本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池储能系统荷电状态在线标定方法及装置。所述锂离子电池储能系统荷电状态在线标定方法及装置包括检测加工台、电池主体、固定夹取装置、移动装置、支撑柱和滑动机构。本发明提供的锂离子电池储能系统荷电状态在线标定方法及装置通过安装固定夹取装置、移动装置和滑动机构,方便将电池主体固定放置在检测加工台表面,控制电压器靠近电池主体,检测到放电到达截止电压时对所放电量,快速得到初始电量,方便电池主体连接测量装置,实时测量正在使用的电池主体主回路电流,用初始电量加上积分结果,得到当前电量的优点。
本发明提出一种基于硫酸乙烯酯的含硫添加剂、包含其的电解液及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,该添加剂能够改善SEI膜的稳定性,提高了SEI膜的Li+传导能力,从而提高锂离子电池的高低温性能。该添加剂的结构式以硫酸乙烯酯为基础,在其环状分子结构上接枝有含锂盐官能团的有机分子链段。
本发明涉及一种双波长光源和双散射角的锂离子电池火灾烟雾探测装置及方法,在探测器中布置一个发射器和两个接收器,发射器能发射一种至多种不同波长的光,两个接收器用于收集两个不同角度的散射光功率,可以实现同时测量一定波长条件下两个不同角度的散射光功率,从而通过计算比值得到不对称比值的范围。本发明利用双波长条件的不对称比值的范围对锂离子电池火灾烟雾与干扰气溶胶进行区分识别。本发明利用基于不对称比范围的气溶胶识别方法分析锂离子电池火灾烟雾与正庚烷明火烟雾、棉绳阴燃烟雾以及干扰气溶胶的区别,为锂离子电池火灾探测器的设计提供了理论参考和数据支持。
本发明公开了一种锂电池电芯的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、正极极片的制备;步骤S2、负极极片的制备;步骤S3、隔膜表面处理;步骤S4、装配前处理;步骤S5、电芯装配;步骤S6、电芯能烘烤、注液。本发明还公开了根据所述锂电池电芯的制备方法制备得到的锂电池电芯。本发明公开的锂电池电芯电阻小,安全性能好,库仑效率高,使用寿命长,比容量大,性能稳定性佳,能源密度高,同时实现了较高的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种用于锂离子电池的锌精矿/碳/热解碳负极材料的制备方法。将锌精矿粉碎至微纳米粒度,与占其质量比为0.5~5%的碳素材料球磨,再与有机化合物原位热解碳复合,得锂离子电池用锌精矿/碳/热解碳负极材料。将锌精矿/碳/热解碳负极材料与乙炔黑、PVDF按质量比8︰1︰1配制制作电极,组装半电池。电化学测试表明,锌精矿/碳/热解碳负极材料的电化学反应可逆性较好,首次放电比容量达932.1mAh/g以上,第20次循环时放电比容量在713.5mAh/g以上。本发明采用球磨和原位热解方法制备的锌精矿/碳/热解碳复合材料具有较好的电化学储锂性能,是很有发展前景的高性能锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种固态锂电池用固体电解质/电极一体化材料及其制备方法与应用,采用静电纺丝和静电喷雾,在静电纺丝纤维膜上注入正极活性材料及导电剂,得到复合正极并在其上面继续静电纺丝,得到三维多孔纤维膜框架;将锂盐溶解到交联单体中,加入硫化物电解质得到硫化物/聚合物复合电解质前驱体;前驱体加热熔融后浇筑在三维多孔纤维膜框架中流延均匀,得到固体电解质层;将上述复合正极及固体电解质与负极组装成电芯,封口,加热引发单体聚合,原位合成固体电解质/电极一体化材料。本发明实现了固体锂电池电极与电解质膜的一体化设计,同时也得到了一种机械性能稳定,电化学/化学稳定性好,循环及倍率性能优异的固态锂电池。
本发明公开了一种锂离子电池表面改性硅负极材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:将PAN,Si混合分散于N‑N二甲基甲酰胺溶液中,搅拌蒸干,得到第一粉末,即PAN@Si复合材料;S2:将S1中得到的第一粉末与S粉或Se粉按比例混合均匀,得到第二粉末;S3:将第二粉末在惰性气氛中热处理,得到第三粉末,即PANS/Se@Si复合材料;S4:将第三粉末浸泡在联苯锂‑四氢呋喃溶液中0.1‑10h,干燥后得到PAN‑LixS/Se@Si材料,其中x=0.01~2。本发明发还提供了对应的产品及应用。本发明首先将PAN包覆于Si表面,Si表面包覆的PAN在热处理条件下能跟S或Se反应,生成PANS或PANSe,PANS/Se在预锂后生成PAN‑LixS/Se人工SEI膜。本发明的复合材料能有效改善硅基负极锂离子电池的首次库仑效率、循环性能和倍率性能。
本发明涉及正极活性材料、正极、锂离子二次电池、以及正极活性材料的制造方法。一种正极活性材料,至少含有:不低于0.08质量%的量的氟、不低于0.02质量%的量的碳、以及构成剩余部分的锂金属复合氧化物粒子。锂金属复合氧化物粒子以不低于金属元素总量的60摩尔%的量含有镍。氟和碳各自的至少一部分量存在于锂金属复合氧化物粒子的表面上。
本发明提供一种锂离子电池剩余使用寿命预测方法和系统,包括以下步骤:获取锂离子电池容量退化数据集,利用自适应噪声完全集成经验模态分解CEEMDAN将容量序列分解为若干个本征模函数IMF分量和一个残差RES分量;通过过零率将IMF分量和RES分量分为高频部分lh和低频部分lf;确定长短期记忆网络结构,对Bi‑LSTM模型进行超参数优化,选择超参数值,得到优化后的Bi‑LSTM模型;将高频和低频部分分别输入优化后的Bi‑LSTM模型进行预测,分别得到高频和低频的预测结果,将高频和低频的预测结果相加得到最终锂离子电池剩余使用寿命预测结果。本发明有效降低了容量再生对预测锂离子电池剩余使用寿命的影响,提高了预测精度,又降低了运算成本。
本发明涉及电池技术领域,更具体地说,是一种废旧三元锂电池回收分选工艺,将废旧三元锂电池粉碎后,分离出正负极片,将正负极片放入有机溶剂中,利用有机溶剂浸泡搅拌,充分搅拌后经过筛分后取得筛上料及筛下料,筛下料压滤烘干处理,筛上料经过再经过水洗处理,实现电极活性材料与铜铝箔分离,分离得到筛上料为铜铝箔,筛下料为电极活性材料,筛下料经过压滤烘干,实现电极活性材料回收,本发明操作步骤简单,大大降低了锂电池的回收成本,能够高效分离锂电池中的电极活性材料以及金属成分,回收材料纯度高、回收率高,所使用的有机溶剂可以回收循环使用,节约了回收成本,有利于节能环保。
本发明公开了一种双草酸硼酸锂的制备方法,该制备方法包括:在非质子有机胺存在下,草酸与该非质子有机胺反应,生成有机胺草酸配合物,所述非质子有机胺相对所述草酸为过量;使该有机胺草酸配合物与硼源反应,生成有机胺草酸硼源配合物,并在反应过程中脱出反应生成的水分;然后使该有机胺草酸硼源配合物与含锂化物混合反应,生成双草酸硼酸锂;该方法可以在获得理想收率的基础上兼具操作简单易安全实现、对设备要求较低等优点,且制备的双草酸硼酸锂,其粗品收率可以达到95%以上,当将其纯度提升至99.95%以上时,收率仍然能够达到85%以上。
本发明公开了一种锂电池多传感器信息融合荷电状态的估计方法,针对传统的锂电池SOC估计方法仅使用单一传感器,若传感器出现故障,会严重影响估计效果这一问题,首先,对联合扩展卡尔曼滤波算法进行改进,引入自适应功能,利用带遗忘因子的最小二乘法对锂电池参数进行辨识,使算法在估计锂电池SOC的过程中不断修正参数,降低了由电池参数变化所引起的估计误差,提高了准确性。接着,引入改进的D‑S证据理论对多传感器的融合信息权值进行实时更新,克服了传统联合扩展卡尔曼滤波算法在对融合信息分配权值时,由经验给出且不变的缺点。两种改进结合,可大幅度提高估计算法的鲁棒性。
本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂制备方法,涉及电解质锂盐技术领域,制备方法步骤如下:1)、将氨气通入溶解有硫酰氯的三乙胺有机溶液中,使其发生反应,生成Et3NN(SO2CL)2;2)、将浓硫酸缓慢加入步骤1)反应后的有机溶液中置换出双氯磺酰亚胺,减压蒸馏得到双氯磺酰亚胺液体;3)、缓慢将无水氢氟酸液体通入步骤2)所得双氯磺酰亚胺液体中发生氟代反应生成双氟磺酰亚胺液体;通过上述方式,本发明采用硫酰氯和氨气在有机碱三乙胺的条件下反应生成双氯磺酰亚胺的有机碱盐,再与强酸置换减压蒸馏得到双氟磺酰亚胺,再依次进行氟代和锂代,经过滤、干燥得到双氟磺酰亚胺锂,过程中减少了金属离子的产生,产品纯度高、品质好。
本发明涉及电池技术领域,具体提供一种锂离子电池和车辆,旨在解决现有锂离子电池焊接难度较高的问题。为此目的,本发明的锂离子电池包括壳体、正极集流片、负极集流片、正极连接片、负极连接片、正极极柱和负极极柱,其中,正极集流片和负极集流片设置在壳体内;壳体的封闭端设有分隔结构,分隔结构将壳体的封闭端分隔为彼此独立的第一区域和第二区域,正极极柱设置在第一区域内,正极极柱用于连接正极集流片和正极连接片;负极极柱设置在第二区域内,负极极柱用于连接负极集流片和负极连接片,即正极极柱和负极极柱位于壳体的同一侧的不同区域内,便于锂离子电池的成组焊接。
一种利用乙烯‑醋酸乙烯共聚物为填料制备固态锂离子电池聚合物电解质薄膜的方法,它涉及一种提高固态锂离子电池性能的聚合物电解质薄膜制备方法。本发明要解决现有固态电解质界面阻抗高和高倍率下电池的循环稳定性差的问题。本发明的方法如下:一、聚合物电解质薄膜基体前驱体溶液的制备;二、聚合物电解质薄膜前驱体溶液的制备;三、聚合物电解质薄膜的制备;四、固态锂离子电池的组装。本发明中乙烯‑醋酸乙烯共聚物提高了电解质的倍率性能,在聚合物电解质薄膜中形成物理束缚以增强机械强度,推进实际生产应用。本发明用于锂离子电池领域。
本申请公开了一种锂离子电池,包括:集流体、引出线、具有引出孔的电池外壳、涂覆在所述集流体上表面的温度传感器和接线端;所述温度传感器包括正极热电偶、负极热电偶,所述正极热电偶和所述负极热电偶分别连接所述接线端,所述引出线的一端连接所述接线端,所述引出线的另一端位于所述引出孔的外侧。温度传感器位于集流体的上表面,即温度传感器位于锂离子电池的内部,可以提升电池温度的测量结果,并且,温度传感器时涂覆在集流体的上表面的,与集流体的粘附力较强,不易受到锂离子电池内部恶劣温度环境的影响而脱落,位置不易发生改变,降低温度出现偏差的概率。此外,本申请还提供一种具有上述优点的锂离子电池制作方法。
本发明公开了一种废旧钴酸锂正极材料和含钨固废联合处理的方法。所述方法包括以下步骤:将废旧钴酸锂正极材料、含钨固废分散于酸液中,浸出反应后进行固液分离,得到固体渣和酸浸液体,所述固体渣包括氧化钨。本发明的方法能够实现在水介质下金属分离过程中将钨和/或碳化钨直接氧化转型生成氧化钨,无需再经过高温炉焙烧处理,极大地降低了能耗和生产成本。本发明的方法实现了含钨固废中钨的高效氧化,废旧钴酸锂正极材料中钴、锂高效浸出。
本发明公开了一种采用锂离子高性能电池组的机柜插箱,包括插箱箱体,插箱箱体外观为六面体,插箱箱体一面固定连接有接口面板,接口面板靠上端的中间位置活动连接有拉手,接口面板四角位置设有通孔,接口面板水平相邻的两个面靠近四角位置的地方设有滑动装置,接口面板上设有数据接口、圆形接口、矩形接口、正方形接口,接口面板上的数据接口、圆形接口、矩形接口、正方形接口均通过导线连接到导线接口,导线接口固定连接控制器,控制器与锂离子电池固定连接;该一种采用锂离子高性能电池组的机柜插箱通过设置高性能的锂电池组以及滑动装置,使插箱可以达到重量轻、循环寿命长、放电特性好、供电时间长、易于安装目的。
本发明公开了一种多级气浮萃取分离锂同位素的方法,其包括:S1、配制有机萃取相;S2、配制锂盐溶液相;S3、配制双三氟甲烷磺酰亚胺、硫酸或者盐酸的水溶液作为交换液,获得m份所述交换液;S4、将有机萃取相和锂盐溶液相通过浮选柱萃取分离获得萃取富集液;S5、将萃取富集液和第一份交换液通过浮选柱交换分离获得第一交换富集液;S6、将第一交换富集液和第二份交换液通过浮选柱交换分离获得第二交换富集液;S7、重复以上步骤S6直至第m份交换液与第m‑1交换富集液完成气浮交换,得到富集有6Li的第m交换富集液;其中,m为2以上的整数。本发明提供的萃取分离锂同位素的方法,能够有效地提高6Li的分离富集丰度。
本发明公开了一种聚合物锂电池自动焊接机,包括第一横板、第一竖板和齿牙板,所述第一横板的上表面固接有多个第一竖板,左右所述第一竖板的内侧下方固接有齿牙板,左右所述第一竖板的内侧安装有升降装置。该聚合物锂电池自动焊接机,通过第一电机、第四横板和焊枪等结构之间的相互配合,可以通过此装置对锂电池进行自动焊接,通过第一斜齿轮杆、第二斜齿轮杆、第四横板和齿牙板等结构之间的相互配合,可以通过此装置对第四横板的高度进行调节,从而增加了此装置的实用性能,通过第二电机、第二齿轮、辊筒、线绳、第二弹簧和焊枪等结构之间的相互配合,可以通过此装置一次对多个锂电池进行焊接,从而提高了焊接效率。
本发明提供了一种三级蒸发高速卷对卷真空锂薄膜生产装置,包括机架,所述的机架内设置有第一隔板与第二隔板,第一隔板与第二隔板均纵向设置,所述的第一隔板与第二隔板上均设置有一个位置相对应的窗口,所述的第一隔板与第二隔板将所述的机架的内部依次分隔为放卷腔、第一镀膜腔、收卷腔,基膜通过所述的窗口自放卷腔穿行至收卷腔。本发明所述的三级蒸发高速卷对卷真空锂薄膜生产装置通过三级蒸发结构的蒸发系统完成输运及蒸发锂,改善沉积锂薄膜的高温度现象与薄膜的均匀性。
本发明公开了一种锂离子电池负极粘结剂、浆料及其负极材料,利用了小粒径胶乳表现的强粘接力的优点,同时引入了添加剂2,2,4‑三甲基‑1,3‑戊二醇单异丁酸酯,可有效避免粘结剂因为粒径较小而引起的浆料团聚,沉降等问题,很好的改善浆料的涂布性能。本发明提供的负极浆料制备得到锂离子电池的负极材料,具有剥离强度高的优点。本发明锂离子电池负极浆料制备方法制得的锂离子电池,其循环性能均显著提高。
本发明公开了一种锂电池加工成型后外表处理装置,包括装置架、集中池和外架体,所述装置架上端设置有轴承座,所述滚筒之间通过第一链条相连接,且右侧的滚筒后端通过第二链条与第一转轴相连接,所述集中池设置在装置架的下方,所述搅拌杆后端与第二转轴相连接,所述第二转轴之间通过同步带相连接,所述外架体设置在装置架外侧,所述第一液压伸缩杆下端与清扫机构相连接,所述外架体上设置有干燥箱。该锂电池加工成型后外表处理装置,在第一液压伸缩杆的作用下推动清扫机构与锂电池接触,可通过毛刷辊对其表面清扫配合清洗液冲洗,同时第二液压伸缩杆推动擦拭机构与锂电池接触,通过擦拭辊对其表面擦拭清理配合洁净水冲洗,保证清洗效果。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池极板加工机,属于锂电池极板加工技术领域,包括工作台、固定组件、转动组件、打磨组件、吸尘组件、传送组件和下料组件,所述工作台呈水平设置,所述固定组件设置在工作台上,所述转动组件设置在工作台下方且转动组件与工作台转动配合,所述打磨组件设置在工作台旁侧,所述传送组件设置在工作台上,所述下料组件设置在工作台旁侧且下料组件与传送组件对接。本发明通过将新能源汽车锂电池极板放置在转动底板上,固定滑块带动转动顶板上下移动,驱动电机工作带动转动底板旋转,方便对新能源汽车锂电池极板的杂质与毛刺进行打,减震弹簧在对极板进行打磨时,减少对极板的压力,提高产品质量。
本发明提供了一种层状结构钛酸锂纳米颗粒的制备方法,包括:用酸性溶液腐蚀Ti3AlC2,生成二维材料MXene,再以MXene为前躯体,水热后再氧化两步法合成层状堆积的二氧化钛纳米颗粒,最后利用层状堆积的二氧化钛与碳酸锂在惰性气氛下高温反应,合成出层状结构的钛酸锂,其纳米颗粒尺寸大小在100nm左右,规则地以二维层状形式堆积。该材料作为锂离子电极材料,表现出优秀的长循环稳定性。
本发明提供了一种改善重物冲击性能的软包锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。它解决了现有对于软包锂离子电池重物冲击的改善方案,增加了电芯厚度,降低了体检能量密度等问题,一种改善重物冲击性能的软包锂离子电池,包括正极片、负极片和隔膜,所述的隔膜纵向和横向交替叠片,所述的隔膜采用单向拉伸工艺制成。本发明具有电池安全性能高等优点。
本发明公开一种表面改性的锂离子电池隔膜及其制备方法和应用,在传统的锂离子电池陶瓷隔膜表面生长VNb9O25纳米线制备了一种表面改性的陶瓷膜;制备的表面改性陶瓷膜即使在温度提高到200℃时仍能保持良好的形状,体现了材料具有优异的力学性能;制备的表面改性陶瓷膜应用在锂离子电池中显示出优异的电化学性能,本发明制备的表面改性的陶瓷隔膜对应的锂离子电池倍率性能较好、导电率较高。
本发明涉及锂离子电池添加剂技术领域,具体涉及一种二氟磷酸锂的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将式1化合物与式2化合物混合加热至150~300℃反应,纯化即得,式1:LixHyPOz,式2:NH3(HF)n,式1中x=1,y=2,z=4或者x=3,y=0,z=4或者x=1,y=0,z=3等;式2中n=1或者n=2。本发明的式1化合物与式2化合物在式2化合物熔融状态下反应,能够使反应物料充分接触,从而提高反应效率,并且本发明的工艺路线简单,二氟磷酸锂的收率高,可达96.8%,而且式1化合物、式2化合物均为常见的化学品,原料成本低廉,生成的氟化锂和氨气可以回收利用,三废产出少,绿色环保。
一种基于电化学原理的锂离子电池阻抗模型,涉及锂离子电池阻抗模型,其电池总阻抗:Z(ω)=jωLw+Rohm+ZSEI,ino+ZSEI,org+ZDL+Zele+Zsld;并详细研究公开了电池总阻抗中液相阻抗、固相阻抗、SEI有机层阻抗、SEI无机层阻抗的模型。本发明具有能够完整描述电池内部反应过程,且模型的运算量小、模型的计算效率高等优点。
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