一种富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109686967A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811397324.8

    申请日:2018-11-22

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于电化学正极材料领域,具体涉及一种富锂锰基正极材料及其制备方法。本发明将三种含有不同金属离子比例的料液按照先后顺序进行反应沉淀,以弱酸钠盐作沉淀剂,碱性盐溶液作为络合剂,生成具有三层不同金属离子浓度的稳定界面结构的弱酸盐前驱体,与锂源按一定物质的量充分混合,高温固相反应后制备了一种具有三层核壳球形结构富锂锰基正极材料;三层核壳结构由于成分从内到外递变,因而相邻层间的金属离子浓度差异较小,界面结构比较稳定,从而有效的提升材料的电化学性能;所制备材料具有极其出色的循环稳定性能、倍率性能、长循环寿命性能。

    一种扣式及软包全电池的制作方法

    公开(公告)号:CN108493439A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810064055.7

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种正极富锂材料及其复合物扣式及软包全电池的制作方法,属于锂离子电池技术领域;包括以下步骤:正极极片浆料制备、负极极片浆料的制备、正负极极片制作、扣式全电池制作和软包电池的制作;其中涉及正负极片材料成分配比和负极预锂化的两种方法;本发明新型正极富锂材料及其复合物的扣式及软包全电池的表现出非常高的库伦效率、大的充放电容量和良好的循环寿命等优异的电化学性能,有利于富锂正极材料的实用化与商业化。

    一种基于电热耦合模型研究锂电池析锂的方法

    公开(公告)号:CN112507579A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011286455.6

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种基于电热耦合模型研究锂电池析锂的方法,包括以下步骤:1)使用软件建立瞬态的一维锂离子电池电化学模型;2)在所述电化学模型中引入SEI膜和析锂电极副反应;3)在软件中建立三维热模型,并与所述电化学模型耦合,形成电热耦合模型,赋予电热耦合模型电池参数;4)分别划分所述电化学模型和三维热模型的网格;5)设置所述电化学模型和三维热模型初始化参数并计算。本发明通过在有限元软件中建立电化学‑热耦合模型,得到低温下,不同倍率下的三元锂离子电池充电曲线以及负极处固液相电势差曲线,可以判断电池是否析出锂晶体,得到析锂副反应的电流密度图,从机理上研究析锂问题,为研究锂电池的老化问题提供数据支持。

    一种电池包散热装置及其方法和车辆

    公开(公告)号:CN109786888B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201811556794.4

    申请日:2018-12-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种电池包散热装置及其方法和车辆,包括散热箱体、温度传感器和控制器;散热箱体内用于安装电池组;散热箱体的一端设有进风口,另一端设有出风口,出风口设有调节出风口大小的调节机构;温度传感器用于检测电池组进风口和出风口处的电池温度;控制器分别与温度传感器和出风口的调节机构连接。温度传感器检测电池组进风口和出风口处的电池温度,控制器判断进风口和出风口处的电池温差是否达到预设温度,并控制调节机构调节出风口的大小,来改变出风口位置的空气流速,进而提高这一区域的散热性能,制约因电池包内部温度而升高的冷却气流引起的电池组温度不均衡性,散热的同时保证了电池组的温度一致性,结构简单,效果明显。

    一种电池包散热装置及其方法和车辆

    公开(公告)号:CN109786888A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201811556794.4

    申请日:2018-12-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种电池包散热装置及其方法和车辆,包括散热箱体、温度传感器和控制器;散热箱体内用于安装电池组;散热箱体的一端设有进风口,另一端设有出风口,出风口设有调节出风口大小的调节机构;温度传感器用于检测电池组进风口和出风口处的电池温度;控制器分别与温度传感器和出风口的调节机构连接。温度传感器检测电池组进风口和出风口处的电池温度,控制器判断进风口和出风口处的电池温差是否达到预设温度,并控制调节机构调节出风口的大小,来改变出风口位置的空气流速,进而提高这一区域的散热性能,制约因电池包内部温度而升高的冷却气流引起的电池组温度不均衡性,散热的同时保证了电池组的温度一致性,结构简单,效果明显。

Patent Agency Ranking