宽温自愈型电解质及其制备方法和锂电池

    公开(公告)号:CN113346130A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110455372.3

    申请日:2021-04-26

    摘要: 本发明提供了一种宽温自愈型电解质及其制备方法和锂电池。该宽温自愈型电解质由甘油链段、异氰酸酯封端的聚醚多元醇链段以及至少包含两个端羟基和一个二硫键的链段组成的三维交联网络结构。本发明在含有自互补氢键结构的电解质基底材料分子中引入大量重复的二硫键基团和自互补氢键结构,形成三维交联网络结构,利用二硫键的分子间交换反应实现电解质的跨尺度(分子尺度、微米尺度、宏观尺度)的损伤感知响应和材料快速自愈合,进而实现多层次(分子‑组件‑器件‑系统)的自愈修复功能。该宽温自愈型电解质高弹性模量和优异的电化学性能,可用于锂离子电池的固态电解质。

    一体化工作平台大规模制备柔性薄膜电极的方法

    公开(公告)号:CN112670434A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201911124781.4

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/139

    摘要: 本发明提供了一体化工作平台大规模制备柔性薄膜电极的方法,首先称取预定质量比例的活性物质、导电剂、粘结剂,加入预定溶剂中,通过球磨或磁力搅拌,配制成预定固含量的电极浆料;然后将所述电极浆料注入到一体化工作平台中,进行涂布、分段控温干燥、剥离收卷,实现柔性薄膜电极的大规模连续制备。本发明提供的方法实现了利用涂布法进行大规模制备无需集流体就能满足独立自支撑的柔性薄膜电极,制备过程一体化完成,且制备方法简单。本发明制备的柔性薄膜电极既具备良好的柔性,可反复对折,也消除了传统通过集流体负载活性物质制备电极的方法所带来的不可避免的掉粉现象产生,且电化学性能优异,具有巨大的应用前景,适合大规模工业生产。

    微胶囊灭火剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112657114B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202010007961.0

    申请日:2020-01-03

    摘要: 本发明提供了一种微胶囊灭火剂及其制备方法。所述微胶囊灭火剂包括由低熔点共聚物组成的阻燃外壳和包含降温材料的降温内核;所述阻燃外壳包覆所述降温内核,形成核壳结构的微胶囊颗粒。所述低熔点共聚物由低熔点高分子聚合物单体和阻燃剂共聚而成。所述阻燃外壳在外部环境达到预定启动温度时熔融并自行爆开,释放内部的所述降温内核。本发明提供的微胶囊灭火剂采用原位聚合的制备方法,通过调控低熔点高分子聚合物单体的种类、其与降温材料的质量比例以及共聚反应时间压力等反应参数,进行不同启动温度的微胶囊灭火剂的制备,用以适用不同的场景需求。本发明提供的微胶囊灭火剂具有靶向性,还具备降温和灭火的双重功效,具备巨大的应用价值。

    一种应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112657113B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010004916.X

    申请日:2020-01-03

    IPC分类号: A62D1/00

    摘要: 本发明公开了一种应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂及其制备方法。本发明以具有阻燃作用的含磷高分子阻燃剂和苯乙烯为壁材,以具有抑制作用的磷酸二氢铵和氯化钠为芯材,经乳化、颗粒化后,能够制得具有核壳结构的应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂。通过上述方式,本发明制得的应用于电力系统火灾抗复燃型阻燃灭火剂的壁材具有阻灭明火的能力,其芯材具有抑制火灾复燃的能力,该灭火剂通过先阻灭明火、再施放抑制剂的方式,能够实现对火灾的阻灭和抑制;同时,该灭火剂具有靶向性,不伤害正常电池,只对热失控电池起作用;且该灭火剂无需人工控制,能在火情发生初期自行激活施放,有利于提高电力系统特别是锂电池储能电站的安全性能。

    一种锂电池储能系统的消防预警系统

    公开(公告)号:CN112687092A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911121400.7

    申请日:2019-11-15

    摘要: 本发明公开了一种锂电池储能系统的消防预警系统,通过在电池组内部安装温度传感器来监测电池组的温度信息,再将温度信息传递至BMS控制器,BMS控制器内的温度信息通过CAN总线传递至信号处理系统,信号处理系统根据温度值和温度变化率来控制消防喷射阀实现消防剂喷射,从而实现预防和灭火功能,避免了在已经发生明火的情况下,传统消防系统滞后启动的问题,最大程度上保证了锂电池储能系统的用电安全;另外本发明中的BMS控制器采用三层分级控制结构,可实现大容量多电池组的温度监测。

    一种梯次利用动力电池健康状态监测方法

    公开(公告)号:CN112666478A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201911144063.3

    申请日:2019-11-20

    摘要: 本发明公开了一种梯次利用动力电池健康状态监测方法,包括以下步骤:S1、对模组内各电池单体的电压、容量、直流内阻及周自放电率进行测试;S2、对模组内电池单体间的容量不一致性进行计算,并计算电池包内不同电池模组电池单体容量的不一致性;S3、按照预设的告警条件对步骤S1中测得的各参数值及步骤S2中计算得的不一致性分别进行判定,并对符合所述告警条件的情况进行相应告警。通过上述方式,本发明能够对模组内各动力电池单体的相关参数以及模组、电池包内电池间充放电一致性进行检测,并为各参数设置对应的告警规则,从而在全面准确监测电池健康状态的基础上,及时发现电池的异常状况,保障梯次利用动力电池的使用安全。

    锂金属电池及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969242A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010815448.4

    申请日:2020-08-12

    摘要: 本发明提供了一种锂金属电池及其制备方法。所述锂金属电池包括锂金属电池负极、锂金属电池正极和电解质;所述锂金属电池负极经过聚氨酯/氟化锂复合人工保护膜改性处理制备而成。本发明采用简单的溶液浇铸法将聚氨酯/氟化锂基人工保护膜均匀地涂在锂金属电池负极上。通过聚氨酯/氟化锂复合人工保护膜的改性处理,锂金属电池负极的电化学性能显著提高,从而构建出高稳定性锂金属电池。