本发明公开的一种磷酸铁锂纳米棒,棒长度为300纳米-1000纳米,直径为80纳米-200纳米;其制备方法是以乙二醇和水构成水热反应所需要的混合溶剂,以硫酸亚铁、乙酸锂、磷酸为反应物料,以P123为表面修饰剂,促进形核和生长,在高温高压下,进行热处理,再在氮气或氩气气氛保护下,于300~400℃煅烧,得到磷酸铁锂纳米棒。本发明产品质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种用于高电压锂离子电池组的电量均衡方法,步骤如下:将若干个单体锂离子电池并联作为一个单串锂离子电池,再将多个单串锂离子电池串联并分成若干个单元,计算单串锂离子电池的剩余电量差,并计算单元间的平均剩余电量的差值,采用非耗散型均衡方法对单元内单串锂离子电池实施全程电量均衡管理,采用耗散型均衡方法对单元间的电量进行均衡。本发明与传统锂离子电池组电量均衡方法相比,将锂离子电池组按串联分为若干个单元,在单元内对单串锂离子电池采用非耗散型电量均衡方法,单元间采用耗散型电量均衡方法,克服了传统非耗散型均衡方法应用于高压锂离子电池组需独立电源或元器件必须耐高压的缺点,且可靠易行。
本发明公开了一种含有多孔聚合物骨架的锂离 子导电凝胶膜及其制备方法。它具有改性聚合物多孔膜骨架, 在改性聚合物多孔膜骨架内填充由锂盐、稀释剂、交联聚醚进 行交联反应制得。制备方法步骤:(1)采用相转化法制备聚丙二 醇改性的聚偏氟乙烯或聚醚砜多孔膜;(2)在10-20℃下将碳 酸酯、锂盐、聚乙二醇和二异氰酸酯混合制备成电解液;(3) 在10-20℃下将多孔膜在电解液中浸泡10-30分钟吸收电解 液;(4)将吸附盐电解液的多孔膜在60℃下处理8-10小时进 行交联凝胶化。该法操作和应用方便,得到的凝胶膜具有强度 高、形状稳定、锂盐电解质负载率高,导电率在10 -3~10-2S/cm 之间,适合于隔膜与电解质一体化的聚合物锂离子电池使用。
本发明公开了一种基于磷化氢气体的磷化锂电极制备方法,其一、将含有氢氧化锂的浆料涂覆在基片上。二、对带有浆料的基片进行干燥后得到极片。三、对步骤二所得的极片进行辊压。四、对加热的极片通磷化氢气体,使得极片中的氢氧化锂转化为磷化锂,得到磷化锂电极。本发明利用氢氧化锂完成浆料制作、极片涂层、极片辊压,并在最后一个步骤将氢氧化锂转化为磷化锂;而浆料制作、极片涂层、极片辊压的过程中均无磷化锂材料参与,故磷化锂电极制备过程中需要干燥环境的步骤得到了大大缩减,这显著简化了工艺,节省了为磷化锂提供干燥环境带来的成本。此外,本发明采用微波手段使得氢氧化锂结晶的结晶时间缩短,降低了氢氧化锂的尺度,进而降低了磷化锂的尺度。
本发明公开了一种利用电化学沉积碳保护锂金属的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:(1)搭建与手套箱连接的电解池装置:在充满氩气气氛的手套箱中搭建电解池,并对电极线进行塑封后与高压直流电源相连接;(2)步骤(1)中的电解池采用锂金属片作为工作电极,石墨电极或铂电极作为对电极,采用乙二醇二甲醚作为电解液组成电解池;(3)将电解池连接直流电源,通过电源对电解池施加100~900V的高压,加压时间为0.5‑10h,电极间距为5‑10mm,在锂金属片表面沉积无定形碳膜,得到改性锂金属片。本发明提供了所述改性锂金属片在锂金属电池中的应用,在充放电过程中可以抑制枝晶的生成,可以有效提高金属锂负极材料电池库伦效率较、循环寿命。
一种锂电池组的均衡方法,首先在锂电池组上并接一个与其等串联数的大容量锂电池组,所述大容量锂电池组的电压高于锂电池组的电压,并将锂电池组和大容量锂电池组的等电位的单体电池之间进行并联;其次大容量锂电池组中每个单体电池需要进行充电维持在一稳定电压,利用压差大容量锂电池组的每个单体电池对锂电池组中相应的单体电池进行充电,将锂电池组中的每个单体电池电压充至规定值;最后通过测试锂电池组和大容量锂电池组的单体电池并联线的电流来判断充电均衡是否结束,当检测到电流到达规定值时,充电均衡结束,完成了锂电池组的均衡。本发明有益效果:均衡速度快,效率高,可靠性高。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种利用离子模版效应制备锂离子电池隔膜的方法。包括步骤:将联苯二胺、芳香族酸酐、N,N-二甲基乙酰胺反应后,加入联苯二胺相等摩尔数的碳酸锂,然后搅拌使混合均匀进行反应;将混合物浇铸成膜后除去残余的N,N-二甲基乙酰胺,然后将膜升温脱羧和脱水制成含氧化锂的聚酰亚胺薄膜;用稀盐酸水溶液反复萃取以除去氧化锂,得到具有均匀的锂离子孔径的多孔聚酰亚胺薄膜。本发明能使薄膜有效的控制孔径在锂离子直径范围、孔径分布和孔隙率均匀,导致电池中电化学充放电过程中锂离子在正负极之间传输速度均匀和锂离子定量传输,使电池的放电容量稳定和循环使用寿命延长。
本发明涉及一种流体锂氧电池功率平衡模型算法,包括:步骤1、设计测试单体电池的测试装置;步骤2、建立锂氧流单体电池的输出功率的半经验模型。本发明的有益效果是:本发明提出的流体锂氧电池功率平衡模型针对复杂电池系统,在不需要获得动态数据的前提下,描述流体锂氧电池的特殊化学组成和反应过程;本发明设计一种合理的多孔玻璃态碳电极及测试该单体电池的测试装置,最大化输出功率且最小化功率损耗;半经验模型将拦截阴极流体的三维多孔阴极的几何结构与净功率输出进行函数关联,给出了净功率输出与锂氧流流速的关系方程,同时考虑单体电池的特殊化学过程和结构组成;充分开发了流体锂氧电池的化学特性。
本发明公开了一种含磷锂铝硅玻璃陶瓷,其重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂4%、氧化铝15%、氧化镁0.9%-1%、氧化锌1%-1.1%、氧化钙0.4%-0.5%、氧化硼0.2%、氧化钛1.8%-3.2%、氧化锆2.0%-2.3%、氧化钾和氧化钠的混合物2%-2.1%、五氧化磷0.1%-1.6%以及氧化砷和氧化锑的混合物0.8%。其制备方法如下:将上述玻璃陶瓷组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1550~1650℃熔制,成型,退火;再经600~800℃核化1~4小时,然后升温至700~1000℃晶化处理1~12小时。用本发明的制备方法制得的含磷锂铝硅玻璃陶瓷,其晶粒尺寸达到纳米级,且热膨胀系数低、机械强度高。
本实用新型公开一种新型防止外部小容量电池过放的锂电池系统,包括锂电池加热电路、锂电池组、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块、锂电池外部低压电源供电系统,锂电池组分别与锂电池加热电路、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块分别与锂电池外部低压电源供电系统和锂电池对外输出及充电控制模块电连接。锂电池外部低压电源供电系统包括外部DCDC和外部小电池,如果小电池出现馈电等情况,DCDC会输出相应的较高电压的电给小电池补电,保证小电池电量处于相对较为满电的状态,使得存在外部小电池的车,在长时间放置后,即可以无卡顿上电使用,大大方便客户使用,提高了整车应用性能。
本发明公开了用于锂离子电池充放电的系统、控制装置以及相关方法,其涉及锂离子电池充放电技术领域。根据本发明公开的技术方案,通过由变频触发振荡充放电装置与所述锂离子电池自身的阻抗特性构成的振荡回路使锂离子电池充放电电流为振荡电流,从而使锂离子电池或电池组规避直流充放电,消除锂离子电池极化、析锂,延长锂离子电池服役寿命;提高锂离子充电阈值电压,增加锂离子电池的充电量;控制电池内部温升,拓宽锂离子电池的温度应用范围。
本发明涉及一种锂的萃取方法,包括:提供负载锂的有机相;将所述负载锂的有机相、氯化氢气体以及水混合,进行反萃和分相,得到含氯化锂的反萃液;从所述反萃液中分离得到含锂化合物。本发明锂的萃取方法中,使用氯化氢气体与水的组合作为反萃取剂,在反萃的过程中,制酸和反萃同时进行,使得氯化氢气体和盐酸共存,以使氯化氢气体不断转化为盐酸补充已经反应掉的盐酸,所以,可以有效提高负载锂的有机相、氯化氢气体以及水混合得到的反萃体系中的氯化氢的浓度,从而使得到的反萃液中的锂离子的浓度提高至96g/L左右,进而有效提高了锂的收率,同时降低了结晶过程中所需要的能耗。
本发明涉及一种磷酸锰锂纳米片的制备方法,以乙二醇和水为溶剂,并引入聚乙二醇,影响晶核形成和晶体生长,实现磷酸锰锂纳米片的溶剂热合成。首先将抗坏血酸溶解于水/乙二醇的溶剂中,再依次溶入磷酸和醋酸锰。然后将醋酸锂的水/乙二醇溶液滴加到前面的含有磷酸、醋酸锂和抗坏血酸的溶液中,再引入适量聚乙二醇,充分混合后获得水/溶剂热反应的前驱体,将其密闭于反应釜系统中,在160~240oC下进行热处理,溶剂热反应得到磷酸锰锂纳米片。本发明产品质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明涉及聚合物锂电芯加工技术领域,尤其涉及一种聚合物锂电芯的加压装置及其使用方法。本发明要解决的是现有聚合物锂电芯的加压装置需要配合大量的人工,加工效率低的技术问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种聚合物锂电芯的加压装置,本发明由推料机构、加压机构和存料机构组成,借助重力,以及设置好储料箱到工作台顶面的距离,来达到聚合物锂电芯有序掉落的目的;通过第二气缸按压限位板,能够实现对聚合物锂电芯的均匀加压,通过设置四根拉伸弹簧,能够在第二气缸的输出端缩回的情况下,将加压板拉回原始位置,本发明减少了工人的工作;借助推料机构能够将加压完成的聚合物锂电芯推入存放篮内部,用于聚合物锂电芯的暂时存放。
本发明公开了一种锂离子电池高温电解液,包括有机溶剂,电解质锂盐及钝化添加剂,其中,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂,六氟磷酸锂浓度为1.0~1.2mol/L,所述有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯的混合有机溶剂,碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯的体积比为(40~42):(50~52):(3~5):(3~5),以锂离子电池高温电解液总质量为基准,所述钝化添加剂的添加量为0.2~5%,所述钝化添加剂为双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、四苯基氨化膦、二氟磷酸锂、二苯基醚中的一种或多种。本发明能形成更加稳定的界面膜,钝化正极材料表面,使材料结构不容易崩塌,减少电解液和锂盐的分解,从而提升电池的循环性能。
本发明公开了一种改性层状富锂锰氧化物正极材料及其制备方法和应用,该改性层状富锂锰氧化物正极材料包括层状富锂锰氧化物正极材料和包覆于所述层状富锂锰氧化物正极材表面的偏硼酸碱金属化合物的包覆层;所述偏硼酸碱金属化合物选自偏硼酸锂、偏硼酸钠、偏硼酸钾、偏硼酸铷、偏硼酸铯中的一种或多种。本发明公开了一种改性层状富锂锰氧化物正极材料,以其为正极材料组装的锂离子电池具有优异的循环稳定性、高的电压保持率与倍率性能,同时安全无毒。
本发明公开了一种锂电池组拆分回收装置,包括箱体,所述箱体内设置有开口朝前的工作腔,所述工作腔的上端壁内滑动设置有拆卸块,所述拆卸块内设置有拆卸装置,所述拆卸装置包括设置于所述拆卸块内且开口朝下的拆卸腔,该发明能够对去除保护壳后的锂电池组进行拆分,减少了人工在拆分时对锂电池的损害,并且还能够将拆分后的锂电池成排进行存储,有利于保证锂电池处于安全可控状态不会发生起火爆炸的危险,并且集中存放有利于后续对锂电池的回收处理,提高了回收效率,在存放过程中还能够对锂电池内部的余电进行收集利用,提高了资源利用率。
本发明公开了一种降低不可逆容量损失的锂离子电池负极制备方法,其主要步骤为:(1)称取负极活性物质、导电剂、粘结剂、表面活性剂、锂盐和水后,将锂盐溶于占总水量10~20%的水中,得锂盐溶液,待用;(2)将表面活性剂和剩余的水混合均匀后加入导电剂分散均匀形成导电胶;(3)在导电胶中加入负极活性物质分散后,加入粘结剂,搅拌均匀后真空脱泡,得负极浆料;(4)将负极浆料均匀涂覆于负极集流体表面后,均匀喷上锂盐溶液,烘干,即得锂离子电池负极。本发明工艺步骤简单,对设备要求低,可操作性强,能有效降低电池的不可逆容量损失,提升电池的能量密度,完全可以规模化运用于锂离子电池的工业化生产。
本发明属于固态锂电池技术领域,涉及一种含纳米氟化锂的固态聚合物电解质膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用。所述固态聚合物电解质膜包括聚合物基体、导电锂盐和纳米氟化锂。本发明通过在固态聚合物电解质中引入纳米氟化锂,所述纳米氟化锂使得聚合物电解质膜的结晶性降低,增强导电锂盐的解离,从而提高聚合物电解质膜的离子传输能力,增强锂负极的稳定性。同时添加纳米氟化锂的聚合物电解质组装的全固态磷酸铁锂全电池的比容量也得到了提高。纳米氟化锂由实验室合成,具有独特性,且本发明的含纳米氟化锂的聚合物固态电解质制备工艺成熟,采用浇筑法成膜,制备简单,适合大规模生产。
本发明涉及锂电池技术,旨在提供一种易活化的高载量硫化锂碳复合材料的制备方法及其应用。本发明利用葡萄糖与硫脲聚合得到的葡萄糖硫脲树脂为碳源,将其与硫酸锂混合溶液喷雾干燥后,通过煅烧得到碳包覆硫酸锂。球磨粉碎后再次与葡萄糖硫脲树脂溶液混合、闪冻干燥得到前驱体,进行煅烧得到二次碳包覆的原位合成高载量硫化锂/碳复合材料。本发明制得产品具有比表面积大和孔容大的特点,碳薄壁赋予了孔的变形能力,提高承受放电过程硫嵌锂形成硫化锂所产生的体积膨胀。有效抑制聚硫离子逃逸,提高导电性。有效提高硫化锂电极的活化性能、提高负极的容量和制备安全性,特别适用于大容量硫化锂电池的生产。
本发明公开了一种锂电池的激活方法,包括以下步骤:检测锂电池的电压;根据检测的锂电池电压判断锂电池是否处于保护状态;若锂电池是处于保护状态,则放大锂电池在接入时充电器瞬间接收到的电压信号;利用放大的电压信号作为激活锂电池充电控制单元的驱动信号,以激活锂电池,使锂电池进入充电状态。本发明的有益效果是:在原有的CPF设备基础上增加了低电流检查,脉冲充电检查功能,在给电池预充电的同时检测出不良电池,填补了高端客户对设备新的需求,同时完善了18650/21700后处理整线系统。
本发明公开了一种基于氟化锂/聚乙烯醇交替薄膜的有机半导体器件薄膜封装技术,其特征在于,首先制备氟化锂缓冲层(6),然后依次制备聚乙烯醇(701)/氟化锂(702)交替封装薄膜。本发明薄膜封装技术通过如下的步骤实现:①在有机半导体器件(5)之上采用真空热蒸发的方式沉积氟化锂缓冲层,其尺度适当,以使待封装有机半导体器件的电极(2和4)露在外面,而其有机半导体活性层(3)被完全封装在里面;②在氟化锂缓冲层上用旋涂法制备聚乙烯醇封装层;③进行干燥处理;④在聚乙烯醇封装层上采用真空热蒸发的方式沉积氟化锂封装层;⑤重复上述步骤②-④,直至在氟化锂封装层上再制备第(N-1)层的聚乙烯醇/氟化锂交替薄膜(NO);⑥在200℃温度下对封装器件加热2小时,对聚乙烯醇进行交联。
本实用新型涉及一种锂离子电池结构,包括:电芯和富含锂离子的电解液;所述电芯由隔膜、负极极片和正极极片按照隔膜、负极极片、隔膜、正极极片的顺序卷绕形成;所述富含锂离子的电解液注入到电芯中;负极极片由集流体、集流体上涂覆有活性物质的涂覆区、未涂覆活性物质的集流体留白区和尾部补锂区构成。本实用新型的有益效果是:本实用新型在负极极片集流体上设有涂覆区,负极极片的集流体留白区和含锂材料相结合形成尾部补锂区,通过电解液实现补锂;避免了高活性锂源与负极直接接触所造成的热量积累,同时和现有的锂离子电池制备工艺兼容性好、效率高、无安全性问题,适合产业化批量生产。
本发明公开了一种集成选择性电渗析和选择性双极膜电渗析处理盐湖卤水制备氢氧化锂的方法,所述方法包括如下步骤:1)将高钙镁含量盐湖卤水中通入到单价选择性电渗析装置中处理;2)将步骤1)得到的卤水加入草酸处理;3)将步骤2)得到的母液通过弱酸型阳离子螯合树脂处理;4)将步骤3)得到的卤水通入到单价选择性电渗析装置中浓缩锂含量,同时进一步降低钙镁离子含量;5)将步骤4)得到含锂卤水进行蒸发得到氯化锂固体;6)将步骤5)得到的氯化锂固体配制成氯化锂水溶液,加入到单价选择性双极膜电渗析装置中制取氢氧化锂和盐酸溶液。本发明方法工艺操作简单,大大减少了生产成本、对环境的污染和能耗,并且生产的氢氧化锂纯度较高。
本发明是为了克服现有技术预测锂电池剩余寿命时,计算复杂耗时长,预测精度低的问题,提供一种基于多神经网络耦合的电动叉车锂电池剩余寿命预测方法,提高了预测计算精度,减少了预测模型训练时间,包括以下步骤:建立基于长短时记忆神经网络的开路电压预测模型,采用RMSprop算法和dropout正则化方法对网络进行优化,从而预测锂电池在放电循环中的开路电压值VOC;把预测结果按顺序划分成多个放电循环,统计每个放电循环中从初始电压至最小电压间的开路电压样本个数NS,利用采样时间TS相同,得到每个放电循环中放电至最小电压的时间Tmin;建立基于人工神经网络的容量预测模型,以预测锂电池容量C,从而得到锂电池剩余寿命预测值RUL。
本发明公开了一种在锂金属表面制备固态电解质界面膜的方法,使用喷雾热解方式制备固态电解质界面膜的装置,该装置包括:用于置放锂片并加热的加热台;对准加热台的喷嘴;与喷嘴连接的喷雾发生器和前驱体溶液储罐;该方法通过配制合适溶质与溶剂成分的前驱体溶液,利用喷雾热解法,在锂片表面直接原位反应生成稳定的固态电解质膜。相比于没有改性的锂片,本发明的复合锂金属负极材料具有高库伦效率、高锂金属利用率和显著抑制枝晶生长等特点,从而显著提升锂金属的循环性能与安全性能。该技术简单易行且利于规模化生产,在下一代高能量密度的锂金属二次电池领域具有广阔的应用前景与指导意义。
本实用新型公开了一种锂电池生产安全检测装置,通过设置电压检测装置,能够检测出锂电池的电压进行检测,判断锂电池的电压是否达标;再设置红外测温仪,能够不接触锂电池对锂电池的温度进行检测,能够避免锂电池的温度过高或过低,从而避免在实际使用中温度不合格的锂电池容易引起火灾或爆炸;再设置X射线传感器,通过X射线传感器能够检查出锂电池外壳是否有破损或锂电池有没有膨胀,从而确定锂电池的质量是否达标;再在一号传送带的一侧设置二号传送带,并在二号传送带的两侧分别连接支传送带,通过检测将不合格的锂电池送入二号传送带中,从而将合格的锂电池和不合格的锂电池分开。
本发明公开了一种有机酸锂氨基酸盐,所述有机酸锂为异丁酸锂、正丁酸锂、乳酸锂、柠檬酸锂或胆固醇锂中的一种或多种;所述氨基酸为L‑脯氨酸、缬氨酸、赖氨酸或人工合成氨基酸中的一种;所述有机酸锂氨基酸盐为由所述有机酸锂与所述氨基酸形成的盐。本发明同时公开了上述盐的晶型、制备方法及应用。发明的有机酸锂氨基酸盐对双相情感障碍中躁狂、抑郁的反复发作有肯定的疗效和预防作用,可以延缓中枢神经系统退行性病变,使其具有更好的中枢神经系统分布,加强中枢神经系统疾病疗效的同时,降低锂盐的临床用量,避免外周不良反应的发生。
本发明属于叉车电池领域,具体涉及一种充放电同口铅酸换锂电池系统及其上下电方法,包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池上电及保持控制模块、锂电池下电控制模块和锂电池故障及信息显示模块。本发明的充放电同口,既实现了替换铅酸电池的目的,又实现了锂电池的上下电充电等功能,满足了使用要求,提高了经济性。
本发明涉及用于制备固体锂电池的固体电解质技术领域,尤其公开一种安全性能高的PEO聚合物固体电解质及其制备方法、固体锂电池;一种安全性能高的PEO聚合物固体电解质,包括三层固体电解质层:第一层为PAN层,由制成PAN颗粒、无机固体电解质颗粒和锂离子二次电池锂盐;第二层为无机复合层,由阻燃剂、多孔聚酰亚胺PI和锆酸镧锂LLZO纳米颗粒组成;第三层为PEO层,由PEO颗粒、双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI和LLZO纳米颗粒构成;抗氧化性的PAN层与锂电池高压正极接触,抗还原性的PEO层与锂电池负极接触,有效界面稳定性和相容性,扩大电化学窗口,确保在界面处形成良好连接;高强度轻量化PI支架和阻燃剂提高了固体锂电池的安全性和循环寿命。
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