本发明涉及具有改进的容量和寿命周期的锂空气电池的阴极,具体涉及用于锂空气电池的阴极及包括其的锂空气电池。因此,可以增加锂空气电池的容量和寿命周期。
本发明涉及干燥和纯化双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法。本发明还涉及制备双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法,该双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐然后通过根据本发明的方法干燥和纯化。本发明进一步涉及水含量在5和45质量ppm之间的含有双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的组合物。
本发提供一种双功能添加剂、包含其的电解液及锂离子电池。所述双功能添加剂为1,1‑二乙氧基‑1‑硅杂环戊‑3‑烯,能够参与正负极成膜,改善电解液与正负极的界面相容性,并降低电解液HF含量。与氟代碳酸乙烯酯、双苯磺酰甲烷联合使用得到的锂离子电池电解液,能够有效的提高高能量密度锂离子电池的常温循环性能,减缓其容量衰减,同时还能进一步提升锂离子电池的高温储存性能和低温性能。
本发明公开了一种醇系钛铝溶胶包覆锂离子电池多元复合正极材料及其制备方法和用途,其制法包括以下步骤:取液态醇和去离子水混匀,再加入钛酸丁酯和铝盐溶液,均匀搅拌后加入有机酸,搅拌至浑浊消失,得到醇系钛铝溶胶;将正极材料前驱体、锂源、元素M的化合物与镍锰氢氧化物混合,烧结,冷却后破碎筛分,得到化合物A;取醇系钛铝溶胶溶于乙醇溶液,加入化合物A,均匀搅拌,过滤,烘干,然后在300~990℃热处理,冷却后破碎筛分得到醇系钛铝溶胶包覆的锂电池正极材料。本发明制备的包覆型锂二次电池多元复合正极材料,具有更高的首次效率、放电比容量,同时包覆钛铝保护层降低电解液对基材活性物质的腐蚀,提高电池安全性能和循环性能。
本发明公开了一种聚烯烃锂电池隔膜涂层浆料,由涂层材料、粘结剂和去离子水制备而成,所述涂层材料为石墨烯包覆Al2O3粉体、碳纳米管、石墨烯和石墨中的一种或一种以上按任意比例组成;所述粘结剂为海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶、聚偏氟乙烯中的一种或其中两种按任意比例组成;所述涂层材料与粘结剂的质量比为10:(0.01~1),余量为去离子水,且所述聚烯烃锂电池隔膜涂层浆料中所述涂层材料的质量分数为0.1‑30%。本发明还公开了用上述的聚烯烃锂电池隔膜涂层浆料涂布聚烯烃锂电池隔膜的方法。本发明的涂层浆料以水为溶剂,成本低廉,环境友好、涂层浆料粘度可控,涂层浆料浸润性、分散性好;本发明的方法制备过程简单、成本低廉、适合大规模生产。
本发明公开了一种钛系锂离子交换剂其前驱体的制备方法,包括以下步骤:将硫酸法钛白粉生产工艺中的二洗偏钛酸用去离子水制成浆料后调节pH至7~12,熟化;用酸性溶液调节pH至4~7,熟化,然后压滤并水洗得到滤饼;滤饼用饱和碳酸锂溶液打浆制成浆料;制备Li2CO3浓度300~600g/L的浆料,砂磨后与步骤(3)的浆料混合;压滤,滤液回用于步骤(3),滤饼送入回转窑进煅烧,粉碎,得到前驱体LiXTiO2+0.5X粉末。本发明中的偏钛酸具有高比表面积,煅烧时锂元素可以快速地迁移进入钛源,可以在低锂源消耗和较短的煅烧时间制得前驱体,并且可以连续生产,生产出的产品批量大,批次稳定性好,并且产能大。
本公开提供了锂离子电池模型参数的分布式辨识方法及装置。锂离子电池模型参数的分布式辨识方法包括将锂离子电池二阶RC等效电路模型的连续系统传递函数进行离散化;将锂离子电池系统离散传递函数拆分成两个离散子模型;分别对两个离散子模型进行辨识,得到离散子模型的模型参数;判断离散子模型的待辨识参数的收敛性:若离散子模型的待辨识参数均收敛,则进一步求解二阶RC等效电路模型中RC参数的值;若离散子模型中待辨识参数不满足收敛性要求,则判断是否满足辨识停止条件,若满足辨识停止条件,则停止辨识并求解二阶RC等效电路模型中RC参数的值;若不满足辨识停止条件,则继续对两个离散子模型进行辨识。
本发明公开了一种基于静电纺丝和静电喷雾技术相结合的聚砜酰胺/纳米二氧化钛/聚砜酰胺(PSA/TiO2/PSA)三层复合锂电池隔膜,为由上、下外层和中间层热压形成的夹层结构,包括上、下外层的基材聚砜酰胺膜和中间层的纳米二氧化钛无机颗粒;还提供上述复合锂电池隔膜的制备方法,外层使用静电纺丝制备聚砜酰胺膜,中间层使用静电喷雾制备纳米二氧化钛薄膜层,并控制中间层二氧化钛喷雾时间,形成A/B/A夹层结构的三层复合锂电池隔膜,解决了现有锂电池隔膜热稳定性、尺寸稳定性、电解液相容性和电化学稳定性差问题。
本发明涉及锂离子电池隔膜及其制备领域,特别是一种防过充锂电复合隔膜及其制备方法。该复合隔膜包括基膜和分布在基膜三维结构内部的防过充导电聚合物,其中基膜为具有发达孔道结构的多孔膜,导电聚合物是通过原位聚合法附着到基膜的网络孔中,其制备步骤包括多孔基膜表面预处理、配置导电聚合物单体溶液、基膜吸附聚合物单体及单体聚合、复合膜后处理等步骤,最终获得本发明的具有防过充功能的复合锂电隔膜。本发明的隔膜具有物理、化学性能稳定,孔径尺寸可调等优点,可最大限度防止电池在使用中发生过充危害,在锂离子电池中具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单易行,成本低廉,环境友好。
本发明涉及负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池。提供在用于全固体锂离子二次电池时循环特性良好的负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池。负极合材,是全固体锂离子二次电池用的负极合材,其特征在于,上述负极合材含有负极活性物质、固体电解质和导电材料,上述负极活性物质包含选自可与Li形成合金的金属和该金属的氧化物中的至少一种的活性物质,将上述负极合材的体积设为100体积%时的上述导电材料的体积比例(%)除以上述固体电解质的BET比表面积(m2/g)所得的值为0.09以上且1.61以下。
本发明公开了一种抗污染聚合物锂离子动力电池用铝塑复合膜,包括从上到下依次设置的聚碳酸酯薄膜层、铝箔层、酸改性聚丙烯层以及流延聚丙烯层,所述铝箔层的上表面和下表面分别设置有防腐涂层,所述聚碳酸酯薄膜层通过聚氨酯类改性胶热压复合在铝箔层的上表面,所述酸改性聚丙烯层和流延聚丙烯层热压复合在铝箔层的下表面,本发明同时公开了该铝塑复合膜的制备方法,本发明铝塑复合膜在对聚合物锂离子动力电池封装时,铝塑复合膜减薄可控,并具有较高的耐热性、耐寒性以及强度,防止聚合物锂离子动力电池在热封过程中发生微短路造成漏液失效现象,聚合物锂离子动力电池封装后的安全性高、寿命长,无漏液污染现象发生,有效推进电动汽车的发展。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种复合锂离子电池隔膜,该隔膜为皮芯型结构的聚四氟乙烯/聚碳酸酯复合纤维膜;在皮芯型结构中,聚四氟乙烯为芯、聚碳酸酯为皮;以质量分数计,聚四氟乙烯/聚碳酸酯复合纤维膜中含聚四氟乙烯80%~95%,含聚碳酸酯5%~20%;所述的聚四氟乙烯/聚碳酸酯复合纤维膜通过静电纺丝法制备得到,具有丰富的孔道结构和较高的孔隙率,具有良好的透气性,利于电解液的吸收、保持和离子在隔膜中的传输,提高了锂离子电池的充放电效率。因此,本发明的锂离子电池隔膜展现出优异的透气性和热稳定性,显著提高了与电解液的亲和性,对电解液的接触角和吸液率更优良。
本发明公开了一种锂电池健康状态在线预估方法,该方法可用于在线估算锂电池健康状态。该方法基于Thevenin等效电路模型,定义极化度为极化电压与极化标准电压之比,在恒温恒流条件下,得到一次充放电循环的极化电压均值与当前健康状态的函数关系。根据设定的测试条件以及对应的脉冲响应,获得模型离线参数。依据此测试数据进行参数拟合,实现对Thevenin模型内部参数的动态测量,最后根据Thevenin模型建立扩展卡尔曼滤波的状态方程和观测方程,完成循环工况下的SOH的在线预估。本发明能够实现在计算性能较低的电池工作系统中对锂电池健康状态的有效预估,提高锂电池健康状态的在线估算效率。
本发明提供一种长寿命的锂离子动力电池,锂离子动力电池包括正极片和负极片;正极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体表面的正极浆料,按重量百分比计,正极浆料包括以下组分:镍钴铝酸锂92‑98.5%、导电炭黑0.5‑2%、磷化铌0.5‑2%和聚偏氟乙烯0.5‑4%;负极片包括负极集流体和设置在所述负极集流体表面的负极浆料,按重量百分比计,负极浆料包括以下组分:负极材料92‑98%、羧甲基纤维素钠0.5‑2%、丁苯橡胶0.5‑2%、导电炭黑0.5‑2%和磷化铌0.5‑2%。本发明长寿命的锂离子动力电池,将电芯的安全性、倍率及循环提升到新的高度,综合性能完全达到国家标准要求。
本发明公开了一种新型“自激活式”锂离子二次贮备电池,由处理过的正极极片和负极极片以及处理过的隔膜组装而成。本发明还公开了上述贮备电池的制备方法,包括以下步骤:S1、将正极活性物质、负极活性物质分别制备成浆料,并涂敷在集流体表面,烘干,压片得到正极极片和负极极片;S2、将热敏感电解质溶剂材料和锂盐分别溶解于有机溶剂中,即得到热敏感电解质分散液和锂盐分散液;S3、将热敏感电解质分散液和锂盐分散液分别涂覆在正极极片、负极极片和隔膜的表面,烘干,即得到处理过的正极极片、负极极片和隔膜;S4、按照常规电池组装方法进行组装,即得到贮备电池。本发明有效降低电池的自放电率,提升电池存储寿命。
本发明公开了一种铝包覆富锂三元正极材料及其制备方法。铝包覆富锂三元正极材料为核壳型结构,包括内核活性物质和外包覆层,内核活性物质为富锂三元正极材料,外包覆层为三氧化二铝,化学结构式为Alm(Li1+nNixCoyMnzO2),0<n≤1,0<x≤1,0<y≤1,0<Z≤1,0≤m≤0.05。本发明还公开了铝包覆富锂三元正极材料的制备方法,该制备方法中包括球磨步骤,球磨步骤中每5~20min转换一次球磨方向。本发明采用转换球磨方向的方法来控制制备材料的粒径,得到的材料粒径和包覆层厚度适宜。本发明制备出的材料电化学性能好,制备方法简单、易于操作,便于实现大规模生产。
本发明涉及锂电池电极材料制备技术领域,公开了一种碳包覆纳米五氧化二钒锂电池正极材料及其液相原位制备方法。该方法包括以下步骤:(1)用水溶解十六烷基三甲基溴化铵,搅拌;(2)将三异丙醇氧钒溶液滴加到步骤(1)所得溶液中,搅拌;(3)将步骤(2)所得混合溶液转入反应釜中进行水热反应;(4)对步骤(3)所得产物洗涤、干燥,然后进行低温热处理。该方法将十六烷基三甲基溴化铵溶液与三异丙醇氧钒溶液混合后进行水热反应,然后将所得产物进行洗涤、干燥和低温热处理后得到碳包覆纳米五氧化二钒锂电池正极材料,该碳包覆纳米五氧化二钒锂电池正极材料的可逆充放电比容量高,且碳膜包覆均匀,碳膜不易脱落,电化学性能好。
本发明公开了一种用于电池级氢氧化锂密闭气流输送装置,包括输送管道、第二料气分离器、回程管道、增压风机,所述增压风机一端设有输送管道并与输送管道连接,所述输送管道通过三通与供料系统的第一卸料阀连接,供料系统中的氢氧化锂物料通过第一卸料阀进入到输送管道内部,所述第二料气分离器设置于输送管道端部,输送管道与第二料气分离器一侧连接,所述回程管道设置于第二料气分离器上方。本发明对电池级氢氧化锂物料输送采用完全密闭的方式,通过不含二氧化碳和水分的氮气作为输送介质,将产品从一个工序送往另一个工序,避免了氢氧化锂物料与空气中含有的二氧化碳和水分发生反应,保证了产品的质量。
本发明公开了一种用户侧储能锂电池运行状态估计方法,首先构建锂电池储能单元运行状态综合估计方法体系,确定待估计的各项指标,根据电站的实际运行数据,计算提取得到待估计的各项估计指标,确定锂电池储能运行状态估计指标阈值,采用熵权法确定估计指标客观权重向量,计算锂电池储能运行状态估计的综合得分,本发明采用熵权法来客观的确定各项指标的权重,权重确定方法客观公正,无主观影响,提升估计结果的准确性。
本发明提供一种锂离子电池负极材料多孔Si/C复合材料的制备方法,属于锂电池技术领域。该方法是在充满氩气的手套箱中进行以下步骤的操作:称取硅粉和硫化锑粉末加入到球磨罐中,球磨得到混合粉末;将混合粉末分散到由乙醇和去离子水组成的混合溶剂中,搅拌得混合溶液A;向混合溶液A中依次加入碳源和NH4OH溶液,搅拌均匀,最后加入甲醛;连续搅拌20~30小时后过滤,并用乙醇洗涤多次,干燥得前驱体;将前驱体在还原性气体中,高温碳热还原,即可得到多孔Si/C复合材料。本发明的方法制备通过在Si的表面包覆电化学稳定的碳壳,且碳壳形成有多孔结构,可有效缓解硅在充放电过程中产生的应力,从而提高Si负极的循环稳定性。
一种基于蝙蝠探测‑极限学习机的锂电池SOC估计方法,属于电池技术领域。本发明包括如下步骤,S1:对锂电池进行动态工况测试并记录外特性数据,对外特性数据进行处理,产生训练集和测试集;S2:设计蝙蝠探测算法并导入训练集进行迭代寻优算法,得到最优输出权值;S3:计算输入连接权值和隐含层神经元阈值,构建前馈神经网络结构极限学习机;S4:将测试集导入步骤S3构建的极限学习机进行锂电池SOC估计,并进行锂电池SOC估计的性能评价。本发明泛化能力好,噪声容错能力强,可有效降低SOC估计误差,提高SOC估计精度。
一种废旧动力锂电池中有价金属选择性提取及三元正极材料再制备的工艺,包括以下步骤;(1)对回收的废旧锂电池进行完全放电,拆解,超声剥离,煅烧和研磨得到所需的LiNi1/3Mn1/3CoO2正极材料;(2)将LiNi1/3Mn1/3CoO2正极材料采用湿法冶金的方法,使用温和的酸和还原剂浸出,控制正极材料和加入酸的比例为20‑60mL/g,进一步得到富含锂的浸出液和含有镍钴锰的沉淀;(3)将沉淀用微量的酸和还原剂再次浸出,控制沉淀和加入酸的比例为20‑60mL/g,得到富含金属的盐溶液;(4)将金属盐溶液采用共沉淀得到三元前驱体,按前驱体物质的量计添加过量3%‑10%锂源,选择温度煅烧,得到电化学性能良好的三元正极材料。本发明可实现金属资源化利用和解决有害垃圾污染问题,成本较低。
本发明公开一种锂辉石分粒级双重介‑浮选选矿方法,属于矿物加工技术领域。本发明采用两段破碎流程,经筛分(或分级)处理,通过高密度重介选、低密度重介选,分别得到粗粒级锂辉石精矿产品和细粒级锂辉石精矿产品;旋流器溢流产品浓缩后磨矿,并经旋流器脱泥,沉砂进入浮选作业,得到微细粒级锂辉石精矿产品。本发明具有适应性强、生产成本低、可获得不同粒度下精矿产品、降低破碎磨矿能耗及药剂用量的优点。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂离子电池充放电硬件二次防护电路,包括门限比较器和逻辑控制电路,门限比较器包括第一运放和第二运放,逻辑控制电路包括充电控制驱动电路和放电控制驱动电路,充电控制驱动电路包括GP_CO和CO_CP输入端,放电控制驱动电路包括DO_CP和GP_DO输入端,GP_CO和GP_DO输入端分别与CPU主控芯片的I/O管脚电连接,作为CPU主控芯片软件程序的充放电逻辑保护出口,CO_CP和DO_CP输入端分别与门限比较器的第一运放和第二运放的输出端电连接,作为硬件的充放电逻辑保护出口。本发明的技术方案能够极大地降低锂电池在使用过程中因出现过充、过放而导致燃烧、爆炸等危险的几率,在低压、低串数锂电池应用场合具有较大的实用价值。
本发明适用于锂离子电池正极材料技术领域,提供一种高电压低阻抗高安全性钴酸锂正极材料及其制备方法,本发明在钴酸锂掺杂的基础上,在其表面包覆一层LISICON结构的固体电解质Li14Zn(GeSxO4‑x)4,LISICON结构的固体电解质包覆物和传统的氧化物以及其他固态电解质包覆物相比,具有Li+电导率高、结构稳定、不与锂金属反应等优点,本发明用LISICON结构的固体电解质作为包覆物,不仅可以提高安全性、降低阻抗和增加倍率性能,而且可以良好的应用于下一代固态电池中,并且本发明采用固相烧结法,工艺简单、成本低、适合工业生产。
本发明公开了一种锂电池用耐高温胶的制备设备,包括出料口、罐体、加热块、中轴和旋转电机,所述罐体的底部设置有内腔,且内腔的内部固定连接有加热块,所述罐体底部的一侧设置有出料口,且出料口的一端延伸至罐体的外部,所述罐体顶部的一侧设置有进料口,所述罐体顶部的中心位置处铰接有中轴,所述罐体顶端的两侧皆固定连接有散热机构,所述罐体的一侧固定连接有过滤机构。本发明不仅实现了该锂电池用耐高温胶的制备设备使用时可对旋转电机进行降温的功能,实现了该锂电池用耐高温胶的制备设备使用时气体过滤的功能,而且实现了该锂电池用耐高温胶的制备设备使用时可对其进行内壁清洁的功能。
本发明提供了一种改性石墨材料、石墨负极材料及各自的制备方法和锂电池。该制备方法包括:步骤S1,采用氧化扩层剂对热解碳粒进行氧化扩层处理,得扩层后材料;步骤S2,将沥青和扩层后材料混合后进行等静压、焙烧处理,得改性石墨材料。将该改性石墨材料用作制备锂离子电池的石墨负极材料,可为Li+的脱嵌提供更充足的通道,提高锂离子电池的比容量、压实密度、振实密度以及首次效率,从而提升锂离子电池的能量密度,且上述制备方法简单,原料易得,生产成本低。
本发明提供一种镍钴锰酸锂复合材料的制备方法,将三元前驱体NixCoyMnz(OH)2、锂盐、氧化物及添加剂按照预定比例混合均匀并在含氧气氛中进行热处理,得到混合材料;将铝源、去离子水及胶溶剂进行搅拌、水解、酸化及老化处理,得到含铝悬浊液;将混合材料加入制备的含铝悬浊液中并加热搅拌均匀,然后在含氧气氛中进行热处理,得到镍钴锰酸锂复合材料。本发明通过制备含铝悬浊液,将其与三元材料进行均匀混合后,通过与材料表面残碱反应,在三元材料表面生成包覆层,有效降低材料表面碱含量,减少材料本体晶格锂的迁移损失,同时在材料表面形成惰性包覆层,有效减少电解液对材料的腐蚀,提高的材料的稳定性和存储性能。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!