本发明实施例公开了一种锂离子电池的充电方法、装置、介质及车辆。其中,确定锂离子电池采用的目标阶梯充电策略;在采用当前阶梯电流值对锂离子电池进行充电过程中,检测锂离子电池的实时充电电压值;基于所述目标阶梯充电策略,若所述实时充电电压值达到当前阶梯电压值,则确定与下一阶梯电压值关联的下一阶梯电流值;其中,所述当前阶梯电压值与所述当前阶梯电流值关联;将所述下一阶梯电流值作为新的当前阶梯电流值,继续对锂离子电池进行充电。本发明实施例根据充电过程中电压值的变化切换不同的电流值对电池进行充电,有效的控制了电池充电过程中的发热问题,防止电流过大导致的析锂,进而保证了电池的使用效率和寿命。
本发明提供了一种改性磷酸亚铁锂复合材料的制备方法,包括:将磷酸亚铁锂复合材料、聚合物单体与第一有机溶剂混合,搅拌,然后用第二有机溶剂离心洗涤,干燥,得到改性磷酸亚铁锂复合材料;所述聚合物单体为含有杂原子的单体。与现有技术相比,本发明将磷酸亚铁锂复合材料、聚合物单体与第一有机溶剂混合,通过简便的化学修饰法在磷酸亚铁锂复合材料表面修饰上导电聚合物,从而使改性磷酸亚铁锂复合材料的长循环稳定性与倍率性能得到提高。
本发明公开一种在自然环境中制造软包装锂离子电池的工艺,把制造软包装锂离子电池所必须的无水和无氧环境中的工艺全部局限在一个预封装的电池袋内进行。电池袋内预封装了电池坯和导流环,预封电池袋经过深度干燥和充入惰性气体后,迅速在导流环上连接上一常闭阀使电池袋内保持无水和无氧环境,并使电池袋成为一个便于进行各种制造操作的全封系统,以后所必须的抽真空、注入电解液,活化和必要的化学反应、化成、分检、真空封装均在电池袋上进行,电池袋内跟外界的物质交换通过电池袋上的常闭阀进行,这样制造软包装锂离子电池的全部工艺过程都在大气环境中进行。
本发明提供了储氢合金中加入镁、锂、钠和钾的熔盐电合成方法。特别是涉及包含熔盐电渗与电解并用步骤的电合成含镁、锂、钠和钾的AB3型储氢合金的制备方法。在LiCl·KCl熔盐电解质中、以MmNi4.2Al0.7储氢合金等为阴极,在420~450℃向储氢合金等阴极上电渗Li,调整熔盐电解质构成为KCl·NaCl·LiCl·MgCl2四元混盐体系同时升温,以18-22A/cm2的电解阴极电流密度进行极限电解,获得含镁、锂、钠和钾的AB3型储氢合金。熔盐电渗与电解步骤紧密相连,低电流密度的电渗Li与高电流密度电解Mg以及强制电解加K和Na在同一电解槽中实现原位电沉积,属于短流程接能工艺。
本发明涉及一种锂离子动力电池容量恢复的方法。筛选出能继续进行充放电的锂离子动力电池,将筛选出的锂离子动力电池,进行消电后放置到充满惰性气体的手套箱中,注入稳定的有机清洗溶剂,超声振荡,倒出壳体内的液体,将清洗之后的电池进行干燥,之后重新注入电解液,静置1小时~72小时,放在电池充放电机上进行充放电。本发明的方法实现了锂离子动力电池的循环利用,避免了采用湿化学方法可能造成的二次污染;经本发明处理的锂离子动力电池能够恢复到额定容量的50%以上,具有良好的电化学性能和安全性能,工艺简单、生产成本低、见效快,降低了锂离子动力电池生产成本,实现了经济效益与环境社会效益的有机结合。
本发明涉及锂离子电池正极材料,具体来说涉及一种锂离子电池正极材料纺锤形磷酸铁锂纳米束及其制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明提供的纺锤形磷酸铁锂纳米束,其特征在于,纺锤形磷酸铁锂纳米束由纳米片构成,长度1~2μm,中间最粗处的直径为0.5~1.0μm;所述的构成纺锤形磷酸铁锂纳米束的纳米片沿纺锤的长轴并行排列。本发明包括两个步骤:首先,配制磷酸铁锂前驱体溶液;其次,制备纺锤形磷酸铁锂纳米束,采用水热法通过控制反应温度和时间实现。
本发明提供一种高能量密度正极材料、正极极片和锂离子电池,正极材料中含有正极活性物质和添加剂,正极极片包括金属集流体和正极材料,添加剂直接与正极活性物质一起涂覆在金属集流体上,或在具有正极活性物质的极片上喷涂微米级别厚度的添加剂,锂离子电池包括电池壳、极芯和电解液,极芯和电解液密封在电池壳内,极芯包括正极、负极、以及位于正极和负极之间的隔膜,正极包括正极集流体和位于正极集流体上的高能量密度正极材料。本发明在正极材料中采用特定种类的添加剂,其具有极高的理论比容量和实际比容量;可实现利用其不可逆容量的活性锂补充负极SEI膜的消耗,动力电池能量密度的提升和寿命的延长;避免了一般补锂技术的安全隐患。
本发明属于电动汽车动力电池冷却技术领域,具体涉及一种新型动力锂电池冷却系统,包括锂电池安装箱体和出风腔,所述锂电池安装箱体的底部通过螺栓与安装底座的顶部固定连接,所述安装底座的一侧通过螺栓固定安装在汽车底盘上,所述锂电池安装箱体的顶部开设有两个冷气进口,且每个冷气进口分别连接有第一冷气进管和第二冷气进管,所述第一冷气进管和第二冷气进管的一端与分别连接在冷气室的出气口上,所述冷气室的一连通有散风口,所述冷气室的另一端连通有冷气输送管。本发明在冷气过渡腔中设有出风板,出风板为弧形状,且出风板上开设有若干个出气孔,若干个出气孔可以分散冷气风,这样可以降低风噪,增加效果。
本发明属于锂离子电池正极材料的制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极复合材料LiFePO4/C的制备方法。首先通过原位聚合限制法合成了磷酸铁与酚醛树脂的复合物,然后将其与锂盐研磨混合均匀,在保护性气氛下烧结制备出LiFePO4/C复合材料。其中磷酸铁与酚醛树脂复合物的制备是通过在反应体系中添加一定量的六次甲基四胺和间苯二酚,六次甲基四胺在酸性条件下水解生成铵根离子和甲醛。制备的该复合材料的粒径分布集中在纳米量级,能够有效地缩短锂离子的传输路径,并且包覆的碳层能够显著提高电子的传输效率。该复合材料具有高比容量、高倍率性能和优异的循环稳定性,适用于高倍率充放电需求。
本发明提供了一种碳酰胺深共晶电解质在锂氧气电池中的应用,所述碳酰胺深共晶电解质包括碳酰胺或其衍生物中的一种和锂盐。深共晶电解质具有较高的离子传导率、高热稳定性、良好的化学和电化学稳定性。将本发明的深共晶电解质应用在锂氧气电池中,可以应对半开放和苛刻的锂氧气电池运行环境,并表现出优良的电化学性能尤其循环稳定性。实验结果表明,使用本发明提供的碳酰胺深共晶电解质组装的锂氧气电池放电容量达到13698mAh g‑1,容量限制为1000mAh g‑1时可以稳定循环500次。
本发明涉及电化学储能技术领域,具体为一种对称型锂氧电池,所述电池的正、负电极结构相同,电解液采用1.0M四乙二醇二甲醚的双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液,所述电极采用三维多孔全金属材料,所述三维多孔全金属材料包括电极基底材料和亲锂性及催化剂材料,与传统商业碳SuperP锂氧电池相比表现优异的电化学性能,对称型锂氧电池比容量27270mAh/g是SuperP锂氧电池的5倍,且是目前报道非碳正极最高的比容量;过电势0.6V,比SuperP锂氧电池降低了1.08V,循环稳定性提高了5倍;SuperP锂氧电池循环50圈后锂负极表面粗糙,有枝晶、死锂的产生,对称型锂氧电池负极表面依然光滑,没有枝晶产生。
本发明公开了一种废旧锂电池回收装置,它包含一个底部设置有开口的导料腔(1),该导料腔(1)底部的开口处向下延伸出一个收集腔(2),所述导料腔(1)的底部焊接有一个位于收集腔(2)内的粉碎腔(3),该粉碎腔(3)的截面为环形结构,所述粉碎腔(3)的底部焊接有与其同心的格栅板(4),所述粉碎腔(3)的外侧面处安装有一个驱动装置,该驱动装置的动力输出轴端延伸至粉碎腔(3)内与冷挤切设备对接。本发明结构简单,创造性的提出了一种冷挤切粉碎锂电池的方式,且在挤切的过程中还能保持锂电池的位置不变,有效的杜绝了因锂电池在粉碎过程中爆炸所存在的飞溅危险。
本发明涉及一种锂-空气电池用空气电极及其制备方法,属于电化学能源材料领域。解决现有技术中锂-空气电池过电位高、充放电利用率差及循环次数少的技术问题。本发明的锂-空气电池用空气电极为多级孔道结构的纳米晶催化剂修饰的空心碳球@碳纸空气电极材料。该空气电极用于锂-空气电池,可有效提高锂-空气电池的比能量、能量利用效率、倍率性能和循环稳定性,尤其是循环寿命从目前文献报道的最长100次大幅提高至205次。本发明提供的空气电极的制备方法合理的结合了硬模板方法和电泳技术,工艺简单、操作方便、成本低且不需要添加粘结剂,省去了复杂的粉末电极制备过程,大幅提高空气正极的稳定性。
本发明涉及一种氯化锂的应用,提供了一种用于调节牛乳腺上皮细胞的氯化锂的应用方法,包括氯化锂对奶牛乳腺上皮细胞乳蛋白和乳脂合成影响的应用,以及氯化锂对奶牛乳腺上皮细胞共轭亚油酸(CLA)合成影响的应用。本发明中氯化锂可以有效激活HIF‑1α和Wnt/β‑catenin及其下游信号途径,并激活JAK2/STAT5、mTOR和SREBP1信号通路促进牛乳腺上皮细胞中乳蛋白的合成并调节乳脂和CLA的合成,改善奶牛乳腺的泌乳机能,增加经济效益,本发明也是首次为氯化锂调控奶牛乳腺组织中乳合成的机制提供了新的方向。
本发明提供了一种硅复合材料,包括:含硅颗粒;复合于所述含硅颗粒表面的氟化锂层。本发明提供了一种上述技术方案所述的硅复合材料的制备方法,包括:将锂化合物、氟盐和含硅颗粒在溶剂混合,得到硅复合材料;或将含硅颗粒和氟化锂混合后灼烧,得到硅复合材料;或将含硅颗粒、氟盐和锂化合物混合后灼烧,得到硅复合材料。本发明还提供了一种电池负极和锂离子电池。本发明提供的硅复合材料通过改性硅表面的性质,复合氟化锂来减少硅表面副反应的发生,提高硅材料的性能,这种硅复合材料能够作为循环性能好的负极材料使用。
本发明公开了一种基于多参数的锂离子电池热失控过程分析方法,涉及锂离子电池技术领域,该方法包括以下步骤:将50Ah商用棱柱形电池在50%的充电状态下使用Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2作为阴极置于在一个高压密封室内;在氮气氛的密封室中使用外部加热触发热失控喷发,对大容量高镍锂离子电池喷发过程的观察;将加热到锂离子电池的热失控喷发过程以时间间隔为特征划分为四个阶段;根据测试的结果,根据测试数据在不同阶段的变化情况定量分析。本发明针对锂离子电池喷发过程电池内部压力的建立过程,对锂离子电池喷发过程的各个不同阶段进行了划分,分析了锂离子电池喷发过程中的多个特征时刻及多个参数在这些特征时刻的显著特点。
本发明公开了一种亚微米级黄-壳结构镍锰酸锂及其制备方法,以解决高温条件下镍锰酸锂循环稳定性差的问题,本发明属于微纳米功能材料技术领域,本发明中的黄-壳结构镍锰酸锂是由具有黄-壳结构的三氧化二锰作为前驱体制备而成。三氧化二锰前驱体为纳米小颗粒团聚而成的球状黄-壳结构,小颗粒尺寸为50-150纳米,团聚球表面呈介孔结构,孔隙为20-100纳米,球体尺寸为400-800纳米。黄-壳结构镍锰酸锂由球状“壳”与八面体“黄”构筑组成;“壳”由纳米小颗粒团聚而成,纳米小颗粒的尺寸为50-150纳米,“壳”的厚度为30-150纳米;壳呈破裂状,其裂口口径在100-400纳米。“黄”由八面体组成,其尺寸为100-400纳米。壳与黄之间存在空隙,空隙尺寸为100-300纳米。
本发明涉及一种全浓度梯度分布的核壳型多元锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料领域。该正极材料的结构式为LiaNixCoyMn1-x-yO2@LibNimConMn1-m-nO2,其中0.9≤a≤1.2, 0.6≤x≤0.9, 0.05≤y≤0.4, 0.9≤b≤1.2, 0.2≤m≤0.7, 0.1≤n≤0.6,该正极材料形状为球形或类球形,结构为核壳型,其内核部分为全浓度梯度部分,直径为2~10μm;外壳部分为保护层部分,其保护层厚度为0.5~2μm,该保护层部分浓度为全浓度梯度终点浓度;从内核核心到外壳表面过程中,镍含量逐渐降低,钴含量及锰含量逐渐升高。该材料具有成本低、循环性能好、安全性能好、放电容量高等优点。此外,本发明工艺流程简单,易于实现工业化生产。
本发明提供了聚合物复合膜及其制备方法、复合电极片及其制备方法和锂金属二次电池,属于锂电池技术领域。本发明以聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)为成膜助剂,以铝化合物和锂化合物为膜添加剂,其中,铝化合物可以提高聚合物复合膜的机械强度,锂化合物可以提高聚合物复合膜的离子电导率;本发明将三者的配比控制在特定范围内,有利于保证最终所得聚合物复合膜具有较好的机械强度和导电性,将所述聚合物复合膜作为锂金属电极的保护膜,能够抑制锂枝晶的生长,从而可以改善锂金属二次电池循环寿命短、库伦效率低、安全性能差的缺点。
本发明公开了高寒地区新能源汽车锂电池热管理系统,包括锂电池组,升温系统,控制系统及工作液。采用铝合金作为导热片,同时采用工作液作为导热介质,将工作液的温度传递给导热片,然后由导热片传递给锂电池电芯,从而实现对锂电池温度的管理。通过本套系统将锂电池始终维持在最佳工作温度。此外,当控制系统检测到电机转速为零,且锂电池温度过低时,ECU控制升温系统间歇性工作,使汽车能够快速启动。本发明结构简单,安全可靠,成本低,实用性强,能够加快电动汽车在高寒地区的使用。
本发明涉及一种兼具锂离子电池和超级电容特征的储能器件,由正极、负极、隔膜、电解液及壳体组成,正负极是由活性物质、导电剂和粘结剂分别涂敷在集流体上制成,正极活性物质是能够进行离子可逆吸附的生物质活性炭材料,负极是能够进行锂离子可逆脱嵌的锂钛氧复合物;其具有超级电容的双电层储能特征的的活性炭材料,结合具有锂离子电池的嵌脱锂储能特征的锂钛氧复合物,形成兼具锂离子电池和超级电容特征的储能器件,所用材料,为储能器件广泛应用的成熟材料,环境友好,来源广泛,成本较低。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种磷酸铁锂正极的制备方法,包括以下步骤:将磷酸铁锂、硅烷偶联剂、乙醇、炭黑、粘结剂以及溶剂混合研磨至均匀的浆料;将浆料涂覆到金属铝箔上,形成光滑涂层;干燥金属铝箔上的涂层,去除溶剂,即可得到磷酸铁锂正极材料;将磷酸铁锂正极材料进行裁剪、真空除水干燥即可得到所述磷酸铁锂正极。本发明还提供了一种磷酸铁锂正极以及包含该电极的电池。本发明在磷酸铁锂上修饰硅烷偶联剂,使其与导电炭黑产生化学结合的作用,用以构建三维导电导离子的一体化网络,提升电池性能,同时电解液与修饰了硅烷涂层的磷酸铁锂反应会产生稳定的有机无机复合界面层,坚固稳定且具有超强的锂离子传导能力。
本实用新型公开了一种汽车锂电池快速拆装装置,其结构包括锂电池连接节点、连接面板、操作面板、连接板、底板、防潮垫、手提带,锂电池连接节点设于连接面板上方,连接面板设于操作面板、操作面板设于连接板上方,连接板设于底板上方,底板设于防潮垫下方,防潮垫设于连接面板下方,手提带设于连接面板上方,连接面板设有螺栓,螺栓设于连接面板上方,防潮垫设有防潮膜、收边条、防潮外沿,防潮膜设于防潮垫内部,收边条设于防潮膜外侧,防潮外沿设于收边条外侧。本实用新型实现了该锂电池拆装装置具备防潮的功能,在使用时与空气中水分子隔绝,利于对锂电池的保护。
本发明提供一种水性聚苯胺锂硫电池正极材料及其制备方法,属于电化学领域。解决现有的锂硫电池电极材料无法在水中进行分散的问题。该方法先将氧化石墨烯和水性聚苯胺混合,得到混合溶液A;然后将硫代硫酸钠水溶液加入到混合溶液A中,再加入盐酸反应,得到混合溶液B;将氢碘酸加入到混合溶液B反应,得到水性聚苯胺锂硫电池正极材料。本发明还提供上述制备方法得到的水性聚苯胺锂硫电池正极材料。本发明的水性聚苯胺锂硫电池正极材料在水中具有良好的分散性,将得到的正极材料组装成的电池在5C充放电倍率的起始比电容为455-865mAh/g,100次循环充放电后比电容保持24-31%。
本发明涉及一种锂离子电池用全陶瓷隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法以天然多孔矿物硅藻土为主要原料,加入碳酸锂及少量二氧化钛,并使用少量粘结剂,模压成型后高温煅烧,可得到以钛掺杂硅酸锂为主成分的锂离子电池用全陶瓷隔膜。该全陶瓷隔膜热稳定温度超过800℃,有效避免传统锂离子电池因隔膜受热收缩变形导致的电池内部短路起火问题,显著提升锂离子电池的安全性。该全陶瓷隔膜孔隙率高、吸液率大,并且隔膜中钛掺杂硅酸锂组分能够促进锂离子电池电解液中锂盐的解离,促进锂离子传输,提高电池在大电流充放电及长时间运行的容量保持率。
本发明提供了一种梳状聚合物及其制备方法、梳状聚合物电解质及其制备方法和固态锂电池,属于锂离子电池技术领域,具有式Ⅰ所示化学结构。本发明提供的梳状聚合物具有不规则的EO链段且具有多元环结构,能够提高高温导锂功能,制备的固态电解质能够提高高温时锂离子迁移数和电导率,进而提高锂离子电池的电化学性能。实施例的结果显示,本发明提供的梳状聚合物制备的锂电池在70℃具有较大的比容量及优异的倍率性能。
本发明公开了一种复合负极材料、负极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,包括第一种负极活性物质、第二种负极活性物质、粘结剂及导电剂;所述第一种负极活性物质为Li7Ti5O12,占复合负极材料总质量的1%‑20%,第二种负极活性物质由石墨、非定型碳、硅基负极中的一种或多种组成,占复合负极材料总质量的72%‑97.5%。本发明的复合负极材料中包括第一种负极活性物质Li7Ti5O12,该活性物质即可以脱锂提供额外的锂源又可以作为活性物质嵌锂,可提高首次库伦效率和循环寿命,另外Li7Ti5O12脱锂后形成钛酸锂结构稳定,体积不发生变化,并且钛酸锂具备优异的大倍率充电能力;因此,本发明的复合负极材料可以减少锂离子电池体积膨胀和增加充电能力。
本发明属于一种全溶液法合成锂离子电池电极材料。选择有机溶剂、水溶性或溶于有机溶剂的锂盐、水溶性或溶于有机溶剂的铁盐、水溶性或溶于有机溶剂的含有磷酸根的化合物、水溶性或溶于有机溶剂含碳元素的化合物为原料,经过制备磷酸亚铁锂前驱溶液;喷雾形成磷酸亚铁锂纳米级前躯体磷酸亚铁锂;将喷雾得到的磷酸亚铁锂纳米级前躯体在保护气氛中煅烧,得到纳米级磷酸亚铁锂材料。生产出的磷酸亚铁锂的比容量高,循环性能优异,具有较高的压实密度和良好的加工性能;所有原料都溶于水或者有机溶剂,合成工艺简单,合成磷酸亚铁锂过程中控制参数少,而且参数容易控制,大规模生产时,生产出的电极材料的一致性好。
本发明提供了一种用于锂硫电池的低熔点金属修饰复合隔膜及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明提供的用于锂硫电池的低熔点金属修饰复合隔膜,包括基底隔膜和涂布在其表面的低熔点金属多孔碳复合材料,所述低熔点金属多孔碳复合材料包括多孔碳材料基体和负载于所述多孔碳材料基体孔隙中的低熔点金属。本发明通过将低熔点金属注入到多孔碳材料中,不仅使多孔碳材料具有高电导率,能够有效的传输锂离子,还能够缓解飞梭效应,有效提升电池的综合电化学性能,提高锂硫电池的循环稳定性和使用寿命。且制备工艺操作简单,通过采用简单的湿法涂布,即可制备出具有高电学性能的复合隔膜材料,适用于实现工业化生产。
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