一种锂离子电池用的复合负极材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN104659341A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310602828.X

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用的复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合形成的复合材料,其中M为Mg、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Pd、Rh、Ag、In、Sn、Sb、Pb、Bi、W中至少一种,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。该复合负极材料中SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的含量占总重量0.2wt%-20wt%,Li4Ti5-xMxO12-yFy占总重量的80wt%-99.8wt%,C占总重量的0-20wt%。这里所说的总重量是形成复合材料的SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的重量和Li4Ti5-xMxO12-yFy的重量之和。将碳或者碳前驱体和Li4Ti5-xMxO12-yFy加入到聚硅氧烷、聚硅氮烷、聚硼硅氮烷中至少一种有机硅聚合物中,通过固化交联,热解后得到由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合的复合材料。该复合材料和Li4Ti5-xMxO12-yFy相比,振实密度和电化学性能有显著提高。

    锂离子电池电极及其制备方法和采用该电极的锂离子电池

    公开(公告)号:CN101752545A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810227797.3

    申请日:2008-12-03

    Abstract: 锂离子电池电极及其制备方法和采用该电极的锂离子电池。该锂离子电池电极包括集流体及涂布于集流体上的电极材料,所述电极材料含有电极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,该电极材料还含有一种表面活性剂,所述表面活性剂选自能改变导电剂表面特性的物质。该方法包括下述步骤:首先将导电剂、表面活性剂及溶剂混合搅拌制成均匀的导电液;其次将电极活性物质、粘结剂和导电液的混合浆料涂覆在集流体上,干燥、滚压和裁剪成型制成锂离子电池用电极。在浆料中添加表面活性剂,减少了高比面积导电剂的团聚,不但降低了导电剂的用量,提高了电池比能量,而且保证了导电剂在极片中的均匀分散,减少了电池的不均匀极化,避免了部分活性物质的过充过放,电池的寿命得到明显改善。

    电池系统故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN104714175A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310681337.9

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种电池系统故障诊断方法及系统。该方法基于采集电池系统的温度信号、湿度信号、电池电流信号和电池电压信号,利用多输入多输出结构的BP神经网络完成电池系统的故障诊断。该系统包括数据采集模块、神经网络故障诊断模块,其中:数据采集模块用于采集电池系统的温度信号、湿度信号、电池电流信号、电池电压信号,神经网络故障诊断模块用于基于采集的温度信号、湿度信号、电池电流信号和电池电压信号,利用多输入多输出结构的BP神经网络完成电池系统的故障诊断。本发明融合电池系统多元件信号,实现对复杂电池系统的故障诊断,结果准确率高、诊断效率高,具备自适应修正功能,可用于电动汽车动力电池系统、储能电池系统的故障诊断。

    锂离子电池用的层状锂镍钴锰氧化物正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101139108A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200610113009.9

    申请日:2006-09-06

    Abstract: 一种锂离子电池用的正极材料层状锂镍钴锰氧化物的制备方法,将金属锰粉、锂的化合物、金属钴或者钴的化合物、镍的化合物按化学式LiyNixCo1-2xMnxO2表达要求的摩尔配比称取相应的上述原料,式中,0<x<0.5,0.9≤y<1.1;在原料中加入溶剂进行湿磨;湿磨后烘干;再于高温下烧结,研磨得到层状锂镍钴锰氧化物正极材料。本发明的优点在于采用湿磨混合的方法,提高原材料混合效果;采用固相法合成,工艺过程简单,成本低,易于大工业生产,避免了湿法制备前躯体复杂的流程;采用金属锰粉代替传统的锰化合物为原料,大大提高了产物的振实密度,可以实现较高的体积容量。

    提高锂离子电池正极材料尖晶石LiMn2O4容量和循环性能的方法

    公开(公告)号:CN101771144A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910076019.3

    申请日:2009-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种提高锂离子电池正极材料尖晶石LiMn2O4容量和循环性能的方法。属于锂离子电池正极材料制备技术领域。将尖晶石LiMn2O4材料浸泡在去离子水或有机溶剂中,搅拌1-5小时;再在20-80℃温度条件下进行超声分散1-5小时;之后离心分离;分离后的固体再反复清洗2-5次,最后烘干,即得到处理后的尖晶石LiMn2O4材料。Na、S杂质含量分别由0.56%和0.42%降低至0.03%和0.02%其放电容量由108.8mAh/g提高至112.6mAh/g,1C循环50周容量保持率由88.5%提高至97.0%。本发明的优点在于通过简单的溶液超声清洗方法,有效去除了锂离子电池正极材料LiMn2O4中常见主要杂质Na、S等元素,提高了材料的放电容量及循环性能。

    一种用于锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂的制造方法

    公开(公告)号:CN101391806A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200710122074.2

    申请日:2007-09-20

    Abstract: 一种用于锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂的制备方法,将偏钛酸、锂的化合物按照原子比Li/Ti=0.8~0.88进行配料,再加入碳或者碳的前躯体,在介质中均匀混合5~72小时,然后干燥,再在200℃~500℃条件下处理2~20小时,然后在于600℃~900℃条件下合成2~72小时,得到锂离子电池尖晶石结构钛酸锂负极材料。本发明的积极效应是采用廉价的偏钛酸为原材料,加入碳或者碳前躯体的方法,实现了较低温度下合成粒径小于500纳米的尖晶石结构钛酸锂,其倍率性能得到较大改善,而传统高温固相法烧结温度一般为800℃~1000℃,并且得到的碳酸锂颗粒粗大,一般是微米级的产物。该方法工艺简单,可操作性强,容易实现大规模生产。

    一种电化学装置的极柱端子结构

    公开(公告)号:CN201749892U

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN200920278156.0

    申请日:2009-12-16

    Abstract: 本实用新型公开了属于电化学装置技术领域的一种电化学装置的极柱端子结构。极柱端子具有方形或多边形凸出平台,在极柱端子凸出平台上面开有一字形或十字形的槽,所开槽内开有一个内螺纹孔,采用固定螺栓将金属连接片紧固在极柱端子上。所开槽内还加开一个或者多个辅助内螺纹孔,采用辅助固定螺栓将金属连接片与极柱端子辅助固定。本实用新型能够有效防止电池或电容器等电化学装置在组合连接固定或拆卸过程中的极柱转动;可以使得金属导电连接带或片与极柱端子的外端面接触面积提高、接触更可靠,有利于降低电池或电容器组合连接电阻,更适合于电池或电容器组合模块的大电流输出;本实用新型结构设计简单,加工方便,进行组合连接过程中操作更加方便。

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