一种二氧化钛钠离子电池负极材料的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN106356523B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201610895448.3

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明属于储能材料的制备方法领域,并公开了一种二氧化钛钠离子电池负极材料的制备方法及其产品。该方法是将钛源化合物加入到溶剂搅拌得到澄清的溶液,然后加入一定量的氨水进行溶剂热反应得到浆料;将浆料洗涤干燥后得到前驱体材料;最后将该前驱体材料在惰性气体中进行高温热处理,从而制得所需的炭包覆二氧化钛。通过本发明,可以快速、低成本的制备出二氧化钛钠离子电池负极材料,所制备的负极材料具有高首周库伦效率、高比容量和循环寿命长等特点,适用于大批量的工业化生产。

    一种二氧化钛钠离子电池负极材料的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN106356523A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610895448.3

    申请日:2016-10-13

    CPC classification number: H01M4/485 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于储能材料的制备方法领域,并公开了一种二氧化钛钠离子电池负极材料的制备方法及其产品。该方法是将钛源化合物加入到溶剂搅拌得到澄清的溶液,然后加入一定量的氨水进行溶剂热反应得到浆料;将浆料洗涤干燥后得到前驱体材料;最后将该前驱体材料在惰性气体中进行高温热处理,从而制得所需的炭包覆二氧化钛。通过本发明,可以快速、低成本的制备出二氧化钛钠离子电池负极材料,所制备的负极材料具有高首周库伦效率、高比容量和循环寿命长等特点,适用于大批量的工业化生产。

    一种液态或半液态金属电池荷电状态估计方法

    公开(公告)号:CN105974320B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610270244.0

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种液态或半液态金属电池荷电状态估计方法,根据电池的等效电路获取状态空间表达式;通过参数辨识,获取等效电路参数与SOC的函数关系;根据等效电路参数初始值以及电池欧姆内阻、电池电动势与SOC的函数关系,获取系统矩阵初始值、控制输入矩阵初始值以及观测矩阵;采用扩展卡尔曼滤波算法,获取状态估计时间更新矩阵和误差协方差时间更新矩阵;从中提取电池的SOC的预测值、极化电压和扩散电压、获取电池电动势的值、以及欧姆内阻压降;根据电池电动势、极化电压、扩散电压以及欧姆内阻压降,获取观测输出;根据观测输出,获取状态测量更新矩阵,从中提取SOC估计值;本发明提出的SOC估计方法消除了累计误差,可有效跟踪电池剩余电量变化。

    一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106654209A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611197813.X

    申请日:2016-12-22

    CPC classification number: H01M4/366 H01M4/505 H01M4/582 H01M10/0525

    Abstract: 一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法,属于化学电源材料及制备方法,解决现有富锂锰基材料包覆层不具有电化学活性的问题,并提供制备包覆层的新途径,从而克服富锂锰基材料副反应造成比容量和首周库仑效率降低的问题。本发明的复合正极材料,由富锂锰基材料及其外包裹的FeF3包覆层构成。本发明的方法为:将CTAB加入正己醇,加热搅拌,平均分成三份,分别加入Fe(NO3)3、NH4F水溶液和富锂锰基材料水相悬浊液,将所得三份液体混合,静置留取下层水层及固体,离心分离和乙醇洗涤提纯固体,最后真空烘干。本发明的复合材料具有较高首次库仑效率和比容量;本发明提供一种材料包覆的有效途径,能使FeF3纳米层均匀分散在富锂锰基材料表面,获得均匀包覆层。

    一种液态或半液态金属电池荷电状态估计方法

    公开(公告)号:CN105974320A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610270244.0

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: G01R31/3634 G01R31/3648

    Abstract: 本发明公开了一种液态或半液态金属电池荷电状态估计方法,根据电池的等效电路获取状态空间表达式;通过参数辨识,获取等效电路参数与SOC的函数关系;根据等效电路参数初始值以及电池欧姆内阻、电池电动势与SOC的函数关系,获取系统矩阵初始值、控制输入矩阵初始值以及观测矩阵;采用扩展卡尔曼滤波算法,获取状态估计时间更新矩阵和误差协方差时间更新矩阵;从中提取电池的SOC的预测值、极化电压和扩散电压、获取电池电动势的值、以及欧姆内阻压降;根据电池电动势、极化电压、扩散电压以及欧姆内阻压降,获取观测输出;根据观测输出,获取状态测量更新矩阵,从中提取SOC估计值;本发明提出的SOC估计方法消除了累计误差,可有效跟踪电池剩余电量变化。

    一种液态金属电池在储能应用中的温度调控方法

    公开(公告)号:CN108493522B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810231428.5

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 本发明属于液态金属电池在规模电能存储领域,并公开了一种液态金属电池在储能应用中挂起模式下,通过降低电堆温度从而降低电池容量衰减并降低能耗的温度调控方法。该方法包括:(a)采用温度检测设备检测液态金属电池的温度获得其当前温度;(b)降低液态金属电池的当前温度并对该当前温度进行实时监测,使得液态金属电池中电极和电解质均由液相转变为胶态或固相,从而降低电极在电解质中的溶解度,进而降低液态金属电池的能耗;(c)当前运行温度降至25℃至运行工作温度范围之间时,停止降低该当前运行温度,同时维持液态金属电池的最终温度在该当前运行温度。通过本发明,降低液态金属电池在挂起模式下电池容量衰减,减少额外电能损耗。

    一种液态金属电池在储能应用中的温度调控方法

    公开(公告)号:CN108493522A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810231428.5

    申请日:2018-03-20

    Abstract: 本发明属于液态金属电池在规模电能存储领域,并公开了一种液态金属电池在储能应用中挂起模式下,通过降低电堆温度从而降低电池容量衰减并降低能耗的温度调控方法。该方法包括:(a)采用温度检测设备检测液态金属电池的温度获得其当前温度;(b)降低液态金属电池的当前温度并对该当前温度进行实时监测,使得液态金属电池中电极和电解质均由液相转变为胶态或固相,从而降低电极在电解质中的溶解度,进而降低液态金属电池的能耗;(c)当前运行温度降至25℃至运行工作温度范围之间时,停止降低该当前运行温度,同时维持液态金属电池的最终温度在该当前运行温度。通过本发明,降低液态金属电池在挂起模式下电池容量衰减,减少额外电能损耗。

    一种液态或半液态金属电池的建模方法

    公开(公告)号:CN105912799A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610268697.X

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种液态或半液态金属电池的建模方法,包括以下步骤,根据电池阻抗谱进行拟合,构建电池的阻抗谱拟合电路,根据阻抗谱拟合电路构建电池的等效电路模型;采用对称脉冲对电池进行混合脉冲功率性能测试,获取用于辨识电池的开路电压、电阻、电容参数的测试数据;根据测试数据拟合电池的电动势、欧姆内阻、极化电阻、极化电容、扩散等效电阻和扩散等效电容与SOC的函数关系,辨识出等效电路模型的参数;采用安时法计算电池的SOC;对SOC进行修正,获得修正SOC;根据修正SOC,对等效电路模型的参数进行修正;完成建模;该建模方法能准确模拟液态或半液态金属电池的外特性,为液态或半液态金属电池这类新型电网级储能电池的充放电管理和后续应用奠定基础。

    一种液态或半液态金属电池的建模方法

    公开(公告)号:CN105912799B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610268697.X

    申请日:2016-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种液态或半液态金属电池的建模方法,包括以下步骤,根据电池阻抗谱进行拟合,构建电池的阻抗谱拟合电路,根据阻抗谱拟合电路构建电池的等效电路模型;采用对称脉冲对电池进行混合脉冲功率性能测试,获取用于辨识电池的开路电压、电阻、电容参数的测试数据;根据测试数据拟合电池的电动势、欧姆内阻、极化电阻、极化电容、扩散等效电阻和扩散等效电容与SOC的函数关系,辨识出等效电路模型的参数;采用安时法计算电池的SOC;对SOC进行修正,获得修正SOC;根据修正SOC,对等效电路模型的参数进行修正;完成建模;该建模方法能准确模拟液态或半液态金属电池的外特性,为液态或半液态金属电池这类新型电网级储能电池的充放电管理和后续应用奠定基础。

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