本发明公开了一种4.45V电压平台3C倍率充电的电池配方及其制片方法,包括正极和负极,其特征在于:所述正极包括钴酸锂、CNT(碳纳米管)、LITX200、聚偏氟乙烯(粘接剂),所述负极包括石墨、SP(炭黑导电剂)、CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)、NMP(N‑甲基吡咯烷酮);按份数比,钴酸锂:CNT(碳纳米管):LITX200:聚偏氟乙烯(粘接剂)为100:12.5:0.3:1;石墨、SP(炭黑导电剂)、CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)、NMP(N‑甲基吡咯烷酮)为100:0.5:1.3:3.1:1。本发明电池厚度偏薄,能量密度偏高,克容量按照183设计,压实密度较低,保液系数较高,正极采用了纯炭黑体系,有效提高电池安全性能以及导电性能。
本发明公开了一种速洗水雾洗车系统,涉及水雾洗车技术领域,解决了目前洗车操作过程繁琐,在找寻洗车工作者,以及洗车的过程效率低的问题,其技术方案要点是:包括锂电池、降压稳压器、主板和驱动结构;所述锂电池的输出端连接降压稳压器的输入端,降压稳压器的输出端与主板电性连接,主板的输出端与驱动结构电性连接;所述主板上包括用于反馈运行状态的测试电路、用于扫码开机的蓝牙通讯电路、用于接受和处理信号的主控电路、用于触发驱动结构的触发电路、用于程序导入的烧录电路、用于降压稳压的稳压电路和用于外界接线的接口电路;提高洗车操作的便捷性和洗车装置的实用性。
本发明公开了一种高纵横比三元正极材料、其制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域。高纵横比三元正极材料的制备方法,通过将镍钴锰前驱体与锂源、含锑化合物、含铌化合物和含钼化合物混合得到前驱体混合物,将所述前驱体混合物在含氧气氛中进行烧结得到三元正极材料。本发明的制备方法所制备得到的三元正极材料具有高的纵横比的分级三维材料,在循环性能上有显著的提升。
本发明属于电池正极材料技术领域,具体涉及一种单晶型镍钴锰三元正极材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:S1:首先制备单晶前驱体;S2:将单晶前驱体和锂化合物、掺杂金属化合物、添加剂、去离子水使用搅拌造粒机进行干法混合造粒,在氧气气氛中煅烧,气流粉碎后得到大粒径单晶三元材料;S3:将得到的单晶三元材料,加碳酸锂、硝酸铝采用溶胶凝胶法在反应釜中进行湿法包覆,在表面形成均匀的包覆层。S4:在空气气氛中煅烧得到高性能三元正极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,后处理容易,制备得到的材料的充放电效率、放电比容量、倍率性能和循环性能均较为优异。
本实用新型公开一种带有无线通信显示屏的移动电源,移动电源包括移动电源主体和显示屏,显示屏嵌装在移动电源主体上,移动电源主体内设有控制电路,控制电路包括中央控制模块、显示驱动模块、显示屏、电源管理模块、锂电池、充电接口、输出接口和用于与手机进行无线通信的无线通信模块,无线通信模块上连接有无线天线,无线通信模块连接在中央控制模块上,显示驱动模块与中央控制模块连接,中央控制模块输出显示内容信息给显示驱动模块,显示屏与显示驱动模块连接,显示驱动模块驱动显示屏显示,充电接口输入电源给电源管理模块,通过电源管理模块给锂电池进行充电,锂电池输出电源给输出接口。
本实用新型涉及自备电站冷却系统,包括冷油器组、空冷器组和溴化锂机组,所述冷油器组的进水管连接进水母管,所述冷油器组的出水管上设置依次设置有阀门一和水质检测仪,所述冷油器组出水管连接有三通管道,所述三通管道连接排水管和出水母管;所述空冷器组的进水管连接进水母管,所述空冷器组的出水管连接溴化锂机组,所述溴化锂机组连接出水母管。本实用新型用于梯级使用方式,减少整个系统的用水量,节约成本;同时可以将此水又作为除盐水的原水,提高了水的使用程度,减少水的自身消耗。
本发明公开了一种电解质膜及制备电解质膜的方法,包括锂化的快离子导体和熟化后的骨架材料,骨架材料经过了纤维化处理,快离子导体均匀分散于骨架材料中,形成致密的电解质膜。本发明还提供了一种制备电解质膜的方法,包括以下步骤:A、将聚合物、锂盐和电子受体剂均匀混合;B、锂化处理,得到快离子导体;C、加入熟化剂熟化骨架材料;D、向快离子导体中加入熟化的骨架材料,均匀混合后进行纤维化处理;E、对均匀混合物进行辊压出膜,即得到电解质膜。本发明选用熟化后的骨架材料作为粘结剂,使骨架材料更容易纤维化,加入少量的骨架材料,就能制得高机械强度的电解质膜,同时还保证了电解质膜具备较高的导离子率。
本发明公开了一种自供电的农业病虫害图像感知终端,终端采集病虫害的高清图像及环境数据,经无线网络发到远程服务器,供农业病虫害监控工作使用。由终端核心板、电池电源管理模块、锂离子充电电池、太阳能电池板、UART接口图像传感器、湿度传感器、温度传感器、DTU和天线组成。终端核心板、湿度传感器、温度传感器、UART接口图像传感器、DTU与电池电源管理模块相连,由电池电源管理模块提供电源。太阳能电池板与锂离子充电电池相连,进行太阳能充电,锂离子充电电池与电池电源管理模块相连,提供系统电源能量。终端核心板与DTU相连,DTU与天线相连,用于连接无线网络,经底层HTTP协议的Get包,向WEB服务器发送数据,再存入SQL数据库。本发明具有终端自供电,使用灵活、方便,无需维护的特点,适合推广应用。
本发明公开了一种SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维及其制备方法和应用,所述SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维中SnO2作为核轴,H2Ti2O5作为外壳,内轴的直径分布为100~200 nm,外轴的直径分布为300~500 nm;比表面积为100 m2 g‑1~300 m2 g‑1。本发明结合静电纺丝技术和常温碱热法原位形成核‑壳同轴结构,突破传统的二次包覆制备法,整体的工艺过程简单,可控性强;本发明所制备的SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维拥有稳定的纳米化多级结构,能有效缓和嵌锂时的体积膨胀效应,具备稳定的循环储锂性能,可应用作为高性能锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种高倍率三元正极材料及制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。所提供的高倍率三元正极材料包括基材和基材表面的包覆层,其中,基材为锆硼共掺杂的镍钴锰酸锂,包覆层含有钨和铝。其制备方法为:前驱体共沉淀阶段采用Zr元素均相掺杂,提高材料硬度,在一次烧结过程采用B元素掺杂诱导材料一次颗粒往细条形方向发展,获得较大的比表面积,提高倍率性能,后期采用W、Al包覆来减少材料表面与电解液的接触,对材料的循环性能起到很大改善,所制备得到的高倍率、高循环性能的三元正极材料可以作为锂电池正极材料广泛应用。
本发明公开了一种单晶三元正极材料的改性方法,将含有镍钴锰三元素的前驱体与掺杂剂金属可溶盐混合后加入纯水中搅拌均匀,然后进行喷雾干燥得预处理后的前驱体;将预处理后的前驱体在氧化气氛下进行低温烧结,得低温烧结产物;将低温烧结产物和锂源混合均匀,然后在氧化气氛下进行高温烧结,得掺杂改性的单晶三元正极材料。本发明通过将前驱体和掺杂剂先进行低温预烧,预烧后大部分的掺杂剂以氧化物形态均匀包覆在前驱体表面,再将预烧后的前驱体与锂盐进行高温烧结,防止掺杂剂在三元正极材料表面形成氧化物的包覆层,减小了三元正极材料的内阻,大大提高了锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该制备方法包括:将锂源、钽源、锆源和硅源与醇洗后的一烧料混合,随后干燥,二次烧结;锂元素、钽元素、锆元素以及硅元素的物质的量之比为1‑1.5:0.5‑1:0.1‑0.5:1;四种添加元素的总质量为一烧料的1‑2wt%;一烧料的分子式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.7≤x≤1,0≤y≤0.3。该方法能够在一烧料的表面形成Li1+xTa1‑xZrxSiO5包覆层,有利于改善材料的结构和热稳定性。该包覆层本身具有较高的锂离子导电性,可维持良好的倍率性能。由此得到的正极材料可提高电池循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及锂电材料技术领域,公开了无钴二元单晶材料及其制备方法。制备方法包括:将成分为无钴二元前驱体、氢氧化锂以及复合掺杂元素的混料依次进行包覆前烧结、细化处理、包覆金属氧化物以及包覆后烧结;无钴二元前驱体的化学式为NixMn1‑x(OH)2,0.6≤x≤1.0,混料中锂元素与无钴二元前驱体中过渡金属元素的摩尔比为1.03~1.05:1,复合掺杂元素包括质量比为4:2.5~3.5:5.5~6.5的锆、铝和钨,锆占混料总质量的1~3‰。无钴二元单晶材料,采用上述方法制得。该制备方法能制得性能堪比同系列含钴三元正极材料的无钴二元单晶材料,该无钴材料成本低。
本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,将含有三元正极材料的前驱体与锂源混合均匀,然后将混合物料压实,将压实后的混合物料在氧气气氛下进行低温烧结,得低温烧结产物;所述低温烧结温度为550~650℃、烧结时间为3~8h;将低温烧结产物和添加剂混合均匀,然后在氧气气氛下进行高温烧结,然后冷却、研磨、过筛,即得掺杂改性的高镍三元正极材料;所述高温烧结温度为700~950℃、烧结时间为8~15h。本发明通过先混合压实锂盐和前驱体然后预烧,后加添加剂烧结的方式,获得了浅层掺杂和包覆的高镍三元正极材料,极大提高了材料的倍率性能和循环寿命;同时所得的高镍三元正极材料降低了残余碱,提高了锂盐的利用率。
本发明公开了一种具有单晶形貌的高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将所述前驱体置于管式炉中,在惰性气氛下控制温度在900~1000℃下热处理1~3h,得到中间产物;S2、将锂盐与所述中间产物按照摩尔比1.01~1.10:1的比例进行配锂后置于管式炉中,在氧气氛围中控制温度在750~950℃下热处理12~18h。其优点是:1)本发明的前驱体合成方法可以有效减小前驱体制备难度,缩短前驱体制备时间,且后续更容易生成单晶形貌。2)与一步煅烧相比,本发明的方法可以有效降低后续高镍层状正极材料的形成温度,降低能耗,减少高温带来的锂损耗,节约实际工业生产的成本,同时更易形成单晶形貌且控制容量。
本发明公开了一种低成本磷酸铁清洁生产方法,包括如下步骤:S1、向湿法粗磷酸中加入磷矿反应;S2、稀释净化后磷酸;S3、溶铁反应;S4、澄清磷酸二氢亚铁溶液;S5、精制澄清磷酸二氢亚铁溶液;S6、蒸发浓缩;S7、澄清浓缩磷酸二氢亚铁溶液;S8、调节pH,结晶反应;S9、洗涤,得到净化二水磷酸铁;S10、去除游离水、去除结晶水,经破碎、筛分、包装得到锂离子电池正极材料的原料磷酸铁。其优点是:制得的磷酸铁产品质量指标完全能够满足作为锂离子电池正极材料的原料磷酸铁的要求,并且生产成本相对于传统生产方法降低了约3000元/吨,实现了在扩大锂离子电池正极材料的原料磷酸铁生产原料选择范围的前提下还能够降低生产成本。
本实用新型提供一种一体化太阳能文化宣传栏,包括宣传栏本体,所述宣传栏本体的上设有太阳能光伏板、控制器、LED光源、锂电池组;所述控制器用于检测太阳能光伏板的电压以及锂电池组的电压并将两种电压进行比较,若太阳能光伏板的电压高于锂电池组的电压,所述控制器控制LED光源关闭,若太阳能光伏板的电压低于锂电池组的电压,所述控制器控制LED光源打开。本实用新型的宣传栏能在夜间自动发光来吸引路人的眼球,真正做到宣传和广告的作用;解决了现有技术中的宣传栏只能白天使用展示而不能夜间人流较大时展示的固有痼疾。
本实用新型涉及电芯生产相关技术领域,具体为一种组合式电芯的电极装配装置,包括装配台,装配台的内壁焊接有安装架,安装架的内部转动连接有传送带,传送带的内部设有固定槽,安装盘的内部设有安装槽,装配架的内壁螺接有第三气缸,有益效果为:安装盘的内部设置有多组安装槽,在对第一组锂电池电芯进行电极装配时,两个工作人员分别将正极电极与负极电极放置在另一组装配架内,并调节第三气缸,通过夹持板对正负电极进行固定,当完成一组锂电池电芯的装配后,启动减速电机,使得另一组正负电极转动至另一组锂电池电芯的两端,两组锂电池电芯电极装配的间隙小,进而提高了装配效率,适合推广。
本发明公开了三元正极材料的制备方法、三元正极材料和应用,涉及锂离子电池技术领域。三元正极材料的制备方法包括:将前驱体、锂盐和添加剂混合后,先进行低温真空动态热处理再进行烧结;其中,低温真空动态热处理是在搅拌的条件下,控制温度为480~550℃、真空度为‑5~‑8Pa进行热处理,热处理时间为3~10h。通过在烧结之前进行低温真空动态热处理,可以有效促进原材料中氢元素以水的形态脱出,生成金属氧化物和熔融态氧化锂,前驱体脱水产生的大量空隙会吸附熔融氧化锂和纳米级的添加剂,既保证物料间的均匀性又提高了原料的反应活性。在烧结之后,可以显著降低产品中残碱含量,达到制备低残碱值的正极材料的目的。
本发明涉及锂电材料技术领域。公开了高压电三元正极材料的制备方法,包括:将镍钴锰前驱体、碱、镍盐和锰盐在溶液体系中混合反应使镍盐和锰盐完全沉淀;反应完全后固液分离,得到表面包覆有镍锰前驱体材料的包覆改性三元前驱体,将包覆改性三元前驱体与锂源混合烧结,锂源中锂的摩尔量与包覆改性三元前驱体中的金属元素的摩尔量总和之比为1~1.05:1。高压电三元正极材料,采用上述制备方法制得。本申请提供的方法采用共沉淀的方式制备表面包覆有镍锰氧化层的三元正极材料,这种方法简单,设备通用性强,制得的材料电导率高,长时间使用后金属溶出低。
本发明公开了一种正极材料及其制备方法与电池,属于锂电池技术领域。该正极材料的制备方法包括:将三元前驱体与锂源的混合物与胶合剂共同制备成柱状材料;于真空密闭环境下,将至少两个柱状材料在旋转条件下相互摩擦,以使摩擦位置所含的锂源熔化,收集摩擦掉落的物料进行烧结。该方法利用物料的相互摩擦实现了物料的混合及升温的双重效果,既能使物料均匀混合,又避免了传统物料混合设备不能在高温下工作的限制;上述过程中,相互接触并摩擦的区域会在摩擦的瞬间自己产生足够的高温使得锂源熔化,不需要维持物料的高温环境,避免了传统炉窑预烧工艺下的缓慢升温和缓慢进料导致的热量消耗。由此得到的正极材料电性能,尤其是循环性能较好。
本发明公开了一种低残碱高镍三元正极材料、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。低残碱高镍三元正极材料的制备方法包括:将含镍的前驱体和锂盐进行预烧结得到预烧料,将预烧料和掺杂剂进行一次高温烧结;在预烧结时控制在微负压的条件下进行,可以充分排出锂盐的水和前驱体与锂盐初步反应产生的二氧化碳;在一次高温烧结时先控制在微负压的条件下烧结,排出大量反应产生的水和二氧化碳,再采用微正压烧结,使反应充分进行得到完整结构的三元材料半成品。制备得到的产品中残碱值很低,且保证了材料的电性能,工艺简便易行。
本发明公开了一种镍锰尖晶石型正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。其制备方法包括以下步骤:将二元前驱体NixMn1‑x(OH)2,其中,x=0.24‑0.26,与含锂化合物混合均匀后进行一次烧结;再将一烧物料过筛分散后,与LiF混合均匀进行二次烧结,制备得到镍锰尖晶石型正极材料。在制备过程中,引入LiF包覆,在正极材料里面引入强氧化性的F元素,减少表面Mn3+的形成,亦在正极材料里面引入Li元素,可以更好地与镍锰酸锂材料相容,形成更牢固的化学键,最终达到在镍锰酸锂材料材料表面形成一层均匀、牢固的保护层的目的,使包覆后的镍锰尖晶石型正极材料的容量以及循环性能得到显著提升。
本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其制备方法。制备方法包括:将浓度≥10mol/L的碱性溶液与浓度≥2mol/L的前驱体金属盐溶液按照溶液中氢氧根与前驱体金属盐中金属离子的摩尔比≥2混合,混合反应0.1~60min,反应结束后将得到的沉淀去除水分得到三元前驱体纳米粉体;将氢氧化锂与三元前驱体纳米粉体混合进行球形化处理,并使三元前驱体纳米粉体负载在氢氧化锂颗粒上得到初级颗粒材料;将初级颗粒材料烧结。该方法简单、快捷、成本低,对于氢氧化锂的颗粒粒度没有严格要求,不需要担心前驱体破碎的问题;纳米级的前驱体反应活性高,锂源与前驱体的自动分散效果好。三元正极材料,采用上述制备方法制得。
本实用新型涉及照明技术领域,公开了一种一体化便捷式太阳能路灯灯头,包括太阳能电池组件、锂电池组、壳体、LED光源、带有一键式插线的控制器,所述壳体一侧镶嵌固定有锂电池组,另一侧固定有LED光源,控制器位于锂电池组与LED光源之间;控制器分别电气连接锂电池组合LED光源,并通过一键式插线连接太阳能电池组件。本实用新型的有益效果是:本实用新型将太阳能路灯的锂电池组、LED光源和控制器整合固定于壳体内部,并利用控制器的一键式插线连接太阳能电池组件,与现有技术相比,大幅减少了太阳能路灯的零散组件,同时一键式插线代替了传统的接线方式,安装更为方便;同时由于壳体直接集成了锂电池组、LED光源和控制器,在运输时,以灯头壳体为单位,可满足大批量的快速运输。
本发明公开了一种高镍正极材料的湿法表面处理方法及所得材料和应用,属于锂电材料技术领域。高镍正极材料的湿法表面处理方法包括:使用强氧化性气体对水洗压滤后的含水高镍正极材料进行循环吹扫,以降低高镍正极材料表面的残碱,其中,强氧化性气体为ClO2、Cl2、Cl2O和Cl2O7中的一种或几种,且强氧化性气体的用量为高镍正极材料总质量的0.1%‑0.5%。如将强氧化性气体ClO2气体通入到水洗压滤后的含水物料里,使其与压滤料表面残留在水中的残碱发生反应,生成更易溶于水的亚氯酸锂和氯酸锂,更利于在吹扫过程中被带走,即使残留在物料中的亚氯酸锂和氯酸锂也不增加材料的残碱值,实现了对物料残碱值的明显降低。
本发明公开了一种降低高镍正极材料表面残碱的方法及所得材料和应用,属于锂电材料技术领域。其包括:将高温焙烧得到的高镍正极材料在强氧化性气体存在下,于20℃‑40℃下振动处理10min‑60min,以降低高镍正极材料表面的残碱,其中,强氧化性气体为ClO2、NO2、Cl2、Cl2O和Cl2O7中的一种或几种。该方法是一种免水洗去除锂电材料表面残碱的方法,利用强氧化性物质如二氧化氯可与碱性物质反应的特性,使ClO2在一定温度下与锂电材料上的残碱反应生成无碱性的锂盐,从而在有效降低残碱指标的同时还为锂电材料保留了有用的锂成分,对材料在后续的电化学性能提升具有明显的效果。
本发明公开了一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该前驱体的制备方法包括:将PVP溶液与硅源、锂源、铁源及磷源的混合料进行球磨,干燥,得到与分子式为Li2‑xFeSi1‑xPxO4/C的正极材料对应的前驱体,x=0.05‑0.15;硅源为气相纳米二氧化硅,锂源包括碳酸锂、氢氧化锂和乙酸锂中的至少一种,铁源包括草酸铁和铁的氧化物中的至少一种,磷源包括磷酸二氢铵和磷酸二氢锂中的至少一种。通过上述各原料配合进行高价非金属磷离子掺杂,解决了目前磷酸铁锂中锂离子扩散系数低和电子电导率低的问题。相应的正极材料和电池具有较高的锂离子扩散系数、电子电导率及能量密度,安全性良好。
本发明公开了一种降低高镍三元正极材料表面残余碱的方法,将高镍三元正极材料与洗涤液混合搅拌均匀,形成浆料;然后对浆料进行压滤、干燥,再对干燥所得产物进行烧结,得低残余碱的高镍三元正极材料;所述洗涤液为Li+的浓度为500ppm~3000ppm的碱性洗涤液。本发明创造性的采用Li+的浓度为500ppm~3000ppm的碱洗涤液来洗高镍三元正极材料表面的残余碱,能够有效地溶解高镍正极材料表面的残余碱(LiOH和Li2CO3),同时可以有效减少正极材料与水反应导致的材料晶格中Li+的析出、抑制了Li+的溶解,进一步提升高镍三元正极材料高温循环性能和高温存储性能。
本实用新型公开了一种锂电池正极材料水洗包覆釜,包括釜体、进料口、进水口、出料口、搅拌轴、搅拌电机、U形搅拌桨;所述釜体的内腔设置有与搅拌轴平行的分散轴,所述分散轴、连接分散电机,所述分散轴的上设有分散盘;所述釜体的上部设有辅料进口,所述辅料进口连接有辅料加料管,所述辅料加料管在釜体内腔靠近分散轴且与分散轴平行设置。本实用新型的辅料加料管与分散轴平行设置、且靠近分散轴,辅料加料管深入物料中,辅料加料管出口与分散盘在同一水平位置或略高于分散盘,因此在水洗或包覆过程中,待水洗物料或辅料加入液体中后即被分散盘搅拌均匀的溶于液体中,大大提高了加入后物料的分散性。
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