本实用新型公开了一种太阳能路灯新型锂电控制装置,包括装置壳体,所述装置壳体的上端设置有防护板,所述防护板的前端外表面开设有插槽,所述防护板的下端外表面开设有通风槽,所述通风槽的内壁固定连接有下防水板,所述装置壳体的外表面固定连接有上防水板,所述装置壳体的上端外表面固定连接有限位柱,所述限位柱的上端外表面开设有螺纹孔,所述螺纹孔的内壁螺接有螺钉,所述防护板的上端外表面开设有通孔,所述装置壳体的上端外表面开设有安装槽;有利于方便锂电控制装置的散热,有利于对锂电控制装置在下雨天气使用时的防水,延长锂电控制装置的使用寿命,对防护板的安装过程较为便捷,提高锂电控制装置的使用效果。
本实用新型公开了一种易于缠绕的锂带卷芯,包括卷芯主体,所述卷芯主体的侧端外表面设置有锂带收卷环,所述卷芯主体的前端外表面设置有卷芯贯穿孔,所述卷芯贯穿孔的侧端外表面设置有限位孔,所述限位孔的前端外表面设置有外六角螺母,所述卷芯主体的前端外表面设置有弧形网状加强筋,所述卷芯主体的上端外表面设置有限位料口。本实用新型所述的一种易于缠绕的锂带卷芯,通过弧形网状加强筋可增加卷芯主体的承受力,使其不会因收卷过度的锂带出现弯曲形变的现象,影响了生产,通过高低不一的限位料口,可以避免锂带卷料在收卷时产生的空间间隙导致后期收卷出现脱落的现象。
本发明属于金属氧化物纳米材料和锂离子电池技术领域,具体为一种燃烧法纳米尖晶石型镍锰酸锂材料的快速制备方法。具体是将按顺序分别称取醋酸锂、醋酸镍和醋酸锰固体放于坩锅中,镍盐置于中间层,加热使物料熔融沸腾自然混合均匀,直至发生燃烧反应,冷却得到燃烧产物,再将燃烧产物焙烧保温,冷却得到纳米尖晶石型镍锰酸锂LiNi0.05Mn1.95O4材料。本发明采用的燃烧法制备纳米尖晶石型镍锰酸锂材料具有操作简单、合成速度快、成本低廉和易于实现规模化生产的特点。
本实用新型公开了一种锂电池用散热防震安装架,包括下支板,所述下支板和上支板上均设置有固定孔,且固定孔的外围设置有散热孔,所述散热孔之间通过连接槽相连接,且连接槽内安装有铜环,所述散热孔、连接槽和铜环在下支板和上支板上均有设置,且下支板上连接有连接杆。该锂电池用散热防震安装架,具备散热性能,且能锂电池停止供电后,将其上的余热吸收,从而使得该锂电池携带的热量快速的消散,进而有利于锂电池的使用寿命,同时具备防震功能,能将设备工作时,产生的震动动能吸收,以免该震动动能被传递到锂电池上,造成锂电池电极处连接松动,以至于锂电池供电故障,且能避免锂电池与上支板和下支板的连接出现松动,造成锂电池的松动。
本发明公开了一种由废旧锂离子电池正极材料再生制备类单晶三元正极材料的方法,包括步骤:将废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料和过饱和锂源溶液加入水热反应釜中,进行水热处理,将水热处理后料浆进行液固分离,得到粉末A;按照和废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料相同摩尔比,将新的镍盐、钴盐和锰盐配置成前驱体溶液,然后进行喷雾干燥,再经破碎后得到粉末B;将所述粉末B和所述粉末A以及添加剂混合,然后进行煅烧处理,得到煅烧产物C;将所述煅烧产物C与锂源混合,经固相烧结,得到再生的类单晶形貌的正极材料。本发明正极材料再生工艺成本低,无废水废气排放,有价金属能够高价值化利用,制备的类单晶正极材料振实密度高,性能稳定。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池粘接剂材料的清洁配料方法。本发明的特点在于,固态的锂离子电池粘接剂材料的包装袋可溶于配料过程所用的溶剂,并且锂离子电池粘接剂材料连同其包装袋一起与配料过程所用的溶剂相混合,是清洁的锂离子电池粘接剂材料配料方法。此方法可以减少固态的锂离子电池粘接剂材料配料过程的粉尘,还可以节约粘接剂材料配料过程的时间,也有利于保护工作场所工人的健康。
一种具备防爆功能的锂电池太阳能路灯,包括灯柱、LED灯、锂电池、锂电池防爆箱、控制器、光伏板;LED灯通过灯臂与灯柱连接;所述锂电池防爆箱设置在灯柱的顶部;锂电池防爆箱的顶部设置有锂电池防爆箱;所述锂电池防爆箱内部设置有锂电池、控制器;控制器与LED灯、光伏板、锂电池连接。本实用新型为锂电池提供防爆保护、附带具备保温功能、方便维护的设计。可以提高路灯整体的安全性,降低锂电池的衰减速度,调高路灯整体的使用寿命。
本发明公开了一种一体化全固态锂电池结构的制备方法,其特征在于采用正极活性物质与磷酸钛铝锂(LATP)固态电解质制备复合电极,通过流延法将制备的复合电极、磷酸钛铝锂、锂镧锆氧(LLZO)进行流延制备膜生胚;将膜生胚进行叠层热压、共烧结制备非对称固态电解质陶瓷膜,其中,复合电极层为致密结构,LATP固态电解质层为超薄致密结构,LLZO固态电解质层为梯度多孔结构;之后通过热熔手段将锂金属渗透入梯度多孔的LLZO固态电解质中,从而形成一体化全固态锂电池。本发明在极大程度上降低了全固态锂电池中存在的界面阻抗问题,利用各项性能稳定的LLZO解决了LATP与锂金属间存在的副反应问题,达到了提升固态电池的循环寿命与能量密度的目的。
本发明涉及一种水热法制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。将锂源、锰源、铁源、镁源和磷源按照化学计量比混合得到混合物,然后加入水形成溶液或悬浮液,溶液或悬浮液中锂离子浓度为0.1~2mol/L;将得到的溶液或悬浮液加入pH调节剂调节pH为6~10,然后在水热反应釜中在温度为160~220℃条件下水热反应2~20h,水热反应完成后离心分离得到固体产物,固体产物干燥后得到磷酸锰锂基复合正极材料,即LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4复合正极材料,该方法只要按LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4(0≤x≤0.05)的计量比配料,无需锂过量,通过水热反应即可合成高结晶度的LiMn0.8Fe0.2‑xMgxPO4正极材料。
本发明公开一种废旧钴酸锂正极材料短程再生协同高电压改性的方法,按照LiCo1‑x‑yCexMgyO2的化学计量比,将废旧锂离子电池正极材料、纳米级锂源、纳米级铈源、纳米级镁源研磨混合得到混合物;将纳米级混合材料在空气氛围下进行两次煅烧,得到化学通式为LiCo1‑x‑yCexMgyO2的再生改性后的锂离子电池正极材料;本发明采用废旧的锂离子电池正极材料为原料,是资源的再生利用,并且在制备过程中在加入少量的锂源和改性元素同步进行;本发明的制备方法短程高效、成本低廉、易于施行且符合当下市场需求。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种长循环寿命磷酸铁锂复合材料、正极材料及其制备方法。本发明的长循环寿命磷酸铁锂复合材料包括碳微米管和磷酸铁锂材料,所述碳微米管具有中空内腔,所述磷酸铁锂材料填充于所述碳微米管的中空内腔中;通过上述方式,将碳微米管的中空内腔作为磷酸铁锂材料的容器,利用碳微米管的笼状结构抑制填充在其中的磷酸铁锂材料在脱嵌锂过程中体积发生膨胀,避免磷酸铁锂材料因体积变化导致表面产生裂纹以及包覆层脱落,提升了磷酸铁锂复合材料的循环性能。
本发明涉及一种气体搅拌粗锂真空中温蒸馏脱钠的方法,含钠为0.1~1.5%的粗锂在真空炉熔化锅中受热融化,温度为200±10℃,熔化了的粗锂液体由阀门进入真空炉,升温使真空炉中的液体粗锂温度达到400~520℃,真空度达到1-5Pa,通过气体分体器向锂液中冲入惰性气体,使锂液在气体搅拌下缓慢翻滚,此时粗锂中的钠开始蒸发,3-8小时后锂液中的钠含量达到要求,经过滤铸锭、得到纯金属锂,本发明具有工序合理,流程简单,能耗低和回收率高的特点。
本发明公开了一种锂电池用散热防震安装架,包括下支板,所述下支板和上支板上均设置有固定孔,且固定孔的外围设置有散热孔,所述散热孔之间通过连接槽相连接,且连接槽内安装有铜环,所述散热孔、连接槽和铜环在下支板和上支板上均有设置,且下支板上连接有连接杆。该锂电池用散热防震安装架,具备散热性能,且能锂电池停止供电后,将其上的余热吸收,从而使得该锂电池携带的热量快速的消散,进而有利于锂电池的使用寿命,同时具备防震功能,能将设备工作时,产生的震动动能吸收,以免该震动动能被传递到锂电池上,造成锂电池电极处连接松动,以至于锂电池供电故障,且能避免锂电池与上支板和下支板的连接出现松动,造成锂电池的松动。
本发明公开了一种动力锂电池的样本数据集生成方法、SOC估计方法,生成方法包括:搭建锂电池充放电瞬态求解模型;依据搭建的锂电池充放电瞬态求解模型,获得锂电池电势图、电流密度分析图以及电池不同倍率性能分析图;导出锂电池电势图、电流密度分析图以及电池不同倍率性能分析图对应的数据;对导出的数据进行预处理,获得锂电池样本数据集。SOC估计方法引入蝙蝠算法,设计迭代优化流程,得到优化后的超参数组合,将更新后的超参数输入网络,从而对锂电池SOC进行估算。本发明能够适用于不同材料的锂电池,一方面减少了模型计算量,另一方面可以在一定程度上提高了模型预测性能,使得对电池SOC的估计精度较高,具有更高的自适应性。
本发明提供了一种锂离子电池硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。制备的锂离子电池硅基复合负极材料的成分及百分比为:硅:氧化镁:石墨烯的比例为23~56wt%:12.1~75.4wt%:2~12wt%。采用镁热还原法,利用镁粉作为还原剂还原硅的氧化物(SiOx,x=0.5-2),制备硅/氧化镁复合材料,然后以附着于反应产物-硅的表面上的反应生成物-氧化镁为催化剂,采用碳源进行催化化学气相沉积生长石墨烯,制备硅/氧化镁/石墨烯复合负极材料。制得的硅基锂离子电池,硅的氧化物镁热还原后在内部生成的氧化镁可以缓解硅的体积效应,外部和内部生成的氧化镁起到催化剂作用,催化生长石墨烯,可以进一步缓解硅的体积效应,并能显著增强材料的导电性。
本发明公开一种废旧锂离子电池正极材料球磨喷雾再生方法,检测废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极粉末中各个元素的含量,将废旧锂离子电池镍钴锰酸锂正极粉末、锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、粘结剂、离子液体混合放入行星球磨机进行球磨细化,混合物球磨处理得到悬浊液;将悬浊液搅拌均匀后进行喷雾干燥,收集粉末;将得到的粉末焙烧得到再生的镍钴锰酸锂正极材料;本发明提供的正极材料再生工艺清洁,成本低,无废水废气排放,有价金属能够高价值化利用,同时制备得到的镍钴锰三元材料振实密度高,一致性好,粒度可控,性能稳定,具有优异的物理和电化学性能。
本发明公开一种废旧三元正极材料的水热补锂‑喷雾重塑再生方法,将废旧三元锂电池深度放电,拆解分离;将正极铝箔放于氢氧化钠溶液中,剥离的废旧三元锂电池正极材料进行干燥、煅烧、研磨得到粉末;将粉末加入到有机酸中进行表面活化,再加入锂盐溶液进行水热处理,随后作为晶种与镍源、锰源、钴源进行混合配料得到成分均匀的悬浊液;悬浊液进行喷雾造粒重塑,获得NCM前驱体,将NCM前驱体加工业氧气进行两段烧结得到再生的三元正极材料;本发明实现废旧三元正极材料的环保、短流程回收再利用,其中水热补锂工序能快速实现锂的原位修复,补锂后的三元正极废料作为晶种,结合喷雾造粒技术,可实现三元正极材料的结构重塑和可控制备。
本发明公开了一种锂电池正极材料制备工艺,包括以下步骤:准备磷酸铁锂和石墨烯材料、制备磷酸铁锂/石墨烯复合材料、复合材料造粒、混粉机混合和正极材料成型。本发明所述的一种锂电池正极材料制备工艺,其有益效果是:通过提高加热温度和施加压力,可以更好地将粘结剂与天然鳞片石墨的融合,提高材料的相互融合的效果,采用高能球磨进行研磨,相比于普通球磨更加的彻底,且可以把粉末粉碎为纳米级微粒,在高速转动下,可以有更好的研磨性,通过提高复合材料微粒中磷酸铁锂与石墨烯的质量比,可以提高锂电池的电容库存量,通过真空处理,使得正极材料在成型时内部质地更加的均匀,电解效果更好。
本发明公开了一种锂电池太阳能路灯设计方法,首先确定负载LED灯正常工作一天所消耗的电能Q1,然后根据负载LED灯所消耗的电能Q1配置磷酸铁锂电池的容量Q2,再根据磷酸铁锂电池的容量Q2配置太阳能组件的容量Q3;所述负载LED灯正常工作一天所消耗的电能Q1和磷酸铁锂电池的容量Q2相等,所述太阳能组件的容量Q3是磷酸铁锂电池的容量Q2的2-3倍。本发明利用锂电池独有的充放电特性反向降低了蓄电池的容量配置,与传统路灯系统相比,减少了蓄电池容量配置,增加了太阳能组件容量配置,从而降低了成本,易于推广普及。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池及其制作方法,将一次纳米粒子团聚而成的二次颗粒磷酸铁锂、D50值1-3um,作为正极活性物质,负极采用具有无定型碳包覆结构的高层间距人造石墨,隔膜采用基材为PP、PE、PP的高透气性隔膜,透气性≤300s/100ml;电解液成分为:内含碳酸乙烯酯(EC)25%-35%、碳酸丙烯酯(PC)5%-10%、碳酸甲乙酯(EMC)25%-35%、碳酸二乙酯(DEC)10%-15%,锂盐为六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂复合导电盐,浓度10%-15%。添加剂为丁二腈,硫酸亚乙烯脂、氟化烃。方型铝壳锂离子电池正负极片经卷绕、并卷芯、焊盖板、入壳、烘烤、激光焊、二次烘烤、注液、化成、抽气、压钢珠、分容、45度至75度高温老化,120h-24h高温热成膜。
本发明公开了一种退役锂电池再生复合正极材料的方法,涉及锂电池回收再利用技术领域。经过前处理后,将负极回收的石墨粉制备成高性能石墨烯,正极回收的含锂粉料与复合盐混合,在低温下反应生成易溶于水的化合物,经过水浸和过滤后,在滤液中加入沉淀络合剂和制备的石墨烯物料,在一定的摩尔比、温度、时间和压力下进行溶剂热反应后,过滤洗涤干燥,得到复合碳复合的锂电池正极材料。过程中有效避免了酸碱等化学试剂的引入,操作简单,缩短了整体工艺流程,提高了再生锂离子电池正极材料的电化学性能,具有合理的能源强度,是一种绿色高效的退役锂离子电池回收处理新技术,极具工业化应用前景。
本发明公开了一种高吸附量的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。本发明首先利用“共混改性”和“沉浸‑凝胶相转化法”合成PVDF/TiO2复合膜,提高膜材料的亲水性能;然后以PVDF/TiO2膜为载体、Li+为模板、12‑冠醚‑4为单体,通过印迹聚合过程制备出吸附量高,选择性良好的PVDF基锂离子印迹纳米复合膜,用于锂离子的选择性富集。本发明所述方法实现了含锂复杂溶液体系中锂离子的选择性富集,吸附效果优于目前现有的锂离子印迹材料。
本发明公开了一种便携式锂电池手电筒,涉及照明技术领域。该便携式锂电池手电筒,包括电源外壳,所述电源外壳内腔的右侧固定安装有锂电池,所述电源外壳顶部的左侧贯穿设置有电源接口,所述电源外壳的右侧固定安装有太阳能电池板,所述电源外壳的底部固定连接有防滑胶皮,所述防滑胶皮的底部固定连接有照明装置,所述锂电池分别与电源接口和太阳能电池板电性连接。该便携式锂电池手电筒,通过照明装置的改良,以及锂电池、电源接口和太阳能电池板的配合使用,使得手电筒可以很好的控制照明灯的工作功率,避免了由于照明灯工作功率过大而导致的照明灯使用寿命缩短,同时避免了由于照明灯工作功率过小而导致的光照效果不佳。
本发明公开了一种利用浸出‑喷雾干燥‑固相法再生磷酸铁锂的方法,属于废旧电池的回收利用领域。本发明将废旧磷酸铁锂电池在盐溶液中放电,然后进行拆解分离出正极片;将步骤的正极片分离得到铝箔和废旧磷酸铁锂正极,将废旧磷酸铁锂正极粉加入到酸液中浸出得到浸出液;在浸出液中补加锂源、铁源和磷源,并添加碳源和掺杂金属阳离子的化合物,配制成前驱体溶液;将前驱体溶液进行喷雾干燥处理得到前驱体粉料;在氩气或氩氢气混合气的氛围中,将前驱体粉料进行两段煅烧得到金属阳离子掺杂再生磷酸铁锂。本发明方法制备的再生磷酸铁锂结构稳定,比容量高,循环性能和倍率性能优良。
本发明公开一种采用废旧钴酸锂电池制备高电压正极材料的方法,将剥离得到的废旧钴酸锂电池正极材料清洗、煅烧,检测其中的钴和锂的含量;按照富锂锰基固溶体的化学计量比取镍盐、钴盐和锰盐,配制成镍盐、钴盐、锰盐的混合盐溶液,再分别配制络合剂溶液Ⅰ、络合剂溶液Ⅱ和沉淀剂溶液;在反应釜中加入络合剂溶液Ⅱ作为底液并加入煅烧后的废旧钴酸锂材料,将镍钴锰混合盐溶液、络合剂溶液Ⅰ、沉淀剂溶液分别流加加入进行沉淀反应,控制pH值、络合剂的浓度、反应温度、反应时间,过滤、清洗并干燥得到复合前驱体,将复合前驱体与锂源混合煅烧之后冷却至室温,获得正极材料;本发明所制备的材料结晶度高,结构稳定性高,高电压充放循环稳定性好。
本发明公开一种废旧三元锂离子电池正极材料的快速再生方法,将废旧三元锂离子电池经过手工拆解、碳酸二甲酯清洗、NMP浸泡、离心、氧化处理、喷雾干燥、研磨并煅烧得到废旧三元正极材料粉末,提出预氧化处理‑喷雾干燥‑高温短时退火的联合工艺再生了废旧三元正极材料;本发明通过对废旧三元锂离子电池正极材料表面的岩盐相进行氧化处理并加入碱生成层状中间相,混锂研磨并短时间高温退火处理,中间相可形成层状氧化物相以修复失效的表面,同时也能将循环过程中损失的锂补充从而再生出正极材料;本发明可实现废旧三元正极材料的快速修复再生,具有操作简单、高效经济、无污染的特点,为废旧锂离子电池三元正极材料的回收再生提供了新思路。
本发明涉及一种正极支撑型全固态锂离子电池的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该正极支撑型全固态锂离子电池的制备方法包括电解质浆料配制、正极浆料配制、正极支撑的正极和电解质一体的极片制作、电池装配、老化处理、测试。本不需要单独制备正极和固态电解质膜,只需将正极支撑的固态电解质膜与锂金属负极结合就可以组装成正极支撑型全固态锂离子电池,简化了全固态锂离子电池的生产工艺。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的清洁制浆方法。本发明的特点在于,锂离子电池正极材料的包装袋可溶于制浆过程所用的溶剂,并且锂离子电池正极材料连同其包装袋一起与制浆过程所用的溶剂相混合,是清洁的锂离子电池正极材料制浆方法。此方法可以减少锂离子电池正极材料制浆过程的粉尘,还可以节约正极材料制浆过程的时间,也有利于保护工作场所工人的健康。
本发明公开一种废旧钴酸锂材料体表修饰再生制备高电压正极材料的方法,将剥离后的废旧钴酸锂正极材料煅烧后检测其中锂和钴的含量,将锂源、镁源、纳米级TiO2与废旧钴酸锂正极材料粉末得到混合物,置入球磨罐中,加入无水乙醇进行球磨后干燥得到混合粉末;将混合粉末在空气氛围下煅烧得到镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;将无水乙醇与铝源超声混合,加入镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料,持续加热搅拌至溶液蒸发,得到残留物,烧结后得到铝包覆的镁钛共掺杂再生钴酸锂正极材料;本发明制备的再生钴酸锂正极材料具有优异的高压电化学性能。
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