本發明涉及一種固態電解質及包括該固態電解質的固態電池,所述固態電解質包括一種鋰化處理的聚合物,所述鋰化處理的聚合物是二異氰酸酯和醇類化合物的聚合物進一步經過鋰化處理得到的聚合物。所述固態電解質具有自愈合功能,能在最大限度的減小受損后帶來的性能損失,從根本上實現高安全、高可靠性和長壽命的特點。此外,所述固體電解質還可以解決與電極間界面阻抗大,界面相容性較差,同時充放電過程中正負極材料的體積膨脹和收縮導致的界面容易分離等問題。
本發明公開一種固態電解質及包含該固態電解質的固態電池,通過采用三通道靜電紡絲技術,以相變材料為核心,以聚合物材料作為骨架,并協同添加快離子導體,以提升固態電解質機械性能的同時構建更多的鋰離子傳輸位點,并通過添加鋰、鎂、鈉鹽等快離子導體材料來提升離子電導率。由此制備得到的固態電解質在具有超高離子電導率的同時從源頭上緩解電池內部的熱量聚集,進而提升了鋰離子電池的本征安全性;同時加入了快離子導體以削弱相變材料對固態電解質離子電導率的影響。本發明的固態電解質材料解決了固態電解質與電極間的界面接觸性差的問題,同時賦予了固態電解質優異的溫度吸收和溫度調控性能。
本發明公開了一種基于燃料電池的電動汽車動力系統,其包括整車控制器VCU、燃料電池系統、單向DC/DC變換器、充電控制器、鈦酸鋰動力電池系統、高壓配電器、電機控制器;還公開了一種基于燃料電池的電動汽車動力系統的控制方法,通過本發明以高功率密度的鈦酸鋰動力電池系統為車載動力輸出源,以高能量密度的質子交換膜燃料電池系統作為“移動充電樁”通過控制系統經由單向DC/DC變換器為鈦酸鋰動力電池充電,從而大幅提升電動汽車的續駛里程并從根本上規避燃料電池作為動力輸出源所面臨的車載動工況下頻繁變載對燃料電池系統的沖擊,進而有效保障燃料電池的可靠性、耐久性及長壽命,此外還可有效降低整個動力系統的成本。
本發明提供了一種聚合物固態電解質及包括該聚合物固態電解質的電池。所述聚合物固態電解質包括高分子聚合物、快離子導體陶瓷材料;所述高分子聚合物為季戊四醇四丙烯酸酯、含有羥基的丙烯酸酯和含有苯基的異氰酸酯通過反應后得到的。本發明的聚合物固態電解質含有豐富的醚氧鍵,能有效絡合鋰離子,加速鋰離子的傳輸;同時快離子導體陶瓷材料的加入能夠填充到高分子聚合物的結晶區內,提高聚合物固態電解質的電導率;苯環基團的引入能夠提升聚合物固態電解質的機械強度,抑制鋰枝晶的生成。該聚合物固態電解質可廣泛應用于聚合物固態電池。
本發明屬于鋰離子電池負極技術領域,涉及到一種負極片及包括該負極片的電池。使用該造孔劑的造孔方法簡單,只需要在負極配料過程中加入,無需增加工序和設備,避免增加造孔的成本。采用大體積分子?籠型聚倍半硅氧烷作為造孔劑,在負極配料過程中加入,注液后該造孔劑可以從負極片中快速溶解到電解液中,有效提高了負極片的孔隙率,減少了孔隙迂曲度,提高了鋰離子傳輸速率,進而提升負極片的動力學,減少析鋰風險。
本發明公開了一種冰箱用的斷電提示裝置,包括外殼、提示處理器、散熱扇和提示燈,所述外殼內側設有提示處理器,所述提示處理器左、右側各設有散熱扇,所述散熱扇是通過焊接連接于外殼,所述外殼下側設有鋰電池,所述鋰電池與提示處理器之間設有導線,所述鋰電池下側設有蜂鳴器,所述蜂鳴器與提示處理器之間設有導線,所述外殼上側設有提示燈,所述提示燈與提示處理器之間設有導線,提出了一種冰箱用的斷電提示裝置,結構簡單,向使用者提醒冰箱電源斷,使用戶能夠及時維修,保證冰箱的正常運行,方便用戶的使用,散熱扇的使用,可以及時的將熱量排出,提高了裝置的使用壽命,提示燈的使用,便于提示裝置的工作情況的觀察,方便人們的使用。
本發明提供了一種負極極片及含該負極極片的二次電池。本發明通過選用一類與現有技術不同的聚合物作為負極極片中的組分,所述聚合物具有高彈、高延伸性,可以替代現有的負極極片中的聚合物,并且能夠有效改善并提高鋰離子的傳輸性能,降低鋰離子電池的內阻。同時,有效減少由于負極極片膨脹帶來的副反應,改善負極極片內部的導鋰導電通道,提高該負極極片在電池循環過程中電池性能。
本發明實施例提供了一種電池管理系統及其SOC矯正方法。本發明實施例提供的技術方案中,所述方法包括:檢測鋰電池組的輸出電壓;當所述輸出電壓小于或者等于觸發電壓閾值時,檢測所述鋰電池組的截止放電電壓EDV;根據所述觸發電壓閾值和所述EDV得到所述鋰電池組的SOC下降速率差值;根據所述SOC下降速率差值執行放電保護策略,計算簡單且不會數據冗余。
本發明提供一種正極片及其制備方法和應用。本發明提供了一種正極片,所述正極片包括中心層和功能層,所述中心層包括集流體和活性材料層,其中,所述活性材料層設置于所述集流體的上表面和/或下表面,所述功能層設置于所述中心層的上表面和下表面;所述功能層包括磷酸鐵鋰。本發明通過在現有的正極片上設置含有磷酸鐵鋰的功能層,徹底隔絕了正負極,避免了正負極接觸而引發的內部短路問題,因此使用本發明提供的正極片,無需在鋰離子電池中設置聚合物隔膜,消除了由于聚合物隔膜高溫收縮導致的安全隱患。
本發明提供一種硅基負極材料及其應用,該硅基負極材料包括硅基內核以及殼層,所述硅基內核的至少部分表面被所述殼層包覆;所述殼層包括酞菁類化合物。將該硅基負極材料用于鋰電池中,能夠顯著提升鋰電池的循環性能以及充放電倍率性能。同時,還能夠有效降低鋰電池的內阻。
本發明提供了一種正極極片及含該正極極片的二次電池。本發明通過選用一類與現有技術不同的聚合物制備的聚合物電解質作為正極極片中的固態電解質,所述固態電解質既具有粘結功能又具有導鋰功能,可以替代現有的極片中的粘結劑和固態電解質,能夠有效改善并提升鋰離子的傳輸性能,降低電池的內阻。同時,含有該固態電解質的正極極片的孔隙率低,約為5%以下,這大大降低了正極極片內部的空隙和孔洞,提升單位體積內的正極活性物質的含量,改善鋰離子和電子的傳輸,有效提升電池的能量密度、循環性能和倍率性能,含有該固態電解質的正極極片可應用于高能量密度電池體系,擴寬了其應用領域。
本發明公開了一種無機填料復合PEO固體電解質材料及制備方法和全固態電池。全固態電池包括正極層、負極層和復合固體電解質層,復合固體電解質層位于正極層與負極層之間,采用無機填料復合PEO固體電解質材料。無機填料復合PEO固體電解質材料由聚氧化乙烯、具有高離子電導率的無機粉體及鋰鹽組成。制備方法包括以下步驟:將鋰鹽加入到有機溶劑中,攪拌至完全溶解;將無機粉體加入到溶液中,攪拌均勻;在混合溶液中加入聚氧化乙烯,攪拌形成懸濁液;D:將懸濁液傾倒在模具中,干燥后得到固體電解質材料。本發明的無機填料復合PEO固體電解質材料離子電導率高、機械性能好,組裝的全固態電池能有效改善電解質與負極金屬鋰的界面穩定性,倍率性能高。
本發明提供了一種正極材料及包括該正極材料的正極片和電池。本發明通過O3相結構的鈷酸鋰和O2相結構的鈷酸鋰進行摻混,出人意料地發現得到的復合鈷酸鋰正極材料的容量和倍率顯著提高的同時還具有優異的循環性能。
本發明提供一種正極片及電池,正極片包括:集流體、第一涂層、第二涂層和保護層,其中,第一涂層涂覆在集流體表面的第一區域,第二涂層涂覆在集流體表面的第二區域,第一區域與第二區域相鄰,且第一涂層與第二涂層之間設有空箔區;保護層覆蓋第二涂層的表面和空箔區。本發明實施例通過在第一涂層和第二涂層間設有空箔區,增加鋰離子從第一涂層析出的難度,降低保護層邊緣的第一涂層釋放的鋰離子,從而減小負極片與保護層邊緣對應位置處析鋰的可能性,從而減小電池電芯形變的可能性,提高電池的使用壽命。
本發明提供一種裝封裝置,用于裝封鋰電池的鋁箔裙邊,其特征在于,包括:第一封頭和第二封頭,其中,第一封頭的第一區域和第二封頭的第一區域抵接;第一封頭設有第一凹槽,第二封頭設有第二凹槽;第一凹槽和第二凹槽的位置相對應,且第一凹槽和第二凹槽共同形成容置腔;在裝封裝置工作的情況下,第一封頭的第二區域和第二封頭的第二區域與鋁箔裙邊抵接。本發明實施例通過第一封頭和第二封頭加熱擠壓軟包鋰電池的鋁箔裙邊,將鋁箔裙邊內的聚丙烯擠出并在容置腔內成型,并形成封層結構,不需要再通過點膠等方式添加額外的聚丙烯材料,從而實現減少了軟包鋰電池的裝封成本。
本發明公開了一種改性的正極材料及其制備方法,涉及電池技術領域。該正極材料包括由內到外依次設置的內核、第一包覆層和第二包覆層;所述內核為鎳鈷鋁酸鋰正極材料,所述第一包覆層為氧化銅,所述第二包覆層為碳球。該改性的正極材料通過二次包覆改性手段,在鎳鈷鋁酸鋰表面包覆均勻致密的包覆層氧化銅和高導電性的納米碳球,避免電解液與活性材料的直接接觸,在充放電過程中穩定其結構的同時,提高電子的傳輸速率和鋰離子的擴散速率,最終提高NCA正極材料的循環性能和倍率性能。該方法采用噴霧干燥法對三元正極材料NCA進行表面氧化銅包覆,采用超聲助濕化學法對NCA進行碳包覆,可解決NCA材料循環性能差和倍率性能差等問題。
本發明公開了一種正極材料、電池及其正極材料的制備方法,該正極材料包括:鎳鈷酸鋰層(1)和含鎢化合物層(2);其中,所述含鎢化合物層(2),包覆在所述鎳鈷酸鋰層(1)的表面,形成鎳鈷酸鋰復合正極材料。本發明的方案,可以克服現有技術中循環穩定性差、安全性差和使用壽命短等缺陷,實現循環穩定性好、安全性好和使用壽命長的有益效果。
本發明公開了一種具有聚合物涂層的集流體及其制備方法和應用,屬于集流體制備技術領域。本發明將聚合物材料溶于溶劑中得到聚合物溶液,在銅電極上旋涂聚合物溶液得到聚合物涂層,然后進行退火處理,得到具有聚合物涂層的集流體;聚合物材料為聚丙烯酸類、聚醇類、聚烯烴類和聚乳酸類中的一種或多種;聚合物涂層的厚度范圍為50~300nm。本發明針對聚合物涂層在電極表面的穩定性差,在電解液中易溶解的問題,通過退火形成穩定的界面吸附層方法,制備了具有高穩定性聚合物涂層,成功解決了聚合物涂層在電解液中穩定的問題,該具有聚合物涂層的集流體成功實現了鋰的連續均勻的沉積,抑制了鋰枝晶的生長,提高了鋰金屬電池的循環壽命。
本發明提供了一種石墨復合材料,包括石墨,包覆于石墨表面的鈦酸鋰層。本申請還提供了一種石墨復合材料的制備方法,包括:在保護性氣氛下,將包含可溶解鈦源的包覆層原料、鋰源、石墨與溶劑混合后加熱,再進行煅燒,得到石墨復合材料。本申請通過在石墨材料表面包覆一層具有高Li+傳導的、結晶度良好的鈦酸鋰薄層,大大提升了石墨材料的循環性,同時對倍率性能和低溫性能也有促進作用。
本發明提供一種鍋爐檢修平臺,包括承載平臺、護欄、鋰電池、電控箱及兩個提升機,兩個提升機分別位于承載平臺的左右兩側并安裝在護欄上,電控箱安裝在護欄上,鋰電池安裝在護欄上,電控箱分別與提升機和鋰電池電連接,提升機具有制動裝置和直流電機,直流電機包括轉軸、外轉子、內轉子以及定子,內轉子套接在轉軸上,定子套在內轉子的外側,外轉子套在定子的外側,內轉子在朝向定子方向的外壁上周向均勻分布有多個第一永磁體,外轉子在朝向定子方向的內壁上周向均勻分布有多個第二永磁體,轉軸的一端與制動裝置連接,定子由繞組注塑而成,定子與電控箱電連接。鍋爐檢修平臺的安裝簡單快捷,運行穩定且安全系數高。
本發明公開了一種水上環保監查采樣船,包括船體,所述船體的內壁底部位置依次固定連接有驅動電機、鋰電池、水樣顯示臺、采樣容器、采樣泵和采樣電動伺服機,所述船體的一側豎直外側壁固定連接有推動機構,所述驅動電機固定連接在船體靠近推動機構的一側,所述鋰電池固定連接在驅動電機遠離推動機構的一側,所述水樣顯示臺固定連接在采樣容器靠近鋰電池的一側,所述采樣泵固定連接在采樣容器遠離水樣顯示臺的一側。本發明結構簡單,能夠實現對科學合理位點分布和深度范圍的水質進行采樣,實現高程度的自動化采樣過程,大大的提高了采樣的效率,能夠為環保監察部門提供客觀準確的水體水質信息。
本發明提供一種極片、電池及電子設備,涉及電池技術領域,用于解決現有技術中電池的功率放電循環性能較差的技術問題,該極片至少包括層疊設置的:基材層以及兩個功能層;基材層位于兩個功能層之間;功能層包括:多個鈷酸鋰顆粒以及分散在鈷酸鋰顆粒周圍的多個導電顆粒;其中,鈷酸鋰顆粒中的鋁含量大于等于4500PPM。本發明實施例提供的電池,能夠有效提高電池高電壓下功率放電循環性能。
本發明提供一種集流體及其制備方法和應用。該集流體包括層疊設置的第一金屬層和第二金屬層,所述第一金屬層和第二金屬層之間包括至少一個第一區域和至少一個第二區域,所述第一區域和第二區域在第一方向上間隔分布;所述第一區域設置有聚合物層,所述聚合物層通過粘結層分別與所述第一金屬層和第二金屬層粘結。本發明的集流體不僅焊接良率高,能夠有效節約鋰離子電池的生產成本,更能夠降低鋰離子電池的內阻,使鋰離子電池的循環性能和安全性能得到顯著的提升。
本發明屬于電池電解液技術領域,公開了一種離子液體改性電解液及其制備方法和應用。該離子液體改性電解液包括溶劑和鋰鹽,溶劑包括有機溶劑和水蘇堿類離子液體,水蘇堿類離子液體占所述溶劑的質量百分比為1%?50%。本發明提供的離子液體改性電解液,通過向傳統電解液中加入水蘇堿類離子液體,利用水蘇堿類離子液體中酯鍵的作用,與碳酸酯類電解液相互作用,能夠提高鋰離子遷移數,顯著提高磷酸鐵鋰電極充放電容量,且使其在不同倍率下運行后,尤其是在高倍率下運行后進入低倍率時,仍然能保持良好的充放電容量,循環穩定性強。
本發明提供了一種非水電解液及其二次電池,其中,非水電解液包括鋰鹽、非水有機溶劑和添加劑,添加劑包括環狀磺酰亞胺類化合物和氟代環狀碳酸酯類化合物,環狀磺酰亞胺類化合物的結構式為結構式1或結構式2,氟代環狀碳酸酯類化合物的結構式為結構式3、結構式4或結構式5,其中,M+為Li+、Na+、K+、Cs+,R1為H或烷基。本發明通過環狀磺酰亞胺類化合物和氟代環狀碳酸酯類化合物的組合能有效的避免電解液中單一氟代環狀碳酸酯類化合的進一步消耗以及電解液與負極界面之間的反應,故能于增強鋰離子電池的高溫循環性能、常溫循環性能、低溫放電性能和倍率性能的同時抑制其析鋰。
本發明提供一種電芯,包括正極片和負極片,正極片和負極片層疊后卷繞形成卷芯,正極片包括集流體和第一活性物質層,第一活性物質層設置在集流體的表面;沿卷芯的卷繞方向卷芯可以包括卷繞彎折區和平直區,在卷繞彎折區,正極片還包括第二活性物質層,且第二活性物質層的動力學性能低于第一活性物質層的動力學性能。這樣,通過在正極片中設置動力學性能相對較低的第二活性物質層,以降低鋰離子在卷繞彎折區的正極片上的脫嵌速度,使得在單位時間內負極片上聚集或接受的鋰離子的數量減少,從而可以減少負極片出現析鋰的情況,提高電芯的循環壽命。
本發明提供了一種正極極片及含該正極極片的固態電池。所述正極極片包括正極集流體、N層第一正極活性物質層和M層第二正極活性物質層,所述第一正極活性物質層包括一種與現有技術不同的聚合物制備的聚合物電解質,所述聚合物電解質既具有粘結功能又具有導鋰功能,可以替代現有的正極極片中的粘結劑和固態電解質,能夠有效改善并提高鋰離子的傳輸性能,降低電池的內阻;同時,含有該聚合物電解質的正極極片的孔隙率低,這大大降低了正極極片內部的孔隙和孔洞,提高單位體積內的正極活性物質的含量,改善鋰離子和電子的傳輸,有效提升電池的能量密度、循環性能和倍率性能。
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