本发明涉及一种提高富锂三元正极材料容量的方法,属于锂离子电池材料技术领域。将通过不同方法合成的正极材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2的前驱体加热到750~950℃保温10~20h,待保温结束后,直接置于去离子水中静置,然后过滤得到固体物质;将固体物质真空干燥后,在温度为200~300℃煅烧5h,然后随炉冷却,得到容量提高了的富锂三元正极材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2。本方法将少量的H2O分子插入了富锂正极材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2中,显著的提升了该材料的电化学性能。
本发明公开一种锂离子电池碳硅负极材料的制备方法,将淀粉与催化剂混匀后在真空条件下碳化,然后进行洗涤、干燥、研磨、过筛后得到多孔碳;将石墨水溶液和纳米硅水溶液混合后,再加入多孔碳混合,混合物干燥、研磨、过筛;将有机碳源溶于水中,再依次加入碳硅混合物、浓硫酸,混合液搅拌后保温、洗涤、干燥后进行真空碳化,得到锂离子电池碳硅负极材料;本发明利用淀粉的天然多孔结构,对多孔淀粉碳化处理后,获得稳定的多孔碳骨架;石墨可以作为硅颗粒体积膨胀的缓冲体,也可以提高材料的导电性;最外面一层的硬碳有效防止硅颗粒、多孔碳内部较大比表面积与电解液的直接接触,防止形成过多的SEI膜。
本发明公开了一种石墨类材料掺杂金属草酸盐锂电池复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明采用静电自组装的方法将金属草酸盐络合物——M(C2O4)‑2(n‑1)通过静电吸附到石墨类导电材料与聚电解质上。经过强阳离子聚电解质处理后的石墨类导电材料表面带有正电荷,与合成得到的带有负电荷的金属草酸盐络合物静电吸引自组装,待完成后用去离子水彻底清洗,并用惰性气体吹干。然后在惰性气氛条件下通过真空管式炉将复合材料烧结得到失结晶水的石墨/金属草酸盐类复合材料。本发明克服了现有技术中金属草酸盐负极材料因其本身原因导致的电导率低、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
本发明公开一种纳米片层状结构锂硫电池复合正极材料的制备方法,将氯化镍、对苯二甲酸分别加入N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,然后用磁力搅拌器搅拌联合超声发生器分散,之后加入三乙胺,在室温下搅拌形成悬浊液后,采用超声分散并离心分离和干燥后热处理获得黑色粉末,黑色粉末与硫粉混合后在氩气气氛下焙烧,自然冷却到室温并研磨后得到纳米片层状结构锂硫电池复合正极材料;本发明制备得到的层状的复合粉末具有粒度小、均匀、比表面积大、硫的包覆性好、导电性好等优点;热处理过程中的升温速度慢保温时间较短,保证颗粒均匀细小,硫元素能充分进入分子间隙。
本发明涉及一种低共熔型离子液体电沉积制备锂离子电池用铜箔的方法,属于应用于材料制备技术领域。首先在在惰性气氛下,将季铵盐与酰胺经80℃真空下干燥后混合,在80℃恒温加热条件下,反应1h即能制备得到低共融型离子液体;向得到的低共融型离子液体中加入铜前驱体混合均匀得到离子液体-铜盐复合电解液;惰性气氛下,以不锈钢、镍片或钛片作阴极,纯铜、石墨或惰性阳极作阳极,在离子液体-铜盐复合电解液中电沉积,将电沉积后的阴极基体经丙酮、蒸馏水冲洗,干燥后即能在阴极基体上得到经处理后可物理剥离的铜箔。本发明具有廉价、反应能耗低、生产流程短、无污染、工艺简单、产品质量稳定等优势。
本发明提供一种锂离子电池正极片真空搅料涂布方法。该法是先将粘结剂和溶剂按一定的比例混合均匀得粘剂,配好的磷酸铁锂和导电剂混合物料加入配好的粘剂中,抽真空混合搅料,得到粘度为1000~10000MPA·S的混合浆料,再将浆料在涂布机上进行涂覆,得到正极材料极片。一方面,通过真空搅拌可以使正极材料、导电剂和粘接剂混合均匀,另一方面,通过真空搅拌可以避免将搅拌桨在高速旋转时将空气带入浆料中,而导致涂布时极片表面出现气孔现象,这样可以提高材料的涂布体积质量密度,同时也提高极片中正极材料的比容量以及循环稳定性。
一种集成冷却的溴化锂制冷机,包括冷凝室;所述冷凝室包括位于底部的第一贮水槽、以及分别位于两侧的制冷剂汽壳室与制冷剂液壳室;所述制冷剂汽壳室以及制冷剂液壳室之间通过第一冷却管束连接;所述第一冷却管束上方连接有喷淋头;所述喷淋头通过第一喷淋水泵连接第一贮水槽;所述喷淋头上方连接有第一收水器;所述冷凝室其第一冷却管束下方开有进气口;所述冷凝室顶部连接有第一通风机。本实用新型一种集成冷却系统的溴化锂制冷机,溴化锂制冷机冷却的冷凝冷却部分由原制冷剂走管外结构,改变为走管内,再利用蒸发降温原理,增加喷淋、通风结构,使其无需外部循环水系统,形成集成冷却系统的溴化锂制冷机。
本发明涉及一种锂离子电池宽温度全寿命SOC及容量估计的方法,具体包括以下步骤:(1)获得该电池相应的技术参数;(2)选取二阶RC等效电路模型作为迁移模型的基础电池模型;(3)获得电池模型内部参数信息;(4)建立迁移模型的框架;(5)利用风险最小化粒子滤波算法对迁移模型的迁移因子进行在线确定及SOC值确定;(6)进行实际可用容量的估计。本发明用于实现对锂离子电池SOC和容量的联合精确估计。该方法将温度和老化对电池的影响视为不确定量,仅用少量的离线数据所建立的迁移模型和电池在实际使用过程中的数据就可以实现不同温度和老化状态下初始迁移模型的在线迁移,大大减少了传统老化电池模型建模过程中的离线实验工作量。
本发明涉及一种基于硅废料合金法制备高能量密度锂离子电池负极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明基于合金法将金刚线切割硅废料与金属颗粒混合并在保护气氛下加热熔融状态,保温使其充分合金化,在保护气氛下球磨得到微纳米Si@M粉末,微纳米Si@M粉末与氧化石墨烯溶液混合,并采用还原性气体直接还原氧化石墨烯,有效地去除碳原子层间的含氧官能团,将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到石墨烯包覆的Si@M高性能锂离子电池负极材料Si@M@C。本发明采用合金法有效的将硅废料与金属结合,改善硅材料电导率差的同时,在材料Si@M表面引入致密石墨烯包覆层,可以有效抑制充放电过程中硅的体积膨胀问题,使其具有高能量密度、高比容量、高稳定性的特点。
本发明提供一种真空防爆锂离子电池,包括带空腔的外壳及其上带引出端的壳盖,设于外壳空腔内的电解质以及相互叠加的正极、负极及正、负极之间的隔膜,其特征在于外壳上设有通孔,通孔上设有与真空机组相连的真空管,外壳空腔内设有控温管,该控温管穿过外壳上的通孔与控温机组相连。使锂离子电池始终工作在真空和温度可控的环境下,有效防止电池工作过程中析出的金属锂与氧气和电解液接触而燃烧,同时有效防止因各种因素造成的温度升高,从根本上消除因温升、氧化带来的爆炸、燃烧等安全隐患,通过设置在正、负电极相对的两侧的导电集流体,实现正、负电极的双向集流,均衡充、放电电流,延长电池使用寿命,提高电池性能。
本发明公开了一种磷酸钒锂/碳电池正极材料及其制备方法。其方法是将锂源、钒源、碳源依次加入水中形成均一稳定溶液后加入磷源反应到深蓝色后得到一级前驱体溶液;在将聚合物乳液加入磷酸得到聚合物胶体水凝胶;一级前驱体溶液加入聚合物乳液水凝胶中制得二级前驱体;将二级前驱体研磨后的粉体进行预煅烧和二次煅烧两步烧结处理。本发明磷酸钒锂/碳电池正极材料具有碳包覆更加均匀且包覆量和孔径可调等优点,因此具有优异的电化学性能。
本实用新型公开了一种具有拼接功能的锂电池外壳,包括第一外壳体、电池主体和滑块,所述第一外壳体的右侧卡合设置有第二外壳体,且第一外壳体和第二外壳体的上方中间位置设置有外部连接座,并且外部连接座的外侧顶端内部贯穿有牵引线,并且牵引线的两侧顶端分别与第一外壳体左侧的安装套筒和第二外壳体右侧的安装套筒相连接,所述穿孔的内壁上方固定设置有第二卡块,所述第二连接块和第一连接块的内部分别设置有安装连接块和连接槽,所述第一外壳体和第二外壳体的外侧顶端均预留有预留槽。该具有拼接功能的锂电池外壳在进行使用的过程中可以很好的对在外壳的作用下完成多个锂电池之间的拼接工作。
本实用新型公开了一种锂电池太阳能路灯,包括太阳能电池板、灯杆、LED灯、锂电池、控制器、手机充电口、通信模块、空气湿度传感器、空气温度传感器、丝杆电机、滑块、滑轨、柔性遮挡棚、无线紧急电话机,所述太阳能电池板设置于灯杆的顶端,所述LED灯设于灯杆上部的两侧,所述锂电池设于灯杆内的底部,所述手机充电口、无线紧急电话机设于灯杆下部的侧面,所述通信模块、空气湿度传感器、空气温度传感器设于顶杆顶部的侧面,所述丝杆电机分别设于灯杆上部,所述丝杆电机的丝杆上套设有滑块,所述滑轨设于丝杆电机下方,所述滑块与滑轨滑动配合,所述柔性遮挡棚的一端与套设于灯杆固定环连接,另一端与滑块的顶部连接,且固定环位于丝杆电机上方。
本发明公开了一种一步法合成高性能免洗高镍锂电池正极材料的方法,改善了目前正极材料厂通过各种有机或无机流体清洗表面残留锂化合物产生的强碱性液体带来的污染问题;提高了材料因水洗而降低的循环性能;解决了现有的高镍正极材料烧结、清洗、脱水干燥、再烧结包覆改性的冗长复杂的工艺流程;本发明是将共沉淀法制备的高镍前驱体干燥后,倒入6.5≤pH≤9的可溶性金属盐溶液中,搅拌蒸干溶剂;将锂盐和蒸干制得的粉料经过干法混料工艺混合,在700~780℃、氧气条件下进行烧结,得到高性能免洗高镍锂电池正极材料;本发明克服了现有技术的缺点,改善了材料的加工性能和加工环境,同时该方法也很容易实现工业化生产。
本发明公开了一种基于深度神经网络的锂离子电池荷电状态估计方法,用来解决锂离子电池荷电状态精准估计困难的问题。该方法使用了长短期记忆神经网络对锂离子电池进行建模,然后使用训练数据对模型进行训练,得到训练好的荷电状态估计模型,使用测试数据得出荷电状态的估计结果并对模型的性能进行评估。该方法属于数据驱动的方法,具有方便快捷、实时性好、适应性强等特点,能够实现锂离子电池荷电状态的在线实时估计,具有非常重要的应用价值。
本发明提供了一种稀土离子掺杂的磷铝酸锶锂荧光粉,其化学通式为Li2Sr2‑xAl(PO4)3:xR,Li2Sr2Al(PO4)3作为基质材料,0.01≤x≤0.2,掺杂的R作为中心发光离子,R为稀土Ce、Tb、Eu、Dy离子中的一种或几种的组合。本发明荧光粉可以被紫光或蓝光激发,在可见光区有较强光的输出,且光稳定性好,可用于白光LED的发光层。本发明荧光粉采用高温固相法制备,以氟化物为助熔剂,不仅降低了锂及磷的挥发,还大大提高了产品纯度,同时能在较低温度焙烧,大大降低了制备成本。
本发明公开了一种超轻聚合物锂离子电池及其制备方法,其结构为,碳纳米纸负极和碳纳米纸正极中间夹层隔膜,多层交替叠放或呈卷绕叠放;聚合物电解质均匀分布于电池内,并充分渗透到碳纳米纸正负极的网络结构中。制备方法包括:制备碳纳米纸正负极,中间设置隔膜,卷绕或者层叠封装,注液,静置,加热聚合,化成步骤。本发明采用碳纳米纸是一种由单壁或多壁碳纳米管或碳纳米纤维构成的网状结构的导电性良好的纸状材料,其质量轻,表面面积大,导热性优异,作为锂离子电池电极或者基材是对锂离子电池的一大革新。可免去传统电极金属集流体和粘合剂的使用,减轻质量。同时,本法明中采用静置原位聚合制备锂离子电池,有利于其力学稳定性。
本发明公开一种高电压混合型锂离子超级电容器及其制备方法。所述高电压混合型锂离子超级电容器,包括正极片、负极片、介于正负极之间的隔膜、填充于正负极和隔膜空隙中的电解液、壳体,正极片和/或负极片由集流体和涂布在集流体表面的包括纳米碳材料的电极材料组成,电解液为有机溶剂、锂盐、添加剂混合而成的高电压电解液。所述高电压混合型锂离子超级电容器的制备方法,包括高电压电解液制备、正极片制备、负极片制备、封装步骤。本发明引入纳米碳材料对5V正极材料及多孔碳材料进行复合改性,通过优化电解液,以及对电容器的正、负极容量比进行优化,使本发明的电容器具备较高的工作电压、能量密度、功率密度、安全性、循环使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法,正极材料为层状结构的氧化镍钴锰锂,化学成分LiNi1-x-yCoxMnyO2,其中0.15≤x≤0.3,0.2≤y≤0.4。用共沉淀方法制得氧化镍钴锰锂粉体,选择金属磷酸盐作为包覆物质,包覆量为正极材料质量的0.5~1.5%。利用流化床技术得到表面包覆磷酸锌的氧化镍钴锰锂。该方法包覆改性后的电池材料比容量高,高温下循环稳定性好。
本实用新型公开了一种新能源汽车锂电池固定装置,包括箱体,所述箱体为中空的立方体结构,箱体的内壁横向限位块和纵向限位块;所述新能源汽车锂电池固定装置通过布设有位置可调的限位块,实现了对不同尺寸的汽车锂电池的固定;并且,限位块通过弹簧连接有缓冲块,使得电池在箱体内固定时,箱体具有一定的缓冲性能,避免箱体在收到撞击时,电池发生损坏。此外,所述固定装置的拆卸方便,只需使用标准的六角扳手即可实现限位块位置的移动与固定,有效保证了实际的工作效率。
本发明公开一种钴掺杂钛酸锂纳米复合材料的制备方法,以锂的可溶性化合物和钛的可溶性化合物为锂源和钛源,添加可溶性钴盐和络合剂反应制备前驱体,在惰性气体保护下烧结得到钛酸锂复合材料;本方法较传统的二次水热法大幅缩短制备时间,不仅制备过程简单、绿色环保、成本低,而且制备出的钴掺杂的钛酸锂颗粒细小、分散均匀,结晶性好,在大倍率充放电条件下具有更高的理论容量和良好的循环性能,在新型锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种稀土离子掺杂的磷铝酸锶锂钠荧光粉及其制备方法,其化学通式为Li6Na3Sr14‑xAl11P22O90:xR,Li6Na3Sr14Al11P22O90作为基质材料,掺杂的R作为中心发光离子,R为稀土Ce、Tb、Eu、Dy、Sm离子中的一种或几种的组合,其中0.04≤x≤0.60。本发明荧光粉可以将紫光或蓝光转化为长波长的可见光,通过调节发光离子可实现多光色输出,且材料稳定性好,可用于白光LED的发光层。本发明荧光粉采用两次高温固相焙烧的方法,这不仅降低了锂及磷的挥发,还大大提高了产品纯度。
本发明提供一种高性能锂离子动力电池使用硫酸钴生产方法,包括粗制氢氧化钴加水搅拌得到浆化液;浆化液打入浸出槽进行还原浸出,浸出结束后进行压滤,滤渣进行逆流洗涤,滤液分析浸出液pH和Fe2+浓度,依据Fe2+的浓度进行氧化、中和沉淀除铁;除铁后液经P204萃取除杂,P507萃钴与镍、镁分离得到硫酸钴溶液,P507萃余液蒸发结晶生产硫酸镁铵,硫酸钴溶液进行除油、除磁、MVR蒸发结晶得到高性能锂离子动力电池硫酸钴,本发明高性能锂离子动力电池使用硫酸钴生产相对于传统的工业硫酸钴生产,改进了浸出、萃取等工艺,大量减少了原材料的使用和对环境的影响,生产过程中能够获得硫酸镁铵副产品提升经济效益。
本发明公开了一种层状卤化物双钙钛矿锂离子电池负极材料,属于锂离子电池领域,其原料组成物及摩尔百分比为CsCl21.05~57.14%、MnCl25.26~75%、BiCl310.53~28.57%、LiCl 0~63.16%;本发明负极材料通过简单的研磨法即能制得,本发明制得的锂离子电池负极材料,经测试有着较高的容量和较为优异的循环稳定性,适于工业化生产制备和商业化推广应用。
一种制备碳包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,按质量比1:1~4:1称取NixCoyMnz(OH)2粉末和苯胺单体,将乳化剂溶解于去离子水中,加入NixCoyMnz(OH)2粉末材料搅拌,同时进行超声波分散,得到溶液A;将苯胺单体加入到酸溶液中,搅拌得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中,加酸调节溶液PH,再继续磁力搅拌,得到溶液C;将氧化剂加入到酸溶液中搅拌,得到溶液D;将溶液D滴加到溶液C中搅拌,将得到的反应产物抽滤,并用去离子水和乙醇洗涤后进行真空干燥,得到聚苯胺包覆NixCoyMnz(OH)2的复合材料;将复合材料粉末与锂源在行星式球磨机上进行机械球磨后在氧气气氛下焙烧,冷却后即得到碳包覆LiNixCoyMnzO2的复合正极材料C‑LiNixCoyMnzO2。本发明的复合正极材料用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量和循环性能。
本发明公开一种综合回收锂辉石工业浸出渣中有价元素的方法,常温下对锂辉石工业浸进行水洗,得到富硫酸钙水浸液,经蒸发后得到硫酸钙产品;水浸渣经压滤干燥后与铁源、碳粉、成核剂混合造球后置于熔炼炉中还原焙烧,还原产物磁选后得到硅铁合金与富氧化铝产品;本发明采用两步处理工艺,可以有效分离渣中的钙铝硅元素,回收硫酸钙、硅铁合金与氧化铝,该方法对锂渣进行了高附加值利用,解决了传统锂渣堆积、难处理,造成的环境污染、资源浪费等问题,具有工艺流程简单,耗时短,环境友好等特点。
本实用新型提供一种真空防爆锂离子电池,包括带空腔的外壳及其上带引出端的壳盖,设于外壳空腔内的电解质以及相互叠加的正极、负极及正、负极之间的隔膜,其特征在于外壳上设有通孔,通孔上设有与真空机组相连的真空管,外壳空腔内设有控温管,该控温管穿过外壳上的通孔与控温机组相连。使锂离子电池始终工作在真空和温度可控的环境下,有效防止电池工作过程中析出的金属锂与氧气和电解液接触而燃烧,同时有效防止因各种因素造成的温度升高,从根本上消除因温升、氧化带来的爆炸、燃烧等安全隐患,通过设置在正、负电极相对的两侧的导电集流体,实现正、负电极的双向集流,均衡充、放电电流,延长电池使用寿命,提高电池性能。
本发明公开一种锂辉石分粒级双重介‑浮选选矿方法,属于矿物加工技术领域。本发明采用两段破碎流程,经筛分(或分级)处理,通过高密度重介选、低密度重介选,分别得到粗粒级锂辉石精矿产品和细粒级锂辉石精矿产品;旋流器溢流产品浓缩后磨矿,并经旋流器脱泥,沉砂进入浮选作业,得到微细粒级锂辉石精矿产品。本发明具有适应性强、生产成本低、可获得不同粒度下精矿产品、降低破碎磨矿能耗及药剂用量的优点。
本发明公开一种从废旧含钴锂离子电池回收钴铜铁的方法,属于冶金技术领域。本发明所述方法利用转炉铜熔渣的显热及既有渣系,以及废旧含钴锂离子电池中负极碳材料及铝箔载流体的高温还原特性,实现自还原熔炼,减少渣中磁性铁含量,降低渣粘度,将渣中氧化态铜及电池热解产物氧化钴还原,实现铜渣贫化及废旧锂离子电池回收相结合的自还原熔炼,获得铜钴铁合金,产出低含铜贫化渣。本发明所述方法操作简单,适应性强,且可根据需要处理与铜渣性质相似的渣系,便于综合回收Cu、Co、Fe等金属元素。
本发明涉及一种棒状多层微孔草酸亚铁锂离子电池负极材料制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。将硫酸亚铁加入到去离子水溶液中,搅拌至完全溶解得到硫酸亚铁溶液;将去离子水与乙醇配置成混合液,然后向混合液中加入固体草酸搅拌至完全溶解,得到无色透明的草酸溶液;将得到的硫酸亚铁溶液,通过蠕动泵加入草酸溶液,得到黄色悬浮液;将得到的黄色悬浮液在10℃~60℃条件下陈化0.5~4h,陈化完成后过滤、洗涤和干燥,得到二水草酸亚铁浅黄色产品;在氩气或氮气惰性氛围下,将得到的二水草酸亚铁在烧结得到棒状多层微孔草酸亚铁锂离子电池负极材料。本发明为了克服现有技术中草酸亚铁材料因形貌不好导致的电导率低、循环性能不好等问题。
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