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公开(公告)号:CN114062188A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111352192.9
申请日:2021-11-16
Applicant: 中南大学 , 巴斯夫杉杉电池材料有限公司
Abstract: 本发明公开了三元正极材料晶格锂可溶出量的测定方法,包括:先采用电位滴定法测定三元正极材料表面的碳酸锂和氢氧化锂的质量分数,取物料进行水洗,水洗后收集滤液并采用电感耦合等离子体发射光谱检测;称量水洗干燥后的三元材料,并采用电位滴定法测量水洗干燥后的三元材料中表面碳酸锂和氢氧化锂的质量,最终能精确分析晶格锂的可溶出量。本方法能实现水洗对材料结构破坏程度的计量,对三元正极材料晶格锂溶出含量的精确测量和分析,能有效促进对于三元正极材料水洗后结构变化的定量分析,有助于探究水洗过程对材料结构、组分及电化学性能的影响机理,深入研究三元正极材料结构与电化学性能之间的构效关系,具有高效准确、应用范围广泛等优点。
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公开(公告)号:CN112947329A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110120442.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学 , 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及自动控制技术领域,公开一种分布参数系统的事件触发控制方法及系统,以有效减少控制器的更新频率,从而降低控制过程中计算资源和通信成本等的消耗。本发明方法包括:构建分布参数系统的最优控制问题;基于时空分离方法推导低阶集总参数系统模型,建立基于集总参数系统模型的分布参数系统最优控制问题;从事件触发的角度出发,建立并分析分布参数系统的事件触发最优控制问题;采用自适应动态规划技术来实现分布参数系统的事件触发自适应最优控制方法。
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公开(公告)号:CN114703545B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210384559.3
申请日:2022-04-13
Applicant: 中南大学 , 巴斯夫杉杉电池材料有限公司
IPC: C30B29/22 , C30B1/02 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法,包括如下步骤:将前驱体与含锂组合熔盐均匀混合,在氧气氛围中高温烧结;对烧结后的材料进行破碎、过筛,并通过溶剂分散洗涤除去冗余熔盐,实现材料的纯化;洗涤后的材料经过干燥、破碎、过筛,得到高容量、小粒径单晶三元正极材料。本发明提供的一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法有效地降低了单晶三元正极材料的合成温度,制备的亚微米级材料分散性好,有效地克服了传统方法中颗粒易团聚的缺点,所得材料形态良好,颗粒尺寸一致性好,结晶性好,锂镍混排低,首次库伦效率,放电比容量高,循环性能好,整个生产流程周期短,工艺简单,易于进行工业化推广等优点。
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公开(公告)号:CN111082026A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911409634.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 中南大学 , 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种包覆钨酸锂的三元正极材料及制备方法,制备方法包括将镍钴锰氢氧化物前躯体进行煅烧,得到多孔镍钴锰氧化物前躯体;将钨源溶解在溶剂中形成钨源溶液;将多孔镍钴锰氧化物前驱体分散在钨源溶液中,再进行搅拌、浸渍和蒸干,得到粉末产物;将粉末产物与锂源按摩尔比为1:1.03~1.05混合后进行烧结,得到包覆钨酸锂的三元正极材料。所得正极材料为多孔镍钴锰酸锂,所述多孔镍钴锰酸锂不仅表面包覆有钨酸锂,而且孔隙内壁还包覆有钨酸锂,使正极材料的容量保持率与循环性能得到有效提高。
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公开(公告)号:CN113011078B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110384270.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/25 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例涉及三元正极材料制备反应模拟技术领域,公开了一种三元正极材料制备过程中分解反应模拟方法、系统及介质,该方法包括:建立多粒子元胞自动机模型框架,确定多粒子元胞自动机模型;建立反应热动力学模型,设计多粒子元胞状态转换规则与规则改变机制,构建元胞状态转换规则集;根据三元正极材料初始状态指定多粒子元胞初始状态,输入多粒子元胞自动机模型,依据元胞状态转换规则集进行元胞状态演化,获得三元正极材料全反应过程的元胞自动机模拟结果。本发明可以准确模拟在三元正极材料制备过程中分解反应的发生,根据模拟的分解反应发生结果,获得材料的反应状态,了解反应程度等关键信息,为烧结过程温度调控提供关键指导信息。
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公开(公告)号:CN113011078A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110384270.7
申请日:2021-04-09
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/25 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明实施例涉及三元正极材料制备反应模拟技术领域,公开了一种三元正极材料制备过程中分解反应模拟方法、系统及介质,该方法包括:建立多粒子元胞自动机模型框架,确定多粒子元胞自动机模型;建立反应热动力学模型,设计多粒子元胞状态转换规则与规则改变机制,构建元胞状态转换规则集;根据三元正极材料初始状态指定多粒子元胞初始状态,输入多粒子元胞自动机模型,依据元胞状态转换规则集进行元胞状态演化,获得三元正极材料全反应过程的元胞自动机模拟结果。本发明可以准确模拟在三元正极材料制备过程中分解反应的发生,根据模拟的分解反应发生结果,获得材料的反应状态,了解反应程度等关键信息,为烧结过程温度调控提供关键指导信息。
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公开(公告)号:CN112678882A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011552341.1
申请日:2020-12-24
Applicant: 杉杉能源(宁夏)有限公司 , 中南大学 , 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及电池正极活性材料合成技术领域,具体涉及一种低温共晶熔盐制备片状单颗粒三元正极材料的方法。所述方法包括:将前驱体与含锂低温共晶熔盐均匀混合,在氧气气氛中实现高温液相烧结;对烧结后的材料进行破碎、筛分,并通过溶剂洗涤除去冗余熔盐,实现材料纯化;将洗涤后的材料干燥、破碎、过筛后得到结晶性优异、且具有优势晶面的片状单颗粒三元正极材料,本发明制备的三元正极材料具有分散性较好的单颗粒形貌,制备的材料纯度高、粒径适中、电化学性能优异,且整个制备流程耗时短、工序简单、易于工业化控制。
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公开(公告)号:CN114062188B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111352192.9
申请日:2021-11-16
Applicant: 中南大学 , 巴斯夫杉杉电池材料有限公司
Abstract: 本发明公开了三元正极材料晶格锂可溶出量的测定方法,包括:先采用电位滴定法测定三元正极材料表面的碳酸锂和氢氧化锂的质量分数,取物料进行水洗,水洗后收集滤液并采用电感耦合等离子体发射光谱检测;称量水洗干燥后的三元材料,并采用电位滴定法测量水洗干燥后的三元材料中表面碳酸锂和氢氧化锂的质量,最终能精确分析晶格锂的可溶出量。本方法能实现水洗对材料结构破坏程度的计量,对三元正极材料晶格锂溶出含量的精确测量和分析,能有效促进对于三元正极材料水洗后结构变化的定量分析,有助于探究水洗过程对材料结构、组分及电化学性能的影响机理,深入研究三元正极材料结构与电化学性能之间的构效关系,具有高效准确、应用范围广泛等优点。
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公开(公告)号:CN112947329B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110120442.X
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学 , 湖南杉杉能源科技股份有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及自动控制技术领域,公开一种分布参数系统的事件触发控制方法及系统,以有效减少控制器的更新频率,从而降低控制过程中计算资源和通信成本等的消耗。本发明方法包括:构建分布参数系统的最优控制问题;基于时空分离方法推导低阶集总参数系统模型,建立基于集总参数系统模型的分布参数系统最优控制问题;从事件触发的角度出发,建立并分析分布参数系统的事件触发最优控制问题;采用自适应动态规划技术来实现分布参数系统的事件触发自适应最优控制方法。
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公开(公告)号:CN114703545A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210384559.3
申请日:2022-04-13
Applicant: 中南大学 , 巴斯夫杉杉电池材料有限公司
IPC: C30B29/22 , C30B1/02 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法,包括如下步骤:将前驱体与含锂组合熔盐均匀混合,在氧气氛围中高温烧结;对烧结后的材料进行破碎、过筛,并通过溶剂分散洗涤除去冗余熔盐,实现材料的纯化;洗涤后的材料经过干燥、破碎、过筛,得到高容量、小粒径单晶三元正极材料。本发明提供的一种熔渗分散法制备高容量单晶三元正极材料的方法有效地降低了单晶三元正极材料的合成温度,制备的亚微米级材料分散性好,有效地克服了传统方法中颗粒易团聚的缺点,所得材料形态良好,颗粒尺寸一致性好,结晶性好,锂镍混排低,首次库伦效率,放电比容量高,循环性能好,整个生产流程周期短,工艺简单,易于进行工业化推广等优点。
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