0本发明提供了一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法,本发明制备的交联PEI粘结剂易溶于水,毒性低,不易燃,绿色环保,可工业化投产,制备的交联PEI粘结剂具有超支化网络结构,该结构能与硅形成多维度的强氢键,从而牢牢包裹住硅纳米颗粒,柔性的超支化PEI分子链可以有效缓冲硅体积膨胀产生的应力,并且在硅体积收缩的时候流动到破损表面,重新形成氢键,有效起到自修复作用;网络结构可以有效限制硅的移动,提高电极的抗形变能力,保证负极的完整性,可以有效解决硅负极的体积效应问题,从而大幅提高硅负极的循环稳定性,进而满足电动汽车及其他大型储能装置对高比容量电池的需求,发展前景广阔。
📄 2018107678733
📂 H01M4_62
👤 上海陆叁翎科技有限公司
📅 2018-07-13
0本实用新型涉及一种锂离子电池管理系统,属于锂电池技术领域。包括主控芯片CPU,还包括电池管理芯片U2,主控芯片CPU与电池管理芯片U2控制相连,电池管理芯片U2分别与电流采电路和电压采集电路相连,主控芯片CPU与电流电压显示电路相连,主控芯片CPU的型号为STM32F103,电池管理芯片U2的型号为BQ76930,电池管理芯片U2的SDA端口与主控芯片CPU的PB11端口相连,电池管理芯片U2的SDA端口与主控芯片CPU的PB10端口相连。本实用新型能够精准的采集电池的电流和电压信息,保障电池的使用安全。
📄 202121954615X
📂 H01M10_42
👤 扬州正扬电力科技有限公司
📅 2021-08-19
0本实用新型公开了一种功率型圆柱锂离子电池极片结构,涉及电池极片技术领域,具体包括绕卷设置在壳体内的电极片片体,壳体的端部通过端盖密封,电极片片体的一侧为涂覆区,且在电极片片体的一端设置极耳,极耳的端部为预留光箔,极耳的一侧连接有延伸板,延伸板与端盖底部的端盖导电盘接触。本实用新型通过预留光箔的设置,可有效避免切刀与极片料区接触产生粉尘,有效提高了卷绕的合格率,降低了漏黑、螺旋的比例,同时提升电池使用的安全性,同时,在生产时设置的延伸板经弯折与定位杆接触,定位杆即可贯穿通孔设置,进而有效提高在电极片整体的稳定性。
📄 2024225172203
📂 H01M4_13
👤 东莞烯谷新能源科技有限公司
📅 2024-10-18
0本发明提供了一种基于融合神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了目前电池容量的SOC估计难估计的技术问题。其技术方案为:步骤1)将全新锂电池充满电,测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度;步骤2)对测取的数据进行预处理;步骤3)使用2DCNN卷积神经网络对新的数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明在数据集中加入估计的电池容量数据,能够拥有更高的估计精度,相比较LSTM,不会将误差一直记忆;并且,短的历史数据长度也能拥有更快的估计速度;相较使用3DCNN来估计SOC,能够减少运算量并且减少不必要的误差输入,从而拥有更高的精度。
📄 2022100388793
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-01-13
0本发明提供了一种基于电池容量的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了当前电池容量的SOC难于估计的技术问题。其技术方案为:包括如下步骤:步骤1)测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度以及负载的电压、电流;步骤2)对测取的数据进行预处理,构建用于估计电池容量的2DCNN训练数据集和测试数据集,再构建新的数据集;步骤3)实现最终的SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明分别通过不同温度下的电池充放电实验获取电池各项参数,估计出电池容量后,最终可用于锂电池SOC的实时估计。
📄 2022100380151
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-01-13
0本发明提供了一种复杂工况下的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了复杂工况下最小二乘类算法辨识效果差、传统等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)对电池进行DST和FUDS工况测试;步骤2)建立锂离子电池NL‑ECM模型;步骤3)构建GWO的算法流程;步骤4)在GWO基础上进行改进,构建IGWO;步骤5)利用IGWO辨识模型参数,在多种工况下利用辨识结果进行端电压预测。本发明的有益效果为:本发明在ECM基础上引入块结构,构建NL‑ECM模型,在DST工况下利用IGWO进行参数辨识,算法收敛速度快,辨识结果准确,构建的模型精度明显高于ECM。
📄 2022108830005
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-07-26
0本发明提供了一种基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了传统锂离子电池等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电测取电池的负载电流和端电压数据,确定OCV‑SOC关系;步骤2)建立基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性模型;步骤3)构建COA的算法流程;步骤4)在COA基础上引入多种改进措施,构建ICOA;步骤5)利用ICOA辨识模型参数并预测锂离子电池端电压。本发明的有益效果为:本发明利用改进的郊狼优化算法进行参数辨识,辨识精度高、收敛速度快。
📄 2022107298251
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-06-24
0本发明属于电池领域,尤其涉及一种高容量和循环性能的锂离子电池。其包括正极、负极和隔膜,正极配方包括:三元正极材料、碳纳米管和导电炭黑;负极配方包括:负极材料和负极导电剂;负极材料为碳包覆硅碳复合颗粒所形成的核壳结构,其制备方法为:配制聚氧乙烯‑b‑聚二甲基硅氧烷和均三甲苯的混合溶液,向混合溶液加入硅油、羧基硅油、氨基硅油、端乙烯基硅油和光引发剂,混匀后涂板热干燥,干燥后辐照交联,交联后热处理得到硅碳复合颗粒,将硅碳复合颗粒置于含碳源的有机溶液中,得到分散液,对分散液进行焦化和烧结固化,即得到负极材料。本发明所得锂离子电池具有良好的容量,可达到510 mAh/g以上;具有非常优异的循环性能。
📄 2020106261212
📂 H01M10_0525
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-01
0本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法。本发明的双组分添加剂TTP和NST的协同作用显著改善了NCM811电极的微观结构和宏观电化学性能,提高了电池的循环稳定性和容量保持率。双组分添加剂在电解液中的作用通过优化电极表面的化学反应和界面层的形成,构建LiF和Li3N的正极‑电解液界面层和负极‑电解液界面层,有效抑制了电解液分解和锂的非均匀沉积。该LiF和Li3N组分结合调控的电极‑电解液界面层同时兼具高机械强度和高通量Li+迁移通道,有利于保护电极材料免受电解液的侵蚀的同时促进快速均匀的Li沉积,增强正极811材料的抗裂性,从而增强了电池的整体性能。
📄 2024119431667
📂 H01M10_0567
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-27
0本发明提供了一种利用电絮凝印染废水所得含铁固废制备锂离子电池负极材料的方法,所述方法为:将印染废水过滤后加入电解质硫酸钠,通过金属铁电极在0.5~10V的电压下进行电解,同时絮凝沉降,直至溶液颜色褪去,之后离心,收集固体沉降物,干燥并碾磨成固体粉末;将所得固体粉末与碳黑、聚偏二氟乙烯混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮研磨均匀,得到浆料,将所得浆料涂覆在铜片上,烘干后即得锂离子电池负极材料;本发明将固废铁泥制作成锂电池负极材料方法简单,性能良好,具有一定的市场应用前景,并且体现了废物循环利用,节能减排,绿色环保的理念,符合社会发展的要求。
📄 2017102610392
📂 H01M4_36
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-20
0本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯负载过渡金属硅酸盐纳米膜材料及其制备方法。该纳米膜材料是由过渡金属盐、络合剂、石墨烯和四氯化硅在有机醇相体系中通过溶剂热法制备而成,其化学式为M2SiO4/SiO2/G,其中M为过渡金属Mn、Fe、Co或Ni,G为石墨烯。该材料用于锂离子电池负极中,其二维纳米膜结构有利于电荷在材料中的传输,且能有效减小材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀,表现出较高容量和优异的循环性能。
📄 2017112903544
📂 H01M4_36
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-08
0本发明公开了一种MXene/硅复合材料及其制备和作为锂离子电池负极的应用。所述MXene/硅复合材料的制备方法包括:(1)获得MXene材料;(2)获得阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液;(3)在阳离子表面活性剂插层的MXene材料溶液中加入金属可溶性盐,得到金属插层的MXene材料;(4)将金属插层MXene材料在保护气氛下高温处理来活化金属,然后在高温下通入含有硅烷的气体,再保温处理后冷却至室温得到MXene/硅复合材料。本发明提供了所述MXene/硅复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,所制备的复合材料可以限制硅负极体积效应,大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能较好。
📄 2024118414185
📂 H01M4_36
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-13