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公开(公告)号:CN111668571A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010463455.2
申请日:2020-05-27
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所) , 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/62 , H01M10/643 , H01M10/653 , H01M10/6552 , H01M10/6556 , H01M10/6557 , H01M10/6568 , H01M10/615 , H01M10/6569 , H01M10/0525 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种电池模块,包括电池箱以及直列排布于电池箱内的多个圆柱形电芯,所述的电池箱内填充有导热阻燃油,电池箱设置有进出口,电芯间的空隙插设有热管,热管的伸出端没入电芯外的导热阻燃油中;电池组高温时,电池组空隙中的油与电芯换热,热管插入端作为蒸发端将空隙中油的热量传给伸出端,伸出端作为冷凝端再将热量传给从电池箱进口流入的冷态油,换热后的油流出电池箱将热量带走。电池组需要预热时,热管蒸发端和冷凝端互换,流入的热态油将热量传给热管,热管加热空隙中的油进而使电池升温。本发明利用了圆柱形电池直列排布成组时的固有空隙,体积能量密度损失较小,实现了快速控温和均温并提高了阻燃防爆能力。
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公开(公告)号:CN108807929B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810664954.0
申请日:2018-06-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种储备式锂电池用正极材料的制备方法,将氟化碳类材料与LiPACA、NMP、甲醇溶剂按一定质量比进行混合,得到混合物A;将混合物A放入高能球磨机中制备成悬浊液B;将需要包覆的正极材料与氢氧化锂按质量比95:5的比例充分混合后制成混合物C;在悬浊液B中加入混合物C后放入高能球磨机中,将混合物悬浊液干燥,然后冲洗过滤,将产物烘干得到可直接使用的氟化碳类材料包覆的锂离子电池用正极材料;采用本专利方法所得的正极材料与电解液具有更好的相容性并在储存时保持稳定的荷电态,从而使得含有该材料的电池同时具备长储存寿命和高倍率性能的优异特性,从而满足特种领域对电池的储备需求。
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公开(公告)号:CN111769280A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010450703.X
申请日:2020-05-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆高镍基四元正极材料C@Li[NixCoyMnzAl1-x-y-z]O2,其中90%≤x≤94%,0<y≤5%,0<z≤4%,而且1-x-y-z≠0;还公开了制备方法,按照化学计量比称取适量的锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、铝盐,加入适量去离子水配成混合溶液,加入适量的络合剂调节溶液PH值,按照适量的与金属盐总质量比值加入糖类,溶液置于马弗炉中,在空气气氛下升温至适当温度,马弗炉中通入惰性气氛,保温结束后自然冷却得到目标产物。本发明产品中碳包覆层一方面能够增加电极材料的电子导电率,另一方面能够保护材料与电解液的直接接触,减缓电解液中HF杂质对材料表面的腐蚀作用。
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公开(公告)号:CN108807929A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810664954.0
申请日:2018-06-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5835 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种储备式锂电池用正极材料的制备方法,将氟化碳类材料与LiPACA、NMP、甲醇溶剂按一定质量比进行混合,得到混合物A;将混合物A放入高能球磨机中制备成悬浊液B;将需要包覆的正极材料与氢氧化锂按质量比95:5的比例充分混合后制成混合物C;在悬浊液B中加入混合物C后放入高能球磨机中,将混合物悬浊液干燥,然后冲洗过滤,将产物烘干得到可直接使用的氟化碳类材料包覆的锂离子电池用正极材料;采用本发明方法所得的正极材料与电解液具有更好的相容性并在储存时保持稳定的荷电态,从而使得含有该材料的电池同时具备长储存寿命和高倍率性能的优异特性,从而满足特种领域对电池的储备需求。
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公开(公告)号:CN111769331A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010451731.3
申请日:2020-05-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种控制锂枝晶有序生长的固态电解质的制备方法及电池,通过在固态电解质表面涂覆一层致密的碳材料涂层,固态电解质与金属锂负极之间在一定压力下用双面导电胶贴合,一方面能够在固态电解质和金属锂贴合面的间隙有序地控制锂枝晶在的生长方向,使锂枝晶能够在间隙内对向生长,避免锂枝晶刺穿固态电解质,另一方面碳涂层能够改善固态电解质与正极材料之间的界面阻抗,提高锂离子的传导效率。
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公开(公告)号:CN110993934A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911090493.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种钛酸锂正极金属锂负极锂原电池及其制备方法,含有钛酸锂的正极,含有至少一种选自锂和锂合金的物质的负极,和锂离子传导非水电解质,所述钛酸锂活性物质占正极总质量的60~96%,锂合金优选含有量0.1~10%的硼,所述非水电解质包括液态电解质和固态电解质。采用上述方案得到的锂原电池,具有良好的倍率性能,能够满足大电流放电特性和脉冲放电特性,连续放电倍率达到3C以上。
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公开(公告)号:CN109081378A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810690815.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子负极材料的制备方法,采用共沉淀法和高温煅烧法制备,共沉淀反应形成的微米级棒状前驱体,煅烧分解后生成纳米颗粒,形成多孔结构的尖晶石型材料(CoxM1-x)3O4;纳米颗粒组装在一维棒状基体中,得到纳米/微米棒状分级负极材料。一维多孔材料既增加材料与电解液的接触面积和电化学反应的活性位点,有利于锂离子的传输,又可有效抑制材料与电解液的反应,稳定充放电过程中的电极结构。
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公开(公告)号:CN109081378B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201810690815.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种锂离子负极材料的制备方法,采用共沉淀法和高温煅烧法制备,共沉淀反应形成的微米级棒状前驱体,煅烧分解后生成纳米颗粒,形成多孔结构的尖晶石型材料(CoxM1‑x)3O4;纳米颗粒组装在一维棒状基体中,得到纳米/微米棒状分级负极材料。一维多孔材料既增加材料与电解液的接触面积和电化学反应的活性位点,有利于锂离子的传输,又可有效抑制材料与电解液的反应,稳定充放电过程中的电极结构。
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公开(公告)号:CN109004207A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810713326.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种复合磷酸铁锂正极材料,在磷酸铁锂材料表面修饰掺氮碳,其分子式表示为LiFePO4/NC;本发明还公开了一种复合磷酸铁锂正极材料的制备方法,将LiFePO4固体,加入到稀盐酸中超声分散,而后用超纯水清洗多次;向经过超声分散的LiFePO4水溶液中加入间苯二酚、半胱氨酸、乙醇和氨水;加入甲醛溶液,将沉淀用去离子水和乙醇清洗,然后干燥;在500~800℃氮气保护下煅烧3~10小时,得到最终氮掺杂碳复合磷酸铁锂正极材料成品;本发明方法简单易行、节约成品;掺氮碳的引入能够极大的增加磷酸铁锂正极材料在使用过程中的稳定性,解决导电率低的问题,以满足目前电动汽车及能源方向对锂离子电池的性能需求。
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公开(公告)号:CN109004207B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810713326.7
申请日:2018-06-29
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种复合磷酸铁锂正极材料,在磷酸铁锂材料表面修饰掺氮碳,其分子式表示为LiFePO4/NC;本发明还公开了一种复合磷酸铁锂正极材料的制备方法,将LiFePO4固体,加入到稀盐酸中超声分散,而后用超纯水清洗多次;向经过超声分散的LiFePO4水溶液中加入间苯二酚、半胱氨酸、乙醇和氨水;加入甲醛溶液,将沉淀用去离子水和乙醇清洗,然后干燥;在500~800℃氮气保护下煅烧3~10小时,得到最终氮掺杂碳复合磷酸铁锂正极材料成品;本发明方法简单易行、节约成品;掺氮碳的引入能够极大的增加磷酸铁锂正极材料在使用过程中的稳定性,解决导电率低的问题,以满足目前电动汽车及能源方向对锂离子电池的性能需求。
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