提高锂离子的传输性能,降低电池的内阻;同时,含有该聚合物电解质的正极极片的孔隙率低,这大大降低了正极极片内部的孔隙和孔洞,提高单位体积内的正极活性物质的含量,改善锂离子和电子的传输,有效提升电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
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