本发明公开了一种基于铁泥制备的锂电池负极及其制备方法:将原料铁泥在40~100℃下干燥3~48h得到含铁固体,然后干法球磨,过筛,得到粒度为200~600目的含铁粉末;将所得含铁粉末作为活性物质,与导电剂、添加剂、粘结剂,充分混合后,将所得混合物均匀地涂布薄薄一层在铜箔上,通过压片,烘干,制得锂电池的负极;所述的含铁粉末活性物质的质量占负极总质量的60%~90%,导电剂占负极总质量的5%~20%,添加剂占负极总质量的0%~20%,粘结剂占负极总质量的10%~20%。本发明制备的锂离子电池负极相比传统的碳基负极,具有更高的理论容量和首次充放电容量,实现了废品的循环利用,资源回收的同时降低了制备成本,并且解决了有毒废品的处理问题。
本发明目的提供一种黑化铌酸锂晶片的处理方法;一种无氧富锂浓度气氛条件下,高温(居里温度以下)处理铌酸锂晶片的工艺方法,通过此工艺方法可提高晶片的电导率,迅速消除由于温度变化而产生的表面电荷,不产生电荷累积,达到减弱热释电效应的目的。
本发明涉及锂离子电池,具体指一种锂离子电池组的检测及主动平衡充电系统,包括串联电池组、充电电源、电池电压检测模块、均衡模块、主控模块、限流模块、开关模块、V?I转换模块、I?V转换模块、模数转换器、控制器以及精密电压参考装置,所述的串联电池组包括多个串联的电池;本发明实现了电池组中的单体电芯在线完全平衡,还可允许不同充放电曲线的同容量电芯并组;解决了电池组中单元电池电压检测精度差、串接点检测线断路引起测量不准确的问题;采用基于单体电池库仑法评估整体电池组SOC的方法,并通过推广卡尔曼滤波,将库仑法与电动势法相结合,实现锂离子电池SOC的闭环评估,解决使用电池组容量评估数值不准确的问题。
本发明涉及一种提高锂离子电池极片吸液速度及吸液量的方法,锂离子电池注液后进行真空静置,所述真空静置为持续真空静置或间歇式真空静置。采用本发明的方法可以提高锂离子电池极片的吸液量,使得电极中的微孔可以完全浸润电解液,缩短浸润陈化时间,提高电池极片的吸液速度,使得电池容量增加,电池循环寿命提高。
本发明公开了一种用于汽车锂电池顶盖上的防爆翻转阀及其制备方法,其特征在于,翻转阀整体同锂电池顶盖一同制作成形。所述翻转阀呈圆形,包括中间凸台,圆环状凸起四周环绕并有压筋固形的凹槽,从中间凸台的底部向圆环状凸起处斜向上连接呈凹槽状,连接部厚度越远离中间凸台越薄。本发明的优点在于:防爆翻转阀和锂电池顶盖一同压制成形,免去了焊接这个步骤,从而避免了翻转阀熔穿或未焊接牢固等带来产品的安全问题。
本发明涉及机器视觉技术,公开了一种锂电池极片制造中智能视觉识别方法和系统;本发明对锂电池极片产品图像进行智能分析,高速智能识别出产品正反两面的瑕疵分布状况和每个瑕疵的类别,判断锂电池极片产品的涂布质量是否合格。对不同的产品能智能识别出产品的大小及涂布区域数量和位置,减少人工设置产品规格的步骤。
本发明公开了一种快速筛选锂离子电池自放电的方法,为了解决无法快速准确筛选符合自放电需求的锂离子电池的问题,包括以下步骤:S1:满电状态下的电池在高温条件下存储老化;S2:电池回复至室温,恒流充电至最高电压,并进行恒压充电;S3:充电至截止电流,记录充电容量;S4:恒流放电至最低电压,记录放电容量;S5:计算自放电值,筛选自放电值符合需求的电池。本发明的有益效果是:通过计算充电容量与放电容量的比值来作为筛选自放电的标准,相比较于传统的K值压降法,更符合自放电的定义;可以有效地筛选出自放电大的电池,可以大大提高锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。
本发明公开了改性软炭负极材料、锂离子电池及负极材料及其制备方法。该改性软炭负极材料的制备方法包括以下步骤:将软炭碳化前驱体材料依次进行活化处理、洗涤、干燥、热处理即可;软炭碳化前驱体材料为软炭前驱体材料经1250~1450℃的碳化处理所得;软炭碳化前驱体材料与所述活化处理过程中的活化剂的质量比为100:(3~15);活化剂为含碱金属的碱性无机化合物和/或含氯无机盐;热处理的温度为500~700℃。本发明的改性软炭负极材料对软炭本身结构进行改进,提高了软炭结构本身的无定形程度、增加了软炭材料的孔隙储锂位点,脱嵌锂的通道增加,得到的改性软炭负极材料的首次可逆容量、首次库伦效率以及循环100周后的容量保持率高。
本发明涉及锂离子电池领域,且公开了一种多孔纳米TiO2包覆SnO2的锂离子电池负极材料及其制法,该一种多孔纳米TiO2包覆SnO2的锂离子电池负极材料,在油酸作为表面活性剂和在的作用下,氢氧化钠和锡离子水解成Sn(OH)62‑,得到纳米SnO2包覆碳纳米微球,同时钆离子通过替位式掺杂于SnO2纳米晶体内,形成Gd掺杂纳米SnO2包覆碳纳米微球,使电子导电性及离子迁移率增强,得到Gd掺杂纳米SnO2空心微球,以Gd掺杂纳米SnO2空心微球作为基体,同时多孔纳米TiO2的包覆层有利于缓解了Gd掺杂纳米SnO2空心微球的体积变化,并且抑制了空心微球的聚集和粉化,从而保持电极的完整结构和结构稳定性,表面负极材料容量快速衰减。
该发明涉及锂电池技术领域,具体关于一种采用VDF聚合物水性涂布液的锂电池隔膜制备方法;该发明的一种采用VDF聚合物水性涂布液的锂电池隔膜制备方法采用PVDF树脂乳液作原料,不需要再配置乳液,生产过程环境友好、安全性高,生产成本低,有利于工业化推广。
本发明涉及新能源电池制备技术领域,特别涉及一种纳米掺杂磷酸铁锂的制备方法。本发明以低成本磷化铁为主要原材料,采用液相合成法,通过添加掺杂元素,增强了产品的电化学性能,具有较高充放电容量、良好倍率放电性能和良好循环性能。本发明制备得到的磷酸铁锂材料具有纳米级尺寸,颗粒细小、均匀、纯度高。纳米磷酸铁锂材料0.1C充电容量为158mAh/g,0.1C充放电效率在95%以上。该制备方法工艺简单、成本低、易于实现产业化。
本发明提供了一种锂离子电池阳极的制备方法,所述阳极包括集流体,以及依次层叠于集流体上第一活性物质层,第二活性物质层和第三活性物质层;所述制备方法包括:提供石墨材料,将石墨材料过筛,按照筛网孔径的不同将石墨材料筛分为石墨材料A,石墨材料B,石墨材料C和石墨材料D;然后按照预定的质量比,分别取石墨材料A,石墨材料B,石墨材料C和石墨材料D中的部分石墨材料,混合制备得到第一浆料,第二浆料和第三浆料,然后依次将上述浆料涂覆在集流体上;干燥,热压,得到所述锂离子电池的阳极。所述制备方法得到的锂离子电池阳极对电解液稳定性好,并且活性物质的结构稳定性高,循环性能好。
本发明涉及储能材料领域,尤其涉及一种含硅烷基噁唑烷酮类锂离子电池电解液和电池,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂至少包括一种硅烷基噁唑烷酮类化合物,所述硅烷基噁唑烷酮类化合物占电解液总重量的0.01%‑10%。本发明提供的电池在电解液中添加剂硅烷基噁唑烷酮类化合物,利用硅烷基噁唑烷酮类化合物的化学特性,可以及时可以除去电解液中多余的水和HF并且无不良反应产生,另外该类添加剂还可以在锂离子电池负极表面还原成膜,另外,噁唑烷酮基团在电池正极表面会发生聚合反应,形成致密的SEI膜,可以保护正极材料结构和防止金属离子的溶出,会进一步改善电池的常温循环及高温存储性能,提高电池的使用寿命。
本发明提供了一种有效抑制锂枝晶生长的铈掺杂石榴石型LLZO固态电解质,化学通式为Li7‑xLa3Zr2‑x‑yTaxCeyO12,其中,0
本发明公开了一种Er3+/Pr3+共掺杂氟化钇锂单晶体及其制备方法,该氟化钇锂单晶体是一种稀土离子Er3+/Pr3+共掺杂的单晶体,其分子式为LiY(1-x-y)ErxPryF4,其中0.010≤x≤0.085,0.0001≤y≤0.008;该氟化钇锂单晶体2.7µm的荧光发射效率高,在中红外的透过率高,比玻璃态材料的热学、机械、化学稳定性优异,具有声子能量低、300~5500nm宽波段光学透过性高、色心形成量少、热透镜效应低等特点,更加容易加工,更适合于在激光器件中的应用;本发明制备方法采用密封坩锅下降法技术,操作简单,对原料进行高温氟化处理,并采用绝水、绝氧的密封环境,使得晶体生长过程中与空气和水汽隔绝,得到几乎不含-OH离子与氧化物的高质量的Er3+/Pr3+共掺杂LiYF4单晶体。
本发明公开了一种导电聚合物/纳米金属粒子共包覆的磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚合物单体和磷酸铁锂粉末在酸性溶液中充分分散,得到混合液A;所述的聚合物单体为苯胺、吡咯、噻吩、3,4-乙撑二氧噻吩中的一种或几种的组合;(2)在混合液A中加入金属化合物,充分分散,得到混合液B,所述的金属化合物为硝酸银、硝酸镍、硫酸镍、硝酸铜、硫酸铜、氯金酸、氯铂酸的一种;(3)在混合液B中加入氧化剂,然后将所得反应混合物保持在0~30℃水浴超声1~4h,再室温静置1~2h,过滤、洗涤、干燥即得导电聚合物/纳米金属粒子共包覆的磷酸铁锂正极材料。本发明所制备的材料容量较高、倍率性能优良。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料表面包覆工艺,是针对解决现有包覆工艺存在缺陷,不适合大批量生产的技术问题而设计。该包覆工艺包括以下步骤:a.将含锂的正极材料投入到溶剂A中,不断搅拌并调节pH值得到含锂正极材料的分散液;b.将含有一种或多种包覆金属M的盐类化合物溶液投入到分散液中进行水解,水解产物M(OH)n吸附在活性物质表面,其中当M=Mg或Zn时,n=2;当M=Al或Ce或La时,n=3;当M=Si或Sn或Ti或Zr时,n=4;c.将吸附有水解产物的正极材料烘干;d.将烘干后的的材料进行焙烧,得到被金属氧化物覆盖的正极材料。本发明实际操作过程简单,适合大批量生产应用。
本发明涉及一种四氧化三钴纳米线阵列、其制备方法以及作为锂离子电池负极的用途。该四氧化三钴纳米线阵列,其形貌为菱形结构,菱形的边长为100nm~500nm,菱形内角的锐角为30°~60°,阵列长度为5μm~20μm。本发明还提供了制备该四氧化三钴纳米线阵列的方法,以一定摩尔比的钴盐、化学结合剂、碱性反应物和水在常温下进行混合搅拌,将混合均匀的溶液移入反应釜中,并将干净的衬底置于溶液中进行水热反应后取出冲洗,再在惰性气氛中热处理,得到四氧化三钴纳米线阵列。本发明的四氧化三钴纳米线阵列可直接作为锂离子电池负极,能明显提高电池的比容量和循环性能,放电容量高达1000mAh/g以上,是一种理想的锂离子电池电极材料。
本实用新型属于锂电池技术领域,公开了一种应用于手持云台的固态锂电池,包括壳体、异形锂电池和密封盖,壳体为半圆柱形薄壳,壳体前端面上设有两个接头孔,壳体靠前部和靠后部的内壁上各设有一对限位筋,壳体内后面上设有一锁轨,壳体前内面上设有半圆形的稳压板,两限位筋之间设有半圆柱形的异形锂电池,壳体顶部的摩擦面上设有相适配的密封盖。本实用新型将传统手持云台中内置的锂电池改为外置可更换式,便于在连续长时间拍摄中只更换电池而不必拆装拍摄设备;独立的棒状固态锂电池也便于大量随身携带,避免手持云台经常因充电而中断拍摄。
本实用新型属于锂电池组制造生产技术领域,尤其涉及一种具有透明外壳的锂电池组,包括若干块锂电池、用于支撑和保护所述锂电池的电池组框架以及设置在所述电池组框架上的接线柱,还包括设置在所述电池组框架上用于观察所述电池组框架内部结构的透明观察窗、设置在所述电池组框架内靠近所述锂电池位置处的示温变色部以及设置在所述电池组框架上与所述示温变色部的位置相对应的透明观察口。本实用新型能方便消费者对锂电池组的内部情况进行观察了解用于指导购买,本实用新型具有结构有效牢靠,内部观察方便,过热预警效果明显且能重复使用的优点。
本实用新型公开了一种卷绕式二次锂离子电池,能够有效解决现有锂电池隔膜当温度高或者有小粉尘容易使隔膜破裂,造成电池正负极直接接触短路、起火、爆炸的问题。一种卷绕式二次锂离子电池,包括负极片、正极片、无机氧化物隔膜,无机氧化物隔膜包覆在负极片上,所述无机氧化物隔膜上设有若干供锂离子通过的微孔。本实用新型的优点是:正极与负极之间不再用商品膜进行隔离,无机氧化物隔膜具有较高的机械强度和抗高温性能,同时不易破裂,保证了锂离子电池良好的稳定性,无机氧化物隔膜的微孔保证了锂离子在电池充放电时能顺畅的穿梭于隔膜间,不仅不会对电池的各电性能造成影响,而且对电池的安全性能大有提高,操作简便,成本控制在合理范围内。
本实用新型公开了一种锂离子电池在线监测装置,用于在线监测锂离子电池极片是否存在缺陷,该锂离子电池在线监测装置包括:机体,其机体内部设置图像采集机构、贴标机模组与用于传送锂离子电池极片的传送机构,传送机构传送锂离子电池极片至贴标机模组下方;图像采集机构实时采集传送机构所传送的锂离子电池极片的图像数据,贴标机模组根据图像数据对锂离子电池极片进行贴标。本实用新型的技术方案是通过图像采集机构对锂电子电池极片的图像数据进行采集,并使贴标机模组基于所采集的图像数据对存在涂布缺陷的锂离子电池极片进行贴标区分,具有较好的实用性。
本发明涉及一种纳米磷酸铁锂复合球形石墨烯电极材料,由纳米磷酸铁锂、球形石墨烯构成,球星石墨烯包覆在纳米磷酸铁锂表面,纳米磷酸铁锂尺寸在0.35‑1.8微米,球形石墨烯的结构为3D多孔网络结构,其中纳米磷酸铁锂、球形石墨烯构成质量比为:1:80、3:40、1:8、5:1。纳米磷酸铁锂复合球形石墨烯能够在提高电导率的同时提高纳米磷酸铁锂的稳定性,而球形石墨烯有较高的迁移率具有很好的协同作用可以提高电子传输效率。
本发明公开了一种锂电池包低温启动方法及系统及一种控制器,该方法包括:S1.获取锂电池包的温度值;S2.根据所述锂电池包温度值设置欠压保护值:若所述锂电池包温度值高于预设温度值,则设置欠压保护值为第一预设值;若所述锂电池包温度值低于或等于预设温度值,则设置欠压保护值为第二预设值;所述第一预设值大于所述第二预设值。本发明还提供一种采用上述锂电池包低温启动方法的控制器。本发明产品通过对欠压保护设定进行改进,解决锂电池低温启动问题;无需外部加热,节约资源,提高安全性。
本发明公开了一种制备锰系锂离子筛吸附剂的方法:以氢氧化锂和二价锰盐为原料,以体积分数为2~10%的乙醇溶液作为溶剂,搅拌均匀后加入H2O2溶液和氢氧化锂,低温水热法合成中间体后通过低温焙烧得到锂离子筛前驱体;然后对前驱体进行溶剂浸渍洗脱锂离子,得到相应的锂离子筛吸附剂。本发明中离子筛前驱体结构规整,颗粒均匀;以盐酸与过硫酸盐作为前驱体的浸脱剂,不仅对锂离子的洗脱效果好,也大大降低了锰的溶损率。整个制备过程条件温和,易控制,所得离子筛纯度高、吸附量高、稳定性好,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,包括以下步骤:(1)破碎,将废旧锂离子电池阴极材料破碎研磨;(2)浸出,将废旧粉料使用硫酸浸出,过滤得到锂离子电池浸出液;(3)除杂,将浸出液进行化学预处理去除杂质,得到除杂后液;(4)分离锰,使用有机萃取剂进行萃取,将有机萃取剂加入到除杂后液中,混合10分钟后离心分离,得到富含锰的有机相和萃余液一。本发明采用上述结构的一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,实现分步萃取,一次性提取多个有价金属,实现阴极材料的循环利用,为锂离子电池回收市场提供良好的前景,具有良好的经济性,避免了传统有机溶剂萃取有机挥发问题,实现清洁生产。
本发明涉及全固态锂离子电池技术领域,公开了一种三电极全固态锂离子电池及其制备方法,参比电极是将LTO涂覆在锂合金网状箔的表面,通过优化和制备钛酸锂参比电极,得到了具有三电极体系的全固态锂离子电池,并分析正负极片对整体性能的贡献,有利于固体电池性能分析和进一步优化,本发明制备过程简单可控,操作成本低,技术效果明显。
本发明公开了一种电池负极材料、电池负极材料层及制造方法、锂电池,电池负极材料包括硅材料、石墨化碳材料、未石墨化碳材料和锂离子化合物。本发明在应用石墨化碳材料的电池负极材料中加入未石墨化碳材料以改善低温充放电性能,并且通过加入硅材料和锂离子化合物来达到更好的倍率性能,和安全性能。将未石墨化碳材料加入电池负极材料中克服了仅包括石墨化碳材料锂电池的低温充电性能较差的问题,大幅提高了锂离子电池的低温充电性能。
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