本实用新型涉及涂碳铝箔技术领域,且公开了一种用于生产锂电池涂碳铝箔的设备,包括加工仓,所述加工仓的左右两侧均开设有料孔。该用于生产锂电池涂碳铝箔的设备,通过左侧的料筒来卷绕铝箔,铝箔另一端穿过加工仓与右侧的料筒连接,通过电机控制右侧的转杆带动料筒旋转,使得铝箔持续向右移动,料箱内装满涂覆碳料,利用顶部的喷头直接将涂料喷涂在铝箔的上表面,同时通过导料管传递至出料管内,由下方的喷头将涂料喷涂在铝箔的下表面,随着铝箔的移动,实现自动持续喷涂,并利用隔板防止大量涂料漂浮至右边区域,而通过热风机的设置,向加工仓右边的区域吹入热风进行烘干,实现了喷涂烘干一体化,达到了生产效率高目的。
本发明公开了一种高循环稳定性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CsCl 14.29~50%、LiCl 25~75%、XCl37.14~25%;或者原料组成物及摩尔百分比为CsCl 14.29~50%、NaCl 8~18%、XCl37.14~25%、LiCl 30~68%;其中X为Er、Ho、Tb、Tm、Eu中的一种或几种;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强的循环稳定性,适于工业化生产和市场推广应用。
本发明提供了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,包括:(1)从废旧磷酸铁锂电池拆解得到的正极片除去粘结剂后,分离出集流体,得到废旧正极材料;将废旧正极材料采用硝酸溶解,经过滤,得到第一滤液;(2)将第一滤液在50‑90℃加热1‑4h,以将第一滤液中的亚铁离子完全氧化,再加入氨水调节体系pH至1‑2,并在60‑90℃继续加热1‑4h,经过滤得到第一滤渣和含锂滤液;采用剪切乳化泵对第一滤渣进行多次洗涤,得到高纯磷酸铁。该方法在对第一滤液的直接加热时就可将亚铁离子完全氧化而无需再加入氧化剂,进而再转变成高纯磷酸铁。该方法操作简单,成本低廉,环境友好。
本发明提供了一种锂离子电池正极材料的制造方法。该方法是先将锂盐、铁盐、 磷酸盐和掺杂金属按一定的摩尔计量比进行配料,配好的物料在加入适量分散剂后再 在超声设备上进行机械活化和混料处理,然后在一定的温下进行预处理,得到的物料 再加入适量的碳,最后在高温下煅烧合成,得到金属掺杂包碳型磷酸亚铁锂正极材料。 一方面,通过超声空化机械活化和混料处理,保证了原料混合的均匀性,降低了反应 温度和合成时间;另一方面,通过对LiFePO4进行包覆和掺杂,得到晶粒微小且均匀 的纯相产物。制成的正极材料价格低廉。工艺流程简单,反应温度低,整个制备过程 时间短,节约能源,无污染,易于工业化规模生产。
本发明涉及一种基于迁移学习算法的锂离子电池组SOH估计方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、数据采集;步骤2、数据处理;步骤3、基础模型构建;步骤4、均值模型构建;步骤5、差值模型构建;步骤6、电池组SOH计算。本发明的一种基于迁移学习算法的锂离子电池组SOH估计方法,利用恒流充电过程中特定电压范围充电时间作为特征参数,利用长短期记忆神经网络和迁移学习算法构建电池组均值模型,大大减少了训练集的数量。在此基础上,构建了电池组不一致性差异模型,表征了电池组单体不一致性,估计得到了电池组SOH。
本实用新型涉及锂电池正极材料生产技术领域,尤其是一种锂电池正极材料生产用粉体混合装置,包括混合筒,所述混合筒的底部通过支撑架支撑,所述混合筒的顶端螺纹套接有筒盖,所述筒盖的顶端安装有进料斗,所述混合筒的内部设置有提升机构。本实用新型通过设置提升机构,从而可以将混合筒内部底端的粉体材料提升至混合筒顶端,再经过混料管重新输送至混合筒内部底端,以此循环操作有效提高粉体混合的均匀度;设置刮板可以加快混料管输送粉体的速度,以此有效提高粉体混合的效率,同时通过设置搅拌叶片,可以进一步的对混合筒内部的粉体材料进行混合搅拌。
本实用新型公开了一种可保护连接线路的智能锂电池组用充电装置,包括下外壳和充电头,所述下外壳的顶部设置有上外壳,且下外壳的反面安装有铰链,所述固定板的内部贯穿有活动杆,且活动杆的表面套设有第一弹簧,所述充电头设置在下外壳的侧面,且充电头的一端连接有充电线,所述下外壳的内部固定有整流器、第一支柱、第二支柱和第三支柱,且下外壳的表面预留有第一通孔、第二通孔和第三通孔,所述铰链的外侧设置有连接板,且连接板的外侧安装有连接槽。该可保护连接线路的智能锂电池组用充电装置,充电线不容易折断,从而保证了电池组的充电稳定性,且该充电装置方便携带,并且该装置能够调节充电线的长度,方便不同情况下的使用。
本实用新型属于一种在市电中断情况下给移动通信基站进行快速供电的装置,具体涉及一种带移动锂电池的通信基站。本装置是在基站开关电源的输入口连接直流双电源无缝切换开关,直流双电源无缝切换开关的输入端分别连接铅酸蓄电池和铁锂电池。本实用新型结构简单,操作安全简便、环保、节能及高效,同时能有效降低供电成本。
本发明公开了一种超声波‑微波辅助回收锂离子电池的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。将微波加热、超声波加热与回转式炉体相结合,利用物料优良的吸波性能,缩短物料的预处理时间,同时利用超声波的机械作用与空化作用,使酸浸、萃取过程中的微气核空化泡产生震动并且瞬间炸裂,加速了反应过程。一方面,微波预处理过程产生的余热可以为后续的酸浸与萃取过程提供反应条件,节约了生产成本,另一方面,回转式炉体配合炉腔内部的螺旋搅拌器使溶液产生纵横两个方向的运动,对容器中的液滴进行“切割”,增大了水相与有机相的有效接触面积,大大提高了萃取的效率。
本发明专利技术公开了一种利用氧热等离子体快速制备掺杂三元锂离子电池正极材料的方法及装置,该方法运用放电等离子通过感应线圈脉冲电流对样品提供较低的反应活化自由能及氧元素,使样品快速反应。首先供气系统提供氧气,电源系统为等离子喷枪提供启弧电压和电流,氧气在高频电压和电弧的作用下被电离为氧热等离子体,等离子喷枪将氧热等离子体喷出至反应炉形成氧热等离子体火焰,然后将三元前驱体、掺杂物和锂源的混合粉末通过和压力装置连接的供粉系统送至反应炉氧热等离子体火焰区域,粉末被氧热等离子体火焰烧结,并与氧热等离子体发生氧化反应生成正极材料活性物质,反应完成后成品收集在带冷凝装置的收集器内。
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。
本实用新型公开了一种锰酸锂正极材料加工用真空包装装置,包括工作台、真空箱、微型真空泵,所述工作台的上方外壁左侧镶嵌有电动伸缩杆,且电动伸缩杆的伸缩末端外壁上焊接有推板,所述推板的内壁与包装箱的一侧外壁配合连接,所述包装箱的另一侧外壁上焊接有挡片,所述工作台的上方外壁中心处焊接有真空箱,且真空箱的左右两侧外壁分别通过铰链与密封板连接。本实用新型通过设置真空箱、红外收发器,解决了传统的锰酸锂正极材料加工包装装置其采用人工包装工作效率低且耗时耗力的问题,同时也解决了现阶段中锰酸锂正极材料加工用真空包装装置其在使用时需要人为进退料,且无法确定包装箱是否到达预先设定位置的问题。
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。
本发明公开了一种宽松型锂离子二次电池,它采用铝箔为封装材料(1),其量轻且加工性能优异,不但制造成本低廉,而且工艺简单,可以根据市场需求生产各种形状和不同容量的电池;在封装过程中留有冗余空间(4),当电池内部电解质反应产生的气体,可使产生的气体较容易地从电解质中扩散到冗余空间(4),特别是大容量的电池就显得更为必要,它可以在很大程度上改善电池循环性能,降低高温容量衰减速率,最终达到稳定电池性能和延长电池寿命的目的。用聚乙烯封口,当电池内部压强增大到一定程度时,封口自动裂开,不会引起爆炸;因用铝箔为封装材料(1),并用聚乙烯封口,所以在处理废电池的过程中它就体现出了安全、方便、环保、回收率高的优点。
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%。
本发明公开了一种安全性能高的具有内置保护板的锂离子电池,包括外框,所述外框的内部放置有防护部件,所述防护部件由两个主分隔板以及分别对称设置在两个主分隔板侧边的多组纵向组件构成,两个所述主分隔板的端部以及每组纵向组件的两端均安装有紧固组件;每个所述主分隔板的表面均开设有供纵向组件一端贯穿的贯穿槽,两个所述主分隔板的对立面处对称固定有多组固定板,每组所述固定板的数量为两个;通过设置的防护部件,可以将锂电池块进行逐一分隔,从而避免某块锂电池出现过热现象而影响其他锂电池,提高防护能力,使得整体的安全性能得到提升,同时防护部件能够根据不同大小的锂电池块做出调节,使用起来更加灵活。
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。
新型锂电池铜箔加工用的收卷装置,涉及锂电池铜箔加工用装置技术领域,它包含驱动马达、第一齿轮、第二齿轮、第一支撑板、第一转轴、辊筒、第二转轴、第二支撑板、轴承、轴承固定块、气缸、连接块、第三支撑板、限位块、气缸安装板、位置传感器、传感器安装板、驱动马达安装板、底板,驱动马达通过第一齿轮、第二齿轮的连接,带动第一转轴绕着轴承作旋转运动,第一转轴带动辊筒绕着轴承作旋转运动,通过辊筒的旋转进行电解铜箔的收卷作业;气缸通过连接块、第三支撑板的连接,控制辊筒的更换作业。该结构简单,方便作业,通过位置传感器可以根据生产需求设置不同电解铜箔的厚度;驱动马达通过两个齿轮的连接,使得辊筒的收卷作业具有稳定性。
本发明涉及锂电池技术领域,具体是一种锂电池用固定保护装置,包括固定架和固定底座,所述固定底座的顶部外侧周向分布安装固定有多个固定架,固定架上安装固定有横向伸缩固定组件,横向伸缩固定组件端部安装固定有支撑套筒,支撑套筒上配合滑动设有L形固定板,L形固定板的下端通过弹性条与固定底座上安装的竖向伸缩固定组件连接;固定底座上还安装有用于控制多个横向伸缩固定组件同时伸长的加压器,固定底座上还安装有用于控制多个竖向伸缩固定组件同时缩短的负压器。本发明结构新颖,固定操作便捷,对锂电池的固定保护效果好。
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。
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