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公开(公告)号:CN115939340A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211482333.3
申请日:2022-11-24
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及低温预锂化SiOx/碳复合材料及其制备方法和应用。所述低温预锂化SiOx/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:将SiOx与低熔点锂源混合均匀,在惰性气体氛围下,于300‑500℃进行热处理,得到预锂化SiOx;将预锂化SiOx在有机碳源气体氛围下,进行气相沉积碳包覆,得到预锂化SiOx/碳复合材料。本发明通过选用低熔点锂源进行低温预锂化SiOx,避免了SiOx的高温歧化,得到的SiOx/碳复合材料用于锂离子电池负极材料,具有明显提高的首次库伦效率和良好的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115911719A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211425396.5
申请日:2022-11-14
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Inventor: 张志鹏 , 林双 , 孙世军 , 吴涛 , 战祥连 , 赵艳红 , 张兵 , 李振铎 , 徐艳 , 单颖会 , 张传乐 , 刘洋 , 王超 , 董智鑫 , 吕浩 , 宁帅 , 王英健 , 宋国涛
IPC: H01M50/244 , H01M50/204 , H01M50/262 , H01M10/04 , H01M50/507 , H01M50/516
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂电池的组装框架、电池模组及其组装方法。本发明所述的锂电池的组装框架包括顶部的盖板,以及卡接在盖板下面的若干隔片,盖板的卡口位置与隔片的卡扣位置相配合;本发明所述的锂电池的电池模组,包括采集线束、单体电池、汇流排、端子底座、端板和侧板。成本低廉、通用性强、易于生产:大部分零部件采用不开模方式进行制作,节省开模费用;电池之间的隔片既能起到绝缘作用,还可以固定线束和盖板,同时省去了常用的顶部约束电池的复杂塑料件,节省开模费用;在使用相同规格的单体电池进行不同型号的模组生产时,零部件通用性强;具有开发周期短、设计成本低、制造成本低、易于生产等优点。
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公开(公告)号:CN115458800A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211046029.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种石榴石型固态电解质压片工艺。所述的石榴石型固态电解质压片工艺,包括以下步骤:(1)将LiOH、La2O3和ZrO2混合后进行湿式球磨,然后进行干燥,得到混合粉体;(2)将混合粉体进一步研磨,然后进行热处理,筛分,得到电解质粉体;(3)在电解质粉体中加入粘结剂混合均匀,然后平铺在压片模具中,经压片后得到石榴石型固态电解质片。本发明的压片工艺成本低、方法简单,提高了固态电解质的成型度,解决了压片过程中固态电解质片易碎的缺陷。
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公开(公告)号:CN113713591A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110960418.7
申请日:2021-08-20
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于化工废料处理技术领域,具体涉及一种高含铜量高挥发性废酸处理系统及操作方法,所述系统包括酸雾净化器、供碱系统、供酸系统、反应槽、缓存槽、压滤系统、围堰、排放系统、操控台和中和池,操作方法包括负压反应、降盐分处理、只排清液和双槽交替压滤。本发明不仅能有效防止酸雾或有毒气体逸出破换环境并危害操作者身体健康,还可避免滤液无法达标排放,盐分结晶,阻塞滤布、输送泵或者输送管路等问题。
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公开(公告)号:CN112601968A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201980034166.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司 , 全能质可科技有限责任公司
IPC: G01R31/378 , G01R31/3842 , G01R31/367
Abstract: 一种用于48V轻混汽车锂离子电池的荷电状态在线估算系统,属于混合动力汽车锂离子电池技术领域。本系统包括两个主要组成部分,第一部分为开路电压特性调节系统和等效电路模型参数校准调节系统,这两个系统可以根据环境温度对开路电压的数值与等效电路模型的参数进行精确校准,以降低由温度变化引起的模型的误差;第二部分为SOC在线估算的实现,噪声统计特性、滤波器增益自适应和递归式状态估计系统,这两个系统能够提高SOC在线估算的鲁棒性与精度。该系统能够在轻混汽车典型循环工况下对SOC实现高精度,高鲁棒性的在线估算。
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公开(公告)号:CN111509297A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010338110.4
申请日:2020-04-26
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种PEO基高离子电导率复合电解质及其制备方法。所述的PEO基高离子电导率复合电解质,包括以下组分:A组分:分子量分别为1-10万、10-100万和100-1000万的PEO;B组分:二氯乙烷和丙酮;C组分:1,1,2,2,3,3-六氟丙烷-1,3-二磺酰亚胺锂和(氟磺酰)(三氟甲磺酰)亚胺锂;D组分:中性γ-Al2O3和活性炭粉;E组分:六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯。本发明制备的PEO基高离子电导率复合电解质的电导率具有显著的提高,可解决PEO基复合电解质离子电导率低的问题,能够满足固态锂离子电池用聚合物电解质的要求。
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公开(公告)号:CN108933258A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810674604.2
申请日:2018-06-27
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M4/36
Abstract: 本发明属于电化学电源技术领域,具体的涉及一种三维复合金属锂负极的全固态锂离子电池的制备方法。将金属锂通过电化学沉积或熔融渗透的化学或物理方法负载到载体材料上,制备得到三维复合金属锂负极,载体材料为活性碳纤维布;PMMA-PEI基全固态聚合物电解质膜的制备;将得到的PMMA-PEI基全固态聚合物电解质膜从聚四氟乙烯板表面撕下后,裁成合适地尺寸待用;以LiFePO4为正极,按照正极—PMMA-PEI基全固态聚合物电解质膜—三维复合金属锂负极的顺序组装得到全固态锂离子扣式电池。该三维复合金属锂负极具有比能量高、库伦效率高、安全性能高、电极界面稳定,全固态锂离子电池组装过程简单,易于控制。
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公开(公告)号:CN108899591A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810501335.X
申请日:2018-05-23
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种动力型阀控铅酸蓄电池电解液及其制备方法。硫酸水溶液中加入添加剂,添加剂由硫酸钠、催化剂和氮甲基吡咯烷酮组成;催化剂是硫酸铈或硫酸镧中的一种或两种。采用动力型阀控铅酸蓄电池电解液配方,快速充电能力明显提高,有效时间较长;使用时,将添加剂按比例加入所需密度的硫酸水溶液中溶解,然后,灌入蓄电池中化成,可提高快速充电能力15%以上,效果可持续200个周期以上。
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公开(公告)号:CN104880261B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201510306377.4
申请日:2015-06-05
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: G01K7/02
Abstract: 本发明涉及一种电池内部温度检测方法,具体涉及一种方形叠片式锂离子电池内部温度检测方法,包括以下步骤:(1)将热电偶的探头部分进行防腐蚀处理;(2)确定采集目标、典型极片、典型区域;(3)对热电偶进行编号,然后植入典型区域;(4)在电池极群制造过程中,将典型极片放入电池极群中已设定好的位置;(5)在正极或者负极极柱的中心处钻一通孔;(6)将热电偶绝缘线从通孔中引出,同时对热电偶绝缘线进行编号;(7)对通孔进行密封处理,焊接上电池壳盖,然后将各热电偶按照编号连接至无纸记录仪;本发明可以实现对叠片式锂离子电池任意位置、任何状态下的精确、真实的温度检测。
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公开(公告)号:CN119560502A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510112779.4
申请日:2025-01-24
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Inventor: 单颖会 , 吴涛 , 林双 , 战祥连 , 张志鹏 , 徐加民 , 徐艳 , 李振铎 , 赵艳红 , 张传乐 , 王超 , 王英健 , 秦正君 , 宋国涛 , 张兵 , 董智鑫 , 刘洋 , 宁帅 , 冯浩哲
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了硅碳负极水系浆料及其制备方法和涂布工艺,涉及锂电池技术领域。本发明通过设计硅碳负极水系浆料配方,添加抗聚合剂氮甲基吡咯烷酮和软化剂碳酸乙烯酯,匹配合适的制备方法和涂布工艺,解决了硅碳负极极片易开裂和掉粉的问题,从而达到延长硅碳负极锂离子电池循环寿命的目的。
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