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公开(公告)号:CN104480452A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410756914.0
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池有机粘结剂的表面改性方法;所述方法包括:在抽真空的条件下,将聚偏氟乙烯粉体置于原子层沉积反应器的腔体内,加热至设定温度,在加热过程中不断通入流化气,使聚偏氟乙烯预分散;当腔体内的温度达到70~165℃时,先后向腔体通入第一前驱体或第一前驱体与载气的混合物,第二前驱体或第二前驱体与载气的混合物进行一次原子层沉积反应;所述原子层沉积反应循环进行,实现对聚偏氟乙烯粉体的表面包覆。本发明在不改变粘结剂性能的前提下,提高了锂离子电池电极片的导电性及与电解液浸润性,从而提高了锂离子电池的循环稳定性与充放电性能,增强了锂离子电池的功率特性与使用寿命。
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公开(公告)号:CN109286199A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811408455.1
申请日:2018-11-23
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种并网式光储充系统及储能控制方法,市电模块分别与储能模块、光伏发电模块、用户侧模块相连,市电模块用于提供持续稳定的电源,光伏发电模块与市电模块用于光伏并网;储能模块包含多个梯次电池储能机构和多个新电池储能机构;用户侧模块包括充电桩机构、照明机构。本发明从并网式光储充系统入手,充分考虑并网式光储充系统中光伏发电模块和储能模块的性能发挥,根据用户侧用电量的多少,合理调整光伏发电模块的发电功率以及输电方向,充分利用储能模块的削峰填谷的功效,尽最大可能发挥储能模块的发电功率;控制策略简单有效,具有很高的工程化应用价值。
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公开(公告)号:CN104480452B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201410756914.0
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池有机粘结剂的表面改性方法;所述方法包括:在抽真空的条件下,将聚偏氟乙烯粉体置于原子层沉积反应器的腔体内,加热至设定温度,在加热过程中不断通入流化气,使聚偏氟乙烯预分散;当腔体内的温度达到70~165℃时,先后向腔体通入第一前驱体或第一前驱体与载气的混合物,第二前驱体或第二前驱体与载气的混合物进行一次原子层沉积反应;所述原子层沉积反应循环进行,实现对聚偏氟乙烯粉体的表面包覆。本发明在不改变粘结剂性能的前提下,提高了锂离子电池电极片的导电性及与电解液浸润性,从而提高了锂离子电池的循环稳定性与充放电性能,增强了锂离子电池的功率特性与使用寿命。
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公开(公告)号:CN106446480A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611108843.9
申请日:2016-12-06
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明公开了锂离子电池电极材料开路电势曲线的拟合方法,该方法包含:第一步:选择双曲正切函数y=tanh(x)与指数函数y=exp(x)作为开路电势曲线拟合数学函数的基本形式;第二步:对开路电势曲线数学函数进行分步拟合过程,将每一个平台转折区段拟合为双曲正切函数的形式,将每一个电压急剧变化区段拟合为指数函数的形式;第三步:将上述双曲正切函数和指数函数求和,得到总拟合函数及其总拟合曲线,然后将总拟合曲线与目标开路电势曲线相减,得到拟合误差曲线;第四步:针对拟合误差曲线采用双曲正切和指数函数再次进行拟合,以进一步优化拟合结果,不断减小拟合误差,直到满足拟合精度要求。本发明的方法拟合的开路电势曲线的函数更精确,仿真效果更加有效。
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公开(公告)号:CN106935829A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710202223.X
申请日:2017-03-30
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/0525 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/366 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M4/582 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种增强锂离子电池用钛酸锂材料低温特性的改性方法,该方法包含以下具体步骤:步骤1,按质量比为0.5‑5:100称取氟化物和钛酸锂材料,该钛酸锂的结构式为Li4Ti5O12,该氟化物选择NH4F或LiF;步骤2,将氟化物和钛酸锂材料通过研磨混合均匀;步骤3,将步骤2所得混合物在200‑600℃下煅烧1‑3小时,得到低温特性增强了的锂离子电池用钛酸锂材料。本发明通过控制氟化物的添加量和煅烧条件,实现在不改变钛酸锂本征结构的情况下,在其表面区域形成氟化物包覆层,在增强钛酸锂材料低温特性的同时,可以较大幅度地提高材料的放电比容量和倍率性能。该方法工艺简单,时间短,能耗低,产率高,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN106383324A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611115510.9
申请日:2016-12-07
Applicant: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/367
Abstract: 本发明公开了一种基于容量衰减机理分解分析的锂离子电池寿命预测方法,其包含:步骤一、建立待测锂离子电池的平衡电位方程:结合待测锂离子电池的测试数据,将正负极平衡电位相减,再经极化修正,得到平衡电位方程;步骤二、基于锂离子电池的不同衰减机理建立多衰减模式分解模型,并通过短期老化试验,建立待测锂离子电池的多衰减模式拟合公式并进行衰减趋势预测;步骤三、将多衰减模式拟合公式的预测结果,代入待测锂离子电池的平衡电位方程,进行剩余容量预测。本发明基于锂离子电池容量衰减的不同机理而进行不同衰减模式的分解分析的寿命预测方法,解决了根据实验测试数据简单外推或将锂离子电池寿命衰减简单归因于单一电化学机理的问题。
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公开(公告)号:CN102110851A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910200635.5
申请日:2009-12-24
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0525 , H01M4/137 , H01M4/13 , H01M4/60
Abstract: 本发明涉及一种锂离子二次电池。该电池包括正极、负极、隔膜以及电解液。其正极活性物质为含有重复单元的氮氧稳定自由基的聚合物材料,正极活性物质、导电剂、粘结剂的含量分别为:40%~70%、20%~50%、5%~10%。负极活性物质为共轭型二羧酸锂有机化合物。负极活性物质、导电剂、粘结剂的含量分别为:50%~80%、10%~40%、5%~10%。所述电解液中电解质盐的浓度为1.2~5mol/l。本发明有效克服了传统锂离子电池的石墨类负极带来的安全问题,同时也延续了有机自由基电池高功率密度和热稳定性良好的优点。
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公开(公告)号:CN102110816A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910200636.X
申请日:2009-12-24
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明涉及有机自由基材料技术领域,具体涉及一种用于高性能钠二次离子电池的有机自由基的高分子材料。在本发明中将含有稳定机自由基电极材料正极阴离子掺杂/脱掺杂机理以及负极钠离子脱/嵌或者沉积/溶解应用于以非水溶液作为电解液的储能器件中。电池正极采用有含有稳定机自由基的有机自由基高分子材料,负极采用金属钠或者硬碳类材料,电解液采用钠离子的非水系电解质。其充放电过程只涉及钠离子在阳极间的转移。本发明具有较长的循环寿命,并且具有较大功率、低成本和无环境污染的特点,取得了有机自由基高分子材料作为正极材料的钠二次电池的有益效果。
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公开(公告)号:CN102259911A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110178409.9
申请日:2011-06-29
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用纳米钛酸锂负极材料的制备方法,该方法包含以下具体步骤:步骤1,固相水热法制备前驱体:将纳米二氧化钛和氢氧化锂按5:4~5:4.3的摩尔比充分混合均匀,将混合物放入水热反应釜中在150~190℃温度下进行反应10~24小时,得到反应前驱体;步骤2,高温固相法晶化:将所述的反应前驱体干燥后,再在600℃~800℃温度下煅烧2~5小时,得到粒径为0.1~1μm的尖晶石结构的钛酸锂粉体。本发明提供的锂离子电池用纳米钛酸锂负极材料的制备方法,原料廉价易得,工艺简单,易于规模化生产,产率高,时间短,能耗低;所制得的纳米钛酸锂充放电性能突出,循环性好。
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公开(公告)号:CN102259911B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110178409.9
申请日:2011-06-29
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用纳米钛酸锂负极材料的制备方法,该方法包含以下具体步骤:步骤1,固相水热法制备前驱体:将纳米二氧化钛和氢氧化锂按5:4~5:4.3的摩尔比充分混合均匀,将混合物放入水热反应釜中在150~190℃温度下进行反应10~24小时,得到反应前驱体;步骤2,高温固相法晶化:将所述的反应前驱体干燥后,再在600℃~800℃温度下煅烧2~5小时,得到粒径为0.1~1μm的尖晶石结构的钛酸锂粉体。本发明提供的锂离子电池用纳米钛酸锂负极材料的制备方法,原料廉价易得,工艺简单,易于规模化生产,产率高,时间短,能耗低;所制得的纳米钛酸锂充放电性能突出,循环性好。
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