本發(fā)明涉及一種鋰電池用高能復(fù)合正極材料的制備方法,其特征在于具體步驟如下:a)將富鋰正極材料和單體苯胺溶于去離子水中,形成懸濁液;b)將鹽酸溶液緩慢滴入步驟a)所得懸濁溶液中;c)將氧化劑水溶液緩慢地滴入步驟b)所得溶液;d)將步驟c)所得溶液用去離子水洗滌、過(guò)濾后,即可得“富鋰@聚苯胺”復(fù)合材料。其電子導(dǎo)電率高,顆粒分布均勻,材料放電容量高,大電流放電能力出色。
本發(fā)明涉及一種利用稻殼制備硅酸錳鋰的方法,其特征在于具體制備過(guò)程,具體制備過(guò)程如下:步驟一、稻殼灰經(jīng)過(guò)粉碎篩分,然后置于稀無(wú)機(jī)酸中,混合后加熱回流,過(guò)濾洗滌;步驟二、按Li、Mn和Si的摩爾比為2:1:1的比例稱(chēng)取鋰源,錳源,硅源,硅源為步驟一制備的稻殼灰,稱(chēng)取添加劑,步驟三、將步驟二得到的溶液進(jìn)行噴霧干燥,步驟四、將步驟三中得到的原料至于惰性氣氛中進(jìn)行煅燒,步驟五、將步驟四中煅燒后產(chǎn)物粉碎,然后用去離子水洗滌至中性,然后置于鼓風(fēng)干燥箱中,徹底干燥后得到硅酸錳鋰材料;其工藝簡(jiǎn)單容易控制,安全,成本低廉,易于規(guī)?;a(chǎn)。
一種基于卡爾曼濾波的鋰離子電池的核心溫度估計(jì)方法,屬于控制技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的目的是首先將電池核心、表面、空氣分別看作一個(gè)質(zhì)點(diǎn)建立估計(jì)電池核心溫度的電池組熱模型,然后對(duì)未知的熱阻、熱容等參數(shù)進(jìn)行辨識(shí),最后基于卡爾曼濾波對(duì)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池核心溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)準(zhǔn)確估計(jì)來(lái)提高電池的性能,并防止鋰離子電池?zé)崾Э噩F(xiàn)象的基于卡爾曼濾波的鋰離子電池的核心溫度估計(jì)方法。本發(fā)明可以辨識(shí)四個(gè)未知的參數(shù)來(lái)提高參數(shù)的準(zhǔn)確性,最后來(lái)用于估計(jì)。通過(guò)將流體動(dòng)力學(xué)和熱傳遞的許多細(xì)節(jié)問(wèn)題集中到熱阻、熱容等參數(shù)中,基本上將原始問(wèn)題簡(jiǎn)化為傳熱問(wèn)題,這樣可以實(shí)時(shí)觀察電池核心溫度和表面溫度的變化趨勢(shì)。
本發(fā)明屬于二次資源回收利用技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種利用離子液體分離廢舊鋰離子電池正極活性物質(zhì)與鋁箔的方法,包括:將拆解、分選后的廢舊鋰離子電池正極片放入離子液體中,在常溫下超聲波振蕩,靜置;取出鋁箔片,過(guò)濾分離離子液體與黑色固體粉末;將離子液體進(jìn)行純化干燥處理,得到可以循環(huán)使用的離子液體;對(duì)黑色固體粉末進(jìn)行干燥,得到可作為萃取工藝回收鈷、鎳、錳、鋰金屬元素的原料。本發(fā)明提供的方法采用超聲波強(qiáng)化離子液體分離正極活性物質(zhì)與鋁箔,通過(guò)超聲波的空化作用增加了離子液體的穿透力,大大提高了正極活性物質(zhì)與鋁箔的分離效率;具有時(shí)間短、溫度低、工藝流程簡(jiǎn)單,易于控制和放大等優(yōu)點(diǎn),具有潛在應(yīng)用價(jià)值。
本發(fā)明涉及一種鋰離子電池比熱容的評(píng)估方法,該方法如下:首先,測(cè)試指定工況下電池的生熱內(nèi)阻,并對(duì)生熱內(nèi)阻與溫度的關(guān)系進(jìn)行數(shù)學(xué)擬合;然后,根據(jù)比熱容基本公式、生熱內(nèi)阻與溫度的關(guān)系、電池在穩(wěn)態(tài)環(huán)境下特定工況工作時(shí)的溫升速率與溫度的關(guān)系和在穩(wěn)態(tài)環(huán)境下靜置時(shí)的散熱速率與溫度的關(guān)系推導(dǎo)出鋰離子電池比熱容的評(píng)估公式C’=I2R/m[Q+S]。本發(fā)明對(duì)設(shè)備、測(cè)試環(huán)境要求低,測(cè)試周期短,估算結(jié)果準(zhǔn)確度高,不需依照大量的電池化學(xué)材料基本數(shù)據(jù),可以快速的得出結(jié)果,解決了電動(dòng)車(chē)用鋰離子電池在各充放電工況下通過(guò)生熱所引起的能量消耗的計(jì)算問(wèn)題,結(jié)果可用于電池?zé)峁芾碓O(shè)計(jì)。
一種以鋰氮雙受主共摻方式制備p型氧化鋅基薄膜的方法,本發(fā)明屬于半導(dǎo)體薄膜制備領(lǐng)域,為克服現(xiàn)有技術(shù)中p型ZnO基薄膜制備方法的可重復(fù)性低,制備出的p型ZnO基薄膜有效性差和摻雜元素?fù)饺肓坎荒軌蜢`活調(diào)控等技術(shù)缺陷。該方法包括:以具有單晶結(jié)構(gòu)的ZnO薄膜為平臺(tái),用離化的N、O等離子體作為N摻雜源和O源,高純金屬Li作為L(zhǎng)i摻雜源,高純金屬Zn作為Zn源,高純II族金屬作為相應(yīng)所需元素的生長(zhǎng)源,制備鋰氮雙受主共摻的p型ZnO基薄膜。本發(fā)明與現(xiàn)有制備p型ZnO基薄膜的方法相比,具有如下優(yōu)點(diǎn):1、可重復(fù)性高。2、摻入量可調(diào)。3、得到的p型ZnO基薄膜可用于光電器件。
本實(shí)用新型涉及一種鋰電池負(fù)極提純用石墨坩堝,包括坩堝蓋和坩堝,所述坩堝是由堝筒和堝底板組成的整體空腔結(jié)構(gòu),所述堝筒與堝底板的交界處設(shè)有過(guò)渡圓弧,所述堝筒的內(nèi)腔在入口端設(shè)有加厚筒,所述加厚筒與堝筒內(nèi)腔的交界處設(shè)有過(guò)渡圓錐,所述過(guò)渡圓錐在堝筒的外壁還匹配有隔熱筒和加強(qiáng)筒,所述坩堝蓋的第一圓柱凸臺(tái)上設(shè)有凹槽,所述凹槽的外側(cè)設(shè)有濾網(wǎng)。本實(shí)用新型的一種鋰電池負(fù)極提純用石墨坩堝,可防止坩堝的堝底和堝筒的交界處以及坩堝的堝口處開(kāi)裂;不僅坩堝內(nèi)的氣體容易排出,而且可以防止填充料進(jìn)入坩堝內(nèi),影響產(chǎn)品的質(zhì)量;可防止過(guò)渡圓錐處的堝筒由于壁厚變化引起的受力變化而造成堝筒開(kāi)裂。
本發(fā)明公開(kāi)了一種鋰離子電池新能源應(yīng)用在園藝割草機(jī)上的動(dòng)力裝置,其結(jié)構(gòu)包括:傳動(dòng)機(jī)體、控制器、移動(dòng)輪、鋰離子電池盒、連接桿、穩(wěn)定盤(pán)、割刀,傳動(dòng)機(jī)體安裝于控制器下方,與控制器鎖接,傳動(dòng)機(jī)體四周設(shè)有移動(dòng)輪,與移動(dòng)輪扣接,鋰離子電池盒安裝于穩(wěn)定盤(pán)上方,與穩(wěn)定盤(pán)鎖接,穩(wěn)定盤(pán)下方設(shè)有割刀,與割刀鎖接,穩(wěn)定盤(pán)為圓柱體,后側(cè)設(shè)有連接桿,與連接桿扣接,使設(shè)備使用時(shí),通過(guò)設(shè)有的支撐傳動(dòng)板機(jī)構(gòu)使設(shè)備可以達(dá)到避免現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行園藝割草工作時(shí),需人工推進(jìn)行進(jìn),費(fèi)力且穩(wěn)定性不好控制的問(wèn)題,使設(shè)備使用更加省力且穩(wěn)定性更加高,工作效率顯著提高。
本發(fā)明涉及一種電解液改性高安全性鋰離子電池,其特征在于,其電解液中含有熱動(dòng)保護(hù)劑,當(dāng)該電池升溫至一定溫度時(shí),該熱動(dòng)保護(hù)劑進(jìn)行交聯(lián)反應(yīng)以阻障熱失控。其采用的雙馬來(lái)酰亞胺具有-OR1與-OR2基團(tuán),提高了其溶解度,故而可以應(yīng)用于電解液而不影響電池性能;該電池的安全性能得到強(qiáng)化,制造方法也比較簡(jiǎn)單。
本發(fā)明涉及一種高容量富鋰正極材料的草酸鹽共沉淀制備法,其特征在于其制備方法,具體步驟如下:將可溶性Ni鹽或Co鹽與Mn鹽,也可Ni鹽、Co鹽、Mn鹽一起,按照化學(xué)計(jì)量比溶于適量的去離子水中,配制成一定濃度的金屬鹽溶液,將草酸鹽或者草酸溶于去離子水中,配制成一定濃度的草酸根溶液,將金屬鹽溶液和草酸鹽或草酸溶液進(jìn)行混合,可按照“正加”、“反加”和“并加”三種方式進(jìn)行,調(diào)節(jié)PH值在6.5~8.5之間,形成共沉淀溶液,共沉淀溶液通過(guò)濾紙過(guò)濾、去離子水洗滌、干燥后,即可得沉淀前驅(qū)體;將過(guò)量的Li鹽與沉淀前驅(qū)體按照化學(xué)計(jì)量比球磨混合,進(jìn)行高溫?zé)Y(jié),最后即可得xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)材料;該方法制備富鋰材料時(shí)成本較低,所需溫度不高,材料的形貌和尺寸比較容易控制。
一種聚酰亞胺結(jié)構(gòu)的有機(jī)席夫堿聚合物鋰離子負(fù)極材料、制備方法及其在作為鋰離子電池負(fù)極方面的應(yīng)用,屬于鋰離子電池材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明采用萘環(huán)和席夫堿作為聚合物連接骨架,避免了引入非活性片段,同時(shí)具有更為延伸的共軛結(jié)構(gòu)。本發(fā)明所制備的聚酰亞胺結(jié)構(gòu)有機(jī)席夫堿聚合物鋰離子負(fù)極材料(NBI?PI),與現(xiàn)有有機(jī)負(fù)極材料相比,其優(yōu)勢(shì)在于,在保持較高可逆比容量的同時(shí),其高電流密度下的倍率性能得到了明顯提升,該負(fù)極材料大大提高了電池循環(huán)過(guò)程中的穩(wěn)定性,同時(shí)具有高倍率性能和適中的可逆比容量,而且合成簡(jiǎn)單,生產(chǎn)成本低,適宜應(yīng)用于大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。
本發(fā)明涉及一種高容量、可快速充放電鋰離子電池三元正極材料的制備方法。解決現(xiàn)有制備方法制得的三元鎳鈷錳酸鋰鋰離子電池正極材料不能夠?qū)崿F(xiàn)可快速充放無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的技術(shù)問(wèn)題。制備步驟如下:將鎳鈷錳鹽溶液與絡(luò)合劑和沉淀劑的混合溶液在適宜條件下進(jìn)行共沉淀反應(yīng)得到前軀體的固液混合物;再經(jīng)過(guò)濾、洗滌、真空干燥得到前軀體;最后將前軀體與鋰鹽粉末混合后進(jìn)行分段通氣燒結(jié),即可得到目標(biāo)產(chǎn)物。本發(fā)明的制備方法制得的正極材料振實(shí)密度大、比容量高,首次充放電的庫(kù)倫效率高、倍率性能優(yōu)異,當(dāng)以20C的電流密度進(jìn)行恒電流充放電時(shí),其放電比容量高達(dá)110mAh/g以上且循環(huán)性能好,可以滿(mǎn)足市場(chǎng)上對(duì)于高容量和大倍率動(dòng)力電池的需求。
本發(fā)明涉及一種鋰-空氣二次電池組。解決現(xiàn)有技術(shù)中鋰-空氣二次電池組存在空間利用率低及能量密度小的技術(shù)問(wèn)題。鋰-空氣二次電池組是由多組可拆裝的電池組模塊串/并聯(lián)后,置于帶孔電池組外殼中組裝而成??刹鹧b的電池組模塊是由一個(gè)底座殼體、多個(gè)組裝殼體及電池固定組件,依次進(jìn)行疊加組裝成的。組裝殼體的上端及底座殼體的上端設(shè)置有凹槽。組裝殼體的下端適于安裝在另外的一個(gè)組裝殼體的凹槽或者底座殼體的上端的凹槽內(nèi)。因此,本發(fā)明提供的鋰-空氣二次電池組不僅組裝方便、結(jié)構(gòu)緊湊、形狀和尺寸靈活可調(diào),而且具有重量輕、空間利用率高和能量密度大的優(yōu)點(diǎn),可以滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)化的需求。
本發(fā)明提供一種具有高鎳系全濃度梯度鋰離子電池正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池正極材料領(lǐng)域。該正極材料的結(jié)構(gòu)式為L(zhǎng)iNixCoyMnzO2@LiNiaCobMncO2,其中0.7≤x≤1.0, 0.1≤y≤0.3, 0.05≤z≤0.1,0.4≤a≤0.5, 0.1≤b≤0.3, 0.25≤c≤0.3, x+y+z=1, a+b+c=1;該正極材料形狀為球形,結(jié)構(gòu)為核殼型,從內(nèi)核核心到外殼表面過(guò)程中,鎳鈷錳含量呈線性濃度梯度分布,鎳含量逐漸降低,鈷含量不變或呈逐漸增加趨勢(shì),錳含量逐漸增加。本發(fā)明還提供一種具有高鎳系全濃度梯度鋰離子電池正極材料的制備方法。本發(fā)明的正極材料具有高容量,高循環(huán)性能及高安全性能。
本發(fā)明涉及一種基于電池管理芯片LTC6804的電動(dòng)汽車(chē)鋰電池主動(dòng)均衡系統(tǒng),單片機(jī)通過(guò)電池管理芯片來(lái)采集電池電壓,并確定鋰電池主動(dòng)均衡方案,均衡電路中使用N?MOSFET和P?MOSFET串聯(lián)形成的雙向開(kāi)關(guān),能夠?qū)崿F(xiàn)能量的雙向傳遞,且兩組雙向開(kāi)關(guān)僅需要一個(gè)控制信號(hào),極大減小系統(tǒng)控制難度。每個(gè)電池要串聯(lián)一個(gè)充電允許開(kāi)關(guān),防止誤充電的發(fā)生,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。控制兩個(gè)N?MOSFET即可實(shí)現(xiàn)單體?單體均衡電路和單體?整體均衡電路的切換,使電路結(jié)構(gòu)清晰,且便于控制。單體?單體均衡電路和單體?整體均衡電路組成的雙層均衡電路, 使動(dòng)力鋰電池組達(dá)到最佳的均衡效果。本發(fā)明電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,成本低,均衡速度快,電路具有層次性,易于模塊化,利于多個(gè)均衡電路的堆疊,可廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種鋰硫電池正極復(fù)合材料及其制備方法,本發(fā)明采用原位聚合法,選擇對(duì)炭黑接枝的方式以導(dǎo)電聚合物構(gòu)成球形網(wǎng)絡(luò)孔隙結(jié)構(gòu),作為鋰硫電池復(fù)合材料的導(dǎo)電框架,并通過(guò)水熱法沉積單質(zhì)硫,以及將硫注入網(wǎng)絡(luò)孔隙;炭黑接枝導(dǎo)電聚合物具有高比表面積與導(dǎo)電性。球形網(wǎng)絡(luò)孔隙結(jié)構(gòu)能均勻包覆以及混合硫,提高活性物質(zhì)的利用率。導(dǎo)電聚合物具有非常優(yōu)異的抗拉性能,抑制充放過(guò)程中硫的體積膨脹;纖維表面與硫之間具有鍵能約束,提供了吸附力,防止硫往外擴(kuò)散流失,從而提高了鋰硫電池的循環(huán)穩(wěn)定性,以及容量保持率。
本發(fā)明提供了一種水系鋰鎳雙鹽混合離子電池,屬于電池技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明以泡沫鎳作為負(fù)極,其具有體積比容量高、在水系電解液中穩(wěn)定性高、循環(huán)過(guò)程中無(wú)枝晶和副產(chǎn)物產(chǎn)生以及倍率性能優(yōu)異的特點(diǎn);以錳酸鋰作為正極活性材料,其具有工作電壓高、放電比容量高以及在水系電解液中結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的特點(diǎn);同時(shí)配合含有可溶性鋰鹽和可溶性鎳鹽的水系電解液共同構(gòu)建得到水系鋰鎳雙鹽混合離子電池,通過(guò)調(diào)控電解液的配比,能夠有效地抑制水系電解液的析氫析氧等副反應(yīng),拓寬電池體系的反應(yīng)窗口、提高其循環(huán)壽命,而且具有廉價(jià)、安全、環(huán)保和快速充放電的特點(diǎn)。
一種鋰離子電池壽命的早期預(yù)測(cè)方法,屬于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的目的是從電池容量尚未發(fā)生明顯下降的早期循環(huán)數(shù)據(jù)中,提取早期老化特征用于電池的壽命預(yù)測(cè),以降低數(shù)據(jù)提取及處理過(guò)程工作負(fù)擔(dān)的鋰離子電池壽命的早期預(yù)測(cè)方法。本發(fā)明步驟是:鋰離子電池早期老化特征提取,快速搜索聚類(lèi)的早期老化特征篩選,鋰離子電池早期壽命預(yù)測(cè)。本發(fā)明用于實(shí)現(xiàn)電池壽命的預(yù)測(cè),進(jìn)而對(duì)達(dá)到失效閾值的電池進(jìn)行及時(shí)更換,保障電池的安全使用。
本發(fā)明涉及一種鋰-空氣二次電池組的空氣管理系統(tǒng)。解決現(xiàn)有技術(shù)中用于金屬-空氣電池組的空氣管理系統(tǒng)存在的占據(jù)空間大,耗能大及工作時(shí)產(chǎn)生噪音的技術(shù)問(wèn)題。鋰-空氣二次電池組空氣管理系統(tǒng),主要包括自然風(fēng)供氣系統(tǒng)、強(qiáng)制供氣系統(tǒng)及鋰-空氣電池組電源系統(tǒng);所述自然風(fēng)供氣系統(tǒng)通過(guò)對(duì)外部環(huán)境空氣流速的監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)對(duì)所述強(qiáng)制供氣系統(tǒng)工作狀態(tài)的控制,持續(xù)給鋰-空氣電池組提供空氣。本發(fā)明的鋰-空氣二次電池組空氣管理系統(tǒng)占用電池組的空間較小,能夠在相對(duì)低的功率損耗下發(fā)出高速度空氣移動(dòng),工作時(shí)噪音小。該空氣管理系統(tǒng)還能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)控制,還可以給鋰-空氣電池組提供充足的氣流,也適用于其他金屬-空氣電池。
本發(fā)明公開(kāi)了一種固態(tài)鋰空氣電池用COF基固態(tài)空氣正極的制備方法,屬于金屬空氣電池技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有單一的聚合物電解質(zhì)室溫下離子電導(dǎo)率低和無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)空氣穩(wěn)定性差的問(wèn)題,無(wú)法滿(mǎn)足固態(tài)鋰空氣電池在室溫下工作的要求的問(wèn)題,其技術(shù)要點(diǎn)是:提供一種COF基空氣正極,其具備穩(wěn)定性高、離子及電子電導(dǎo)率高且孔隙率高的優(yōu)點(diǎn),以解決現(xiàn)有固態(tài)空氣正極設(shè)計(jì)困難的技術(shù)難點(diǎn),有效地減少界面阻抗,增加反應(yīng)位點(diǎn),從而提高固態(tài)鋰空氣電池的電化學(xué)性能。
本發(fā)明提供一種鋰基鈉離子二次電池正極材料,屬于鈉離子二次電池領(lǐng)域。該材料的分子式為:Li(NiCoMn)1/3O2,具有六方層狀結(jié)構(gòu),空間群為本發(fā)明還提供一種鋰基鈉離子二次電池正極材料的制備方法。本發(fā)明還提供一種鋰基鈉離子二次電池正極材料制備得到的鈉離子電池。本發(fā)明是首次將Li(NiCoMn)1/3O2作為鈉離子電池正極材料使用,且該鈉離子電池具有良好的電化學(xué)性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在2.0~4.3V電壓區(qū)間內(nèi),本發(fā)明的鈉離子電池首次充電比容量達(dá)到176.4mAh/g,首次放電比容量達(dá)到157.6mAh/g,電池在經(jīng)歷20次充放電后,容量可達(dá)99.2mAh/g。
本發(fā)明屬于電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域,特別涉及一種動(dòng)力鋰離子電池管理系統(tǒng)SOH評(píng)估方法。本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有的SOH估算方法所存在的諸多問(wèn)題,通過(guò)動(dòng)態(tài)計(jì)算動(dòng)力電池的DCR評(píng)估動(dòng)力鋰離子電池的內(nèi)阻增加因子;通過(guò)動(dòng)態(tài)計(jì)算動(dòng)力電池的容量吞吐評(píng)估動(dòng)力鋰離子電池的容量衰減因子;在此基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用內(nèi)阻增加因子和容量衰減因子,建立一種SOH評(píng)估方法。
本發(fā)明具體涉及一種鋰離子二次電池正極材料LiNiVO4及其檸檬酸鹽法的制備方法。LiNiVO4為反尖晶石結(jié)構(gòu),空間群Fd-3m,屬于立方晶系,鋰和鎳在氧密堆形成的八面體間隙16d(1/2,1/2,1/2)位置,釩在氧密堆形成的四面體8a(1/4,1/4,1/4)位置,氧在32a(x,x,x)位置。是以鋰鹽、鎳鹽、偏釩酸銨為原料,加水和檸檬酸攪拌形成凝膠;烘干研磨成粉末;最后在400~700℃燒結(jié)2~24小時(shí)以上得本發(fā)明產(chǎn)品。本發(fā)明方法簡(jiǎn)單易行,所需原料廉價(jià),工藝要求低,易于工業(yè)批量生產(chǎn)。合成的正極材料具有單相、結(jié)晶性好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、高能量密度、高達(dá)4.8V的工作電壓(相對(duì)于LiCoO2)等特點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種鋰離子電池低溫失效后的隔膜彈性模量測(cè)試系統(tǒng)及方法,屬于材料力學(xué)性能測(cè)試領(lǐng)域。通過(guò)在電池針刺試驗(yàn)機(jī)腔體內(nèi)加裝可降至?40℃的低溫、充放電系統(tǒng),對(duì)鋰離子電池單體進(jìn)行低溫、充放電復(fù)合加載,構(gòu)建與調(diào)控力?低溫?電復(fù)合多場(chǎng)測(cè)試模式,激發(fā)電池低溫失效特性。然后,提取并分離出隔膜,對(duì)其施加多周期、循環(huán)遞增交變載荷,進(jìn)行點(diǎn)陣式納米壓痕測(cè)試,測(cè)得載荷?深度響應(yīng)曲線,根據(jù)壓入響應(yīng)和微區(qū)彈性回復(fù)行為分析,可獲得隔膜表面彈性模量,也可定量或定性評(píng)估隔膜在電池低溫失效后微區(qū)域、微尺度上彈塑性演化程度,為鋰離子電池低溫性能的提升、電學(xué)、力學(xué)參數(shù)的優(yōu)化提供新穎的測(cè)量與評(píng)估方法。
本發(fā)明提供一種超低溫鋰離子電池復(fù)合正極材料及其制備方法,屬于超低溫鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域。該復(fù)合正極材料的分子式為P@LiNixCoyMnzO2,其中,P為聚吡咯、聚苯胺、重氮鹽、聚乙撐二氧噻/聚乙二醇中的一種或者幾種;0.5≤x≤1,0≤y≤0.3,0≤z≤0.3,x+y+z=1。本發(fā)明還提供一種超低溫鋰離子電池復(fù)合正極材料的制備方法。本發(fā)明由該正極材料組裝成的電池在?20℃時(shí)的放電容量為常溫25℃時(shí)放電容量的80%以上,并具有優(yōu)異的循環(huán)性能。
本發(fā)明涉及一種鋰-空氣電池用電催化劑材料及其制備方法。解決現(xiàn)有催化劑不能夠滿(mǎn)足高性能醚基鋰-空氣電池產(chǎn)業(yè)化的要求的技術(shù)問(wèn)題。本發(fā)明提供的電催化劑材料為鈣鈦礦型復(fù)合氧化物,其化學(xué)表達(dá)式為:La1-xM1xM2(1-y)M3yO3,其中,0≤x<1,0≤y≤1;M1為堿土金屬或稀土金屬離子,M2和M3為過(guò)渡金屬離子。該電催化劑材料為中空多孔納米管結(jié)構(gòu),有利于其催化活性的發(fā)揮和電池反應(yīng)中空氣電池的傳質(zhì)。本發(fā)明還提供電催化劑材料的制備方法,其制備工藝簡(jiǎn)單、操作方便、成本低、易實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。制備得到的電催化劑用于醚基鋰-空氣電池時(shí),電池的容量、倍率和循環(huán)穩(wěn)定性均得到大幅提升。
本發(fā)明公開(kāi)了一種鋰離子電池剩余壽命的概率預(yù)測(cè)方法,涉及鋰離子電池技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:獲取鋰離子電池的老化測(cè)試數(shù)據(jù),并對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理;對(duì)預(yù)處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,并利用pinballloss損失函數(shù)進(jìn)行特征選擇;利用最小化pinballloss損失函數(shù)或最小化覆蓋概率偏差指數(shù)的方法選擇模型超參數(shù),基于模型超參數(shù)建立分位數(shù)回歸隨機(jī)森林模型QRRF,并對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練;將測(cè)試數(shù)據(jù)輸入電池剩余壽命概率預(yù)測(cè)模型,輸出電池剩余壽命的目標(biāo)分位數(shù)預(yù)測(cè)值,獲得電池剩余壽命的概率預(yù)測(cè)區(qū)間。
本發(fā)明涉及一種硅藻土涂覆無(wú)紡布鋰離子電池隔膜及其制備方法,屬于隔膜材料領(lǐng)域。該方法利用硅藻土多孔特征在無(wú)紡布基膜表面構(gòu)造出均勻的大孔結(jié)構(gòu),提高隔膜的孔隙率,促進(jìn)隔膜對(duì)電解液的親和性和持液性,提高鋰離子電池大電流充放電過(guò)程中的循環(huán)穩(wěn)定性。本發(fā)明硅藻土涂覆無(wú)紡布隔膜制備方法主要包括,硅藻土與粘結(jié)劑、溶劑、改性劑、消泡劑混合制漿(涂覆漿體)和涂覆漿體在無(wú)紡布兩面均勻涂覆兩個(gè)步驟。所制備的硅藻土涂覆無(wú)紡布隔膜具有較好的親液性、透氣性,較高的孔隙率、熱穩(wěn)定性和離子電導(dǎo)率,在鋰離子電池大電流充放電過(guò)程中能有效保持循環(huán)穩(wěn)定性。本發(fā)明闡述的制備方法簡(jiǎn)單、設(shè)備要求不高、原料成本較低,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
一種便攜高亮鋰電池蓄電LED發(fā)光電筒,它在3*4*0.8厘米塑料外殼中安裝手機(jī)用鋰電池、薄膜線路板、小開(kāi)關(guān)、限流電阻、高亮白色LED發(fā)光管并串連接,背面還有強(qiáng)磁鐵,可以隨意粘在有鐵的地方,體積小,攜帶使用方便。
本發(fā)明涉及一種鋰改性伊利石水泥增強(qiáng)劑及制備方法,該方法在提純伊利石的基礎(chǔ)上,采用稀酸活化、鋰改性、獲得鋰改性伊利石,在改性劑用量很少的條件下即可對(duì)伊利石進(jìn)行活化處理制備水泥增強(qiáng)劑。本發(fā)明制備的水泥增強(qiáng)劑可應(yīng)用于制備水泥基建筑材料,包括砂漿、混凝土、板材、砌塊等,配制時(shí)僅需加入水泥質(zhì)量的0.1%?1wt%即可實(shí)現(xiàn)提高制品強(qiáng)度15%?20%的目的。本發(fā)明方法實(shí)現(xiàn)伊利石資源功能化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的同時(shí),為水泥基材料提供高效的增強(qiáng)劑。
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