本发明公开了一种四元磷酸铁锂玻璃,化学式为M-Li2O-Fe2O3-P2O5或Li2O-Fe2O3-M-P2O5,其中,M为一价、二价、三价或四价的氧化物,M可为Na2O、K2O、MgO、CaO、BaO、ZnO、Al2O3、B2O3或SiO2。本发明还公开了本四元磷酸铁锂玻璃的制备方法。与三元磷酸铁锂玻璃相比,本发明的四元玻璃组成广泛,分子式的调节范围宽,玻璃形成能力强;本四元玻璃如经进一步热处理,可望用做锂离子电池电极材料,其密度高于现在的磷酸铁锂电极材料,有利于锂离子电池的小型化。
本发明属于锂电池技术领域,涉及一种低能耗锂电池电芯干燥方法。发明采用的技术方案是:包括以下步骤,将锂电芯放入真空干燥箱中先进行真空环境下预热,然后持续对预热后的锂电芯进行加热;对锂电芯以60℃的环境对持续干燥,然后对干燥箱抽真空,真空干燥箱的温度降低至45℃以下时停止真空泵工作;往真空干燥箱中通入干燥氮气,使干燥箱卸真空至常压,等待真空干燥箱内的温度降低至40℃以后,得到真空干燥后的锂电芯。本发明锂电芯烘烤采用高压抽真空方式,能耗低,烘烤一致性好,稳定性提高;烘烤时从内层到外层受热均匀,大大降低了锂电芯内外层水分差异;降低锂电芯水分含量,提高了锂电池的容量和循环性能。
本发明公开了一种环状磺酸酯类锂离子电池电解液添加剂,具有如式Ⅰ所示的结构:
本发明属于锂离子电池材料领域,尤其涉及锂离子电池磷酸铁锂材料制备方法。本发明采用如下技术方案:将锂源、磷酸铁、碳源及溶剂按一定比例加入搅拌机中,搅拌30min混合均匀;将混合均匀后的物料通过砂磨机进行砂磨,通过砂磨时间来控制浆料粒度;所得砂磨浆料喷雾干燥得到磷酸铁锂前驱体,控制磷酸铁锂前驱体的含水率;所得磷酸铁锂前驱体中加入一定量的助熔剂进行干混;所得混合物料进行破碎处理以使所得粉体粒径满足要求;在氮气氛围内,将所得破碎后的物料进行高温烧结。本发明采用预先破碎,然后通过添加助熔剂的方法,烧结完成后所得到的磷酸铁锂不需要再次的破碎,有效的保护了磷酸铁锂材料表面包覆的碳层。
本发明涉及一种水热综合回收废旧磷酸铁锂正极材料中有价元素的方法,包括以下步骤:1)钛酸锂阳极氧化预处理得到磷酸铁锂原料;2)采用硫酸选择性浸出锂,锂浸出在99%以上,浸出渣为二氧化钛84%以上的高钛渣,可直接售出;3)浸出液除杂后采用碳酸钠沉锂,过滤洗涤后得到碳酸锂产品,锂回收率在95%以上。本发明达到了废旧钛酸锂电池材料综合回收利用的目的。
本发明公开了一种基于无线电充电技术的锂电池模块,包括壳体、设置壳体内的锂电池和与锂电池电性连接的电磁转化器,锂电池电性连接安装于壳体外侧的正极座和负极座;所述电磁转化器安装在壳体的一侧外壁上,电磁转化器的外围罩设有保护罩,壳体对应保护罩的位置上开设有滑移腔,保护罩的下部罩体滑动插设在滑移腔中并可以在两个极限位置进行固定。本发明通过设置可移动隐藏的保护罩,在无需充电时,将电磁转换器收纳在内,从而可以起到很好的保护作用,避免电磁转换器的损坏;同时还能够根据实际需求选择地的使用使用一个或者多个指定的锂电池,且操作便捷,易于实现。
本发明涉及一种双草酸硼酸锂纯化方法。包括如下步骤1)将双草酸硼酸锂粗产品放入真空旋蒸设备中,2)将双草酸硼酸锂粗产品溶解于的有机溶剂中;3)所得滤液经抽滤,去除粗品中未反应完全的氢氧化锂固体不溶物;4)所得滤液通过脱水剂进行脱水;5)脱水后所得滤液进行浓缩;6)向饱和液中加入萃取剂进行萃取;7)搅拌均匀后,所得固液混合物进行分离;9)所得固体进行真空干燥即为二草酸硼酸锂成品。本发明的有益效果是:提纯方法简单、成本低廉,有效除去粗品中草酸、硼酸等杂质,降低水分含量,具有较低的制备成本和对水解的低敏感性能。
本发明公开了一种锂离子集流体铜镍合金箔的生产方法,属于电解铜箔技术领域。该方法包括采用特殊阳极板对电解铜箔进行沉积,将锂电铜箔进行酸洗,用RO膜反渗透水清洗,镀镍等步骤。由于采用上述工艺方法,有效的解决了锂离子集流体易腐蚀,在充放电过程时集流体出现断裂现象,锂离子集流体沉积镍层晶体组织紧密均匀,分布整齐,厚度均匀偏差小于0.01um,抗拉强度和延伸率均达到锂离子电池使用标准、表面可焊性优良,导电性良好、耐高温、耐腐蚀性能优良。
本发明公开了一种锂硫电池正极用粘结剂及其制备方法,通过巯基化常用锂硫电池正极用粘结剂或简单的物理掺杂巯基类化合物,赋予了粘结剂固载和吸附硫正极循环过程中所产生的多硫化物的功能,从而抑制多硫化物扩散溶解所带来的容量衰退。在锂硫电池正极片制备过程中,使用改性后的粘结剂,可极大提高锂硫电池的容量和循环寿命,且制备工艺简单、实用性强,易于推广,加速锂硫电池的进一步工业化应用。
本发明涉及一种羟基石墨烯包覆钕掺杂的钴酸锂复合正极材料的制备方法,该钕掺杂复合钴酸锂的化学式为LiCo1-xNixNdyO2,其中:x=0.35-0.45,y?=0.01-0.025,该方法包括如下步骤:(1)制备钕掺杂复合钴酸锂,(2)制备羟基氧化石墨烯材料,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,先将高镍掺杂的钴酸锂,进一步掺杂稀土元素Nd来改性以提高物质活性,然后在其表面嵌入包覆一层羟基石墨烯材料,进一步提高其导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明涉及锂电池的制造方法领域,公开了一种锂电池隔膜及其制备方法,锂电池隔膜,包括聚合物基材和硅酸盐粉末,聚合物基材的质量百分比为40wt%~99.9wt%,硅酸盐粉末的质量百分比为0.1wt%~60wt%。本发明通过含有邻苯二酚基团的聚合物对隔膜进行改性,将锂电池的隔膜置入含有邻苯二酚基团聚合物单体的溶液中,在隔膜表面及孔内表面形成聚合物,从而提高隔膜与锂金属负极之间的吸附性,提高电解液在隔膜中的浸润性和保存性。
本发明公开了锰酸锂正极材料及其制备方法和应用。其中,制备锰酸锂正极材料的方法包括:对碳酸锰进行第一烧结处理,得到烧结后锰材料;将所述烧结后锰材料与锂源混合,得到混合物料;对所述混合物料进行第二烧结处理,得到所述锰酸锂正极材料。该方法通过将市售碳酸锰烧结后用于制备锰酸锂正极材料,可以显著提高产品比容量、库伦效率等方面电化学性能,且制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
本项发明公开一种通过混合串联测量磷酸铁锂电池组电量状态的方法,概括如下:(1)在磷酸铁锂电池组的基础上串联一组指示锂离子电池,该指示电池的电压随着电量状态变化比较明显;(2)通过测量指示电池的电压来确定指示电池的电量状态;(3)由指示电池的电量状态来反映主体磷酸铁锂电池组的电量状态。本发明的混合串联法具有测量结果较准确、成本低、基本不影响主体电池组性能等优点,适用于一些场合的磷酸铁锂电池组电量状态测量与显示。
本申请实施例公开了一种锂掺杂镍锰酸钾材料的制备方法、正极材料及电池,所述方法包括:将钠源、锂源、镍源、和锰源按摩尔比分散到乙醇中进行球磨处理得到浆料,将浆料置于鼓风干燥箱中进行干燥处理得到前驱体;将前驱体在空气气氛中进行退火处理,冷却至室温,得到锂掺杂镍锰酸钠材料;将锂掺杂镍锰酸钠材料制成锂掺杂镍锰酸钠电极片,以金属钾作为对电极组装成半电池,通过钠/钾离子交换得到锂掺杂镍锰酸钾材料。该合成方法是一种化学过程,可以保持初始材料中的主体结构。另外,锂掺杂镍锰酸钾材料中锂掺杂进过渡金属层,有效抑制了深度脱钾后过渡金属层的滑移,保持良好的钾离子嵌入路径,因此在充放电过程中容量较高、循环性能稳定。
本发明公开了一种锂离子电池健康状态在线测量装置及测量方法,包括MCU控制与分析模块及与其电连接的锂离子电池单体电压采集电路、电流采集电路和温度采集电路;其中单体电压采集电路包括依次电连接在一起的单体电压信号滤波电路、单体电压信号隔离采集电路和数字信号SPI传输电路。本发明所公开的锂离子电池健康状态在线测量装置及在线测量方法,通过控制锂离子电池的充电过程,采集锂离子电池在充电过程中的电压、电流和温度数据,并结合采集的锂离子电池在工作过程中的电压、电流和温度数据和历史数据,以加权安时加实际容量修正法分析计算锂离子电池的内阻和容量的变化情况,可以实时在线的测量锂离子电池的SOH。
本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其制备方法,以及包含所述正极材料的锂离子电池的正极,以及包括该正极的锂离子电池。所述正极材料为LiNiaCobMncO2、含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的混合物,其中,a+b+c=1,0.2<a<0.95,0.05<b<0.5,且0.05<c<0.5;所述混合物呈颗粒状,并且所述含稀土元素的钙钛矿型氧化物和所述快离子导体在所述颗粒中的浓度呈现梯度分布;并且,在含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的浓度最大的区域中,LiNiaCobMncO2、含稀土元素的钙钛矿型氧化物和快离子导体的摩尔比为100:(0.1~2):(0.1~2)。在该正极材料具有提高的导电性和锂离子传输速率,从而提高电池的倍率性能。
本发明涉及一种具有有机无机双重保护层的金属锂负极。本发明属于电化学技术领域,涉及一种具有有机无机双重保护层的金属锂负极及其在锂二次电池中的应用。该保护层的实质是由含胺基或氰基或硝基或亚硝基的丙烯酸酯中的一种或多种与除上述几类丙烯酸酯外的丙烯酸酯类有机物中的一种或多种以及含氮的小分子化合物中的一种或多种在金属锂负极表面构建有机保护层,同时有机层中含氮部分与金属锂发生反应在界面处原位形成无机保护层,从而形成了有机无机双重保护层。具有该保护层的金属锂负极用于锂电池中,由于有机无机层的协同作用可以有效提升电池的库伦效率,抑制锂枝晶的生长,改善安全问题以及延长循环寿命。
一种热水型溴化锂吸收式制冷机组的联合生产装置,尿素系统停车时,循环水槽内的软水经出液管送往水泵,水泵将纯水打入汽水混合器中,蒸汽通过蒸汽进气管送入汽水混合器中将纯水加热至130℃‑140℃,然后通过出水管输送至热水型溴化锂吸收式制冷机供热,从而实现继续产出冷却水,降温后的纯水通过软水管流回循环水槽中。通过两路管线的配合,保证热水型溴化锂吸收式制冷机的使用率。热水型溴化锂吸收式制冷机制得的冷水供其他工段冷却设备作为冷却介质,因热水型溴化锂吸收式制冷机制得的冷水温度较普通的循环水低,具有很好的增产、降耗效果。该联合装置在保证安全的前提下,充分回收利用系统产生的热水及锅炉过剩的蒸汽,节约了能耗。
本实用新型提供了一种方形锂离子电池放电工装,涉及电池生产技术领域,本实用新型提供的方形锂离子电池放电工装包括:底板、第一顶针、第二顶针和水泥电阻,底板上设有顶针固定件、第一限位块和第二限位块,顶针固定件设于底板的侧边,第一限位块和第二限位块设于顶针固定件的两侧,以用于限定方形锂离子电池;第一顶针和第二顶针均通过顶针固定件与底板可拆卸连接,水泥电阻分别与第一顶针和第二顶针电连接,且水泥电阻分别与第一顶针和第二顶针可拆卸连接。本实用新型提供的方形锂离子电池放电工装缓解了相关技术中充放电测试柜对锂离子电池放电存在安全隐患的技术问题。
本实用新型涉及一种采用磷酸铁锂电池并带有均衡充电功能的UPS电源,包括UPS电源壳体,位于壳体内部的电压转换控制板以及磷酸铁锂电池组,电压转换控制模块包括滤波器、稳压器、逆变器,其中,交流电通过一级滤波器滤波、稳压器输出后,再通过二级滤波器滤波与负载相接,磷酸铁锂电池组通过充电器与一级滤波器相接进行充电,并通过逆变器与稳压器输出端相接;磷酸铁锂电池组包括保护板以及单体电池和均衡模块。无污染;可持续大电流放电,完全能够满足大电流冲击的要求;重量轻,可很方便的移动;安全性可靠,磷酸铁锂电池具有耐高压、高温的特性,均衡模块的充电均衡功能及保护板的单体保护功能,使得储能电池能始终处于一个安全的电压平台上。
本公开提供了一种电动工具锂电池状态检测、保护装置,包括:单片机,所述单片机连接电芯电压检测模块和温度检测模块,所述电芯电压检测模块包括锂电池和锂电池状态检测芯片,所述锂电池通过电芯电压采样连接到锂电池状态检测芯片。所述锂电池状态检测芯片连接单片机,所述单片机配置锂电池状态检测芯片的工作方式。能够对锂电池电芯电压及温度进行实时监测,实时采集锂电池电芯电压,以及实时采集锂电池电芯温度,锂电池状态检测芯片能够控制充电、放电低边MOSFET,在过压、过流、过温等对锂电池具有破坏性的情况下断开MOSFET,同时,监测系统能够通过总线把检测得到的数据实时传送到PC机或其他节点。
本实用新型涉及汽车电气领域,公开了一种车载锂电池低压储能装置,该装置包括充放电管理设备、锂电池组和放电配电盒,充放电管理设备的正极功率输入端与正极公共端连接,其正极功率输出端与锂电池组的正极连接,锂电池组包括锂电池管理系统、单体锂电池串并联模组,锂电池管理系统与充放电管理设备连接,单体锂电池串并联模组串联有熔断器和电流传感器,电流传感器与锂电池管理系统连接,放电配电盒与锂电池组正极连接,放电配电盒内设串联的负载继电器和负载保险丝,负载继电器连接充放电管理设备,负载保险丝连接用电负载。本实用新型部件分工明确、策略集中可靠、满足各部件工作特性,可满足驾乘人员在使用车辆过程电能存储及用电安全等需求。
本实用新型公开了一种锂电池生产用输送装置,包括盛放箱、支撑柱、支撑架、移动轮、凹槽、盛放板、滚轮、底板、海绵体、通孔、锂电池本体、防撞板、散热板、连接柱、推把杆、抽拉把手和挡板。所加装的防撞板和海绵体,主要是为了锂电池本体在输送的时候,防止锂电池本体输送过程中产生的撞击产生损坏甚至引起爆炸,主要起到了保护锂电池平稳输送的好处,有效的保证了锂电池本体安全输送,以防爆炸;同时盛放箱采用前后通槽的设置,一是方便锂电池本体的快速放置和收纳,同时加装的散热板,主要确保锂电池本体在输送的过程中,达到更好的通风散热的好处,保护了锂电池的表面积足够通风散热,有效的保护了锂电池本体输送过程中的安全性。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别公开了一种钛酸锂负极材料的制备方法及其应用。该制备方法,以二氧化钛为原料,其特征为:将二氧化钛、锂盐、溶剂和氨水加入到烧杯中,搅拌超声混合均匀后转移至水热反应釜,120-200℃下反应12-36小时,在氨水的催化作用下,锂离子嵌入至二氧化钛中;将反应后的产物固液分离,固体干燥后于400-550℃下处理5-24小时,得到产品。本发明通过水热和高温处理制备了钛酸锂材料,制备的钛酸锂纯度高,组装的电池比容量高,循环性能优异。
本发明属于电极材料技术领域,特别涉及一种氮化铝掺杂还原氧化石墨烯‑锂复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的氮化铝掺杂还原氧化石墨烯‑锂复合材料能够缓解负极金属锂在沉积剥离循环过程中的体积变化,显著降低局部电流密度均匀电场分布,从而缓解锂枝晶的生长和负极体积膨胀,提高电池的循环稳定性和库伦效率;同时氮化铝掺杂还原氧化石墨烯‑锂复合材料的载锂量可以通过辊压过程中辊轮之间的间距进行调控,有利于提高金属锂的利用率和电池整体的能量密度。实施例测试结果表明,本发明提供的氮化铝掺杂还原氧化石墨烯‑锂复合材料不会发生锂过量,能量密度高,具有低的界面阻抗和优异的长循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池(简称锂电池)及其表面化学修饰的正极材料,属于锂电池技术领域。一种基于表面化学修饰的正极材料的锂电池,其特征在于,使用了表面化学修饰的正极材料粉体。以表面化学修饰的锂电池正极材料为正极活性物质、锂片为负极,采用有机电解液,在充满氩气的无水无氧环境下进行组装,而获得电化学性能明显提高的纽扣式锂电池。本发明有利于抑制因电解液分解而产生的HF对锂电池正极活性物质的腐蚀,提高锂电池的电化学性能。
本实用新型公开了一种溴化锂制冷剂回收用蒸发装置,包括壳体,所述壳体内部的一侧设置有制冷器,所述壳体内部的另一侧设置有溴化锂制冷剂收集罐,所述溴化锂制冷剂收集罐一侧的底端设置有排液管,所述溴化锂制冷剂收集罐的顶端设置有进液管,所述进液管的另一端与压缩机连接,所述压缩机的一端设置有连接头,所述连接头上设置有软导管,所述软导管的另一端设置有密封连接头,所述密封连接头的底端设置有加热丝,所述壳体的一侧设置有支撑架,所述支撑架的内部分别依次设置有电池和控制器,所述支撑架的顶端设置有控制面板。有益效果:能够对溴化锂制冷剂进行高效回收,结构简单、合理,使用方便,回收成本低,便于推广使用。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种智能锂电池控制模组,包括承载箱,所述承载箱的一侧活动连接有密封盖,所述承载箱的内部一端设置有控制腔,且控制腔的顶部一侧贯穿设置有接线柱,所述承载箱的内部且威位于控制腔的一侧开设有第一电池槽、第二电池槽以及第三电池槽,所述控制腔的内部设置有电流感应器、放大器、单片机以及电磁感应器。通过本装置可以确保用电设备不会再突然没电的情况下导致数据流失,或者停止运行,有效的保证了设备的安全性、持续性以及应急能力,同时由于智能机构的加入使备用锂电池在平时处于断路状态,有效的延长了备用锂电池的使用寿命,确保备用锂电池在平时不参加供电活动。
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