本实用新型公开了一种磷酸铁锂烧结炉烟气处理系统,该磷酸铁锂烧结炉烟气处理系统包括通过烟管与烧结炉连通的除尘塔,所述除尘塔上部为圆筒除尘段,下部为锥筒排料段,所述烟管与除尘塔圆筒除尘段下端连通,所述除尘塔圆筒除尘段内间隔设置有多块呈倾斜状的过滤筛板,所述除尘塔圆筒除尘段竖直内壁上设置有多个高压喷水头,所述除尘塔顶端设置有排气口。本实用新型一种磷酸铁锂烧结炉烟气处理系统通过设计带有多层倾斜过滤筛板和若干高压喷水头的除尘塔,可以快速有效的去除磷酸铁锂烧结炉烟气中的粉尘并对烟气进行降温处理,不仅除尘效果好而且不易堵塞,从而有效避免了其对环境的污染。
本发明属于锂电池制造技术领域,涉及一种纳米壳聚糖复合锂电池隔膜及其制造方法。纳米壳聚糖复合锂电池隔膜以具三维构象的纳米壳聚糖溶胶/微米壳聚糖溶胶粒子网络作为支架材料,载负/结合烯烃类共聚物胶乳/聚环氧乙烷,构成的离子聚合物膜材料。它是以纳米壳聚糖溶胶粒子和微米壳聚糖溶胶粒子网络作支撑体,经流延、干燥,形成纳米壳聚糖复合锂电池隔膜。该膜具优异三维网构象、优良的耐热尺寸稳定性、极佳电解液亲和性、离子导电性、电绝缘性及良好的物理机械性能(抗张、抗冲击、柔韧曲绕等)。通过利用本发明提供的纳米壳聚糖膜的上述特性,将有效提高锂电池的综合性能。
本发明属于流体流动控制技术领域,具体涉及一种形成大面积均匀稳定锂膜流的结构,包括若干个相同的弧形底壁单元,所述弧形底壁单元的上表面为一个弧度较小连续变化的凸起的曲面,下表面为一个弧度较小连续变化的凹陷的曲面,相邻的两个弧形底壁单元平行连接,连接边为长边。本发明在工程上简单易行,通过底壁的特殊结构设计引导和控制液态锂膜流,防止其收缩而获得完全覆盖底壁的液态锂膜流系统,为解决在润湿性不好情况下如何实现大面积完全覆盖底壁的锂膜流系统提供了一种新的思路。该锂膜流系统不仅适用于入口膜厚及流速较大的情况,同时还适用于入口膜厚及流速较小的情况,适用范围较广。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂电池软包装用弹性铝塑膜及制备方法。包括如下制备过程:(1)将耐热性树脂和第一粘结材料加入螺杆挤出机中,共挤流延成膜得到尼龙流延膜外保护层;(2)以由外至内依次设置尼龙流延膜外保护层1、氟橡胶微孔发泡层2、第一粘合层3、铝箔层4、PP淋膜层5、CPP膜热封层6的顺序层叠复合,各层间由胶粘剂粘接,制得用于锂电池软包装的弹性铝塑膜。本发明制得的弹性铝塑膜与普通铝塑膜相比,有着良好的弹性性能,有效避免了锂电池表面鼓泡的产生,防止铝塑包装膜中的铝箔层产生微裂纹,同时耐腐蚀性能好,显著提升了锂电池铝塑膜的使用安全性和使用寿命。
本发明公开一种复合晶型磷酸铋铁锂电池正极材料,是由橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)与萤石结构的氧化铋(δ-Bi2O3)组成的一种在三维空间上离子可快速迁移的复合晶型结构,其构成为:Li0.8-0.9Fe0.8-0.9Bi0.1-0.3PO4。进一步提供复合晶型磷酸铋铁锂的制备方法,其特征是将预制的膏状胶体物通过锥形螺杆挤压机的高剪切、高压力、密闭连续反应,一步完成分散、诱使复合结晶、压缩烧结,从而得到结晶反应完全、均匀、高密度的锂离子电池正极材料。通过压缩烧结使制备周期大幅缩短,使得制备锂电池正极材料更为环保节能。
本发明公开了一种基于晶闸管稳压电路的低通滤波式锂离子电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,低通滤波电路,晶闸管稳压电路,增益同相放大电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,与功率调整电路相连接的启动电流监测电路,以及串接在功率调整电路与控制芯片U2之间的脉冲限流电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
本发明公开了一种用于氢氧化锂制备工艺中的除杂方法,属于氢氧化锂制备工艺中除Ca、Mg的方法领域,包括经碱化和冷冻析钠将硫酸锂转化为氢氧化锂后,经过冷冻析钠分离结晶硫酸钠后的冷冻液,其特征在于还包括以下步骤:对所述冷冻液直接在其低温条件下,先进行粗过滤满足精过滤条件后,进行精过滤实现除杂。本发明用于氢氧化锂制备工艺中,能简单、高效地除去Ca/Mg杂质,大幅提高产品品质。
本实用新型公开了用于锂电池水冷却板自动检漏设备的机械手装置,包括,机械手安装板、设置在机械手安装板的第一机械手运动导轨,所述第一机械手运动导轨上设置有机械手;所述机械手包括条形安装板,所述形安装板一面设置在械手运动导轨上,带动机械手在机械手运动导轨上运动;还包括机械手气缸、机械手气缸安装支架、机械手盘和均匀设置在械手盘上的工件柔性吸附组件。本实用新型的有益效果:由于机械手盘上设置有工件柔性吸附组件,避免刚性机械零件和锂电池水冷却板表面的直接接触,减少了锂电池水冷却板表面的划伤。
一种锂离子电池全自动卷绕机极耳导正机构,包括自动卷绕机面板,安装于自动卷绕机面板中部的导正器,安装于导正器左右两侧的传送器以及传送于导正器和传送器之间的极片。本实用新型的积极效果是为全自动锂离子卷绕机的正常卷绕做好了被卷绕极片的整理工作,使锂离子电池的全自动工序能顺利进行,免除了全自动卷绕工序进行完毕后人工对极片极耳的整理。
本发明公开一种基于机车工况下的钛酸锂电池模组荷电状态估计方法,包括:基于无接触网供电城轨车辆运行工况,设计模拟机车的运行工况;利用电池测试平台使钛酸锂电池模组运行所获得机车的运行工况;利用机车工况下的不同充放电状态,构成多个时刻下电池单体和电池模组数据组;利用鲸鱼优化算法算法对长短时记忆神经网络进行优化,优化学习率和隐含层层数,得到优化电池估算模型;通过将循环工况下电池模组及模组中多块电池单体的数据作为输入特征量对所述优化电池估算模型进行训练,并实现SOC的估算。本发明采用基于数据驱动的锂电池SOC估计,利用鲸鱼算法优化长短时神经网络超参数,有效实现了工况条件下钛酸锂电池模组SOC的准确估计。
本发明涉及一种基于改进扩展卡尔曼滤波算法的SOC估计方法,其特征在于,对传统扩展卡尔曼滤波算法进行改进,将单新息扩展为多新息,并累加取平均值。使算法能应用于具有明显非线性关系的锂离子电池SOC估算,实现了对锂离子电池组SOC值的有效迭代计算;针对卡尔曼忽略高阶项,使估算精度低、稳定性差的问题,改进扩展卡尔曼滤波算法通过新息累加取平均值得方法,能有效缩小误差波动范围,提高SOC估算精确度;在戴维南等效电路模型的基础上增加一组RC回路建立二阶RC等效电路模型,以更好地表征电池的极化效应,对电池具有更好的模拟效果。该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明涉及电池管理系统技术领域,本发明基于扰动观测器的锂离子电池荷电状态估算方法通过锂离子电池一阶等效电路模型,建立电池状态估计模型,利用扰动观测器对一阶等效电路模型存在的误差进行实时修正,建立电池电压扰动观测器模型,将电池状态估计模型与电池电压扰动观测器模型相结合,获得电池状态方程与电池观测方程,根据电池状态方程与电池观测方程,采用扩展卡尔曼滤波算法,获得卡尔曼增益矩阵,根据电池状态方程、电池观测方程、卡尔曼增益矩阵估算锂离子电池的电池荷电状态,解决了SOC估算结果精度随着电池使用时间和/或循环使用次数增加而降低的问题,本发明适用于锂离子电池荷电状态估算。
本发明涉及一种亲水耐热型锂离子电池隔膜及制备方法,属于电池隔膜制备领域。本发明提出一种亲水耐热型锂离子电池隔膜的制备方法,其技术点是:通过在陶瓷纤维表面焊接纳米硅藻土,并负载亲水改性剂,再利用湿法抄纸工艺制成锂电池隔膜,复合硅藻土后的陶瓷纤维不仅提升隔膜耐热性,而且提升隔膜表面的吸液能力,改善了隔膜的亲水性差、孔隙率低等问题,提升微孔膜挂液能力,改善离子通过能力,从而避免影响到锂电池的充放电容量和循环性。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的负极材料采用了碳‑硅‑碳三层三维球状的结构,最里面一层为石墨碳,用于提供硅在嵌入/脱嵌锂离子过程中的体积膨胀空间;中间一层为非晶态硅,作为负极用于接受从正极迁移过来的锂离子,实现储能;最外一层为热解碳或PECVD沉积碳,用于提供稳定的骨架结构,以保证硅在膨胀和缩小的过程中负极整体的稳定性,从微观上防止粉化和脱落等现象的发生。本发明的负极材料结构设计,既保证了硅作为负极比容量大的优点,又运用石墨柔软易变形的特点为硅的体积膨胀提供了空间,还运用具有一定强度的碳作为骨架进一步保证了负极材料整体的稳定性。
本发明涉及一种秸秆/锂皂石复合重金属离子吸附剂的制备方法,采用超声预处理秸秆,然后对其进行丙烯酸的接枝改性,最后将丙烯酸改性秸秆、锂皂石和功能性单体进行接枝共聚,制备具有无机‑有机双网络结构、多层级交联点和多种重金属离子吸附基团的秸秆/锂皂石复合重金属离子吸附剂,对于初始浓度为50~600mg/L重金属离子水溶液,秸秆/锂皂石复合重金属离子吸附剂重金属离子吸附容量达到30~500mg/g,60~100min达到吸附平衡,可广泛应用于重金属离子吸附分离以及重金属离子污染治理等。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种动力锂电池稳定型无机有机隔膜及制备方法。包括如下制备过程:(1)将氯化钙与聚烯烃混合熔融静电纺丝,制得聚烯烃微孔膜;(2)将硅酸、氢氧化铝胶体、分散剂混合制成溶胶液;(3)将溶胶液与聚烯烃微孔膜复合,制得动力锂电池稳定型无机有机隔膜。本发明制得的隔膜与传统锂电池隔膜相比,通过于预先在聚烯烃纤维中预制钙离子,在聚烯烃纤维形成的隔膜表面以高压冲击气溶胶,利用溶胶液在聚烯烃微孔膜的微孔中穿透,有效保证微孔不被堵塞,同时隔膜微孔稳定不变形、包覆层不脱落。
本发明公开了一种微电脑控制智能手机锂、碳电池,包括壳体,壳体内部设有电池和控制电路,电池为锂碳电池;控制电路包括电量检测电路,用于检测锂碳电池的电量,将检测到的结果转化为数字信号并向下一级发送;主控芯片,用于根据电量检测电路发送过来的数字信号进行处理,再将处理的结果发送到下一级,以及根据处理的结果发出控制命令;充电电路,用于根据主控芯片发出的控制命令对锂碳电池进行充电;电量显示器,用于接收主控芯片处理的结果并在壳体上进行显示。本发明能够对其本身的电量进行自检,然后通过电量显示器进行显示,而且本身还附带了充电电路,方便进行充电,解决了目前智能手机对于功能和外观还不能够满足消费者的技术问题。
本发明公开了一种氟掺杂的碳包覆磷酸铁锂及其制备方法和应用,该方法先将制得的纯相的磷酸铁锂与含F有机物用有机溶剂混合研磨数小时后在真空箱中烘干,再在惰性气体的氛围下高温煅烧数小时后即制得氟掺杂的碳包覆纳米磷酸铁锂,采用这种方法制得的氟掺杂碳包覆纳米磷酸铁锂的电化学性能得到明显的改善,放电比容量可达150mAh/g。
本发明公开了一种碳酸锂的生产工艺,包括以下步骤:步骤一:配置Li2SO4和NaOH的混合溶液,进行冷冻,析出Na2SO4晶体后分离,得到LiOH溶液;步骤二:将饱和Na2CO3溶液加热至90~95℃,向饱和Na2CO3溶液中加入步骤一所得的LiOH溶液,得到反应生成Li2CO3沉淀和NaOH溶液的液固混合物;步骤三:将步骤二的液固混合物进行离心分离,得到Li2CO3粗品和NaOH溶液;步骤四:用水洗去Li2CO3粗品中的可溶性杂质离子,得到提纯的Li2CO3湿品;步骤五:将Li2CO3湿品烘干后包装。该生产工艺采用Li2SO4和NaOH作为原料,配制成混合液,冷冻即得LiOH溶液,原料的成本低,解决了直接用LiOH作为原料时成本高的问题;副产物氢氧化钠可以直接用在硫酸锂转化为氢氧化锂的工艺中,降低氢氧化锂的成本,提高市场竞争力。
本发明是硫酸法生产电池级碳酸锂,其生产工艺是将锂精矿进行转型焙烧、酸化焙烧、浸取、净化处理、浓缩处理、沉锂处理、清洗、干燥处理、粉碎、包装加工而成。具有产品质量稳定,生产工艺简单,充分利用资源,成本低等特点。适宜锂离子电池原材料的生产应用。
本发明涉及用多元金属的金属间化合物制备含锂电极材料的方法,特别是制备锂离子电池和超级电容器的多元复合电极材料的方法,属于材料和电化学领域。该多元金属的金属间化合物同时至少含有两种金属元素,允许含有其它非金属元素作为杂质,为电极材料提供部分或全部金属来源,可以是矿物或其冶炼产物、也可以是化工中的副产物或回收产物、也可自制。与现有技术相比,该方法的原料来源广泛,价廉易得,合成工艺简单,反应流程短,可以利用自身含有的杂质元素对电极材料进行原位自掺杂改性,资源的循环效率和利用率高,电极材料的成本低,实用,易于规模化工业清洁生产,有利于降耗节能和资源的综合利用。
本发明公开了一种用于全固态电池材料锂锗磷硫的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将锂化合物、锗化合物和磷化合物混合,压片,热处理,冷却后球磨,得到硫基固态电解质;(2)将树脂和锂盐混合均匀,得到有机固态电解质;(3)将硫基固态电解质和有机固态电解质混合均匀,得到基料;(4)将基料加入浸渍液中进行浸渍,然后在真空条件下进行干燥固化,即得。本发明将硫基固态电解质和有机固态电解质结合起来制备复合固态电解质,可以有效的结合各自的优势,形成具有良好锂离子电导率、电化学稳定性及力学性能的固态电解质。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具有铌钛氧复合氧化物负极的锂离子电池。该锂离子电池包括外壳、正极、负极、隔膜和非水电解液,其中:所述正极为包含具有层状结构的锂‑过渡金属复合氧化物的正极;所述负极为包含铌钛氧复合氧化物的负极,所述的铌钛氧复合氧化物的一次颗粒尺寸在100nm~1um之间,所述的铌钛氧复合氧化物中的主要物相为Ti1‑xMxNb2O7,其中0.05≤x≤0.1,M为金属元素Al、Cr或Zr中的一种。本发明负极活性物质采用具有高比容量的铌钛氧材料,正极采用高比容量的三元材料,在保证电池安全性和循环性能的前提下可以有效的提高电池能量密度。
本发明属于锂硫电池石墨烯复合硫正极片材料技术领域,具体涉及一种锂硫电池石墨烯复合硫正极片及制备方法,通过将氮化铝、氧化硼、二氧化锆、粘土研磨、涂敷成膜烧制形成微孔陶瓷膜,将硫单质、二硫化碳、石墨烯分散形成的浆料负载在微孔陶瓷膜,使浆料渗透微孔陶瓷膜,然后降低温度,硫结晶析出以纳米颗粒负载于石墨烯上,升温去除二硫化碳,得到石墨烯硫的复合层;在石墨烯硫的复合层两面蒸镀铝层,得到一种锂硫电池石墨烯复合硫正极片。该正极片硫锚固稳定,能有效防止硫穿梭,同时保证了良好的电导性,而且蒸镀在微孔的界面,为锂离子提供良好的通道。大幅提升了硫正极的循环稳定性和容量保持率。
本发明公开了一种低充电电压的柔性纤维状锂‑二氧化碳电池,电池从内到外的结构组成分别是金属锂丝、凝胶电解液、工作电极、多孔热缩管。本发明还公开了一种低充电电压的柔性纤维状锂‑二氧化碳电池的制备方法。本发明优点在于,所制得的低充电电压的柔性纤维状锂‑二氧化碳电池可显著将器件充电电势降低至约3.4V,且合成原料廉价易得、工作电极制备简单、器件组装工艺简明快捷,适于批量生产,应用前景广阔。
本发明公开了锂电池存放装置,涉及电池设备,本发明包括盒体、盒盖、储液盒、垫板和多个支腿,盒盖的一边铰接在盒体的一边上用于盖住盒体,盒体为开口向上的空箱;垫板通过支腿固定在盒体内的底面上,垫板上开设有多个漏孔,漏孔将垫板上下空间接通;储液盒固定于盒体的侧面,盒体和储液盒的侧面上还设有出液口,出液口将盒体内部空间与储液盒内部空间接通,储液盒内设有海绵,本发明在使用时,锂电池放置在垫板上,锂电池发生漏液时,所漏液体将通过漏孔流至垫板下方的盒体空间内,可防止锂电池浸泡在所漏液体中,当漏出的液体过多时,所漏液体将通过出液口流至储液盒中,储液盒中的海绵可将所漏液体吸取。
本发明公开了一种电沉积石墨烯薄膜锂离子电池负极极片的制备方法,包括如下步骤:(1)配置pH=1‑2的多酸溶液,将氧化石墨烯溶解于配置好的多酸溶液中,得到的分散体系作为电沉积液;(2)将铜箔置于电沉积液中进行沉积,在铜箔表面沉积得到多酸‑石墨烯复合膜;(3)将制得的多酸‑石墨烯复合膜在LiOH溶液中浸泡,使其氢离子和氢氧根离子充分反应,完成氢离子和锂离子的交换,得到多酸锂盐‑石墨烯复合膜;(4)将制得的多酸锂盐‑石墨烯复合膜清洗,烘干,该方法制备的负极极片致密,均一性好;电沉积时间短,有利于生产效率的提高。
本发明公开了纳米Fe3O4@C原位复合多孔锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料生产技术领域。本发明基于柠檬酸盐的多羟基结构特征,从分子尺度设计以柠檬酸铁螯合物为前驱体,碳化得到Fe3O4弥散分布于多孔碳骨架中的原位Fe3O4@C复合多孔锂离子电池负极材料。本发明采用络合沉淀法制备柠檬酸铁前驱体并在惰性气氛中进行碳化,Fe3+在原位位点上生成Fe3O4,C6H5O73‑分解形成碳骨架,多孔结构则得益于其他分解产物的溢出,其制备条件温和,合成工艺简单可控,成本低。本发明合成的电极材料可实现Fe3O4的原位纳米晶化及弥散分布,且不需外加碳源,同时,碳的多孔结构有利于提高电子迁移速率,增强电解液和电极材料的接触而改善电极材料的储锂性能,实现Fe3O4与多孔碳结构的协同作用,有效解决Fe3O4体积效应引起的容量衰减显著,循环稳定差等问题,使得Fe3O4@C复合材料实现良好的电化学性能。
本发明提供的以羟基氧化钴为催化剂制备的锂空气电池正极,由正极基体材料和涂覆于正极基体材料上的正极材料涂层构成,所述正极材料涂层的组成组分以质量百分比计,包括5%~40%作为催化剂组分的羟基氧化钴,50%~90%的碳材料和余量的粘接剂。本发明还提供的制备锂空气电池正极的方法:将配方量的羟基氧化钴、碳材料混合研磨,将粘接剂溶于溶剂中得到粘接剂溶液,将充分混合研磨得到的混合料与粘接剂溶液混合形成分散均匀的浆料,将分散均匀的浆料涂覆在正极基体材料上,烘干后压制成锂空气电池正极片。本发明能提高锂空气电池的放电容量,降低电池极化,并提高电池循环次数。
本发明涉及锂电池组设备技术领域,尤其是一种锂电池组连接用的紧固装置,包括底板,底板顶部开有燕尾槽,燕尾槽沿底板长度方向设置,底板两端分别垂直设有第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板和第二支撑板上部两侧垂直连接有两根固定滑杆,底板上方设有活动板,活动板位于第二支撑板的一侧两端垂直设有两根固定管,两根固定管内均通过螺纹连接有丝杆;底板上还设有若干紧固盒体,若干紧固盒体均位于活动板与第二支撑板之间;活动板和若干紧固盒体均贯穿设置在固定滑杆上。本发明结构简单,可将多组锂电池组紧固在一起,更加牢固稳定,并且有效将锂电池组产生的热量排出。
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