本发明公开了一种镧掺杂的锂锗磷硫固态电解质及其制备方法和应用,属于固体电解质领域。是将Li2S、GeS2、LaO3、P2S5在氩气气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为化学通式为:LixGe1‑yLayP2S12,其中9.5
本发明公开了一种锂电池用粘结剂及包含该粘结剂的浆料,其粘结剂具有式1(a)或式1(b)所示的结构通式。本发明公开的锂电池粘结剂粘结力强,具有一定的分散效果,电阻率低,可用作锂电池正极或负极浆料粘结使用,效果良好。
本发明提供了一种锂离子电池充电管理电路,包括:电压输入电路,提供外接电源电压;充电监测电路,根据外接电源电压输出充电指示信号及电池分压信号;电池分压电路,输出电池分压;电压基准电路,输出外接电源分压;电压比较电路,将外接电源分压与电池分压进行比较,当电池分压小于外接电源分压时,输出低电平信号,反之,则输出高电平信号;充电开关电路,当接收到低电平信号时,充电开关电路给对锂离子电池进行充电;满电指示电路,当接收到高电平信号时,满电指示电路发出满电指示信号;LED显示电路,用于根据充电指示信号及满电指示信号控制双色LED的工作状态。本发明提供的锂离子电池充电管理电路结构简单,可靠性高,功耗低且稳定性好。
本发明公开了一种高能量密度锂硫电池用电极材料的制备方法,包括步骤:(1)将硫均匀蒸发于碳片上,得载硫碳片;(2)将载硫碳片与导电炭黑、聚偏氟乙烯按质量比(5‑8):(2‑3):(1‑2)混合均匀后,涂覆于铝箔上;(3)将涂覆后铝箔放入真空干燥箱中进行干燥,冲压,即得电极薄片。本发明高能量密度锂硫电池用电极材料的制备方法,操作简便,易于自动化,且节省了电极材料的制备时间,降低了生产成本;此外,采用本发明电极材料制备的锂硫电池具有良好的电化学性能,容量可以达到1425mAh/g,且循环效率稳定。
本发明涉及了用隐晶质石墨制备锂离子电池负极材料的方法,其采用高温连续提纯的原理,去除天然石墨中的杂质,制备出的粉体粒度分布为D10为0~10μm、D50为12~25μm、D90为28~60μm,振实密度为0.7~1.3g/cm3,固定碳含量为80~99.9%,石墨化度为85~96%的产区。本发明所制备的锂离子电池负极材料具有容量高、膨胀小、倍率性能好的特点。本发明还涉及包括有所述锂离子电池负极材料的电池。
本发明涉及锂离子电池制备领域,特别是涉及一种高安全性自熄灭锂离子电池隔膜。本发明所提供的自熄灭锂离子电池隔膜,包括聚烯烃基材以及涂覆于所述聚烯烃基材上的自熄灭涂层,所述自熄灭涂层的原料按重量份计,包括如下组分:无机阻燃剂60‑99份;粘合剂0.3‑30份;增稠剂0.2‑10份。本发明所提供的电池隔离膜具有耐高温和良好阻燃作用,可有效提高电池的安全性能、减少燃烧、爆炸等意外事故发生等有益效果,有效克服了现有技术中的技术问题,具有良好的产业化前景。
本发明公开了一种LiBaLaZrAlREO锂离子固体电解质的制备方法。本发明方法的具体步骤如下:(1)将稀土氧化物溶于酸中,配制稀土盐溶液;(2)将含钡化合物、镧盐、锆盐、铝盐和稀土盐溶液在水中混合,制成多组分混合溶液;(3)调节多组分混合溶液的pH值,生成沉淀,过滤,得到前驱体,再将其与含锂化合物混合,得到BaLaZrAlRE(OH)前驱体‑锂混合物;(4)将上述混合物先在178~190℃下保温,后810~990下灼烧,得到粉体;(5)将粉体用压片机压成片置于坩埚中,片的上、下层分别设置粉体,1160~1200℃下灼烧,得到固体电解质。本发明制备方法简单,合成温度低,节约能源。
本发明提供了一种纳米棒状钼酸铁的锂离子电池电极材料的制备方法。该方法是以氯化铁和钼酸铵为原料、水为溶剂,用盐酸调节介质至酸性,一步水热法合成钼酸铁纳米棒;机械分散制备电极浆液;最后真空干燥后获得电极材料。经电化学性能测试可知该新型纳米结构电极材料的比容量较高,储锂性能较好。同时,本发明涉及所用的原料价廉易得,制备步骤简单,得到的产物在新能源锂离子电池电极材料中有一定应用潜力。
本发明公开了一种锂离子电池陶瓷隔膜用浆料。所述的锂离子电池陶瓷隔膜包括基膜和涂布于基膜单面或双面的涂层,该涂层所采用的浆料为无机纳米粒子和晶须以及基料和水复合的浆料,所述的无机纳米粒子为氧化铝、勃姆石、二氧化硅、硫酸钡中的一种,晶须为氧化铝、勃姆石中的一种,基料由增稠剂、分散剂、粘结剂构成。该浆料可通过辊涂的方式,连续在PE/PP上形成均匀的无机纳米和晶须涂层,经干燥得到涂层超薄,粘附力强的复合隔膜。此复合膜能有效降低锂离子电池隔膜的热收缩率,与传统由单一无机颗粒浆料制备的复合膜相比,超薄的涂层还有利于提高透气率和离子电导率,节约电池内部空间和浆料成本。
本发明公开了一种硼酸钆锂晶体的晶体生长方法,涉及晶体生长领域。该方法为将晶 体生长原料采用提拉法生长,其中,所述硼酸钆锂晶体的化学式为Li6CexGd1-xB3O9,x的取 值范围是0<x≤0.1;采用提拉法生长时,选用下半部分为弧形或者锥形底部的异型坩埚作 为生长坩埚。本发明通过使用异型坩埚及后加热装置,克服了使用普通圆筒型坩埚的提拉 法生长硼酸钆锂晶体易出现凹界面或难以长成大直径的缺点。用该方法生长出的晶体具有 尺寸大、光学质量高等优点,可用于中子探测,还可以用来探测α、β、γ射线等。
本发明属于锂空气电池技术领域,具体涉及一种锂空气电池的复合空气电极及其制备方法。该空气电极为复合多层结构,包括气体扩散层,集流体层,防水层,采用多孔的泡沫材料为基底,通过涂布和层压的方法形成复合空气电极结构。其中,防水层采用高导电率的质子掺杂的聚苯胺。电极的设计很好保持了高的空气扩散率,使电池有较好的倍率性能,同时电极的防水层能有效防止空气中的水蒸气对金属锂的腐蚀。
本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的NiF2纳米电极材料及其制备方法。本发明采用脉冲激光沉积法制备了NiF2薄膜,其特点是NiF2薄膜的颗粒尺寸小于30nm,厚度为100-300nm。薄膜电极的可逆比容量可达450mAh/g,在反复充放电过程中表现出优良的电化学性能。该种薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
本发明公开一种锂离子电池组充电加热系统和加热方法,是针对锂离子电池组低温加热问题所提出的,所述方法中在锂离子电池组低温充电时采用的加热方式是通过电池组放电和外部加热装置同时工作,电池组内部和外部同时加热,加热效率高,加热时间短。通过充电回路的工作,补充因放电所损失的SOC,电池管理系统对整个流程中的充放电时间、充放电电流、温度、SOC等数据进行采集、监控和处理等。
本发明为解决电池起火或爆炸的技术问题,提供一种能从根源上解决防火、防爆炸的高安全性能锂离子电池。包括正极片、隔膜、负极片,隔膜位于正极片、负极片之间;正极片包括正极集流体和涂敷在正极集流体上的正极浆料,负极片包括负极集流体和涂敷在负极集流体上的负极浆料;正极浆料和/或负极浆料内含有导电剂,导电剂为高分子正温度系数热敏材料。添加有这种高分子正温度系数热敏材料的极片,在异常情况下,电流或温度急剧升高时,电阻率随之升高,进而破坏导电网络,防止电池产生热失控,对锂离子电池的热失控起到了预防的作用。因此极大地提高例锂离子电池的安全性能,可以说是从根源上解决了电池的安全问题。
本实用新型公开了一种锂电池正负极片回收分析装置,属于锂电池回收分析装置技术领域,包括机体,所述机体内侧壁上部安装有第一粉碎辊和第二粉碎辊,所述机体内侧壁通过限位条安装有分散板,所述分散板表面开设有第一孔槽和第二孔槽,所述机体内侧壁中部通过限位条连接有收集屉,所述收集屉包括屉壳、漏斗和磁吸斗,所述屉壳中部安装有漏斗,所述漏斗上部安装有磁吸斗,所述屉壳内侧壁下部安装有收集棒,所述收集棒包括金属棒和磁吸套环,所述金属棒中部安装有磁吸套环,本实用新型锂电池正负极片回收分析装置可将锂电池正负极片废料中的金属材料与非金属材料分离,且分离效率高,分离精度高。
本实用新型公开了一种基于空心球体散热结构的锂电池热控制装置,包括底扣结构和顶扣结构,所述底扣结构包括有底壳体,底壳体呈半球形体且内部开设有储腔,储腔的内部设置有电池收纳盒,电池收纳盒的内壁分别设置有若干个阳极扣和阴极扣,所述阳极扣与阴极扣之间卡紧固定有锂电池,顶扣结构为包括有四个形状相同的扣罩,所述扣罩的内部呈空心,且扣罩的外壁均设置有若干个渗孔,所述扣罩的内端侧壁上对应设置有插柱和插孔。本实用新型整体可将电池收纳盒与锂电池放置于球体的内部中间,可对锂电池进行安全防护,通过在电池收纳盒的底端添加了散热风扇,可通过风道以及凸球上的风孔,均匀的向上吹风,最终从扣罩的渗孔排出,提高散热效果。
本实用新型涉及锂电池检修技术领域,且公开了一种锂电池检修用防潮湿漏电保护设备,包括保护箱,所述保护箱内腔的底部设置有防潮板,所述保护箱内腔左右两侧的顶部均设置有腔体,所述腔体内腔相远离的一侧固定连接有弹簧,通过设置凸块带动连接杆相背移动,连接杆带动移动块在腔体的内表面相背移动,同时也带动销块在销槽的内表面相背移动,对弹簧进行挤压,方便了对电池组进行拆卸,通过设置防潮板,对电池组的底部进行防潮,避免电池组的损坏,通过设置以上结构,具备了方便拆装,且防潮效果较好的优点,解决了现有锂电池组存在不方便拆装,且防潮效果较差的问题,从而增加了锂电池的使用寿命。
本发明提供了一种电芯内部集成柔性温度监测传感器的锂电池,包括:锂电池本体和柔性薄膜温度传感器,所述锂电池本体包括电芯和锂电池外壳,所述柔性薄膜温度传感器上连接有数据连接线,所述柔性薄膜温度传感器位于锂电池本体内部,所述数据连接线延伸至锂电池本体外部。本发明提出的一种电芯内部集成柔性温度监测传感器的锂电池,克服电芯温度难以实时原位监测的难题,能够实时监测锂电池内部的温度,使得检测人员能够对电池内部温度情况有着及时且精确的把控,从而将电池使用风险降到最低。
一种面向锂电池应用的聚合电解质材料及其制备方法,所述聚合电解质材料包括了聚偏氟乙烯结构单元、三氟氯乙烯结构单元和全氟乙烯基醚磺酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体、三氟氯乙烯单体和全氟乙烯基醚磺酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了聚合电解质材料具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。
本发明公开了一种含Nd的铸造超轻高强镁锂合金及其制备方法;包括如下质量百分比的各组分:11~16wt.%Li,2~7wt.%Al,0.1~2wt.%Y,1~3wt.%Mn,0~1wt.%Nd,余量为Mg和不可避免的杂质,所述杂质为总量小于0.02wt%的Si、Fe、Cu和Ni中的一种或几种。所述镁锂合金的制备方法包括熔炼和热处理两个阶段,其中,熔炼阶段在保护气氛下进行。本发明向镁锂合金加入Al和Y,可在基体中析出高温稳定强化相Al2Y,同时引入Mn元素可有效改善合金的时效软化和热裂倾向,引入Nd元素能有效细化晶粒并形成Al2Nd稳定相进一步提高合金综合力学性能,再经后续固溶热处理后获得具有低密度、高强度的镁锂合金。
本发明公开了一种具有多重保护层结构的锂硫电池,该锂硫电池包含硫正极、隔膜和锂负极,其中,在硫正极和隔膜的正极侧之间设置有阻挡层,在隔膜的负极侧和锂负极之间还设置有聚合物保护层、无机陶瓷保护层,其中,聚合物保护层位于隔膜的负极侧和无机陶瓷保护层之间,无机陶瓷保护层位于聚合物保护层和锂负极之间。本发明提供的锂硫电池,其正极侧阻挡层、负极侧聚合物和无机陶瓷的双保护层可以阻挡多硫离子向负极扩散,减轻穿梭效应,抑制锂枝晶的生长,防止短路的发生,可以改善锂硫电池的循环性能。
本发明一种石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,称取锂源、铁源和磷酸根源,所述的锂源、铁源和磷酸根源的摩尔比为1:1:1,在氧化石墨烯溶液中加入锂源、铁源和磷酸根源,在乙二胺的催化作用下,水热反应获得石墨烯/磷酸铁锂前驱材料,然后再进行高温煅烧,高温煅烧过程中使用氩气为保护气氛,在400℃‑800℃下煅烧2‑8小时,得到石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料。通过本发明的方法获得的石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料在1C时放电比容量为150.9 mAh/g,50次循环后容量保持率为97.4%。通过本发明制备石墨烯/磷酸铁锂复合正极材料,电化学性能优良,有望得到产业化应用。
本发明属电化学技术领域,具体为一种可用于锂碘电池的正极材料及其制备方法。该正极材料由碘单质与二3-羟基丙腈合碘化锂(即LiI(HPN)2)通过加热熔融,反应获得,记为LiI(HPN)2-xI2(10≥x≥0.1)。该材料LiI(HPN)2-xI2作为正极与金属锂直接接触组成电池,具有良好的放电性能,尤其是x≥0.6的材料。LiI(HPN)2-I2理论比容量为101mAh/g,LiI(HPN)2-3I2理论比容量为155mAh/g,该容量随单质碘的比例增加而增大。该正极材料比容量较高、制备方法简单,成本低,适用于全固态锂碘电池。
本发明公开了一种锂电池剩余寿命预测方法、系统、终端设备及存储介质,其方法包括采集不同工况、不同寿命下的两相反应锂电池的充放电曲线;对采集的各充放电曲线进行基于Nernst模型的参数提取;根据不同工况下锂电池的剩余寿命及提取的Nernst模型的参数训练寿命预测模型;根据训练好的寿命预测模型及待预测锂电池在某一工况下的充放电曲线,预测所述待预测锂电池的剩余寿命,其中,所述待预测锂电池为两相反应锂电池。本发明通过采集的充放电曲线来提取Nernst模型的参数,可为锂电池的寿命预测提供电化学模型支持,以提高预测精度,且整个训练和预测过程较简单。
本发明涉及一种检测锂电池热失控产气速率的试验装置,包括一密闭的试验箱、选择阀、真空泵、控制系统;选择阀为三通阀,一端与大气连通,一端与试验箱连通,另一端与真空泵连通;其中,选择阀与真空泵连通的通路上设有压力表;真空箱内设有温度传感器、压力传感器以及用于连接锂电池的导线,导线与试验箱外部导通;控制系统作为控制中心,与压力传感器、温度传感器信号连接。本发明可有效抑制电动汽车充换电站及电池储能站内发生的电池燃烧或爆炸等次生灾害;通过检测锂离子电池可燃气体的产气速率,可推算储能系统或其他安装锂离子电池场所内达到爆炸下限的时间,从而计算锂电池热失控的安全时间余量,为该类事故的处置提供科学指导。
本发明提供了一种热水型吸收式溴化锂制冷机组建模方法,包括:采集热水溴化锂制冷机在各种实际工况下运行的热源入口、出口,冷冻水入口、出口,冷却水入口、出口温度与流量以及溶液循环泵流量;计算制冷量、热源消耗量、冷却水热能提高量,进行多元非线性回归。使用该热水型变频溴化锂制冷机组进行仿真模拟时,可以正确得到热水溴化锂制冷机组各种工况下的性能变化规律,即:COP随溶液循环泵流量、冷冻水、热源水、冷却水流量增大而增大,且随冷冻水、热水入口温度上升而增大;但会随冷却水温度上升而减小。可利用此模块在TRNSYS仿真平台上进行能耗仿真,得出热水型溴化锂制冷机在全年各种运行工况下时,空调能耗的变化规律。
本发明公开了一种超级电容联合锂电储能进行火电调频的系统,包括储能系统;储能系统由磷酸铁锂电池、超级电容、第一PCS电路、第二PCS电路、DC/DC变换器和中压变压器构成;超级电容、第二PCS电路和DC/DC变换器构成该系统的超级电容储能,磷酸铁锂电池和第一PCS电路构成该系统的锂电池储能。本发明的有益效果是:既能够大功率充放电,又可以实现较大功率较长时间充放电。超级电容单元响应电网小功率的调频指令,对蓄电池储能子系统进行保护,使锂电储能系统能够大功率低倍率充放电,延长其工作寿命,提高系统的经济性;混合储能系统可以减少机组的出力波动,提高调频稳定区的调节精度。
本发明公开了一种电网侧储能的锂离子液流电池,包括锂离子液流电池正极储罐、霍尔电流传感器、阀门、循环泵、锂离子液流电池负极储罐、再平衡电池的负极储罐、FBG传感器、BMS控制板卡。本发明的有益效果是:结合了锂离子电池的能量密度高的优点和液流电池安全,电量和功率独立设计,扩展性好的两者优点相结合设计了适应于电网侧的这种大规模储能的场景,并加入了再平衡系统,有效的抑制了锂电池的副反应的发生,并通过泵的间歇性工作,较少了系统的功耗,并加入了FBG测温系统,进一步提高了温度的测量精度。
本发明提供一种锂电池用金属箔的开孔方法,其包括以下步骤:在待加工卷状金属箔的上表面和下表面依次分别贴覆载体膜和光致抗蚀刻干膜得到贴膜卷状金属箔;将预先设计的菲林底片贴覆于贴膜卷状金属箔具有光致抗蚀刻干膜的一面进行曝光固化,之后进行显影蚀刻形成开孔,然后经过后处理得到开孔金属箔。本发明提供的锂电池用金属箔的开孔方法,能够对厚度为6‑8μm的金属箔进行开孔,孔径为30‑100μm,孔隙率为50%,制得的金属箔用在锂电池上,可更大限度的提高锂离子电池的容量、充放电效率以及产品的可靠性,最终达到降低终端产品如锂电汽车、手机的总重量,延长续航时间。
本发明公开了一种含硼分子修饰的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,将4‑乙烯基苯硼酸层通过共价键方式链接在镍钴锰酸锂正极材料表面,在镍钴锰酸锂粉末表面形成了单分子层的含硼基团分子层,对材料本身粒径无影响,且本发明的制备方法便于操作实施,制备过程所需的修饰温度较低、耗时小,适用于工业化生产;此外,本发明制备的镍钴锰酸锂正极材料应用制备的锂离子电池电化学循环性能有了明显的提高,容量保持率和倍率性能也有明显的改善。
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