硅碳体系锂离子电池电解液添加剂、电解液和锂离子电池

    公开(公告)号:CN118315660A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310021908.X

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳体系锂离子电池电解液添加剂、电解液和锂离子电池,其中硅碳体系锂离子电池电解液添加剂包括由含氟阴离子和有机阳离子构成的离子液体;有机阳离子选自咪唑、吡啶、季铵、吡咯烷、季鏻、哌啶的一种或多种。本发明能够改善硅碳负极材料在充放电过程中体积膨胀造成的循环寿命短的影响,采用含氟离子液体,使得锂离子电池充放电时在硅碳负极界面形成稳定的SEI膜,提高电池库伦效率与循环性能。

    一种用作高比容量负极的复合电极制作方法

    公开(公告)号:CN111326714A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201811523656.6

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种用作高比容量负极的复合电极制作方法,其包括如下步骤:将氧化亚硅颗粒分散于表面活性剂中,加入二氧化钛前驱体的醇溶液,混匀后干燥,在400~550℃下的惰性气氛中进行热处理,得到含有TiO2@SiO第一混合物;将所述第一混合物与石墨、导电剂、CMC/PAA粘结剂混匀后,得到浆料;将所述浆料涂覆于集流体表面,在50~80℃下烘干后,在80~150℃下热处理,得到所述二氧化钛/氧化亚硅/石墨复合电极。与现有技术相比,本发明的制备方法工艺绿色简单且实用性强,通过预先二氧化钛包覆氧化亚硅TiO2@SiO的结构设计与粘结剂CMC/PAA高温交联技术引入,有利于协同改善SiO负极的循环寿命。

    一种锂电池组散热装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN108091958B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201611036017.8

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池组散热装置及其控制方法,包括箱体、风门叶片、锂电池组、温度传感器、执行器、控制器和车速传感器,风门叶片设于箱体内的一端,锂电池组设于箱体内的另一端,气流通过风门叶片流进箱体内,冷却箱体中的锂电池组,温度传感器的检测端与锂电池组相连,温度传感器的输出端与控制器相连,控制器又分别与执行器和车速传感器相连,执行器与风门叶片相连,执行器用以驱动风门叶片,能够控制气流流进箱体内的流量大小,控制器用以读取车速传感器提供的车速信号,以及温度传感器提供的温度信号,进行相应的计算,再传输至执行器相应的驱动信号。本发明能够根据实际工况实时计算和控制风量,优化散热效率,提高锂电池组性能和安全。

    一种电动汽车中超级电容器电压控制方法

    公开(公告)号:CN106300460B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201510258294.2

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车中超级电容器电压控制方法,其包括以下步骤:步骤一,计算超级电容器当前电压下限Ul,步骤二,计算超级电容器当前电压上限Uu,步骤三,将超级电容器当前电压U与所述超级电容器当前电压下限Ul和超级电容器当前电压上限Uu进行比较,如果U≥Uu,则超级电容器当前电压U偏高,则控制超级电容器进行放电;如果U<Ul,则超级电容器当前电压U偏低,则控制超级电容器进行充电;如果Ul≤U<Uu,则超级电容器当前电压U在合理区间。本发明能动态地将超级电容器电压调整到合理的水平,不仅提高了电源的寿命,而且充分发挥超级电容器的潜力。

    一种电动汽车中超级电容器电压控制方法

    公开(公告)号:CN106300460A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510258294.2

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车中超级电容器电压控制方法,其包括以下步骤:步骤一,计算超级电容器当前电压下限Ul,步骤二,计算超级电容器当前电压上限Uu,步骤三,将超级电容器当前电压U与所述超级电容器当前电压下限Ul和超级电容器当前电压上限Uu进行比较,如果U≥Uu,则超级电容器当前电压U偏高,则控制超级电容器进行放电;如果U<Ul,则超级电容器当前电压U偏低,则控制超级电容器进行充电;如果Ul≤U<Uu,则超级电容器当前电压U在合理区间。本发明能动态地将超级电容器电压调整到合理的水平,不仅提高了电源的寿命,而且充分发挥超级电容器的潜力。

    高Mg含量的AlMg变形铝合金及表面质量控制方法

    公开(公告)号:CN118563231A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202310174265.2

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种高Mg含量的AlMg变形铝合金及表面质量控制方法,选取5.5wt%<w(Mg)≤6.0wt%的AlMg变形铝合金带材,在低温应力罩式炉内对AlMg变形铝合金带材进行步进式低温稳态处理,步进式低温稳态处理过程包括一级降温处理、二级降温处理和低恒温处理,在低恒温处理的同时进行低温预拉伸处理;之后带材再依次进行低温保温、缓慢回温、干燥保存。本发明解决了高Mg含量的变形铝合金静态塑性失稳特性引发吕德斯带状缺陷的问题,提高高Mg含量的变形铝合金可动位错迁移率的迁移率,消除变形铝合金轴向变形的屈服平台,提高变形铝合金的表面质量,明显降低了复杂高强高成形汽车车身用铝材复杂零件的制造难度。

    一种锂电池负极材料体积变化的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115900608A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202111104973.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池负极材料体积变化的测量装置及方法,包括:壳体,用以放置负极材料样品,以及注入电解液以提供条件进行嵌锂反应;压块,用以压实所述负极材料样品;压杆,与所述压块连接,所述压杆上还连有长度测量系统和压力传感系统,所述长度测量系统用以测得所述压块的移动距离,所述压力传感系统用以测得所述压块的下压压力。本发明直接测量负极材料的充电体积膨胀,减少了极片制作、电芯组装等繁琐步骤,同时也可以直接测量材料的粉末压实密度;且所测数据皆为实时数据,可以观察负极材料体积的动态变化。

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