本发明涉及一种阳极材料LiZnVO4的合成及其在锂电池中的应用,该阳极材料由碳酸锂、五氧化钒、氧化锌混合,煅烧而成。将制得的LiZnVO4作为阳极材料应用在锂电池,具有优良的循环稳定性和倍率放电性能,为研发高比容量、高充放电效率、高循环性锂离子电极材料,提供了一个良好的选择。?
本发明公开了一种MoSe2‑OMC复合物的制备方法及其在锂离子电池中的应用,其是通过纳米浇筑法将一定量的钼源负载到OMC(有序介孔碳)中,随后通过高温处理将钼源原位转化为MoSe2,得到所述MoSe2‑OMC复合物。本发明复合物的合成方法简单,重现性好,且其储锂性能优异,将其作为锂离子电池负极材料具有良好的循环稳定性和大倍率性能。
本发明公开了一种基于推测锂离子电池的实际可放电容量的SOC估算方法,包括以下步骤:电芯需按标准充电方法充满电芯;放入恒温箱进行静置到电芯与恒温箱温度一致;每隔放电一定的容量刻度;每隔放电一定容量后,静置,让电芯表面温度回到设定温度;如此循环到电芯放电欠压保护;重复以上步骤制得图4的当前电芯表面温度与当前放电倍率二维表;在推测锂离子电池的实际可放电容量时,将所需数值代入图3所示公式中计算可得锂离子电池的实际可放电容量。本发明可实现全温度范围内5%的SOC估算精度,不受电芯失衡问题影响。不需要增加额外的专用SOC芯片,可降低BMS成本以及运行功耗的优点。
本实用新型提供一种锂电池前工序粉料搅拌段粉料物理性液氮升降系统,包括:支撑架、滑块、连杆、托板、器皿杯、液氮筒、筒盖与升降驱动装置;液氮筒位于托板的下方;托板的顶面开设有定位孔,器皿杯的底面固设有定位销,定位销插入定位孔,器皿杯底部侧壁开设有观察孔,器皿杯的顶部侧壁开设有透孔;当升降驱动装置使滑块向下移动时,器皿杯能进入液氮筒,筒盖能盖住液氮筒的筒口。本实用新型的优点在于:磷酸铁锂粉料放在器皿杯里,器皿杯放置在托板里,通过滑块的升降运动,托板带着器皿杯向下移动进入液氮筒内,便捷地对磷酸铁锂粉料进行冷却固化,然后托板带着器皿杯向上移动离开液氮筒,最后取走器皿杯,效率高。
一种光致发光晶体材料硼酸锶锂,属于单斜晶 系,其空间群为P2(1)/n a=6.4800 b=6.6800 c=6.8400 β=109.410°V=279.25()3。采用熔盐法从助熔剂熔体中生长单晶,以Li2CO3、H3BO3作助熔剂,将原料和助熔剂用正己烷混匀后置于铂坩锅里,在生长炉中加热至熔融,并在1083K恒温1~2天,然后以每小时0~2℃的速度降至573K,最后冷却至室温即可得到一定尺寸的硼酸锶锂单晶。该晶体材料用于小型高功率蓝绿固体激光器中。
一种掺杂硅酸亚铁锂正极材料的制备方法,其技术方案是:按照初始反应物中锂离子∶亚铁离子∶硅原子∶亚磷酸根离子的摩尔比=(0.95~1.10)∶(0.95~1.10)∶(0.80~0.999)∶(0.001~0.286)称量锂盐、亚铁盐、硅化合物和亚磷酸盐,混合得到初始反应混合物。加入初始反应混合物的无水状态化合物重量的1%~30%的含碳化合物和无水状态化合物的体积的0.10倍~10倍的湿磨介质,球磨混合,水浴加热,再球磨混合,最后干燥。干燥的粉体置于惰性气氛或弱还原气氛中,采用两段烧结法或程序升温两段烧结法制备掺杂硅酸亚铁锂。该电极材料具有较好的放电性能,制备的样品在位于3.0V区的放电容量明显增加,在0.3C倍率电流下的循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
本实用新型公开了一种锂电池运输用防护支架,涉及锂电池运输技术领域。本实用新型包括用于放置锂电池运输箱子的正方形托盘、用于周侧防护的四个护栏以及用于上部防护的上盖护栏;其中护栏底部转动卡接在正方形托盘的侧壁中;相邻两个其中护栏通过双头丝杆和螺母连接;其中双头丝杆上端穿至上盖护栏上侧用螺母固定;其中护栏包括第一矩形框;其中第一矩形框的内壁间固定十字防撞架;其中第一矩形框一外侧面上下分别固定一个双支耳;第一矩形框相对另一外侧面上下分别固定一个与双支耳配合的单支耳。本实用新型通过正方形托盘、护栏、上盖护栏和双头丝杆的组合,快速组装后将放置锂电池的箱子完整保护起来,提高锂电池运输箱体外部的防御能力。
本实用新型公开了锂电池盒技术领域的一种锂电池盒生产用吊运装置,包括底板,底板的底部连接设置有四组呈阵列状分布的万向轮,底板的顶部开设有传动槽,传动槽内通过轴承转动连接有第一转轴和转杆,第一转轴的底部固接有第一电机,第一电机安装设置于底板的底部,第一转轴上固接有主齿轮,转杆上固接有从齿轮,从齿轮与主齿轮相啮合,转杆的侧壁上固接有第二电机,第二电机的动力输出端固接有第二转轴,第二转轴上固接有线轮。本实用新型结构简单,操作方便,通过两组电机配合,对锂电池盒进行吊起转运,无需人工手动搬运操作,省时省力;通过滑槽内设置光滑杆,两组转辊对拉线进行导向,提高工作效率与工作稳定性,便于广泛使用。
本实用新型公开了一种基于锂电池保护板上PTC保护电路,包括多个阻容元件、PTC过流温度保护器、控制保护芯片和MOS开关电路,负载的两个输出端分别与控制保护芯片的第一端和MOS开关电路的第一端连接,控制保护芯片的第二端和MOS开关电路的第二端连接,控制保护芯片的第三端与PTC过流温度保护器的第一端连接,PTC过流温度保护器的第二端与锂电芯的第一端连接,MOS开关电路的第三端与锂电芯的第二端连接。本实用新型中增加PTC热敏电阻后,即使一次保护路失效或者温升较高时,PTC热敏电阻仍能对过充、过流、短路、超温等故障提供保护,保证电池在被误用或滥用的情况下,不致发生安全性问题。
本发明属于生物功能材料领域,公开了一种二硅酸锂复合生物玻璃陶瓷的制备方法。该方法包括以下步骤:首先通过溶胶凝胶法和熔融法制备生物玻璃粉末,按照一定比例混合,再经过研磨、过筛、模压、煅烧,可制备获得二硅酸锂复合生物玻璃陶瓷。该方法具有工艺简单,所用原料价廉,操作容易等优势,所制备的二硅酸锂复合生物玻璃陶瓷具有良好的力学性能以及生物活性,可应用于牙科领域伤口缺损的修补、药物控制缓释、细胞培养等,具有良好的应用前景。
本发明提供了一种新型高电压锂离子电池电解液,其包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,所述高电压锂离子电池电解液应用于最高工作电压在4.35~4.8V的锂离子电池;其中,所述电解液添加剂为烷基‑二(三甲基硅基)亚磷酸盐化合物。在电池的首周充电过程中,所述电解液添加剂参与形成含有P‑O‑Si键的正极界面钝化膜,阻断电解液与正极表面的直接接触,减小阴极与电解液之间副反应的发生,起到保护阴极的作用,改善正极材料界面性能,有效降低电池内阻,抑制容量降低,能够有效的提高锂离子电池高压循环性能。
本发明公开了一种InTe/GaS异质结锂离子电极材料的制备方法,其是将InTe/GaS块体混合物溶解后涂覆在铜箔上作为阴极,以锂箔片作为阳极,采用含LiPF6的混合溶液作为电解质,将三者组成电解池,经充分放电一段时间后,将阴极材料经清洗、超声剥离、离心分离获得层状物质,最后将获得的层状物质清洗干燥,即可得到层状的InTe/GaS异质结锂离子电极材料。本发明通过严格控制反应物比例以及反应条件,获得高纯度的InTe/GaS异质结材料,其制备工艺简单,且所得产物具有优异的储锂性能,有望应用于锂离子电池的制备,具有很好的产业化前景。
本发明公开了一种碳纳米管锂空气正极材料的制备方法,属于锂空气电池领域。该方法首先通过化学气相方法将多壁碳纳米管高分散的原位生长在泡沫镍基底上,然后以此为基底再通过磁控溅射手段将催化剂铂颗粒高分散的负载在碳管上,得到泡沫镍基铂-碳纳米管复合锂空气正极材料。该制备方法操作方便,能使得贵金属催化剂颗粒高度分散,易于提高材料的催化活性。本发明制备的碳管高度分散,铂颗粒高度分散,有效提高电极的氧透气性,有效提高锂空气正极的导电性和电催化活性,在锂空气电池领域有一定的应用前景。
本发明涉及部分溶解法制备掺杂一价离子的富锂固溶体正极材料的方法,其特征在于:按照锂离子、镍离子、锰离子、钴离子、M离子的摩尔比为(1.1+0.90·x):(1-x)·y:(x+z-x·z):(1-x)·k:(1-x)·q分别称取锂、镍、锰、钴的化合物和M化合物。将称取的镍、锰、钴的化合物和M化合物混合,加入湿磨介质和有机弱酸,湿磨混合,再加入锂的化合物,湿磨混合得到前驱物1;将前驱物1干燥后置于空气、富氧气体或纯氧气氛中,采用两段烧结法或者两次分段烧结法制备富锂固溶体正极材料。本发明制备的电极材料组成均匀,具有优秀的放电性能,特别是在大电流条件下放电的循环性能佳。
一种同时掺氟和掺锆的硅酸亚铁锂正极材料的制备方法,其特征在于制备过程由以下步骤组成:反应物按照锂离子∶亚铁离子∶锆离子∶硅离子∶氟离子的摩尔比为(1.90~2.05)∶(1-y)∶x∶(1-z)∶k称量锂的化合物、亚铁的化合物、锆的化合物、硅的化合物、氟的化合物,依据反应物质量总和的1%~30%称量含碳化合物或碳粉。将硅的化合物与热水混合,加入锂的化合物,再混入其它所有反应物及含碳化合物或碳粉,球磨混合,真空干燥制备干燥的粉体,将干燥的粉体置于惰性气氛或弱还原气氛中,采用两段烧结法制备硅酸亚铁锂。制备的材料在1C倍率电流下循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
本发明公开了一种锂金属用凝胶电解质及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸溶解于溶剂中得到溶液A,将LiOH溶解于溶剂中得到溶液B,再将溶液B滴加到溶液A中,充分反应后得到溶液C;S2、以溶液C为原料,采用静电纺丝仪制备静电纺丝膜,再将静电纺丝膜放入真空干燥箱进行真空干燥处理,干燥处理后将静电纺丝膜裁成圆片,得到静电纺丝膜圆片;S3、将静电纺丝膜圆片浸泡到液态电解液中1分钟以上,取出后去除表面残留的液态电解液,得到溶胀型聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸基的锂金属用凝胶电解质;该方法制备的锂金属用凝胶电解质可提升锂金属电池的安全性、离子电导率和锂离子迁移数。
本发明申请公开了一种锂电池SOC的估算方法及装置,涉及电池管理领域,为解决电动平衡车在常规使用以及充放电状态下SOC估算不准确的问题。该方法主要包括:根据锂电池的充放电过程建立数学模型,计算锂电池的SOC‑OCV曲线;计算初始SOC参数;获取锂电池的充放电电流;判断锂电池的运行状态;记录当前电压,并查找运行状态对应的延时时间;记录经过延时时间后的更新电压;计算当前电压与更新电压的电压差;计算初始SOC参数与更新电压在SOC‑OCV曲线中对应的更新SOC参数的变化幅度;如果满足修正条件,则计算修正SOC参数;将初始SOC参数与修正SOC参数相加,生成估算SOC参数。本申请主要应用于电动平衡车的电池管理系统中。
本实用新型提供了一种具有实时检测功能的锂电池保护装置,所述锂电池保护装置包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端、一保护电路以及一实时检测电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过一电容C5连接P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述P-端接地,所述保护电路和实时检测电路均设于所述B+端与P+端的连线以及B-端与P-端的连线之间,所述保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片,所述实时检测电路包括一检测芯片。本实用新型实现过放、过充、过流以及短路保护,且实时检测锂电池的电压、电流和温度,其电路简单,检测精度高。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种废弃锂电池回收装置,包括底部支架,底部支架的一端与粉碎仓的一端固定连接,粉碎仓的另一端与粉尘收集管的一端固定连接,粉尘收集管的另一端与粉尘处理箱的一端固定连接,粉尘处理箱的另一端与支撑架的一端固定连接。该废弃锂电池回收装置,通过主动转轴和从动转轴带动粉碎齿轮和粉碎隔套转动,达到了可以彻底粉碎锂电池,降低了回收成本,方便使用者的使用,提高装置的实用性,且装置粉碎效果好,使用时粉碎时间短的效果,解决了现有的锂电池回收装置粉碎效果差,使用时粉碎时间长,粉碎不彻底,导致回收成本高,不方便使用者的使用,降低了装置实用性的问题。
本发明提供了一种锂电池电箱与储能舱体共用的全氟己酮灭火方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、使用时,将热敏释放装置安装在锂电池电箱内,当锂电池电箱内部温度达到热敏释放装置的设定值时,热敏释放装置破裂;步骤S2、开启抽液泵和三通阀,抽液泵将储液罐内的全氟己酮灭火液抽送至输液主管;步骤S3、然后将第二输液分管内的全氟己酮灭火液经出液管注入锂电池电箱内,从而实现对锂电池电箱内部的灭火操作;步骤S4、当整个储能电池舱发生火灾时,抽液泵将储液罐内的起到隔氧并持续降温的作用经三通阀抽送至管道内;本发明能够实现锂电池电箱在热失控时,对锂电池电箱进行内部灭火,也能够实现储能电池舱体火灾时,对储能舱体进行内部灭火。
本发明提供一种基于温度的锂电池充电方法,涉及锂电池充电技术领域。所述方法包括:获取充电锂电池的温度;将所述温度代入理论充电电流计算公式,计算所述温度对应的理论充电电流;将实际充电电流调整至小于或等于所述理论充电电流。本发明提供的一种基于温度的锂电池充电方法和装置,实现了基于电池温度实时连续地调整充电功率,在保障充电安全性的基础上提高充电效率。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备领域,具体涉及一种碳包覆镍锡合金纳米球的制备方法及其在锂电池中的应用。通过以镍基金属有机框架作为前驱体,进而与草酸亚锡混合研磨,置于管式炉中焙烧,制备出原位碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的复合纳米材料,这种材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的首次放电容量达536mAh/g,充电容量达397 mAh/g,其首次库伦效率高达74%。
本发明提供一种壳聚糖改性的肝素锂抗凝添加剂的制备方法,所述抗凝添加剂用于采血管中,所述方法是将重量比为20-50:100的壳聚糖和肝素锂晶体加入到反应器中,用盐酸溶液调节体系的pH值在4~7,通入惰性保护气体N2,在室温下以2000~5000rpm的搅拌速率均匀混合10~40分钟,最后将沉淀用超纯水洗涤沉淀三次并去掉上层液,这样就得到了表面壳聚糖静电自组装改性的肝素锂抗凝血材料。本发明选择自然界中存在的具有良好水溶性的天然阳离子聚合物壳聚糖与可抗凝血的带负电荷的肝素通过聚电解质层层静电自组装的方法组成复合添加剂,可以实现对肝素锂水溶性的改性。而且本发明方法操作简单,效率高,不会引入其它有害物质,特别适合工业化生产。
本发明涉及半导体和锂电池材料领域。将硝酸锌溶解于无水乙醇中, 以氯化锂为矿化剂,140-200℃溶剂热处理,白色颗粒橄榄状的ZnO微米负极 材料;以橄榄状的ZnO为前驱体,在存在双氧水的水热条件下,颗粒橄榄状的 ZnO/ZnO2微米负极材料。橄榄状ZnO微米颗粒的首次充电容量不低于 561mAh/g,放电容量不低于1018mAh/g。壳核结构ZnO/ZnO2微米颗粒的首次 充电容量不低于274mAh/g,放电容量不低于1240mAh/g。
本申请公开了一种表面低镍的镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,至少包括:将镍钴锰酸锂三元正极材料与含有二肟基化合物的溶液接触,反应,得到所述表面低镍的镍钴锰酸锂三元正极材料。该材料实现了具有高容量与稳定的表界面的同时,可以缓冲循环中产生的晶格体积变化,提高了其循环性能。该方法具有反应快,制备周期短,能够工业化生产的优势。
本发明提出一种锂电池温度阶梯充电控制及保护电路,其特征在于,包括:阶梯温度检测电路和充电管理电路;所述阶梯温度检测电路包括:温度采样分压电路、一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路;所述温度采样分压电路用于分别输出热敏电阻分压的温度采样电压值至一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路;所述一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路分别包括相连接的基准电压电路、比较电路和开关分压电路,用于输出与温度采样电压值比较后的电压信号至充电管理电路;所述充电管理电路根据温度检测电路提供的电压信号,对锂电池输出当前环境温度范围的充电电流,实现锂电池组温度阶梯充电。
本发明公开基于目标分解的改进多目标粒子群优化的锂离子电池容量预测方法,步骤1:确认并获取锂离子电池容量预测的关键因素;步骤2:将锂离子电池的容量预测中所涉及的关键因素抽象为多目标优化问题并初始化种群粒子,步骤3:使用PSO算法更新粒子的位置和速度;步骤4:评估所有粒子的适应度值,保存适应度最好的粒子;步骤5:判断是否达到最大迭代次数;是则,输出最优粒子;否则,更新粒子的速度和位置并更新PSO算法参数后;步骤6:生成一随机概率数,判断该随机概率数是否大于预设概率;是则,采用灰狼算法计算更新粒子的位置并执行步骤4;否则,执行步骤4。本发明通过目标分解和参数自适应的混合算法提升电池容量预测的准确性。
本发明提供一种锂电池组成品充放电激活的测试电路及测试方法,测试电路包括主控制电路、小电流恒流控制电路、线性调节控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路;所述小电流恒流控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路均与所述主控制电路相连接;所述小电流恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;所述电压电流采集电路与所述恒压恒流控制电路相连接;所述恒压恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;在测试时,将所述线性调节控制电路以及电压电流采集电路均与锂电池组成品相连接。本发明优点:可直接使能控制输出充放电激活所需的小电流,响应速度快,能够很好的满足快速响应激活锂电池组成品充放电的功能。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种用于锂电池测试的电子负载,包括单片机TU1、积分调节电路、负载线性调节电路、积分调节速率控制电路、电流采集电路、数模转换电路、模数转换芯片U8、电流响应时间采集电路;积分调节速率控制电路与单片机TU1以及积分调节电路连接;负载线性调节电路与积分调节电路连接;电流采集电路的输入端与负载线性调节电路连接,输出端与积分调节电路、电流响应时间采集电路、模数转换芯片U8连接;数模转换电路的输入端与单片机TU1连接,输出端与积分调节电路、电流响应时间采集电路连接;电流响应时间采集电路以及模数转换芯片U8与单片机TU1连接。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池短路保护性能测试的精度。
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