本发明公开了一种轨道交通锂电池管理系统,包括通讯相连的信号采集控制单元和网络接口单元,信号采集控制单元包括控制模块、电源电路、多路模拟量输入电路、数字量输入电路、数字量输出电路和多路通信接口,网络接口单元包括存储模块和列车网络接口,列车网络接口用于与列车网络通讯相连。本发明还公开了一种轨道交通锂电池系统,包括电池组、充电机模块和电池管理系统;电池组的输出端经DC/DC电源模块与信号采集控制单元的电源电路相连;信号采集控制单元中的多路模拟量输入电路与电池组相连,用于采集电池组的状态信息;信号采集控制单元的控制模块通过接口与充电机模块相连,用于根据电池组的状态信息进行充放电控制。本发明的系统具有结构简单、智能化、抗干扰性强、功能丰富等优点。
本发明涉及废旧电池回收领域,公开了一种处理废旧锂电池隔膜纸的方法,包括以下步骤:(1)将废旧隔膜纸进行剪切破碎,再进行气流分选,得到轻料和铜铝混合料;(2)将轻料投入浮选机内进行分选,得到隔膜纸和电池粉料;(3)将电池粉料制浆,再进行湿法浸出,将隔膜纸进行酸洗,再过滤,甩干,得到隔膜纸。本发明方法利用物理与化学相结合的方法处理隔膜纸,有效回收了废旧锂电池隔膜纸中的有价金属,满足了环境友好,低能耗,资源高回收的工业生产需求。
一种方形锂离子电池,包括电池芯体、外壳和密封组件;密封组件将电池芯体密封在外壳内;电池芯体包括正极、负极和隔膜卷绕或者折叠而成;密封组件包括橡胶塞块和密封盖,橡胶塞块上设置有正极导针和负极导针的穿过孔,正极导针和负极导针的铝梗被橡胶塞块挤压在穿过孔内;密封盖上设置有正极导针和负极导针的穿出孔,在穿出孔上设置有第一密封台阶,在第一密封台阶处通过光固化胶使得正极导针和负极导针与密封盖之间密封;在第一密封台阶的外侧设置有第二密封台阶,在第二密封台阶处通过热固化胶填充密封。本发明的方形锂离子电池的密封效果好,并且制作工艺操作性强。
本发明公开一种氮掺杂碳包覆的NCA正极材料及锂离子电池与制备方法,其中:氮掺杂碳包覆的NCA正极材料其结构通式为LixNi1‑y‑zCoyAlzO2/NC,1≤x≤1.08,0.05<y≤0.15,0<z≤0.05,NC为氮掺杂碳有机物;LixNi1‑y‑zCoyAlzO2正极材料基体:NC的质量比为100:(2~8)。本发明还提供采用上述氮掺杂碳包覆的NCA正极材料的锂离子电池及上述正极材料的制备方法,该制备方法将含氮有机碳源与NCA正极材料混合,然后经过高温煅烧得到氮掺杂碳包覆的NCA正极材料,通过氮掺杂碳包覆在NCA正极材料的表面,能够极大地减少正极材料与电解液的接触,同时氮掺杂碳也能够提高三元材料电子电导率,提高电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池的主动均衡方法。实时采集锂离子电池组各电芯电压,在放电过程中当某一节电芯电压低于主动均衡下限电压时,通过DC/DC降压电路将整个电池组的能量变换后并联到需要均衡的电芯上,这样可以分担该电芯的一部分放电电流以减缓该电芯的电压下降速度,甚至可以对该电芯进行充电;在充电过程中当某一节电芯电压高于主动均衡上限电压时,将该节电芯的充电电流分流出来通过DC/DC升压电路变换后对整个电池组进行充电以减缓该电芯的电压上升速度,甚至可以对该电芯进行放电;通过上述方法可以很好的实现对电池组进行主动均衡,均衡电流可以做到几十安培,可以很好的确保电池组的荷电状态(SOC)和电池健康度(SOH),大大的提高电池组的使用寿命。
本发明提供了一种锂离子电池P2D模型的参数估计方法,该方法先建立锂离子电池的P2D模型,确定待估参数的类型,再根据步骤确定的待估参数类型,选取候选参数,代入步骤建立的P2D模型进行计算,得到相应的输出误差值,然后初始化候选解数据库,将候选参数和相应的输出误差值存放于候选解数据库,作为代理模型的初始训练数据,之后使用初始训练数据构建代理模型,再通过拉丁超立方抽样方法在解空间中生成候选解的种群,使用代理模型持续对候选解进行评价,同时使用TLBO算法根据预测误差来推动候选解种群的进化,选出更加优秀的子代,交由P2D模型进行精确计算评价。本发明所提供的参数估计方法,能够有效、准确地识别模型参数,优化效率显著提升。
本发明提供一种高电压锂离子电池正极极片及其制备方法,其中:正极极片的正极活性材料层包括如下质量百分比含量的组分:正极活性材料97.4%~98.89%;粘结剂1.0%~2.0%;MWCNT0.1%~0.5%;SWCNT0.01%~0.1%。本发明还提供上述正极极片的制备方法。本发明提供的高电压锂离子电池正极极片在高电压单晶正极材料的选择上采用SWCNT/MWCNT导电剂复合使用,相比于纯用MWCNT导电剂,能有效提高电芯的循环性能和倍率性能,在保证性能的前提下,还能进一步提升电芯的能量密度。
本发明提供一种用于烧结锂电池正极材料专用匣钵及其制备方法,属于耐火材料技术领域。所述的用于烧结锂电池正极材料专用匣钵,包括匣钵主体及匣钵主体底层设有与匣钵主体一体压制成型的耐腐蚀层,所述耐腐蚀层的厚度为2‑3mm;所述耐腐蚀层包括铝镁尖晶石、电熔刚玉、氧化锆粉、高岭土粉、氧化铝粉、粘结剂、水;所述匣钵主体包括堇青石、烧结莫来石、氧化铝粉、高岭土粉、粘结剂、水。本发明在普通匣钵的内部底层增设一层耐腐蚀层,使得本发明的匣钵相对于普通匣钵的生产成本仅提高10‑15%,而使用次数相对于普通匣钵可以提高2倍以上。
本发明提供了一种锂离子电池用复合纳米材料及其制备方法,以多壁碳纳米管为原料,制成二氧化硅/二氧化锡/多壁碳纳米管复合纳米材料,然后进一步碳化硅包覆,所得复合纳米材料可用于锂离子电池负极材料,具有首次库伦效率高、容量高和循环稳定性高等优点。
本发明公开了一种八面体多孔二氧化钼的制备方法及其在锂离子电池中的应用,该制备方法是将均苯三甲酸和四甲基氢氧化铵加入到含铜盐及磷钼酸和/或磷钼酸盐的溶液中搅拌,形成乳液;所述乳液转入水热反应釜中进行水热反应,得到前驱体化合物;所述前驱体化合物置于保护气氛中,在高温下热处理后,洗涤,即得由超细纳米颗粒堆积组装而成、形貌均匀、稳定性好,且具有多孔特性的多孔八面体二氧化钼材料,该二氧化钼材料作为负极材料用于锂离子电池,在保证比容量的前提下,改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能;且二氧化钼材料的制备工艺简单,成本低廉,具有较好的研究前景。
本发明一种热水型溴化锂吸收式家庭中央空调系统涉及的是一种适用家庭小范围的中央空调方法,系统包括有一个可承受低压的燃煤热火灶,由发生器、冷凝器、热交换器、吸收器和蒸发器组成的溴化锂吸收式制冷机,由换热器和离心风机构成的房间换热系统,在燃煤热水灶上开有高温、低温热水口和冷水口,在燃煤热水灶与换热器和制冷机的发生器相连的管道上设微型电泵,电磁阀和调节阀,在盘管与制冷机的蒸发器相连的管道口上接有微型电泵、冷冻水蓄池和调节阀。本发明能利用热水灶余热实现家庭的制冷、采暖,节约能源。
本发明涉及一种锂离子电池用复合纳米金属负极材料及其制备方法,其特征为:材料表观为固体粉末,粒径为2~25μm;其结构为纳米金属或合金颗粒分散分布在具有介孔结构的无定型碳中;材料含碳量0.5~50%,锡基金属含量50~99.5%;其制备方法是金属氧化物分散于有机聚合物树脂中、有机聚合物树脂碳化和金属氧化物的热还原:解决了金属或合金作为负极材料的在循环过程中的粉化问题;解决了纳米活性材料的循环过程中的聚集问题;改善了金属或合金作为负极材料的电化学循环性能,使其实用于电池的生产。
本发明涉及锂离子电池极片的制备领域,公开了一种高温型锂离子电池正极极片及其制备方法,该正极除了包括集流体及涂覆在集流体上的正极材料涂层之外,还包括涂覆在正极材料涂层上的保护涂层。所述的保护涂层为聚丙烯酸和导电剂的混合物。使用本发明制成的电池正极极片具有良好的耐溶剂性,防止了极片剥离,掉粉等现象的发生。同时,增加了电池高温下的使用寿命,提高了电池高温存储性能和安全性能。
本实用新型公开了一种二氟草酸硼酸锂吸潮装置,包括有外壳,所述外壳的背面连通有风机,以及背面连通有出风口,以及底部安装有吸潮组件;所述吸潮组件包括有底板,所述底板的基面固定连接有容纳仓,所述容纳仓的正面和背面均设置有通风网,以及内部填充有干燥剂,以及顶部为开口设置,且开口处安装有封板,本实用新型涉及二氟草酸硼酸锂加工技术领域。本实用新型,解决了氟草酸硼酸锂存储时,潮湿的空气会影响二氟草酸硼酸锂的质量,工作人员常常在存储仓内放置干燥剂,但储仓内空气流动慢,使得干燥剂吸潮效率非常低的问题。
本实用新型提供一种锂电池正极片涂布机的干燥箱。所述锂电池正极片涂布机的干燥箱包括用于输送正极片的输送装置、悬设于所述输送装置的上方的箱体,所述箱体上设有入风口,所述箱体内依次设有第一干燥区及第二干燥区,所述第一干燥区与所述第二干燥区内均设有加热装置,所述锂电池正极片涂布机的干燥箱还包括隔板、弹性件、遮光罩、灯泡、灯泡调节开关及调控电路,所述调控电路包括依次串联的开关、电源、光敏电阻、电磁铁及电阻。本实用新型提供锂电池正极片涂布机的干燥箱能够精确的控制热风的分配以及热风的出风量。
本实用新型公开了一种锂离子电池极片涂布机,包括依次排布的放卷系统、涂布系统、干燥系统以及收卷系统,干燥系统设有用于人员疏散的疏散系统,疏散系统设有隔热防护机构。上述锂离子电池极片涂布机干燥系统设有疏散系统,用于发生安全事故时疏散作业人员,避免由于锂离子电池极片涂布机过长难以疏散而引起的安全隐患,减少疏散距离,减少了厂房的安全通道和楼梯的数量,降低厂房建设成本,并且能够在符合厂房设计规范的条件下增加厂房的宽度,提高单位面积内锂离子电池的产能;同时极片可以在疏散系统的上方或下方传送,不影响极片的传送与干燥。
本发明公开了一种石墨的改性方法及其在锂离子电池的用途。所述方法包括以下步骤:1)将石墨原料和改性剂混合,得到混合料;2)将所述混合料在700℃‑1100℃的碳化温度以及惰性气氛下进行一次碳化处理,得到表面多孔的石墨材料;所述改性剂为在一次碳化温度下能够与石墨原料反应生成CO的物质。本发明的方法通过将石墨原料和改性剂混合并在一定的碳化温度及惰性气氛下碳化处理,可以在石墨原料的表面造孔,所得石墨材料的多孔结构有利于锂离子从基面的孔隙中进入石墨层间,大大提高石墨的倍率性能,而且上述孔结构提高了石墨材料的电子导电性,采用其作为负极材料应用于锂离子电池,表现出高倍率性能、动力学性能优异的优势。
本发明公开了一种锂离子电池用纳米晶铁硅合金基正极材料及其制备方法,其特征在于:以纳米晶铁硅合金粉末作为晶核,与络合剂、镍源、钴源、锰源、铝源用共沉淀法制备得锂离子电池前驱体,再将锂离子电池前驱体锻烧、研磨过筛而成,所述纳米晶铁硅合金粉末表面包覆一层正极材料。本发明提高了正极材料的高功率特性和快速充放电能力,而且提高了正极材料的电池容量,同时本发明制备工艺简单易控制,生产成本低。
本发明公开了一种新型锂电池盖板生产加工用分切刀组,涉及锂电池盖板生产加工设备技术领域,包括主体,所述主体顶部的两侧皆滑动连接有两组滑动下压机构,两组所述滑动下压机构包括电机、丝杆、滑动架、第一气缸、限位杆、支撑板、轴承,两组所述滑动架顶部的外侧固定设置有第一气缸,两组所述第一气缸顶部之间固定设置有支撑横梁,所述支撑横梁内部底端固定设置有等距滑动机构。本发明多组等距滑动板横向从中心槽向其两侧的位置等距离滑动,且多组等距滑动板在纵向不会发生位移变化,多组带有刀片的等距滑动板可以同时均匀的调整间距,进而可以同时调整多组锂电池盖板大小进行同时切割的问题,适用性较为广泛。
本发明涉及锂电池回收技术领域,具体为一种锂电池回收用具有密封结构的液体分解装置,包括装置本体,所述装置本体包括分解机本体,所述分解机本体的顶端固定安装有入料仓,所述分解机本体的一端固定安装有一号支撑架,所述一号支撑架的一端固定安装有一号固定架。本发明通过设置有固定轴、封闭挡板、提拉把手、密封圈、一号卡槽、固定盒、一号卡杆、一号弹簧、握把和二号卡槽,设置封闭挡板对入料仓的进行封盖后,运用一号卡杆卡合在二号卡槽的内部将封闭挡板固定在入料仓的顶端上,然后由密封圈对入料仓进行密封封堵,防止其他物质通过入料仓落入分解机本体的内部,使锂电池更好的进行分解,保证了分解的效率,提升了本装置的实用性。
本发明提供了一种磷酸酯萃取剂及其对锂锰浸出液萃取分离的方法,属于湿法冶金分离技术领域。本发明通过磷酸酯萃取剂与改质剂和稀释剂混合得到萃取有机相,再在预定O/A相比、温度、时间下进行多级萃取,使锰离子被萃取进入有机相,锂离子则保留于萃余液中;负载锰的有机相经过纯水多级洗涤后,再采用硫酸多级反萃使有机相中的锰进入水相,产出纯净的硫酸锰溶液。本发明较之于化学沉淀分锰工艺,可避免硫酸钠、硫酸铵、硫酸钙等废渣产生,也消除了传统磷酸萃取剂萃锰过程中皂化工序产生的皂化废液,实现溶液中锂、锰的高效分离和绿色提取。
本发明公开了一种具有夹心状固态电解质的固态锂电池的制备方法,其中,所述夹心状固态电解质包括彼此贴合的中间层为石榴石固体电解质LLZO,面向正极一侧固态电解质层为聚碳酸酯PC固态电解质,面向负极一侧固态电解质层为聚丙烯腈PAN固态电解质。本发明的有益效果在于,所设计的夹心状固态电解质组装而成的固态金属锂电池可以在0.5C的电流密度下,在3‑4.5 V高电压范围稳定运行,比能量密度高于300 Wh/kg,并稳定循环达2000周;同时解决了固态电解质与电极材料接触界面阻抗过大,不利于锂离子扩散的问题。
本发明公开了一种锂离子电池用中空炭纤维负极材料及其制备方法和应用,该锂离子电池用炭纤维负极材料的微观形貌呈中空纤维状。制备方法包括(1)将生物质原材料浸入硝酸溶液中在60℃~90℃下进行脱木质素处理,得到悬浮液;(2)将所得悬浮液超声分散后过滤干燥,得到原生木质纤维,再在惰性气体保护下升温至700℃~1100℃进行热解炭化即得炭纤维负极材料。本发明的负极材料较好地保留了中空纤维状形貌,具有比容量大、倍率性能优异的特点。本发明的制备方法原材料来源丰富、环保可再生,可广泛应用于锂离子电池制备领域。
本发明提供一种磷掺杂的核壳三元正极材料及其制备方法、锂离子电池。制备方法:将镍源、钴源、磷源、碱源、R源和前驱体Ni1‑x‑yCoxZy(OH)2加入水中得到混合溶液,然后水热反应得到磷掺杂的核壳三元正极前驱体;将磷掺杂的核壳三元正极前驱体和锂源混合,在氧气氛围下烧结得到磷掺杂的核壳三元正极材料。磷掺杂的核壳三元正极材料,使用所述的制备方法制得。锂离子电池,使用磷掺杂的核壳三元正极材料制得。本申请提供的磷掺杂的核壳三元正极材料,结构稳定、循环性能还倍率性能好。
本发明属于电极材料技术领域,公开了一种有序纳米阵列氮硫双掺杂碳/硫复合碳棒材料的制备方法,包括如下步骤:S1.制备有序纳米阵列前驱体碳棒;S2.制备有序纳米碳棒阵列;S3.制备有序纳米阵列氮硫双掺杂碳/硫复合碳棒材料;将这种有序纳米阵列氮硫双掺杂碳/硫复合碳棒材料用于锂/硫离子电池正极材料。本发明的碳/硫复合碳棒材料制成的锂/硫离子电池正极材料比常规碳材料具有更优良的形貌及性能,用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和添加剂,所述添加剂由添加剂A和添加剂B组成;所述添加剂A选自如式(Ⅰ)所示的化合物和如式(Ⅱ)所示的化合物中的一种或两种;所述添加剂B为含有草酸根基团的化合物。本申请还提供了一种锂离子电池。本申请提供的电解液能与高镍三元正极材料相匹配,可显著改善锂离子电池的常温循环、高温循环以及高温存储性能,并大幅度减少高温存储过程中的产气量。
本发明公开了一种碳纳米管增强的二氧化钛锂电池负极材料及其制备方法。本发明首先利用粉末压片法将真空球磨的碳纳米管与钛粉的混合粉末进行压片,然后进行真空热处理,之后再将所得材料浸泡在氢氧化钠溶液中恒温水浴处理,真空干燥后,将所得复合材料制成粉末,最终制备出锂离子电池负极材料。本发明的有益效果:(1)工艺简单,生产成本较低,制备过程简单易行;(2)生产所需仪器与设备比较成熟,有利于产品的工业化生产;(3)热处理时间较短,降低了生产成本,节约能源;(4)制备的负极材料克服了现有二氧化钛低电传导率和低锂离子扩散能力的缺陷,具有优异的循环性能。
纳微结构锂离子电池负极材料Ti2C微球及其制备方法,所述Ti2C微球按照以下方法制成:(1)将二维Ti2AlC基体材料置于HF溶液中浸泡10~75h,得含有多层二维Ti2C的混合溶液;(2)置于超声波中超声5~110h,得含有单层二维Ti2C纳米片的混合溶液;(3)于100~350℃下,密闭反应15~45h,过滤或离心,得纳微结构Ti2C微球;(4)在50~100℃下,干燥8~35h,得纳微结构锂离子电池负极材料Ti2C微球。本发明Ti2C微球兼具二维纳米片的高导电性、离子传输距离短、比表面积大等优点和微米材料的结构稳定性,将其作为锂离子电池负极材料时表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种基于棕榈纤维制备锂硫电池硫/碳复合正极材料的方法。该方法是将棕榈纤维先炭化,再与氢氧化钾混合高温活化,得到活性碳,所述活性碳与单质硫复合,即得硫/碳复合正极材料;该复合正极材料中活性碳具有高比表面积和孔体积,且富含微孔的特点,同时具有杂原子掺杂以及管壁多孔管阵列特殊结构,将其与硫复合,载硫量达到65%以上,导电性好,便于离子迁移,同时能够缓解活性物质硫在电化学过程中体积变化对电极结构的破坏,将复合正极材料用于锂硫电池,锂硫电池表现出容量高、循环稳定性好的优点。
本发明公开了一种高纯度二氟草酸硼酸锂(LiODFB)的高效制备方法。首先以Li2CO3和H2C2O4·2H2O为原料,合成一种高结晶度、高活性以草酸锂和草酸氢锂为主相共结晶的针状混合晶体A;将该混合晶体A加入到装有有机溶剂的密闭容器中,随后添加BF3·X络合物,草酰胺、草氨酸、无水草酸、草酸铵中的至少一种,以及一定量的引发剂,持续搅拌30分钟得到乳状溶液B,过滤得到澄清透明溶液C;将溶液C在一定温度和压力下除去溶剂,得到纯度99%以上的LiODFB产物。通过有机溶剂重结晶一次除去杂质,获得99.9%以上的高纯LiODFB产品。该制备方法,通过合成反应直接可获得纯度99%以上的LiODFB产品。避免了因多次重结晶造成的收率低、成本高、周期长的缺点。且该制备方法简单、易操作、周期短,易于产业化生产,具有很强的应用前景。
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