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公开(公告)号:CN109546079A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811409409.3
申请日:2018-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/13 , H01M4/62 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种高电压型复合固态正极及其制备方法和包含该正极的全固态电池及其制备方法。属于全固态电池领域,以商业化高电压型正极材料、导电剂、聚偏氟乙烯制备高电压型复合固态正极,结合聚合物基固态电解质与固态负极制备高性能全固态电池。利用高电压型复合固态正极制备的全固态电池具有电极电解质界面相容性高、工作温度范围广、安全性高、能量密度高和循环稳定性优异的特点,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN109244544A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811378894.2
申请日:2018-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种含锂离子添加剂的镁硫电池电解液的制备方法及其应用,所述含锂离子添加剂的镁硫电池电解液的制备方法在不含添加剂的镁硫电池电解液中加入过量金属锂,生成含锂离子添加剂的镁硫电池电解液。上述方法制备的含锂离子添加剂的镁硫电池电解液可用于镁硫电池和镁离子电池中。本发明中含锂离子添加剂的镁硫电池电解液采用金属锂在电解液中自生成的方法进行制备,成本低,方法简单,容易实现大批量生产。本发明制备的含锂离子添加剂的镁硫电池电解液中不引入杂质阴离子,避免了电解液因引入添加剂而产生的电化学调控过程子,添加锂离子后的电解液具有较好的氧化稳定性,并可以实现镁硫电池的高倍率充放电。
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公开(公告)号:CN106654464B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201710150049.9
申请日:2017-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种基于水力旋流作用的铝空气电池电解液循环系统,所述铝空气电池电解液循环系统包括铝空气电池组、电解液储液桶、隔膜泵和沉淀收集装置,所述电解液储液桶的上部经管道与隔膜泵的入口相连;所述沉淀收集装置由旋流器和沉淀收集箱构成,旋流器进液口经液体加速管与隔膜泵的出口相连,旋流器顶部出液口经管道与铝空气电池组进液口相连,铝空气电池组出液口经管道与电解液储液桶相连,旋流器底部出液口经旋流器底流管与沉淀收集箱相连,沉淀收集箱的上部经支路与电解液储液桶和隔膜泵之间的管道相连,所述支路上设有单向阀和管路阀门。该系统设计结构简单、能耗少、维修方便,极大地减少了铝空气电池组电解液用量。
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公开(公告)号:CN108565452A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810084074.6
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用酸性高聚物处理锂离子电池正极材料的方法,此方法包括以下步骤:制备具有疏水性的酸性高聚物;将具有疏水性的酸性高聚物和有机溶剂混合均匀,得到有机溶液;将有机溶液与正极材料在常温下搅拌并反应得到混合物;将得到的混合物进一步加热蒸发,形成碱性降低且具备疏水性的正极材料,进一步提升材料的循环性能。本发明的正极材料制备方法是使用具有一定的酸性和疏水性的溶剂对正极材料进行处理,该溶剂能够温和地与正极材料发生作用,并保持正极材料晶体结构完整,处理后的正极材料表面光洁,碱性降低,并且具有表面疏水性。
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公开(公告)号:CN105655577B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610231489.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种湿法混锂改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法,本发明涉及一种改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法,属于锂离子电池材料及其制造工艺技术领域。本发明的目的是为了解决锂离子电池正极材料前驱体与锂源固相混合均一性差以及微粉状锂源的粉尘飞扬问题。本发明的一种湿法混锂改善锂离子电池正极材料高温固相反应的方法按以下步骤进行:一、锂源溶液的配制;二、锂源与前驱体材料混合;三、混合物的处理;四、高温烧结。本发明的高温固相反应的方法用于锂离子电池正极材料的制备。
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公开(公告)号:CN108321404A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810172163.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种具有金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体,并公开了上述担载型催化剂的制备方法。本发明公开的制备方法是一种简单的乙醇-CVD法制备石墨烯包裹金属氧化物核壳型催化剂载体方法,以及微波乙二醇法将金属负载在核壳结构的催化剂载体表面,其具体步骤如下:一、准备均一反应溶液;二、离心洗涤;三、金属或金属氧化物包裹石墨烯;四、担载型催化剂的制备。本发明主要用于制备金属或金属氧化物/掺杂型石墨烯核壳型催化剂载体担载金属纳米颗粒催化剂。
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公开(公告)号:CN105467328B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201511018436.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池荷电状态估计方法,本发明涉及锂离子电池荷电状态估计方法。本发明是为了解决现有开路电压法估计电池荷电状态耗时长及不适于在线实时应用的问题。具体是按照以下步骤进行的:步骤一:开路电压‑荷电状态数据库的获取;步骤二:开路电压拟合公式的获取;步骤三:获取电池终止工作后端电压随时间变化的U(t)数据;步骤四:根据步骤二和步骤三得到公式(7)中的γ值;步骤五:根据步骤四获得的γ值和步骤一获得的开路电压‑荷电状态数据库,得到电池的荷电状态。本发明应用于锂离子电池荷电状态估计领域。
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公开(公告)号:CN106025238B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610585243.5
申请日:2016-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 一种体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法,发明涉及二次电池领域,特别是涉及一种体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有技术的掺杂工艺复杂,掺杂元素种类少、以及掺杂效果差导致的电化学性能不理想的问题。本发明的体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料的制备方法按以下步骤进行:一、制备锂离子电池正极材料的前驱体;二、配制高浓度有机金属盐衍生物溶液;三、真空浸渍法制备有机金属盐衍生物掺杂的锂离子电池正极材料前驱体;四、有机金属盐衍生物掺杂前驱体的混锂及烧结得到体相掺杂金属元素的锂离子电池正极材料。本发明的锂离子电池正极材料用于电池领域。
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公开(公告)号:CN105355907B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201510938071.0
申请日:2015-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 具有“年轮”式结构的锂金属氧化物前驱体材料和该材料制备的正极材料及制备方法。本发明涉及一种锂离子电池用锂金属氧化物前驱体材料及制备方法,以及由该材料制备而成的正极材料及制备方法和应用。本发明的目的是为了普通锂金属氧化物正极材料放电容量小、循环性能差和振实密度低的问题。本发明主要通过使用间歇式等量溢流方式来实时控制共沉淀法反应过程中溶液的固液比呈周期性线性变化,合成了一种具有“年轮”式结构的高性能锂金属氧化物前驱体材料和由该锂金属氧化物前驱体材料制备而成的正极材料及制备方法。本发明制备的锂金属氧化物前驱体材料和该材料制备的正极材料用于电池领域。
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公开(公告)号:CN107843846A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711014776.9
申请日:2017-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 一种锂离子电池健康状态估计方法,所述方法如下:获取锂离子电池老化前后以一定的工作制度充放电时的放电电压、放电电路、放电时间数据;截取第一步获取的数据在相同荷电状态区间内的放电电压、放电电流、放电时间数据;定义锂离子电池的健康状态指示因子表达式;获取第三步中的Vlowe rlimit值;得到公式中的HI值,获得电池的健康状态。本发明的优点是:本发明从电池工作时可实时测量的表观数据(放电电压、放电电流、放电时间)出发,获得的锂离子电池健康状态估计方法具有参数易获取、普适通用、可实时应用的特性,易于嵌入电池管理系统估计电池的健康状态,大大改善了现有的测试制度或测试设备的缺点,实用性很强。
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