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上海有色金属加工技术理论与应用

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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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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
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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具有自愈合功能的柔性水系锂离子电池及其制备方法

本发明属于自愈合储能器件技术领域,具体为一种具有自愈合功能的柔性水系锂离子电池及其制备方法。本发明首先合成自愈合高分子材料,然后制备取向碳纳米管/锰酸锂/取向碳纳米管和取向碳纳米管/磷酸钛锂/取向碳纳米管复合电极薄膜,再将薄膜转移至自愈合高分子基底上得到自愈合电极,最后涂上硫酸锂/羧甲基纤维素钠水系凝胶电解液,组装得到自愈合的锂离子电池。该电池在切断后能够通过简单的对接使其愈合,并恢复其比容量、倍率和循环等电化学性能。该水系自愈合锂离子电池具有优异的机械和电化学自愈合性能,具有较高的能量密度和高的安全性,是自愈合储能器件领域的重要创新。该器件还具有良好的柔性,在新一代可穿戴设备中具有良好的应用前景。

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掺杂的磷酸铁锂活性物质与碳组成的正极材料及制备方法

本发明涉及可用于二次锂电池的由掺杂的磷酸铁锂活性物质与碳组成的正极材料及制备方法。其特征在于所述的活性物质的通式为Li3+yFe2-xMex(PO4)3(Me=Ti、Sc、Ge、Al、Zr、Mn、Hf、Nb、Ta、Mo、W、Ru、Ag、Sn、Pb等),其制备特征为原料按照一定的摩尔比通过固相反应,水热法以及溶胶凝胶法合成的结晶态的Li3+yFe2-xMex(PO4)3,然后将制备得到的粉体与碳通过行星式球磨机球磨混合得到Li3+yFe2-xMex(PO4)3/C正极材料。所述的正极材料比容量可以达到122mAhg-1(以C/20充放电)和100mAhg-1(以C/2充放电),而且该材料具有良好的循环性能和比容量保持性,从而为二次锂离子电池的实用化提供较为理想的正极材料。

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抑制全固态电池中锂枝晶生长的固态电解质及其制备方法

本发明涉及抑制全固态电池中锂枝晶生长的固态电解质及其制备方法,由锂镧锆氧氧化物陶瓷和0.1‑10wt%低熔点助烧剂组成。制备方法包括以下步骤:将化学计量的碳酸锂、氧化镧、氧化锆干磨混合均匀后于马弗炉中900℃预烧成相,通过向预烧粉中添加低熔点烧结助剂,干磨混合后获得手动压片样品,在进一步的高温烧结过程中致密化,形成离子传导率高、性能稳定、可重复性高的固态电解质。与现有技术相比,本发明通过在不影响含锂石榴石锂离子传导性能的基础上,使用低成本第二相,提高锂离子在晶界处的传导能力,使固态电解质能更好的实现锂离子传输,对全固态电池中锂枝晶的生长具有抑制作用,提高锂电池的安全性。

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改性钛酸锂负极材料及制备方法

本发明涉及一种锂离子电池用改性钛酸锂负极材料及制备方法,其特征在于所述的改性钛酸锂负极材料为铜和碳原位复合的钛酸锂负极材料,铜与钛酸锂材料的质量百分比为0.1-10%,碳与钛酸锂材料的质量百分比为0.1-5%。制备方法特征在于将二氧化钛、锂源、可溶性铜源和碳源材料一起加入到去离子水中混合均匀、烘干后在氮气或氩气气氛下经高温烧结得到铜和碳原位复合的钛酸锂材料。本发明的制备方法可以有效抑制合成过程中钛酸锂颗粒的长大,提高材料的电子导电性并有利于降低材料对电解液的催化分解作用,从而提高材料的大电流充放电性能,同时有利于抑制电池的气胀,促进其在电动汽车和储能领域的应用。本发明的制备方法工艺简单,适合于规模化制备,具有较好的应用前景。

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用于锂电池组的高效散热装置

本实用新型提供一种用于锂电池组的高效散热装置,属于锂电池组散热装置技术领域,以解决散热装置对锂电池组的安装过于繁琐,且散热效率不足的问题,包括箱体,箱体一侧开设有安装口,安装口内设置有风扇,箱体另一侧开设有与安装口相对设置的多组对流气孔,箱体上设置有冷却水箱,箱体内设置有两组隔板,两组隔板与箱体之间设置有水冷机构,两组隔板之间设置有安装机构,箱体内设置有放置板,放置板与箱体之间设置有多组减震机构,箱体上设置有固定机构;将锂电池组放入箱体内通过伸缩弹簧使得两组夹板对其进行固定,再扣上扣板对锂电池组进行限位,便于对锂电池组进行安装,通过风扇与水冷机构相互配合可双重降温,增加了散热效果。

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锂电池模组取放件除尘机构

本实用新型的实施例涉及一种除尘机构,特别涉及一种锂电池模组取放件除尘机构;包括:取放件夹具,设置在锂电池模组取放件除尘机构的上方;除尘机构,在除尘机构上方设置所述的取放件夹具;传感器,传感器设置在所述的除尘机构上;传感器感应取放件夹具的锂电池模组;除尘机构对于锂电池模组进行除尘。本实用新型能够达到立刻开始滚动毛刷和启动吸风机对锂电池组底部进行除尘工作。除尘时锂电池抓具抓着锂电池来回移动使锂电池底部清洁更加充分和干净,可以将除尘机构集成到锂电池模组生产线内。不仅解决了锂电池模组自动除尘的问题还提升了锂电池模组的生产效率,提高了生产效率,减少了劳动强度。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
纯电动汽车锂离子电池加热系统

本实用新型涉及一种纯电动汽车锂离子电池加热系统,包括锂离子电池组、温度传感器、BMS、电压开关组件、加热组件、负极继电器K3和车载充电接口,所述温度传感器连接锂离子电池组,所述锂离子电池组正极、电压开关组件、车载充电接口、负极继电器K3、锂离子电池组负极依次连接,所述加热组件一端连接于电压开关组件和车载充电接口之间,另一端连接于负极继电器K3和锂离子电池组负极之间,所述BMS分别通过CAN通讯总线连接电压开关组件、加热组件、负极继电器K3、车载充电接口和温度传感器。与现有技术相比,本实用新型具有加热功率适应性强、应用范围广等优点。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
在线自学习锂电池的内阻测量装置及其测量方法

本发明公开了一种在线自学习锂电池的内阻测量装置及其测量方法,包括锂电池本体,还包括:电流传感器,用以检测锂电池本体的电流信号;电量传感器,用以检测和计算锂电池本体的当前电量;温度传感器,用以检测锂电池本体表面的温度;循环次数计数器,用以计算锂电池本体已经使用过的循环次数;控制器,通过电流信号参数、当前电量参数、温度参数、电压信号参数和循环次数参数,用以计算锂电池本体的当前内阻;电压控制器,用以将锂电池本体的端电压模拟信号转换为数字信号;校正负载,用以本内阻测量装置的在线学习和校正。本发明能够离线检测标定结合在线自学习校正的锂电池剩余使用时间,同时具有鲁棒性好、精度较高、在线自适应的特点。

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提高富锂正极材料首次库伦效率的方法

本发明提供了一种提高富锂正极材料首次库伦效率的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:配制含有金属离子的溶液;步骤2:在将富锂正极材料表面包覆一层不含锂或者低锂含量的化合物;步骤3:将经过不含锂或者低锂含量化合物包覆后的富锂正极材料进行热处理后得到预脱锂改性正极材料。本发明制备工艺简单、成本低、应用前景广,制备得到的改性富锂正极材料首次库伦效率得到了大幅度提升,同时兼备良好的倍率性能和良好的循环性能。

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锂固态电池负极及其制备方法

本发明提供一种锂固态电池的负极及其制备方法。一种锂固态电池的负极,其特征在于,包括复合负极和涂敷在所述复合负极上的导电材料,其中,所述复合负极包括:含金属锂的复合负极活性物质、导电添加剂和热引发剂;制造工艺包括:向溶剂中加入导电添加剂和热引发剂,经过充分搅拌,混合均匀后涂覆在含金属锂的复合负极活性物质表面;经干燥、辊压后形成复合负极。将本发明提供的负极用于锂固态电池中,可以提高锂离子电池的能量密度和稳定性能,并且由于所述负极有效缓解了电解质与负极界面接触等问题,制备成的锂固态电池比使用纯金属锂作为负极的锂固态电池具有更好的循环性能。

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锂电池复合脉冲功率测试方法

本发明揭示了一种锂电池复合脉冲功率测试方法,包括以下步骤:步骤1、预设充电电流为Ich0,放电电流为Idis0,采用HPPC测试方法对锂电池进行充电和放电试验;步骤2、在预设的不同温度T下执行步骤1,获得T‑SOC‑Imax表;步骤3、针对T‑SOC‑Imax表格数据进行累积差值处理,令ΔIi=|Ii‑I0|,i∈N,得到T‑SOC‑ΔIi表;步骤4、对Δi进行修正,得到修正后T‑SOC‑I’max表;步骤5、以修正后的充放电电流,采用HPPC测试方法对锂电池进行充电和放电试验;步骤6、在预设的不同温度T下执行步骤5,得到T‑SOC‑P’max表。本发明整个测试流程相对JEVS简单易行,且降低了传统HPPC在放电低SOC以及充电高SOC区域的误差。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
双氟磺酰亚胺锂的制备方法

公开了双氟磺酰亚胺锂的制备方法,包括(1)在氨源、有机溶剂、氟化物盐和初始量的硫酰氟的存在下,在缓慢引入有机碱的同时持续通入余量的硫酰氟至反应结束,反应液直接减压蒸馏后得到中间体双氟磺酰亚胺盐;和(2),在有机溶剂存在下,向上述中间体双氟磺酰亚胺盐中加入氧化锂粉末,过滤,浓缩,加入非水不良溶剂析晶,得到双氟磺酰亚胺锂。

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