本发明涉及一种利用微波辅助合成还原氧化石墨烯包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,属于正极材料技术领域。本发明将Li(CH3COO)·2H2O、Mn(CH3COO)2·4H2O、Ni(CH3COO)2·4H2O和Co(CH3COO)2·4H2O混合均匀,干燥研磨得到混合粉料A;混合粉料A在空气氛围、温度为300~400℃下进行微波焙烧20~40min,再加热升温至温度为850~950℃进行微波焙烧3~6h,冷却至室温,研磨过筛得到LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料;将氧化石墨烯与LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料加入到无水乙醇中,经磁力搅拌和超声分散均匀得到混合浆料B,混合浆料B置于温度为100~120℃下迅速蒸干,然后微波加热至温度为300~400℃并保温20~40min得到还原氧化石墨烯包覆LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料。本发明微波辅助还原氧化石墨烯,促进氧化石墨烯热解和高温固相烧结,显著改善了镍钴锰三元锂离子电池的电化学性能。
本发明涉及一种高性能镍镁共掺杂尖晶石型锰酸锂LiNixMg0.05Mn1.95‑xO4正极材料的制备方法。具体方法是制备掺杂剂分散液、制备燃料剂分散液、混合和合成产物等步骤,机械搅拌均匀后得到混合物浆料,然后置于瓷坩锅中,再放入预设温度为500℃的马弗炉中,在空气气氛中燃烧反应1 h,取出在空气中冷却,研磨后放入650℃马弗炉中焙烧6 h,取出在空气中冷却、研磨后得到LiNixMg0.05Mn1.95‑xO4(x=0.03‑0.15)正极材料。本发明合成的镍镁共掺杂锰酸锂正极材料的倍率性能明显优于现有的LiMn2O4。该方法具有固液水体系易混合均匀、机械搅拌混合时间短、混合浆料不需要干燥即可直接加热进行燃烧反应等优点,并且制备方法简单、快速,电化学性能优异。
本实用新型属于锂离子电池领域,尤其是一种高倍率锂离子电池电芯及极耳压合装置,针对现有的原有小容量电池电解液润湿效果差、成本高、能量密度小等问题;多个极耳需要压合,操作繁琐的问题,现提出如下方案,其包括多个多孔正极片和多孔负极片,所述正极片和负极片的正反两面涂布正负极材料,本实用新型中,不仅使电解液润湿快、效果好,还可以节省箔材的使用,降低成本,减轻电池质量,提高能量密度,提高极片的最佳压实密度,提高电池比能量和循环寿命,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用,压合组件还能快速压合多个极耳。
本发明涉及一种碳掺杂氧化钛纳米管阵列锂电池阳极材料的制备方法,属于锂电池技术领域。将纯钛片表面清洗处理干净,纯钛片接正极、铂片接负极,将纯钛片置于含可溶解氟盐的水溶液或有机溶液中阳极氧化,最后将纯钛片清洗干净后干燥,即得到氧化钛纳米管阵列,再将氧化钛纳米管阵列在醇类试剂中加热超声处理,然后经过退火得到碳掺杂的氧化钛纳米管阵列。该方法利用醇溶液在高温退火过程中热分解,碳原子取代氧化钛晶格中部分Ti原子,形成Ti-O-C结构,从而达到减少禁带宽度的目的,提高材料的电子导电率,操作简单,锂电池性能明显改善。
本发明涉及一种锂离子电池多孔硅/金属/碳纳米材料复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极技术领域。本发明将硅料破碎细磨得到硅粉,采用去离子水或酸溶液清洗,固液分离,固体烘干得到预处理硅粉;将预处理硅粉加入到含催化金属盐的氢氟酸‑醇类混合溶液中,沉积催化金属纳米颗粒,再加入氧化剂进行金属辅助化学刻蚀以在硅粉上引入多孔结构并嵌入催化金属纳米颗粒,固液分离,固体干燥得到多孔硅/催化金属复合材料;将多孔硅/催化金属复合材料置于CVD炉中,抽真空或通入保护气体驱净炉腔内空气,再打开沉积气体‑载气进气阀门进行化学气相沉积碳,空冷至室温,得到多孔硅/金属/碳纳米材料复合负极材料。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法,其材料化学式表达为: Lia(Ni1-x-yCoxMny)1-zMzO2。M是以下元素中的一个或者两个,镁Mg、铝Al、钙Ca、铜 Cu、锌Zn,0.005<z<0.1。上述锂离子电池正极材料的制备方法是:采用控制 条件的液相反应得到中间产品,使各组分按原子水平分散形成固溶体。制备方法还 包括后续处理,得到最终产物的体相是镍钴锰元素分布均一的层状化合物,而在材 料表层的M′组分含量明显高于体相中,M′为钙Ca、铜Cu、锌Zn中的一个。利用 该材料制成的二次电池工作电压高,能量密度大,安全性能好。充电终止电压在 4.2V~4.6V充放电时有很好的循环稳定性。
本发明公开了一种电沉积制备氧化亚铜锂电池薄膜的方法,将预处理的铜箔作为阴极,IrO2/Ti合金板作为阳极,在含有硫脲(0.02‑0.03M)、硫酸铜(0.1M)和柠檬酸(0.3M)的水溶液进行直流电沉积,在室温条件下沉积4‑7min,然后水洗、干燥12h,即可得到亚微米级的氧化亚铜薄膜材料。该材料做为锂电材料,比容量可达到612.8mAh g‑1, 50次循环后容量保持率可达到80.5%。
本发明公开一种碳包覆的磷酸钒锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述方法为将磷酸二氢铵、五氧化二钒、氢氧化锂、炭黑、加入到甲醇分散的粘度可控的聚乙烯醇缩丁醛溶液中,用球磨机球磨10~12h后,在真空环境中进行20~24h的烘干;将得到混合料进行研磨后置于气氛炉中,在氮气环境下焙烧;其焙烧温度为400~500℃,保温时间为2~4h,然后升温至800~900℃,保温时间为16~20h,焙烧完成后,随炉冷却到室温,得到焙烧产物即为碳包覆磷酸钒锂材料。本发明所述方法制备得到的碳包覆的磷酸钒锂材料具有比容量高、倍率性能好、等优点。
一种锂离子电池组安全应用防护系统,将锂离子电池组装载于密闭壳体内,密闭壳体可以采用多种形式的机械密封。密闭壳体上集成有充气阀和抽气阀,通过往壳体内充填惰性气体(如二氧化碳、氩气等)或采用抽取真空等措施,能够在密闭壳体内腔有限体积内大幅降低氧元素含量,使锂离子电池置于一个无氧的环境之中,这样,当锂电池因为某种原因发生热失控时,就可以将燃烧控制在有限的范围之中,从而保护用电设备和系统的安全。系统还设有单向安全阀,在系统密闭壳体内因燃烧导致内部压力过大时,安全阀能够排压,降低产品燃烧导致爆炸的危险,同时,可根据具体使用环境,该系统密闭壳体可设定为一定系数的防爆壳体。另外,该防护系统还集成有充放电接口、电池性能检测接口及电器连接接口等。无需打开密闭壳体既可实现锂离子电池组平时的充电、放电以及使用中的电池监测,也能够在保证系统密封的情况下实现与外部电子组部件的供电功能。为进一步提高该防护系统的功能,系统上设置有烟雾报警系统和安全阀,当系统内部电池燃烧时,系统能够通过烟雾报警传感器报警。
本发明公开了一种具有优异倍率性能的全固态锂电池及其制备方法,所述电池结构是指正极层与梯度结构电解质膜一体化的电池结构,所述制备方法是通过涂覆的方式对正极和电解质界面进行处理,先将电解质浆料CPE‑1直接涂覆于正极层上,进行干燥处理,待完全固化,将电解质浆料CPE‑2直接涂覆于固化的CPE‑1膜上,进行干燥处理,待完全固化,制得正极与梯度结构电解质一体化的电解质膜,切片,最后与负极一起封装于电池壳中,制得全固态锂电池。本发明提供的方法保证了固态电解质对正极层的浸润和粘附力,有效降低界面阻抗,且制得的梯度结构电解质膜具有足够的机械强度,从而提高电池的高倍率充放电性能和循环稳定性。
一种SnO2-C复合物及制备和作为锂离子电池核壳负极材料的应用,属于冶金粉末材料及制备方法和应用。本发明复合物为2~4微米的小球,且小球为20~30纳米小颗粒组成的纳米团聚体。制备是以甘油和乙醇为溶剂醇解Sn盐,在一定温度下复合物形貌随时间改变,再高温焙烧得到。本发明作为锂离子电池核壳负极材料的应用可逆容量最高为630mAh/g,循环100次≥590mAh/g,比容量保持在84%,且工艺简单、成本低、具有工业化生产前景。
本实用新型公开了一种锂带加工用的动力系统,包括底座,所述底座的上端外表面设置有控制柜,所述控制柜的上端外表面设置有散热装置,所述散热装置的内部设置有电动机,所述电动机的下端外表面靠近控制柜的内部设置有转动轴,所述转动轴的外表面设置有转动轴,所述控制柜的内部设置有格网,所述底座的内部设置有缓冲装置,所述缓冲装置的内部设置有液压柱。本实用新型所述的一种锂带加工用的动力系统,通过设置有散热装置,在控制柜长时间工作过程中,内部产生较高的温度,散热装置较大程度的进行散热,防止控制柜内部电路软化短路的现象发生,通过设置有缓冲装置,便于减缓动力系统的振动,增加动力系统的使用寿命。
本发明涉及一种锂离子电池纳米多孔硅负极材料的制备方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明在保护气体氛围中,将硅料粉碎细磨至微纳米级硅粉,再进行破碎预处理并洗去硅粉表面的金属纳米颗粒,烘干得到纳米级硅粉;将纳米级硅粉再进行一步法或两步金属纳米颗粒辅助化学刻蚀,固液分离,烘干得到纳米多孔硅/金属复合材料;或者采用洗涤剂去除纳米多孔硅表面的金属纳米粒子,固液分离,烘干得到纳米多孔硅;将纳米多孔硅/金属复合材料或纳米多孔硅进行氧化处理得到氧化纳米多孔硅/金属复合材料或氧化纳米多孔硅,纳米多孔硅/金属复合材料、纳米多孔硅、氧化纳米多孔硅/金属复合材料或氧化纳米多孔硅即为锂离子电池纳米多孔硅负极材料。
本发明提供一种锂电池正极材料及提高电池循环性能的方法,属于锂离子二次电池领域。在镍钴锰三元复合氧化物作为活性材料的锂电池正极片中添加少量钡的磷酸盐,添加量占正极活性物质的0.5%~2%。然后对以上添加物的电池实施两个控制电流、电压和温度的充放电过程。使用本发明方法后电池在4.4V下的循环性能显著提高,在50℃下的循环性能显著提高。
本发明公开了一种锂电池保护电路设计方法,包括中央处理器,所述中央处理器的输入端分别与七路电压变换电路和电源电路的输出端电性连接,并且七路电压变换电路与直流电源电性连接,所述电源电路分别与直流电源和PTC电阻连接,并且PTC电阻与正极可调基极偏置电源电性连接,所述中央处理器的过充电控制端与第一金氧半场效晶体管连接,并且中央处理器的过放电控制端与第二金氧半场效晶体管连接,涉及锂电池保护技术领域。该锂电池保护电路设计方法,功能相对完善,电路结构简单,解决了目前市面上的集成电路芯片来制作保护电路,存在保护电路功能比较单一的问题,极大的避免了使用上不够灵活的缺点。
本实用新型公开了一种阻燃锂电池,包括内层,及填充于内层的电解液;及安装于内层的电芯单元,及与电芯单元配合安装的正极片和负极片;还包括安装于内层外侧的保护壳体,所述正极片和负极片由内层延伸到保护壳体外侧,所述内层和保护壳体之间填充有三氧化二锑颗粒。本实用新型的阻燃锂电池,能够避免因为高温环境下,发生爆炸事故,锂电池外壳燃烧时,通过三氯化锑气体从保护客体上挥发,挥发进入火焰中,开分解成各种锑化合物和卤素自由基,这些分解产物能消耗火焰能量,改变燃烧的化学过程,从而起到抑制作用。
本实用新型公开了一种高效新能源锂电池,包括外壳,所述外壳上端设置有顶板,所述顶板与外壳之间螺纹连接有四个紧固旋钮,所述顶板上端固定安装有把手,所述外壳下端固定安装有底座件,所述底座件上端设置有电池本体,所述外壳右端开有凹槽,所述凹槽内部固定安装有若干散热件,若干所述散热件均倾斜分布,若干所述散热件内部均与外壳内部相通。本实用新型所述的一种高效新能源锂电池,有效提高锂电池的续航能力,保证电池充放电作业,适用于大面积推广应用;且在外壳内设置底座件和在外壳侧壁上设置若干倾斜分布的散热件,从而在满足电池本体散热性能的同时实现防水防潮效果,保证锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种具有电路保护功能的电动自行车用锂电池,包括防护外壳和第一固定栓,所述防护外壳的中间安装有第一固定栓,且防护外壳的下侧设置有连接口,所述电路防护层的内侧设置有中空层,且中空层的内部设置有连接导电板,所述连接导电板的外侧通过导电弹片与锂电池相连接,且连接导电板的外侧通过导电线与导电元器件相连接,所述连接口的内侧连接有导电元器件,且导电元器件与锂电池之间设置有内衬垫,所述电路防护层上设置有安置槽。该具有电路保护功能的电动自行车用锂电池设置有电路防护层,可以保证各个锂电池能够稳定安全的进行工作,在连接导电板上设置有导电弹片,可以从而保证各个锂电池稳定正常的工作状态。
本实用新型公开了一种用于锂电池极片极耳贴胶的工装。针对现有锂电池极片极耳贴胶不易贴平整,容易起皱,造成卷绕后卷芯不平整以及厚度超标的问题,本实用新型公开了一种用于锂电池极片极耳贴胶的新型工装。该工装由贴胶工作台、放胶系统、真空系统组成。本实用新型具有结构简单、组装及操作方便等优点,能够实现消除极片极耳贴胶容易起皱,极大地改善了卷绕后卷芯不平整以及厚度超标的问题。
本发明公开了一种提升锂离子电池荷电状态估计精度的融合方法,涉及电动汽车技术领域。本发明通过采集到的锂离子电池的电压、电流以及温度数据建立BP神经网络荷电状态估计模型,然后采用智能自适应卡尔曼滤波滤除BP神经网络荷电状态估计值的误差,进一步提升荷电状态估计的精度。本发明将BP神经网络和智能自适应卡尔曼滤波融合在一起估计荷电状态,比单一的BP神经网络的方法具有更强的鲁棒性和精确性,能够减少测量误差对荷电状态的影响,从而实现对锂离子电池荷电状态的精确估计。
本发明公开一种高倍率磷酸铁锂微球的制备方法,将铁源和磷源、过氧化氢混合得到絮状沉淀,过滤,冲洗,得到无定型磷酸铁;将无定型磷酸铁在去离子水中搅拌分散均匀,喷雾干燥得到无定型微米球状磷酸铁前驱体;将锂源、还原剂分散至有机溶剂中,再加入前驱体制成悬浮液,悬浮液搅拌后,离心、洗涤、真空干燥得到灰白色沉淀物;灰白色沉淀物退火后得到球状磷酸铁锂正极材料;本发明通过控制原料摩尔比例、喷雾干燥温度来控制材料的颗粒大小、孔隙率等,再通过烧结温度、保温时间来控制材料结晶程度,使最终产品达到比较高的倍率性能和体积能量密度,具有较高的体积能量密度和循环性能,较好的机械加工性能和倍率性能。
本发明公开一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,将六水合硝酸钴和碳纳米管加入甲醇中,将2‑甲基咪唑加入甲醇中,将两种溶液快速混合在一起,在室温下静置陈化,经离心分离洗涤和干燥后,在氩气气氛下保温,然后在二氧化碳气氛下进行热处理,在氩气气氛下随炉冷却到室温,得到锂硫电池复合正极材料;本发明制备的锂硫电池复合正极材料具有粒度小、均匀、比表面积大、导电性等优点;该材料具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法。方法包括步骤:将所述正极材料放入密闭反应釜,并向所述密闭反应釜中加入酸,在50‑80℃下进行酸浸出1‑2小时,得到浸出液;往所述浸出液中加入碱,调节浸出液pH值到0‑3,通入氧气,加入添加剂,在80‑120℃下水热2‑4小时,得到含有二水磷酸铁的料浆,过滤得到二水磷酸铁。本发明采用热酸浸出‑氧压水热沉铁矿相转变实现Fe/P摩尔比高度稳定、晶型和一次颗粒尺寸均满足电池级磷酸铁原料要求的FePO4·2H2O产品,也可将上述FePO4·2H2O产品经过煅烧获得无水FePO4产品。获得的电池级FePO4·2H2O或电池级无水FePO4产品附加值高,经济效益好。
本发明公开了一种锂离子电池SOC估计的方法,包括以下步骤:(1)获取锂离子电池原始数据;(2)数据处理和特征提取;(3)获得基于LSTM神经网络的SOC估计值;(4)获得AHIF算法滤波后的SOC估计值。与其他融合方法相比,本发明的方法提高了估计精度和鲁棒性,同时保持了建模过程中合理的简洁性。本发明建立的SOC估计模型具有较强的适用性和通用性,可以应用于磷酸铁锂电池和三元锂电池这两种主流电池,避免了不同类型电池需要建立不同模型的冗余繁琐。
本发明公开了一种废旧锂离子电池制备高效PMS激活剂的方法,属于环境化工催化水处理技术领域,本发明方法是将回收的废旧锂离子电池置于质量浓度5‑15%的NaCl溶液中进行浸泡放电,放电结束后,在室温下进行干燥,将干燥后的废旧锂离子电池进行手工拆解,剥离获取正极材料;将正极材料用去离子水和无水乙醇分别洗涤2‑3次,放入烘箱中55‑65℃干燥12 h制得;本发明通过简单的制备方法得到PMS激活剂,达到以废治废的目的,该材料在常温、常压下催化降解水体中的卡马西平,有较强降解污染物的能力;同时避免了传统正极材料中贵金属Co的回收技术成本高、能耗大等问题;本发明方法简单易操作,适于工业化生产和市场推广应用。
本发明公开一种回收废旧锂离子电池负极石墨制备碳纳米角的方法,包括以下步骤:废旧锂离子电池负极石墨的回收:将锂离子电池负极浸泡入水中,浸泡第一预设时间;然后将所述锂离子电池负极的铜箔与石墨分离,并取出所述铜箔得到具有所述石墨的混合物溶液,对所述混合物溶液进行固液分离处理得到石墨体,将所述石墨体进行颗粒细化处理得到回收石墨粉末;块状回收石墨的制备:把所述回收石墨粉末进行成型处理得到块状回收石墨;及碳纳米角的制备:把所述块状回收石墨作为阳极置入电弧炉中,提供一端磨尖的石墨棒作为阴极并与所述块状回收石墨相对设置,对所述电弧炉充入预设气体,再利用所述阳极及所述阴极启动电弧制备碳纳米角。
本实用新型公开了一种实用性强的锂电池安装盒,包括电池盒、电池本体和引脚,所述电池本体安装在电池盒内,所述电池盒内对应电池本体的侧壁上通过伸缩杆安装有固定板,所述电池盒上对应电池本体的输出端设置有开口,且电池盒内壁上对应开口两侧设置有滑槽,所述电池盒通过滑槽安装有定位板,所述引脚固定安装在定位板上,所述电池本体的输出端通过引线与引脚电性连接。该实用性强的锂电池安装盒,结构简单,操作方便,实用性强,有效提高电池盒内安装锂电池的范围。
本实用新型公开了一种可快速散热的锂电池包,包括底架、固定块和套块,所述底架的底部设置有网孔,且底架的内部安装有放置板,并且放置板的上方固定有凸块,所述放置板的下方粘接有橡胶垫,且放置板的内部预留有透气孔,并且放置板的中间一侧预留有导孔,所述导孔的内部安装有导杆,且导杆固定于压板的下方,所述底架的上方设置有盖板,且盖板的内部安装有风扇,所述固定块固定于底架的一侧上端,且固定块的内部设置有弹簧,并且弹簧的内部套设有限制杆,所述限制杆的一端固定有拉块。该可快速散热的锂电池包,通过风扇带动空气流动,形成对流,来将锂电池包内部产生的热量散发出该锂电池包,达到降温的目的。
本发明涉及一种从废旧锂离子电池负极中回收高纯石墨的方法,属于锂电池废物的资源化利用领域。本发明将锂离子电池的废弃负极直接进行高温热处理,筛分得到粗石墨粉和粗铜粉;将粗石墨粉与氯化剂混合均匀后进行氯化研磨得到混合物;混合物加入到氨水中进行氨浸出,固液分离,固体干燥即得高纯石墨。本发明直接进行高温热处理,将负极石墨中的Ni、Co、Mn、Li等金属氧化物还原为金属单质,并通过Cu富集并分离,保护了石墨的形态,去除了S、P、F等非金属杂质,氯化研磨氨浸去除石墨中含有的少量金属杂质,将回收石墨的品位提升至99.9%,实现石墨的高纯、高效回收。
本实用新型公开了一种耐腐蚀六氟磷酸锂包装桶,涉及电解质储存领域。该耐腐蚀六氟磷酸锂包装桶包括下盒体、上盒体和包装桶主体,所述下盒体的一侧通过合页与上盒体活动相连,所述下盒体和上盒体内设有与包装桶主体相匹配的存放槽,所述包装桶主体卡接在存放槽内,所述下盒体和上盒体内设有与包装桶主体相匹配的卡紧机构,所述下盒体和上盒体远离合页的一侧均固定连接有固定条,所述固定条的侧壁开设有锁紧槽,所述锁紧槽内设有锁紧机构。该耐腐蚀六氟磷酸锂包装桶实现了可以将包装桶密封在保温盒体内,一方面防止外界温度影响,另一方面能够进行保护,卡紧机构使包装桶主体与弧形块贴合,可以对包装桶主体进行减震。
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