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公开(公告)号:CN102324517B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201110213201.6
申请日:2011-07-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种碱性电池负极材料的制备方法,属于能源材料领域。本方法通过溶液化学反应和低温下的冷冻-真空处理得到前驱物,再经过热处理得到所述碱性电池负极材料。其中将反应器置于-20℃~4℃的环境中,可以降低反应体系的温度,使反应温和进行。通过低温下的冷冻-真空处理过程可获得比表面积高、粒度分布均一的碱性电池负极材料。所述制备方法具有前期反应迅速,后继处理简单方便,可操作性强的优点;所述方法得到的负极材料为均分散硼化物,具有粒度分布均一、分散性好、比表面积高的优点。
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公开(公告)号:CN102496717B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110430668.6
申请日:2011-12-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种介孔结构硅酸锰锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。所述方法经过液相反应和高温固相烧结两个步骤,在液相反应中,将硅基分子筛或二氧化硅与含碳模板剂的混合物超声分散于锂盐的水溶液中,得到分散液;将锰盐溶解于有机溶剂中得到溶液1;将所述分散液和溶液1经混合搅拌、水热或油浴反应、水洗、过滤、真空干燥,得到沉淀物2;在高温固相烧结中,将沉淀物2经机械球磨2~5h、氩气气氛下在管式炉中煅烧,得到最终产物,为本发明所述的介孔结构硅酸锰锂正极材料;产物的比表面积要大于用常规方法制备得到的硅酸锰锂。
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公开(公告)号:CN102364353B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110360055.X
申请日:2011-11-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及一种基于热效应的二次电池的一致性进行评估的方法,属于二次电池再分选技术领域。将二次电池的表面进行涂黑;电池一次一只置于设定恒温的高低温试验箱内,将电池连接上充放电试验机;电池放电后充电,对电池的表面温度进行监测;构建人工神经网络模型,使用电池在充电结束时的表面最高温度和最高温度与最低温度之差的数据对模型进行训练,模型根据电池的热效应将电池分为n组;对模型进行优化,使用单倍率充电结束时的电池表面最高温度数据来训练模型。本发明的模型应用起来简单易行,参数容易控制,所得结果具有高实用价值;电池组中使用的电池能保持热一致性和电化学性能一致性,为电池组的安全和工作效率提供了保证。
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公开(公告)号:CN103268934A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310181941.5
申请日:2013-05-16
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/58
Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池正极的制备方法,属于化学储能电池领域。所述方法为通过电化学刻蚀法在集流体表面形成纳米多孔道结构,然后将硫导电聚合物或单质硫沉积或者复合在集流体纳米多孔道结构的表面或内部,得到所述锂硫电池正极。所述方法制备的锂硫电池正极的正极活性材料含量远高于传统涂覆式正极。避免了引入多余的导电剂和粘接剂,也无需混料涂布等传统电极加工所需的工艺工序。在一定程度上解决了单质硫导电性能差、放电产物溶解流失的问题,从而提高了电池的容量特性和循环寿命。
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公开(公告)号:CN101950804B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010225997.2
申请日:2010-07-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及一种制备锂离子电池球形SnS2负极材料的方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。本发明是将硫代乙酰胺加入到溶有一定量阳离子表面活性剂的醇中,将五水合四氯化锡溶于浓盐酸中,然后再将两者进行混合得混合溶液;将该混合溶液加入到密闭反应釜中进行反应;反应完成后,将反应釜取出冷却至室温,产物经抽滤、洗涤、烘干后,即得到球形SnS2颗粒材料。本发明的制备工艺简单易行,参数容易控制,所得的SnS2材料具有良好的形貌结构,为粒径较小的球形颗粒、分布较均匀,在锂离子电池负极材料的应用中展示了高的充放电比容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN101768349B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010100951.8
申请日:2010-01-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: C08L71/02 , C08L33/20 , C08L27/16 , C08L27/20 , C08L33/10 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08K5/55 , C08K5/10 , C08K5/21 , C08K5/20 , C08K5/3432 , C08K5/3415 , C08K5/3472 , H01M10/0565
Abstract: 本发明所制备的以由有机硼酸酯锂或铝酸酯锂,与含有酰胺基官能团的有机化合物作用形成的离子液体材料为基,与聚合物材料复合形成的全固态或凝胶态的聚合物电解质材料具有较好的热稳定性、良好的电化学性能。通过调节离子液体的组成和配比,与聚合物并添加适量增塑剂进行加成;或是直接通过导电盐与含有酰胺基官能团结构的聚合物材料复合制备得到性能优良的凝胶态聚合物电解质、全固态聚合物电解质,在化学电源、特别是面向高功率、高能量密度、高安全性需求的新型电化学储能体系方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102569759A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210001848.7
申请日:2012-01-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种制备锂离子电池硅-多孔碳负极材料的方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。将镁粉或铝粉和二氧化硅混合均匀,然后加入多孔碳,将得到的粉末移至管式炉中,通入惰性气体,加热反应结束后,待管式炉温度冷却至室温,取出产物加入到盐酸中,再用去离子水洗涤、抽滤至滤液pH呈中性;然后加入到氢氟酸溶液中,用去离子水洗涤、抽滤至滤液pH呈中性,将滤饼烘干,得到具有纳米多孔结构的硅-多孔碳复合负极材料。本发明的方法简单易行,制备参数可控性强,所得产物具有纳米多孔结构,为硅的体积膨胀提供了一定的缓冲空间,同时碳的引入增强了材料的导电性,用作锂离子电池负极材料表现出高的充放电比容量和良好的循环性能。
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公开(公告)号:CN102496717A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110430668.6
申请日:2011-12-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/587
Abstract: 本发明公开了一种介孔结构硅酸锰锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。所述方法经过液相反应和高温固相烧结两个步骤,在液相反应中,将硅基分子筛或二氧化硅与含碳模板剂的混合物超声分散于锂盐的水溶液中,得到分散液;将锰盐溶解于有机溶剂中得到溶液1;将所述分散液和溶液1经混合搅拌、水热或油浴反应、水洗、过滤、真空干燥,得到沉淀物2;在高温固相烧结中,将沉淀物2经机械球磨2~5h、氩气气氛下在管式炉中煅烧,得到最终产物,为本发明所述的介孔结构硅酸锰锂正极材料;产物的比表面积要大于用常规方法制备得到的硅酸锰锂。
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公开(公告)号:CN102494778A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110359931.7
申请日:2011-11-14
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络的二次电池表面最高温度预测方法,属于电池热管理系统技术领域。将二次电池置于高低温试验箱内,连接上充放电试验机;电池放电后进行充电;监测电池在充电过程中表面最高温度的变化情况;通过设定Back-Propagation神经网络模型的输入、输出、神经元个数、层数、传递函数和训练算法来完成模型的构建;将数据用于模型训练,使模型能够运用于预测;电池在其他环境温度下充电过程中的表面最高温度通过模型进行预测。本发明的模型应用起来简单易行,参数容易控制,结果具有实用价值;电池在不同环境温度下工作时的表面最高温度得以预测,为电池热管理系统的有效工作和电池的安全提供了保证。
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公开(公告)号:CN102185156A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110092918.X
申请日:2011-04-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567
Abstract: 本发明涉及一种电解液,属于材料化学及高能电池技术领域。所述电解液由有机溶剂、添加剂和锂盐组成。其中,有机溶剂为碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯或碳酸二乙酯其中之一或一种以上的混合物;添加剂为亚硫酸酯;锂盐选自高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、全氟烷基磺酸锂、全氟烷基磺酸酰亚胺锂、环状全氟烷基双(磺酰)亚胺锂、全氟烷基磺酸酰甲基锂、有机硼酸酯锂、有机磷酸锂或有机铝酸酯锂。所述电解液可在石墨类电极表面形成一层稳定的固体电解质相界面膜,改善了与电极材料的相容特性,同时通过配比优化拓宽了电解液材料的温度适应特性,可有效提高使用本发明电解液的锂二次电池的循环性能、倍率性能及温度适应性。
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