一种三元正极材料配料系统的集成建模方法

    公开(公告)号:CN108549789B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201810356509.8

    申请日:2018-04-19

    摘要: 本发明公开了一种三元正极材料配料系统的集成建模方法,首先根据三元正极材料制备原料与反应机理,基于物料守恒建立机理模型得到原料重量配比。再提出半监督加权概率主元回归算法建立锂损失系数软测量模型,该软测量模型通过选取与查询样本相似度最高的训练样本进行建模,再采用半监督学习与样本加权解决反应过程中数据标签缺失及非线性强的问题。最后将锂损失系数转化为锂损失量对机理模型中锂源消耗量进行补偿,建立三元材料配料系统集成模型。利用本发明能够预测生产过程的锂损失系数,能够准确得到三元正极材料的原料配比量,可以为三元正极材料的制备工业提供很好的指导作用,降低产品表面游离锂。

    一种基于钴酸锂配料系统的生产状态预测方法

    公开(公告)号:CN108549332B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201711370981.9

    申请日:2017-12-19

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 一种基于钴酸锂配料系统的生产状态预测方法,先建立钴酸锂配料系统健康状态评价指标,再用基于双重加权的核主成分回归最小二乘支持向量机算法对配料系统健康指数进行预测:首先,提取输入变量的非线性特征,根据贡献率由大到小选取主成分;其次,对数据集进行处理,并确定输入向量与输出向量之间的相关关系;最后进行建模预测,并分别为训练样本及输入样本进行局部加权,对模型参数寻优。本发明采用是定义的健康指数,建模过程通过输入、输出样本间相关关系及输入样本与查询样本间距离分别建立一次及二次加权矩阵,在样本输入模型前进行一次加权,在建模过程对模型估计误差采用二次加权,减少了生产数据错误或遗漏给预测算法带来的影响。

    一种阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106229476B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610662246.4

    申请日:2016-08-11

    摘要: 一种阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂,其分子式表示为LiMn2‑x(M)xO4‑y(N)y,其中M、N分别表示掺杂的阳离子、阴离子,且阳离子和阴离子均进入到尖晶石锰酸锂的尖晶石晶格中,形成稳定尖晶石单相化合物;其制备方法包括以下步骤:先将锰源、锂源、阳离子原料、阴离子原料充分研磨、混合均匀后得到掺杂锂锰氧的混合物;然后加入有机溶剂调成浆状,使其充分混合,然后预烧数小时,冷却、研磨,将预烧产物再次分阶段逐步升温进行分段烧结,将得到的煅烧产物缓慢降温,最后经过粉碎,分筛,得到阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂。本发明的产品既具有较高的初始放电比容量,又具有优良的充放电循环性能和高温性能。

    一种凝胶聚合物包覆的锂离子电池正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105226235A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510679244.1

    申请日:2015-10-19

    IPC分类号: H01M4/131 H01M4/62 H01M4/1391

    摘要: 一种本发明的凝胶聚合物包覆的锂离子电池正极及其制备方法,锂离子电池正极包括正极集流体以及由正极活性材料、导电剂、粘结剂组成的正极活性层,正极活性层表面包覆一层聚磷酸三(2-丙烯酰氧乙基)酯凝胶聚合物;其制备方法包括:先将正极活性材料、导电剂、粘结剂混合,以N-甲基吡咯烷酮作溶剂搅拌均匀后涂于铝箔上,干燥后得到正极片A;将正极片A置于含磷酸三(2-丙烯酰氧乙基)酯单体和光引发剂的丙酮溶液中,待丙酮挥发完后得到正极片B;将正极片B置于紫外光中照射,得到本发明的锂离子电池正极。本发明的锂离子电池正极在较高的截止电压下具有优异的循环性能和热力学稳定性。

    一种快离子导体改性锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110858643B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201810972996.0

    申请日:2018-08-24

    摘要: 本发明公开了一种快离子导体改性锂离子电池正极材料,以镍钴锰酸锂为基体,在基体表面包覆有NASICON型快离子导体材料;基体的中位粒径为7~12μm,基体材料为大小不同粒径的镍钴锰酸锂球磨而成。该改性锂离子电池正极材料的制备方法:先将大小不同粒径的镍钴锰酸锂进行球磨混合成基体材料;然后将基体材料加入钛源溶液中,在搅拌的同时向其中逐滴加入锂源、掺杂元素盐和磷酸盐混合溶液中,在恒温条件下进行反应,反应完成后烘干、热处理,即得到快离子导体改性锂离子电池正极材料。本发明通过对传统湿法包覆工艺进行改进,在确保湿法包覆相比干法包覆具有包覆均匀性优势的同时,还能够减少水溶液对于基体材料表面结构的破坏,实现了更好的电化学性能。

    一种快离子导体改性锂离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110858643A

    公开(公告)日:2020-03-03

    申请号:CN201810972996.0

    申请日:2018-08-24

    摘要: 本发明公开了一种快离子导体改性锂离子电池正极材料,以镍钴锰酸锂为基体,在基体表面包覆有NASICON型快离子导体材料;基体的中位粒径为7~12μm,基体材料为大小不同粒径的镍钴锰酸锂球磨而成。该改性锂离子电池正极材料的制备方法:先将大小不同粒径的镍钴锰酸锂进行球磨混合成基体材料;然后将基体材料加入钛源溶液中,在搅拌的同时向其中逐滴加入锂源、掺杂元素盐和磷酸盐混合溶液中,在恒温条件下进行反应,反应完成后烘干、热处理,即得到快离子导体改性锂离子电池正极材料。本发明通过对传统湿法包覆工艺进行改进,在确保湿法包覆相比干法包覆具有包覆均匀性优势的同时,还能够减少水溶液对于基体材料表面结构的破坏,实现了更好的电化学性能。

    基于局部二次加权核主成分回归的辊道窑温度软测量建模方法

    公开(公告)号:CN108549732A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201711370985.7

    申请日:2017-12-19

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于局部二次加权核主成分回归的辊道窑温度软测量建模方法。利用相似度较高的局部样本数据,结合辊道窑存在的高维度、非线性及过程时变等特性,分别引入核技巧、即时学习等技术,建立基于局部加权核主成分回归的辊道窑温度软测量模型;最后考虑到局部建模样本数据的输入变量对输出变量的影响程度不同,对局部建模变量二次加权,建立基于局部二次加权核主成分回归的辊道窑温度软测量模型,实现对辊道窑温度精确预测。本发明得到的模型能够更好的跟踪过程的状态变化,为辊道窑温度控制提供很好的指导作用,从而提高产品生产质量以及合格率。

    一种凝胶聚合物包覆的锂离子电池正极及其制备方法

    公开(公告)号:CN105226235B

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201510679244.1

    申请日:2015-10-19

    IPC分类号: H01M4/131 H01M4/62 H01M4/1391

    摘要: 一种本发明的凝胶聚合物包覆的锂离子电池正极及其制备方法,锂离子电池正极包括正极集流体以及由正极活性材料、导电剂、粘结剂组成的正极活性层,正极活性层表面包覆一层聚磷酸三(2‑丙烯酰氧乙基)酯凝胶聚合物;其制备方法包括:先将正极活性材料、导电剂、粘结剂混合,以N‑甲基吡咯烷酮作溶剂搅拌均匀后涂于铝箔上,干燥后得到正极片A;将正极片A置于含磷酸三(2‑丙烯酰氧乙基)酯单体和光引发剂的丙酮溶液中,待丙酮挥发完后得到正极片B;将正极片B置于紫外光中照射,得到本发明的锂离子电池正极。本发明的锂离子电池正极在较高的截止电压下具有优异的循环性能和热力学稳定性。

    一种阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106229476A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610662246.4

    申请日:2016-08-11

    摘要: 一种阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂,其分子式表示为LiMn2-x(M)xO4-y(N)y,其中M、N分别表示掺杂的阳离子、阴离子,且阳离子和阴离子均进入到尖晶石锰酸锂的尖晶石晶格中,形成稳定尖晶石单相化合物;其制备方法包括以下步骤:先将锰源、锂源、阳离子原料、阴离子原料充分研磨、混合均匀后得到掺杂锂锰氧的混合物;然后加入有机溶剂调成浆状,使其充分混合,然后预烧数小时,冷却、研磨,将预烧产物再次分阶段逐步升温进行分段烧结,将得到的煅烧产物缓慢降温,最后经过粉碎,分筛,得到阴阳离子复合掺杂尖晶石锰酸锂。本发明的产品既具有较高的初始放电比容量,又具有优良的充放电循环性能和高温性能。