磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法、正极极片及锂离子电池

    公开(公告)号:CN119560515A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311133060.6

    申请日:2023-09-04

    Inventor: 何向明 王莉

    Abstract: 本发明实施例提供一种磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法、正极极片及锂离子电池,其中,制备方法包括:将锂源、磷源分散在分散剂中,再加入锰源、磷酸铁锂形成均匀的混合浆料,其中,固体物质占比大于等于45%,分散剂包括乙二醇和/或水;将混合浆料置于密闭装置内在一定条件下进行合成反应,得到磷酸锰铁锂前驱体;对磷酸锰铁锂前驱体进行高温烧结,得到磷酸锰铁锂正极材料。本发明实施例提供的磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,采用磷酸铁锂为模板,合成具有高压实、高性能的磷酸锰铁锂正极材料,无废料废气产生,绿色环保;分散剂使用量小,工艺简单高效;反应原子利用率高且分散剂可回收,能够降低成本;可用于回收LiFePO4材料,提高其附加值。

    磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119551642A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311130225.4

    申请日:2023-09-04

    Inventor: 何向明 王莉

    Abstract: 本发明实施例提供一种磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,包括:提供磷酸铁锂和LiMnxFe1‑xPO4,x>0.5,将所述磷酸铁锂和所述LiMnxFe1‑xPO4物理混合后烧结,得到所述磷酸锰铁锂正极材料。本发明实施例所提供的磷酸锰铁锂的制备方法,一方面,只需要两种原料在一定温度下简单混合烧结即可得到晶型稳定粒度均匀的磷酸锰铁锂正极材料,避免化学试剂合成过程,不但节约成本,而且操作简单,工业应用性强;另一方面,可用于回收LiFePO4材料,通过回收再利用磷酸铁锂,提高磷酸铁锂附加值。

    负极电极及电池
    133.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119153621A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202310717027.1

    申请日:2023-06-16

    Inventor: 何向明 王莉

    Abstract: 一种负极电极及电池,所述负极电极中的活性物质材料为复合负极材料,包括磷碳复合材料和碳类材料,所述磷碳复合材料的质量百分比大于等于50%。通过将磷碳复合材料与石墨等碳类材料混合使用,能够大幅提升磷碳体系电池的循环性能和改善体积膨胀问题,从而锂离子电池能够有效兼顾高能量和高功率性能,在一定程度上还能有效避免“锂枝晶”在负极表面的析出,大幅提升电池的安全性能。进一步地,碳类材料的添加有利于改善磷碳负极片的加工性能。

    正极极片及其制备及处理方法、电池

    公开(公告)号:CN118800877A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310382064.1

    申请日:2023-04-11

    Inventor: 何向明 王莉

    Abstract: 本申请提供一种正极极片及其制备及处理方法、电池,其中,正极极片的制备及处理方法包括:获取正极极片浆料,将正极极片浆料经过搅拌后进行涂布,制得正极极片;将正极极片完全浸泡于溶剂A中,并置于密闭装置中在一定反应条件下进行化学反应;反应完成后,将正极极片从密闭装置中取出并干燥,得到正极极片。本申请采用更加简单、高效的正极极片的制备及处理方式,减少正极材料因颗粒表面缺陷等问题带来的不利化学性质变化,减少相变、降低相差极化等;能够有效地弥补正极材料制备过程中锂的损失,方法简单、高效、应用性强;同时,经过本发明所采用的正极极片的制备及处理方式,能够使得锂电池在现有容量的基础上,额外提升14%容量。

    电池形成方法及系统
    135.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117913369A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202211234883.3

    申请日:2022-10-10

    Inventor: 何向明 王莉 崔昊

    Abstract: 本发明实施例提供一种电池形成方法及系统,所述电池形成系统包括:浸润模块,用于对注入电解液的待处理电池施加第一预设电压,以使待处理电池中的电解液充分浸润;化成装置,用于对所述待处理电池进行化成处理,以形成成品电池。可以看出,本发明实施例通过对待处理电池施加第一预设电压,以使待处理电池中的电解液充分浸润,相比于现有技术中以静置的方式等待电解液充分浸润,能够有效缩短浸润过程所需的时长,从而有效提升浸润效率。

    电动车用动力电池组安全防控系统

    公开(公告)号:CN108091947B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201711366401.9

    申请日:2017-12-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种电动车用动力电池组安全防控系统,包括信号采集装置、主控制器和逐级防控执行器。所述主控制器包括分别与所述逐级防控执行器电连接并向所述逐级防控执行器发送不同的控制指令的故障诊断器、单体热失控判定器和电池组热失控蔓延判定器。所述逐级防控执行器可以根据所述故障诊断器、所述单体热失控判定器和所述电池组热失控蔓延判定器发送的不同的控制指令执行不同等级的防控动作。所述电动车用动力电池组安全防控系统能够提供主动防控措施和被动防控措施,能够针对具体发生事故的实际情况,结合防控系统的防控能力,准确启动防控机制,最大化安全防护效果,保证电动汽车乘员安全。

    基于域对抗训练与自适应编解码的测距误差校正方法

    公开(公告)号:CN117177356A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311015419.X

    申请日:2023-08-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种基于域对抗训练与自适应编解码的测距误差校正方法,包括:基于场景和所在场景采集带标注定位信号波形,构建场景特征数据库,特征数据库包含场景标签、测量距离;搭建辅助域分类网络,采用域对抗训练方法基于场景特征数据库对域分类网络和已有校准自编码机网络进行优化;基于不同的场景特征数据库,搭建自适应编解码模块网络,并进行优化,所述自适应编解码模块网络作为独立模块附加在已有校准自编码机网络前后。本发明解决了现有技术中测距误差校准算法泛用性不足、跨环境跨平台应用难、标注成本高的问题。

    电解质添加剂、电解质、锂电池以及用电设备

    公开(公告)号:CN116093431A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211681413.1

    申请日:2022-12-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电解质添加剂、电解质、锂电池以及用电设备。该电解质添加剂包括2,2,3,3,3‑五氟丙基丙烯酸酯、聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯以及磷酸甲苯基二苯酯中的至少一种。当将电解质添加剂应用到锂电池中时,在锂电池的使用过程中,当锂电池内部的温度升高至接近或者达到热失效的引发温度时,电解质添加剂可以在该温度下与锂电池内部游离的锂离子结合,并通过催化自拼接反应和/或相互拼接反应而在其与电极极片等含能组件的接触界面上形成热稳定性好的阻隔膜。阻隔膜可以及时阻断电解质与电极极片等含能组件之间的接触,避免持续产生热量,抑制锂电池内部温度的升高,这样可以有效降低锂电池因内部温度过高而出现燃烧、爆炸的风险。

    电池热失控的抑制方法、系统、装置和计算机设备

    公开(公告)号:CN115051051B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210465821.7

    申请日:2022-04-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电池热失控的抑制方法、系统、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在监测到目标电池的当前运行状态达到预设抑制条件的情况下,确定目标电池对应的目标能量场的场参数;其中,目标能量场包括电场和/或磁场;目标能量场的场参数是根据目标电池的热副反应的内生电流强度和内生电流方向确定的;根据目标能量场的场参数,通过能量场施加部件向目标电池施加目标能量场,目标能量场用于减小目标电池的热副反应产生的带电粒子运动的等效电流强度。采用本方法能够有效抑制电池热失控,提高电池的安全性能。

    锆氧化物纳米粒子及其制备方法、光刻胶组合物及其应用

    公开(公告)号:CN113651357B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110862938.4

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种锆氧化物纳米粒子及其制备方法、光刻胶组合物及其应用。该锆氧化物纳米粒子的制备方法包括如下步骤:提供或制备锆盐溶液,所述锆盐溶液包括第一溶剂和分散于所述第一溶剂中的锆盐;将配体加入所述锆盐溶液中,混合均匀,以制备含锆反应体系;加热所述含锆反应体系,控制加热温度为40℃~100℃,使所述含锆反应体系中生成锆氧化物;停止加热,并静置至析出固体组分。该锆氧化物纳米粒子的制备方法能够显著降低锆氧化物纳米粒子的粒径并提高粒径分布的均匀程度,进而能够有效提高作为光刻胶时显影后图案的分辨率。

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