本发明属于辐射测量领域,具体涉及一种掺杂中子灵敏物质锂的塑料闪烁体及其测量热中子的方法。本发明在塑料闪烁体中掺入含有锂的原料,将掺锂塑料闪烁体与光电倍增管连接,并密封在不透明的外壳内,形成探头;将探头置于测量环境中,入射中子与塑料闪烁体中的含有锂的原料发生核反应,使材料处于激发态,退激时放出光子,光子数量正比于入射中子数,记录光电倍增管在单位时间的电脉冲信号量即可计算出中子的注量,从而实现中子注量的测量,乘以注量-剂量转换系数可得到中子剂量当量。本发明造价低廉,应用范围广,探测效率高。
本发明公开了一种锂离子电池电解液体系、注液方法及制备得到的电池,其中,所述锂离子电池电解液体系包括成分不同的两种电解液,依次为电解液S1和电解液S2;第一次注液的电解液S1的成分包括有机溶剂、六氟磷酸锂和负极成膜添加剂;第二次注液的电解液S2的成分包括有机溶剂、六氟磷酸锂、负极成膜添加剂和正极保护添加剂。本发明提供的一种锂离子电池电解液体系、注液方法及制备得到的电池,能够使不同目的功效的添加剂更有针对性的发挥其功效,避免副作用的产生,保证电池容量和循环性能不受影响。
本发明一种锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其制备方法,属于锂电池负极材料技术领域,本发明提供一种高性能锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其制备方法,采用的技术方案为:一种锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料,由以下重量份原料构成:硅32~39份,铜54~59份,铝1~8份,杂质0~5份;所述的合金纳米材料整体包含:气孔、缩孔、缩松、位错、空位和空穴的多缺陷组织结构,粒径≤80μm,本发明可应用到锂电池负极材料技术领域。
本发明属于锂硫电池正极材料制备领域,具体的说是一种作为锂硫电池正极材料的层状无机化合物/导电聚合物/硫复合材料的制备方法。本发明将聚合物和无机层状化合物在纳米尺度复合,将硫包夹于片层间,阻止了硫的穿梭效应;层状材料如弹簧可缓冲体积膨胀的应力,保持材料的固有结构减少体积扩张引起的活性物质损失,提高材料循环性能;有机无机复合的层状材料本身具有电位响应阳离子交换属性,与硫复合在充放电过程中具有协同作用,提高了电池的倍率性能;层状化合物层间距可以调节,合适的层间距有利于Li+的传输。本发明工艺步骤简单,操作方便,层状无机化合物/导电聚合物/硫复合材料在锂硫电池正极材料中有很好的应用前景。
本发明为3.5V水系锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,特别涉及硅酸镍锂锂离子电池正极材料及3.5V水系电解液。该电池体系包括:饱电解液锂盐溶液;正极材料:LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4。负极材料:氧化锌粉末。本发明提供的3.5V水系锂离子电池电解液,以及聚阴离子型正极材料LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4,与负极氧化锌粉末各组分协同配合,一同组成3.5V水系锂离子电池,能有效改善锂离子电池的充放电稳定性能和循环性。
本发明属于负极材料领域,具体涉及一种锂离子电池用含锰蠕虫石墨的制备方法。本发明的目的是解决当前商业化锂离子电池负极材料容量较低的问题。本发明一种锂离子电池用含锰蠕虫石墨的制备方法,包括如下步骤:(1)以天然鳞片石墨为原料,将鳞片石墨、高锰酸钾和高氯酸混合均匀并充分搅拌后于水浴中反应;(2)将步骤(1)的反应液按每克鳞片石墨添加水进行稀释、过滤后将滤饼烘干得到含锰可膨胀石墨;(3)将含锰可膨胀石墨于微波炉中加热即可得到含四氧化三锰纳米颗粒的蠕虫石墨;(4)将含四氧化三锰纳米颗粒的蠕虫石墨置于水和极性溶剂配制的混合液中充分清洗或于混合液中密闭容器中反应,过滤后烘干滤饼,即可制得含锰蠕虫石墨。
本发明属于润滑脂技术领域,具体公开了一种含烷基四氢萘化合物的锂基润滑脂及其制备方法。本发明公开了一种含有烷基四氢萘化合物的锂基润滑脂,包括如下质量份数的原料:基础油82~95份、脂肪酸5~16份、氢氧化锂0.5~2.5份。其中,基础油为烷基四氢萘化合物和聚α烯烃合成油按一定比例混合均匀得到的基础油。本发明选用的烷基四氢萘化合物与稠化剂和添加剂相容性较好,选用的聚α烯烃具有优异的粘温性能和高温使用性。将两种基础油复配得到的锂基脂具有使用温度范围宽、优良的氧化安定性、优异的抗磨极压性等特点。
一种用于锂离子电池负极的锑纳米晶包覆碳微米球壳核结构及其制备方法,属于离子电池技术领域,现有锑在嵌脱锂过程中存在严重的体积膨胀,导致所制备的锂离子电池的寿命较短的问题,该壳核结构以锑纳米晶为壳,以碳微米球为核。以经过培养、固化和脱水处理的酵母菌为生物模板,在空气或氮气中高温碳化处理制备中空或多孔碳微米球;将上述碳微米球超声分散到乙二醇或乙醇溶剂中,并加入锑盐和还原剂反应,即可得到锑纳米晶包覆碳微米球壳核结构。该壳核结构可利用微米球中空或多孔结构及碳基体缓解锑充放电过程中的体积膨胀,并利用锑纳米晶包覆碳微米球壳核结构电化学循环过程中自组装行为增加的储锂位点,提高电池的循环及倍率性能。
本发明涉及一种绿色可控的镍钴锰酸锂的制备工艺方法,其特征在于是一种利用氧化还原的原理实现镍钴锰三种元素的均匀混合,中间产物不需要洗涤,使用的水热反应条件温和,对于设备要求低,工艺简洁高效的绿色可控的制备均一的镍钴锰酸锂的制备工艺方法,该方法具体是利用三氧化二镍、四氧化三钴和二氧化锰及类似的高价的金属氧化物,之后在水溶液中与还原剂反应,得到的不溶性产物转移至水热反应釜中与锂盐发生反应,反应后产物经过简单的热处理即得到高性能的镍钴锰酸锂。
本发明涉及一种适用于高镍三元/硅碳体系的锂离子电池电解液,属于锂离子电池技术领域,解决三元/硅碳体系电池的电解液在循环过程中被高镍三元正极氧化分解、硅负极体积膨胀、SEI膜破裂导致电池容量衰减过快、循环寿命较差的技术问题。解决方案为:所述的电解液包括:有机溶剂、电解质锂盐和功能添加剂。有机溶剂包括碳酸酯类溶剂、和氟代溶剂;所述电解质锂盐包括六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(氟磺酰)亚胺锂、四氟硼酸锂;所述功能添加剂包括SEI成膜添加剂和正极保护添加剂。本发明的电解液通过溶剂、锂盐和添加剂的优化组合,满足高镍三元/硅碳电池长循环性能和高低温性能。
本实用新型涉及矿用防爆遥控锂电工程车领域,具体是一种矿用防爆遥控锂电能源升降铲履带车,旨在解决现有煤矿巷道施工工人劳动强度大、作业危险性高的技术问题。采用如下技术方案:包括车架,车架下部安装有履带行走机构,车架的中部固定有承载平台,承载平台的上部固定有防爆锂电池组;还包括升降铲组件,升降铲组件包括竖向中部铰接在承载平台前端的安装板,安装板上安装有可沿安装板上下滑动的升降铲,升降铲配置有驱动其升降的驱动机构;还包括电动推杆,电动推杆的一端铰接在安装板的底部、另一端铰接在车架上;还包括无线控制总成,无线控制总成配置有防爆遥控器。
本实用新型一种用于锂电池大功率LED的准线性放电恒流驱动装置,属于LED照明技术领域,提供一种驱动电流稳恒特性好,亮度变化自然的用于锂电池大功率LED的准线性放电恒流驱动装置,技术方案为:锂电池电源单元连接准线性放电恒流驱动控制单元和大功率LED负载单元,大功率LED负载单元的输出端连接LED负载电流检测单元的输入端,LED负载电流检测单元的输出端连接准线性放电恒流驱动控制单元的输入端;本实用新型特别适用于煤矿、矿山、消防、海洋作业、野外工作等领域。
本发明涉及磷酸铁锂电池,具体涉及一种长寿命快充型磷酸铁锂电池的寿命预测方法。寿命预测方法包括如下过程:利用快充型智能充放电测试仪收集磷酸铁锂电池响因子;计算寿命预测模型修正系数;基于历史数据拟合的电池剩余有效容量Cy储能循环次数x拟合关系式:f(Cy)=1+k1*x+k2*n2+k3*x3,长寿命磷酸铁锂电池寿命衰减因子动态函数NNow=N‑δ*f(Cy);本发明相对于现有技术的优点在于:将预测数据存入数据库,对数据进行自学习,修正寿命预测模型修正系数,使预测结果更准确。
本实用新型公开了一种用于锂电池的多功能切片机,涉及锂电池加工设备领域。本实用新型公开的用于锂电池的多功能切片机上通过设置特殊结构的切头机构,切头机构包括第一切头、第二切头以及压轴,压轴的两端分别连接第一切头和驱动机构,第二切头套设在第一切头外侧,且第一切头与第二切头螺纹连接;第一切头包括第一圆筒切刀、第二切头包括第一圆筒切刀;裁切时,通过调节第二切头相对于第一切头的高度,可以选择第一切头或者第二切头进行剪裁,从而得到不同半径的圆片,同时满足锂电池正极片和隔膜的切割。
本发明属于恒温装置领域,具体涉及一种锂电池恒温装置,包括恒温隔热箱,所述恒温隔热箱为夹层结构,所述恒温隔热箱包括换热部分和控制部分,所述恒温隔热箱连接有空冷散热单元,所述恒温控制单元分别与锂电池换热单元、导热液换向阀、空冷散热单元、泵、导热液加热单元连接,所述锂电池换热单元通过泵与导热液加热单元连接,所述导热液换向阀分别与锂电池换热单元、空冷散热单元连接,所述导热液加热单元连接有导热液池,所述导热液池通过三通分别与导热液换向阀、空冷散热单元连接。本发明可以使锂电池组始终工作在最佳温度范围,延长电池寿命,提高安全性。本发明用于电动汽车锂电池的恒温控制。
本发明公开一种锂离子电池用铝箔、微孔铝箔及微孔铝箔的制备方法,铝箔包括0.08‑0.1wt%的Mg、Si≤0.08wt%、Fe≤0.2wt%、Ga≤0.03wt%、Cu≤0.04wt%、Zn≤0.04wt%、V≤0.05wt%、Ti≤0.03wt%、铝为99.7 wt%;采用化学腐蚀方法制备成微孔铝箔;微孔铝箔每平方厘米上分布有300—6000个直径为6—12μm的通孔和/或盲孔;限定的成分组成与现有系列铝合金相比,具有更高的屈服强度,在后续的化学腐蚀过程中,对于所成的微孔孔径更小也更加均匀,通孔和盲孔与材料本体圆弧过渡,减少应力集中,增强力学性能,不会减弱电学性能,本发明可用于锂电池中。 1
本发明属于润滑脂技术领域,本发明公开了一种烷基四氢萘型锂基润滑脂及其制备方法。本发明制备的烷基四氢萘型锂基润滑脂包括以下重量份的组分:基础锂基润滑脂80.0~99.5份,抗氧剂0~5.0份,防锈剂0~5.0份,极压剂0.5~10.0份,其中,基础锂基润滑脂的原料包括烷基四氢萘化合物。本发明制备的烷基四氢萘型锂基润滑脂具有良好的润滑性能和极压性能,且合成时使用较少的稠化剂和添加剂,有效降低工业应用的成本。
一种偏磷酸锂的生产工艺,其取工业氢氧化锂或精制氢氧化锂原料,置于反应容器内,加去离子水;再加活性炭,搅拌均匀;加去离子水至氢氧化锂溶液比重至1.05~1.10;静置、过滤入另一个反应容器内,得重精制氢氧化锂溶液;缓慢加入磷酸,并搅拌,至pH值为2.8~3,得磷酸二氢锂溶液;加入活性炭和沉淀剂,去除杂质;加去离子水,至溶液比重为1.05~1.10后,加热保温、静置,过滤入另一个反应容器内;加热浓缩磷酸二氢锂溶液,过滤后,送至离心喷雾干燥塔,高压缩合成偏磷酸锂粉。本发明解决了背景技术中生产工艺复杂,生产成本高,产品质量不稳定的技术问题。本发明生产效率高,工艺便于控制,产品杂质含量低,可满足特种光学玻璃使用的要求。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,为了提高负极材料的综合性能,提供了一种制备棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料的方法。先将棉纤维进行预处理,配置Sn盐的水溶液,浸泡预处理好的棉纤维,用氨水调节pH值为3‑8,150‑200℃水热反应10‑24h;反应产物离心数次,分别依次水洗、醇洗至产物呈中性,60℃干燥12 h;当棉纤维预处理方法为碳化预处理,干燥后即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料;当棉纤维预处理方法为溶液预处理,干燥后接着在管式炉中碳化2h,即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料。由本发明所提供的复合材料在50圈内的循环比单独的SnO2作负极材料循环性能显著提高。
本发明属于锂离子电池健康管理技术领域,涉及一种多尺度锂离子电池健康状态的预测方法。主要解决锂电池健康状态预测精度差的问题。本发明提取了锂离子电池放电阶段的温度变化特征,利用小波分解对温度变化特征和容量退化数据进行时、频域上的对比分析,确定了温度变化斜率在容量退化过程中发挥主要作用的频段范围。同时,利用集成学习预测思想构建了基于小波神经网络的多尺度预测模型。该预测模型将小波分解后的数据分类,并使用Bootstraping抽样法将低频容量退化数据集、中频温度变化特征和剩余部分抽样,使得每种特征划分为四组数据。本发明锂离子电池健康状态预测结果通过低频容量退化数据集、中频温度变化特征和剩余部分的预测值同循环周期叠加得到。
本实用新型属于废旧锂电池回收利用技术领域,尤其为废旧锂电池资源化回收利用装置领域,包括装置外壳与出料管,装置外壳的顶部安装有铰链、亚克力挡板、限位杆、限位弹簧,装置外壳的后方安装有减速电机、撕碎辊、传动齿轮与栅板,装置外壳的后方安装有电机一、传输辊轮与传输带,输送圆筒的左侧安装有电机二与输料螺旋杆,输送圆筒的下方安装有粉碎箱,粉碎箱的左侧安装有高速电机,高速电机的右侧安装有破碎刀片,亚克力挡板可以有效避免破碎废旧锂电池产生的粉尘从进料口逸散,出料管与输送圆筒之间通过法兰连接,输送圆筒与粉碎箱之间通过法兰连接,可以有效增加装置的密闭性,可以有效避免破碎废旧锂电池产生的粉尘逸散。
本发明提供了一种新能源锂电池的制备工艺,属于锂电池生产领域,包括以下步骤:正负极匀浆;涂布;碾压;分切;极片烘烤;卷绕;入壳;焊接:将极片与壳体进行焊接作业;壳体烘烤:对锂电池的壳体进行烘烤作业;注液:向壳体内注入电解液;焊盖帽:在壳体顶部焊接盖帽;清洗:对锂电池外壳进行清洗作业;化成:对组装后的锂电池给予电流以激发其正负极活性物质;分容:通过充放电检测,对锂电池按容量进行分类;检测包装。这种制备工艺流程完整,更加系统化,严格按照该标准进行锂电池的生产可确保产品的稳定性及高质量,其重新设计的碾压机具有除尘系统,通过除尘系统可对极片进行除尘作业,使生产出来的锂电池具有更高标准的质量。
本发明烟气余热和太阳能耦合驱动的双效溴化锂吸收式制冷装置,属于烟气余热利用制冷技术领域;提供一种充分利用烟气余热和太阳能的吸收式溴化锂制冷装置;技术方案为:包括溴化锂溶液循环单元、制冷剂循环单元、烟气余热循环单元以及太阳能集热循环单元;溴化锂溶液循环单元用于通过吸收器中吸收蒸发器中的冷剂,在高压发生器中吸收高温热源使溶液和溶剂分离,产生的冷剂蒸气进入冷凝器,浓缩的溶液通过热交换器进入吸收器;制冷剂循环单元用于冷剂的冷凝与蒸发,提供所需要的冷量;烟气余热循环单元作为主要的驱动能源,加热溴化锂稀溶液产生冷剂蒸气和浓溶液;太阳能集热循环单元作为辅助驱动能源,利用太阳能作为第二低压发生器的热源。
本实用新型公开了一种一次性锂电池电量监测装置,解决了水下航行体在进行水下试验所用的一次性锂电池电量的余量的准确测量的技术问题。包括一次性锂电池(1),一次性锂电池(1)通过供电电缆(3)与直流电机(2)连接在一起,在供电电缆(3)上设置有霍尔电流传感器(4),霍尔电流传感器(4)通过测试电缆(5)与直流电表(6)连接在一起。提高了锂电池的利用率,降低了试验成本及试验风险。
本发明属于盐湖卤水提锂技术领域,具体涉及一种pH响应型提锂膜及其制备方法和应用。该提锂膜包括聚偏氟乙烯和负载于聚偏氟乙烯上的苯酚‑冠醚提锂分子,聚偏氟乙烯和苯酚‑冠醚提锂分子的质量比为100~150。将聚偏氟乙烯粉末溶于氮,氮‑二甲基甲酰胺溶剂中,再加入苯酚‑冠醚提锂分子,搅拌并静置,然后将混合溶液涂覆于玻璃板上,刮制成液膜,干燥,即得pH响应型提锂膜。本发明pH响应型提锂膜过调节体系的pH实现对锂离子的“络合”和“释放”,利用PVDF膜优异的化学稳定性及疏水特性,成功阻止苯酚‑冠醚提锂分子向水相渗透,具有显著的抗溶损性,分离效率高,循环性好且操作简便。
本发明公开了一种基于ISSA耦合DELM的锂离子电池健康状态预测方法,该方法采用DELM网络预测电池SOH模块和ISSA优化DELM网络参数模块实现对电池SOH的预测,其中,DELM网络包括两个ELM‑AE结构。本申请将30%的优秀麻雀作为精英麻雀,通过求解这些麻雀的反向解,进一步扩大了SSA算法的搜索空间;并采用柯西‑高斯变异算子重新定位了最优麻雀的位置,使得整个种群尽可能移动到最优解附近,避免算法陷入局部最优;基于改进后的SSA算法求解DELM网络的最优隐含层权重和偏置,进一步提高DELM网络的预测精度;ISSA‑DELM锂离子电池SOH估计模型预测精度高,可用于随机放电条件下锂离子电池的健康状态精确预测。
本发明涉及一种镁锂铝硅合金板的制备方法,是针对镁锂合金强度低、耐腐蚀性和热稳定性差的情况,在镁锂合金中掺杂铝、硅,经制备铝硅共晶合金、真空感应炉熔炼、铜模吸铸、辊轧成型,制成镁锂铝硅合金板,此制备方法工艺先进,数据翔实,产物纯度度好,质量高,耐腐蚀性和热稳定性好,抗拉强度达389MPa,可在多种技术领域应用,是十分理想的镁锂铝硅合金板的制备方法。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种用于盐锂分离的Pickering乳液制备方法。本发明采用“螺吡喃‑冠醚”分子作为锂离子萃取剂并溶于乳液的油相中,采用界面活性疏水SiO2稳定乳液,制备出一种可用于选择性提取锂离子的W/O型乳液,并将其填充于填充柱萃取装置,构建了新型的基于Pickering乳液的填充柱连续流动体系。并对乳液的稳定性及乳液对萃取分子的限域能力进行了研究,证实所制备的乳液具有极高的稳定性,能够填充于填充柱萃取装置内而不流失。该提锂方法效率高、吸附量大,适用于高镁锂比盐湖卤水,有着良好的应用前景。
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