本发明公开了一种利用NCNTs修饰电极联合微生物浸出锂电池中钴的方法。具体步骤如下:将拆解锂电池获得的钴酸锂正极材料煅烧、研磨,获得正极粉末;将NCNTs修饰电极和碳布阳极相连接形成的电池体系放入反应容器中,在初始pH值为1.0~2.5的条件下,接入经过驯化处理的A.f菌株,并于29~31℃的温度,120~140 r/min的转速下,在反应器中培养6~8天,实现正极粉末中钴的浸出。本发明的有益效果在于:NCNTs修饰电极对A.f菌浸出有催化作用,钴的浸出率高;电极重复利用试验表明NCNTs修饰电极具有良好的重复利用性能。
本发明涉及以废旧锂硫或镁硫电池为原料的硫原子掺杂碳材料及其制备与应用,以废旧锂硫或镁硫电池在充放电过程中的中间产物多硫化物作为硫源,正极涂层中的碳材料和粘结剂或隔膜作为碳源,加热碳化,即得到目的产物。与现有技术相比,本发明制备的硫掺杂的碳材料不仅电导率高、层间距增加,而且增强了碳材料的极性,应用在金属离子二次电池(钠离子、钾离子和镁离子)、锂硫电池、镁硫电池以及燃料电池催化剂中都具有有益的效果。
本发明公开了一种全固态锂二次电池正极复合材料及其制备方法,包括正极复合材料,其特征在于,所述正极复合材料由电极活性颗粒、极性聚合物、锂盐和导电助剂诸原料组份组合而成,各原料组份按照组份干质量百分比配比如下:极性聚合物5.0‑10.0wt%;锂盐2.0‑6.0wt%;导电助剂3.0‑9.0wt%;活性颗粒75.0‑90.0wt%。利用本发明所制正极复合材料中的聚合物粘合剂分布较为均匀,电极具有较高的粘接力学特性和良好的常温电化学性能。
本发明公开了一种锂电池充电的提醒设备及提醒方法,包括一壳体,所述壳体内部设有提醒模块,所述提醒模块包括电源电路、控制器、检测电路和提醒电路,所述电源电路的输入端与外部锂电池充电器的输出端连接,所述电源电路的输出端分别与所述控制器、检测电路和提醒电路连接,所述检测电路和提醒电路还分别与所述控制器连接;其有益效果是:通过设有的检测电路触发控制器记录下用户的充电时间和拔下锂电池充电器的时间,在到达预设的时间后,控制器驱动提醒电路工作,提醒用户进行充电,降低电池因自身维护问题出现损伤的概率。
本发明公开了一种高防爆等级的锂离子电池电源,包括:电源外壳、浇封模组以及外围辅助电路系统;浇封模组包括锂离子电池电源模组、电源模组正极可控开关单元、电源模组负极可控开关单元,电源模组电池管理系统的信号输出端与电源模组正极可控开关单元以及电源模组负极可控开关单元的控制端电连接;外围辅助电路系统包括危险气体监控系统,危险气体监控系统的信号输出端分别与辅助电源正极可控开关单元以及辅助电源负极可控开关单元连接。本发明的优点是:通过采用浇封保护、本安保护和隔爆保护相结合的防爆保护方法和多重电气保护机制,极大提高电源的整体防爆保护级别,拓宽了大容量锂离子电池电源的应用场所。
本发明公开了一种锂离子电容器的回收利用方法,主要包括检查PACK模组电压,放电至安全电压,拆解PACK模组,检查锂离子电容器单体电压,放电至安全电压,破碎锂离子电容器单体,焚烧,回收铝、铜和灰尘填埋。本发明方法简单,操作简捷。实现无污染、零排放。能够对金属铝和铜分别进行回收利用。可行性高、经济有效,可适用于工业化。
本发明属于复合陶瓷技术领域,特别涉及一种钽酸锂基复合陶瓷及其制备方法。将体积百分数为10?50%的二氧化锰粉末和体积百分数为50?90%的钽酸锂粉末混合并采用混合球磨的方式,球磨2?36小时,形成均匀的混合粉料;将混合粉料置于模具中,18?40℃、10?30MPa冷压成型;将冷压成型的混合粉料放入烧结炉中无压烧结,烧结气氛为氮气或氧气,烧结温度为1000?1500℃,烧结保温时间为1?10小时,制得钽酸锂基复合陶瓷。本发明采用无压烧结的制备工艺,简单、成本低、烧结周期短、可大批量生产,且制备的复合陶瓷的无碳元素等污染、纯度高、致密度高、显微组织均匀。
一种提高铝酸锂(302)面衬底上非极性a(11-20)面GaN薄膜质量的方法,在金属有机物化 学气相淀积(MOCVD)系统中,在铝酸锂(LiAlO2)(302)面衬底上,在N2保护下,升温到 800-950℃,在氮气气氛下生长低温保护层,低温保护层反应室压力为150-500torr,三甲基镓 (TMGa)流量为1-50sccm,对应于摩尔流量:4E-6mole/min-3E-4mole/min;然后降低压力 至100-300torr,升温到1000-1100℃在氮气气氛下继续生长非掺杂氮化镓(U-GaN)层,TMGa 流量为10-150sccm,对应于摩尔流量:4E-5mol/min-7.5E-4mole/min;接着关闭TMGa的流 量计,通入硅烷(SiH4)或者二茂镁(Cp2Mg),生长一层SiNx或者Mg3N2阻挡层,厚度为 1-100nm,然后再升温到1050-1150℃,在氢气气氛下生长高温U-GaN约1um,TMGa流量为 20-200sccm,对应于摩尔流量:8E-5mol/min-1E-3mole/min。通过生长低温保护层,保护铝 酸锂衬底不被高温破坏,而高温U-GaN的目的是提高薄膜质量,改善表面平整度。
本发明公开了一种锂离子电池LiFePO4/C复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氢氧化锂、氯化铁和磷酸氢二铵混合,均匀后,在反应容器中溶于去离子水,配成混合溶液,然后称取LiFePO4理论质量6-8%的草酸以及取LiFePO4理论质量3-5%PVA加入混合溶液中,水浴,超声,最后直到把混合溶液蒸干得到前躯体;(2)将得到的前驱体干燥后,研磨成粉末;(3)将上述粉末过100目筛后放入管式气氛炉中烧结得到LiFePO4/C复合正极材料。本发明制备的LiFePO4/C复合正极材料,具有良好的导电性、导电网络稳定性及振实密度,用于锂离子电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
本发明涉及锂离子电池负极用硅/石墨烯纳米复合材料的制备方法,该方法是首先制备氧化石墨,在表面活性剂的条件下,制备二氧化硅/石墨烯复合材料,然后通过镁热还原反应,制备硅/石墨烯复合材料用于锂离子电池负极。与现有技术相比,本发明制备的复合材料中的石墨烯可以在锂离子插入和脱出的过程中较好的抑制硅材料的体积膨胀,从而较好的改善了符合材料的循环性能,使材料在200mA/g的电流下循环30次后的容量依旧可以维持在1100mAh/g以上。
本发明涉及一种锂离子电池复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C及其制备方法,所述复合正极材料LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C中的LiMnPO4和Li3V2(PO4)3是整比化合物,LiMnPO4和Li3V2(PO4)3物质的量比为LiMnPO4/Li3V2(PO4)3=1/x,0<x≤1;复合物中碳含量为1~8wt%。所述复合正极材料的制备方法包括如下步骤:将锂源化合物、锰源化合物、钒源化合物、磷源化合物按Li∶Mn∶V∶P的摩尔比为(1+3x)∶1∶2x∶(1+3x)溶于去离子水中,得到溶液,其中0<x≤1;之后将溶液进行喷雾干燥,得前驱体粉末;将前驱体粉末放入管式炉,加热;将热处理后的产物与碳源物质混合,球磨,得浆料,之后干燥;惰性气氛下,将浆料进行预烧,之后进行焙烧,冷却,得到所述LiMnPO4-Li3V2(PO4)3/C复合材料。本发明制备的锂离子电池复合正极材料具有较高的容量和优良的倍率性能,适用于动力电池。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料表面氟化方法,该方法包含:将含氟化合物和正极材料按照化学计量比为(0.5%~5%):1准确称量后,将含氟化合物置于加热容器底部,并将金属网置于加热容器内,覆盖在含氟化合物表面,最后将正极材料放置在金属网上进行加热处理,得到表面氟化的锂离子电池正极材料。加热处理的温度为300~800℃,时间为1~5h。本发明提供的锂离子电池正极材料表面氟化方法,通过简单的氟化处理方式可以制备出电化学性能优良的正极材料,极大的改善了电极材料在高温下和高倍率下的电化学性能。
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薄膜负极材料及其制备方法。该负极材料为核壳结构的Cu6Sn5@TiO2纳米管阵列,采用TiO2纳米管阵列为基底,通过化学镀的方式在其上镀覆Cu6Sn5合金层而形成。该材料融合了TiO2结构稳定性和锡的高比容量的特点,可以缓冲锡的体积膨胀、防止锡基颗粒的电化学团聚,大大减少锂离子的扩撒路径。电化学测试显示出较高的比容量和循环性能。
本发明公开了一种运载火箭用高功率锂离子电池的筛选配组方法,采用先持续夹持施压结合超大电流脉冲放电,在进行搁置测量电压下降速率的方法,可以提前暴露并剔除潜在的微短路隐患;采用多次间隔的大电流脉冲能力测试,不仅能考察电池的容性供电能力、极化供电能力、暴露缺陷,还能防止电池过热造成不必要的性能衰减;采用漏电流系数作为配组的依据之一,并通过合理的计算方法可以高效实现最优配组的目的;本发明在充电后,搁置8h~24h,使电池开路电压达到稳定后再测量开路电压,相比现有手段的测试结果更准确可靠。本发明解决了运载火箭高功率锂离子电池单体中潜在短路无法及时发现的技术问题,提高了运载火箭高功率锂离子电池的实现最优配组效率。
本发明公开了一种锂电子电池正极材料中提取金属元素的方法。提取方法包括以下步骤:将锂离子电池进行放电,然后拆解出正极片,经高温热解去除粘结剂,分离富集得到正极材料;而将所得正极材料进行干式转化,将其转化为可溶于水的金属盐;最后加入水,将其转化为含有高浓度金属离子的水溶液。本发明采用了干式转化方法,实现正极材料中金属元素的高效提取,避免了强酸、碱和还原剂的大量使用,极大地降低了工艺成本和环境污染风险。本方法中采用工业上应用广泛的火法思路,化学药剂用量少,适应性强,可有效提取锂离子电池正极材料中的金属元素,获得高浓度的金属离子浓液,简化回收工艺,具有广泛的工业应用潜力。
本发明公开了一种宽温域高容量磷酸钒锂掺杂材料的制备,属于磷酸钒锂掺杂材料的制备领域,用改进的溶胶凝胶法为合成方法,采用不同价态的阳离子进行掺杂,对材料的大倍率性能提升明显,首次创新性地使用了K和Ti元素对Li3‑xKxV2(PO4)3进行掺杂改性,表现出优异的效果。通过材料表征与电化学性能测试分析结果表明:K和Ti最佳掺杂比例是X=0.04,掺杂阳离子使材料的导电性更好,锂离子反应活性更高,且材料的循环稳定性更好。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种用于锂‑氟化碳电池的宽温域电解液。本发明的宽温域电解液,主要以丁酸甲酯与碳酸丙烯酯作为溶剂,以锂盐作为溶质。该电解质溶液熔点低,沸点高,在‑110℃至150℃的宽温度范围内保持为液态,可应用于较宽的温度区间。本发明提供的宽温域电解液,与传统电解液相比,在较低温度(‑80℃)与较高温度(100℃)下仍表现出较高的离子电导率和稳定性。将本发明提供的电解液应用到锂‑氟化碳一次电池,体系在较宽温度范围内下表现出优异的比容量、倍率性能和功率性能。
本发明公开了一种基于变分模态分解(VMD)与集成深度模型的锂电池剩余寿命预测方法。将电池可放电容量作为衡量电池剩余寿命的性能指标,首先运用VMD对可放电容量数据进行多尺度分解,深层次挖掘电容数据不同尺度背后的隐含信息;然后针对不同模态分量特性分别选取长短期记忆神经网络(LSTM)和多层感知机(MLP)两种子学习器进行训练,并基于并行式框架将各子学习器的结果集成,预测出锂电池的剩余使用寿命。该方法可以有效感知电池容量中的再生和波动特性,在对锂电池剩余使用寿命预测时具有较高的预测精度和泛化能力。
本发明记载了一种基于分时回归分布的锂离子电池组异常自放电诊断方法及系统,用于锂离子电池组寿命期间快速检测电芯单元异常自放电的问题,采用滑动平均滤波法平滑处理各电芯电压及计算电池组平均电压,基于分时区间提取各电芯电压趋势信号,再回归拟合得到每段分时区间内各电芯的回归斜率,建立判定阈值置信区间,对于连续偏出置信区间的电芯,则判定其自放电水平异常。本发明检测周期短,达到数小时快速辨别的效果,并且可识别定位出电池组内的异常电芯,能够动态调整检测精度、抵消温度干扰,防止电池存在内部短路等潜在故障继续恶化而造成热失控等严重事故的风险,提升了整体电池组的安全性能,有利于锂离子电池组的长期稳定安全运行。
本发明公开了一种用于锂离子电池硅碳负极的粘结剂及其制备方法,该粘结剂由主体粘结剂和添加剂组成。主体粘结剂为聚丙烯酸(PAA,分子量10w~300w),添加剂为金属氧化物和氢氧化锂。将聚丙烯酸溶解于分散剂中,获得前驱体,然后将添加剂金属氧化物加入前驱体中,恒温搅拌,待金属氧化物溶解于水溶液后,再将添加剂氢氧化锂加入前驱体中,待所有添加剂溶解并搅拌均匀所得溶液即为新型硅碳负极粘结剂。该粘结剂制备方法简单易行,成本低廉,可有效缓解硅碳负极在充放电过程中的体积效应,从而提高硅碳负极材料的首效和循环寿命,具有很强的市场应用价值。
本发明涉及锂离子电池制备技术领域,具体地说是连续式锂离子电池负极材料的热处理设备及使用方法,其特征在于:包括冷却出料仓、缓冲仓、热反应装置、喷淋系统;在所述的冷却出料仓上由下至上依次设置缓冲仓、热反应装置;在所述热反应装置、缓冲仓、出料仓的连接处分别采用设有通料孔的底部挡板分隔。本发明与现有技术相比,可以实现热处理的连续进行,大幅度提高生产效率;根据热处理过程的不同需要,可以对热反应装置、缓冲仓的数量进行灵活搭配调整,具有很强的适用性和兼容性;热处理设备生产的锂离子电池负极材料,可以实现改性热处理中的物料均一性,改性手段多样性强。
本发明公开一种硫基锂离子电池电极材料及其制备方法,按质量比计算,即单质硫:碳材料:合金粉为2:1:3的比例,将粒径均为100-300nm的合金粉、碳材料和单质硫混匀后采用真空反应法控制温度为400-500℃反应10-12h制得的具有容量高、高倍率性能和循环稳定性好的碳包覆的金属硫化物复合纳米材料即为硫基锂离子电池电极材料,所述的合金粉为Ti、Ni、Cu、Cr、Fe、Mo或Zr中的一种或两种以上的组合;所述的碳材料为介孔碳、多孔碳、石墨烯、碳黑、活性碳、泡沫碳中的一种或两种以上的组合。其制备方法简单、成本低,是一种极具商业价值的制备高性能锂离子电极材料的方法。
一种光伏电充锂电带摄像头与中文手写笔手提电脑,涉及一种手提电脑。包含显示屏,中文手写板,及电连接串行总线端口组件,手写笔软弹簧状线缆,及放线缆插孔,手写笔插头座组件,光电鼠标及电连接串行总线端口组件,光伏电充锂电装置,其特征是中文手写板机械连接在键盘面右下方,USB接头与串行总线端口电连接,手写笔电路与手写板电路电连接,光伏电充锂电装置电路与手提电脑光伏电电源电路电连接。而对中文书写熟练却对其他输入法不熟练的人员使用,摄像头可网上面对面聊天看到对方,可直接在光伏电直流输出插口与手提电脑光伏电电源供电使用。
本实用新型的目的是提供一种磷酸铁锂电池保护板,包括:放电MOS管的一端连接到串联的磷酸铁锂电池的正极;充电MOS管的一端与所述放电MOS管的另一端连接,所述充电MOS管的另一端连接到系统的输出端的正极;限流模块的一端连接至所述充电MOS管和放电MOS管的公共端;所述限流模块的另一端连接到MCU主控单元;预充模块连接至MCU主控单元;检流电阻串联在串联的磷酸铁锂电池的负极和所述系统的输出端的负极之间,所述检流电阻与所述MCU主控单元连接;电压采样均衡模块与串联的磷酸铁锂电池连接;AFE能量回馈单元分别与所述电压采样均衡模块和MCU主控单元相连,本实用新型能够实现有效对电池组的充、放电进行实时监控与保护。
本实用新型公开了一种模块化设计的锂离子电池模块,包括壳体、锂离子电池单体、电池模块管理控制器、电池模块管理控制器上罩、跨接片、上盖,所述锂离子电池单体与壳体连接,所述电池模块管理控制器与壳体连接,所述电池模块管理控制器上罩与电池模块管理控制器连接,所述跨接片与锂离子电池单体连接,所述上盖与连接。本电池模块结构简单、模块结构强度大,易安装和拆卸,易于全自动化生产,可广泛应用于电动汽车、电力、轨道交通、UPS等行业。
本实用新型公开了一种基于RFID技术的锂电池实时远程监控系统,包括锂电池和RFID阅读器,锂电池内设有微控制单元和RFID标签,RFID标签与微控制单元通信连接,RFID标签与RFID阅读器无线通信连接。采用该锂电池实时远程监控系统,当锂电池需要进行维修时,RFID标签被RFID阅读器激活,RFID标签读取微控制单元内锂电池的使用状况信息,并将这些使用状况信息发送给RFID阅读器,这样维修人员就可通过读取的使用状况信息来判断锂电池的故障,从而方便锂电池的维修,减小维修的难度和成本,使锂电池可以得到充分的利用,减少资源的浪费,进而也可有效减轻电动车使用者的经济负担。
本发明公开了一种具有高饱和衍射效率的铌酸锂晶体,将原料混合充分研磨后,将籽晶固定在坩埚底部种井部位,然后将所有混合原料装入铂金坩埚并封好,置于晶体生长炉生长晶体并控制炉内温度1300‑1400℃,利用坩埚下降法法生长晶体,生长速度为0.2‑0.4mm/h,Mg离子和U离子的掺入大幅度提高了LiNbO3晶体的饱和衍射效率和光折变响应时间。还公开了该铌酸锂晶体的制备方法。本发明实现了高饱和衍射效率、快响应铌酸锂单晶的生长,并且工艺设备简单,可同时生长多根晶体,可极大提高铌酸锂晶体的生产效率,推动其在全息领域的应用。
本发明涉及一种适用于上面级锂离子单体电池的筛选、配组的方法,属于锂离子电池技术领域。该方法可以得到一致性较高的锂离子电池组,可以保证电池组的循环寿命,提高工作稳定性;本发明具有良好的推广性,可以应用于各规格、类型箭上锂离子电池组的单体筛选配组。
本发明涉及一种钴酸锂薄膜及其制备方法和应用,所述钴酸锂薄膜中钴离子的价态包括Co2+和Co3+,以钴离子摩尔总量计为100%,Co3+的摩尔含量小于45%;所述钴酸锂薄膜中钴离子和锂离子的摩尔含量比值为1~3.5,优选为1.5~3。
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