本发明公开了一种MoSe2‑MoO2@剑麻纤维活性炭锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,将剑麻纤维进行前期处理,包括浸入含有异丙醇的氢氧化钠溶液中和进行水热反应,再进行高温煅烧后,得到剑麻纤维活性炭;2)称取钼源和硒源加入至去离子水溶解后转移至反应釜中,再加入上述剑麻纤维活性炭粉末,加入聚乙二醇和水合肼,搅拌均与后置于鼓风干燥箱进行水热反应,将反应结束后得到的样品经过滤、洗净、烘干后即得到MoSe2‑MoO2@剑麻纤维活性炭锂离子电池负极材料。本发明制备的锂离子电池负极材料具有优良的电化学性能,其比容量较高且循环稳定性好。
本发明公开了一种电池材料正极材料磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:将锂源化合物、铁源化合物、掺杂金属阳离子的氧化物采用湿法球磨混料,球磨至粒度小于1μm后,将浆料转移至反应釜进行高温反应,使原料达到原子级混合;加入碳源进行一次覆碳;一次干燥;一次煅烧;二次覆碳;二次干燥;二次煅烧;粉碎。本发明通过湿法球磨后转到反应釜中进行高温反应,使原料达到原子级的混合,再进行二次覆碳,二次煅烧,使碳源能够均匀的包覆在磷酸铁锂颗粒表面,减少了生产过程中磷酸铁锂形成间隙的几率或形成更小的间隙,从而提升了产品的容量和振实密度。
本发明公开了一种制备锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的方法,涉及锂离子电极材料及其制备技术领域。本发明包括配料、湿法机械活化,然后经过喷雾干燥得到前驱体粉末;再将前驱体粉末放入马弗炉中,在氧化性气氛下,升温至700~900℃,并恒温烧结6~18h,然后降温至室温,得到均匀的正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2。本方法合成温度低,条件控制简便,合成的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2颗粒为球型,粒径细小且分布均匀,离子导电性和电子导电性明显得到提高,具有良好的放电性能。
本发明提供一种掺杂Sc、Y的磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。该方法是通过球磨工艺、高温固相法掺杂稀土Sc和Y原子,稀土原子代替了Li的位置,提高磷酸铁锂电极材料的导电率,该工艺简单,制备的电极材料成分均匀,在电极材料的制备工艺中具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于锂聚合物的元明粉制备方法,属于元明粉制备技术领域,包括以下步骤:将锂聚合物依次经过煅烧、冷却、细磨、加酸反应、冷却,调浆,浸出压榨分离,分离出来的清液进入冷冻系统预冷后泵入结晶器结晶析出硫酸钠,分离出的十水硫酸钠进入融晶罐溶解后进行蒸发浓缩,后通过离心分离和烘干得到元明粉成品。本制备方法能生产出高质量的元明粉,运用了连续冷冻结晶技术分离出硫酸钠,保证晶核稳定成长以及生产的连续性,能生产出高品质的产品,同时缩短了生产周期,节约了成本。
本发明涉及一种锂离子电池和超级电容器电极制备过程中的混浆方法,是在传统工艺基础上,先将表面活性剂对活性材料进行包覆,再按照传统工艺将包覆表面活性剂后的活性材料与粘结剂和导电剂等添加剂在溶剂中混合,本方法可以提高粘结剂的粘结性、节省粘结剂和导电剂的用量、提高电极的导电性,进而降低了锂离子电池和超级电容器生产的原料成本。
本发明涉及焊接技术领域,尤其涉及一种锂离子电池激光焊接系统。本发明提供一种锂离子电池激光焊接系统,包括激光器、导光系统、工作台、电池组件固定工装夹具、控制系统、冷却系统,所述导光系统将激光由激光器引导至由聚焦光或匀光光具组成的加工头,所述工作台用于固定电池组件固定工装夹具,所述工作台上设置有二轴运动模块、CCD监视模块、机架、电控系统、软件系统。本发明通过特定的冷却气流方向,从而进一步提高焊接质量,保正字实现冷却的过程中,喷出的气流不会影响激光焊接的保护气体的正常流出路径和强度。
本发明公开了一种溶胶-凝胶法制备锂离子电池正极材料LiVPO4F。向五氧 化二钒粉末中加入H2O2(体积比为15%),搅拌反应4h形成棕红色溶液,然后 向棕红色溶液中加入具有还原性的螯合剂、锂盐、磷酸盐和氟盐,搅拌混合均 匀后,在100℃烘箱中干燥4小时即得前驱体;将得到的前驱体在惰性气体的保 护下于400℃-550℃烧结4-7h,冷却后即为成品LiVPO4F。本发明简化了合成工 艺,降低了合成成本,降低了合成温度,操作方法简单方便、易于控制,提高了样 品的充放电性能和循环性能。
本发明涉及碳酸锂生产技术领域,特别是一种新型环保型生产碳酸锂的工艺,其包括以下步骤:将锂辉石依次经过回转窑高温煅烧,煅烧过程中产生的烟尘经尾气处理系统,将粉尘回收到双轴加湿搅拌器进行加湿处理,再次进行煅烧,冷却窑冷却,球磨机球磨,酸化窑焙烧,冷却,调浆,浸出,压滤机压榨分离,冷冻分离硫酸钠,蒸发浓缩、碳化、离心干燥、气流粉碎等工艺步骤而得。本发明在粉尘收集处增加了专用的双轴加湿搅拌器,将粉尘进行加湿处理,减少了粉尘排放的风险,有效地解决了环保问题。
本发明涉及锰酸锂制备方法技术领域,且公开了掺杂改性尖晶石型锰酸锂的制备方法,包括底座,所述底座顶端的中部固定安装有保护箱,所述底座的顶部固定安装有位于保护箱两侧的大型气压缸,所述大型气压缸的顶部固定安装有侧块,所述侧块的另一侧固定安装有混合箱。该掺杂改性尖晶石型锰酸锂的制备方法,通过设置大型搅拌杆、圆环齿轮、小型搅拌杆和从动齿轮,由于圆环齿轮的转动,将会带动四个从动齿轮转动,从而实现了大型搅拌杆和小型搅拌杆的同时转动,使得大型搅拌杆和小型搅拌杆对混合箱内部的物料进行全面和均匀的搅拌,避免了出现搅拌不均匀的现象,因此增加了该制备方法的实用性。
本发明提供一种新型磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。由于原子排列结构,导致磷酸铁锂电极材料电导率低,本方法通过掺杂稀土Pr和Nd原子,改善晶格参数,提高磷酸铁锂的电导率,其球磨、烧结制备工艺简单,制备材料成分均匀,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池剩余寿命在线预测方法。包括步骤:(1)首先对电池进行动态工况循环放电,根据等效电路模型在线辨识电池开路电压OCV;然后计算设定时间间隔内电池荷电状态差值和累计放出电量值,并以此估算电池当前所在循环状态容量值。(2)提取预测所需的电池容量数据为样本数据输入到灰色预测模型,计算锂离子电池容量衰减的灰色发展系数a,并以此建立锂离子电池容量在老化过程中的状态转移方程和观测方程;然后利用粒子滤波算法跟踪并更新电池容量状态变化;最后在预测开始时,根据灰色发展系数,外推每个粒子容量随循环次数的变化值,根据每个粒子的权重预测电池剩余寿命并给出概率密度分布。此方法能够实现电池准确在线寿命预测,对电池健康管理有重要意义。
本发明公开了一种锂电池用电解二氧化锰的生产方法,包括以下步骤:(1)将锰矿粉、硫铁矿粉和稀硫酸混合反应,反应温度为90‑100℃,反应溶液的pH值为1‑3.5,反应时间为3‑6h,反应形成黄钾铁矾和黄钠铁矾沉淀;经净化、电解处理后,得到块状粗品电解二氧化锰;(2)漂洗:先用温度为60‑90℃的热水漂洗粗品电解二氧化锰多次,然后以pH为10‑11的氨水溶液作为中和液,进行中和1‑4次,中和反应时间为5‑15h/次,中和温度为60‑90℃,再用60‑90℃的热水漂洗多次;(3)打粉、深度除杂、混料;(4)焙烧脱水。本发明方法,生产的锂电池用电解二氧化锰,降低了钾、钠、钼等杂质含量,主含量MnO2化学纯度高达93%以上。产品达到可直接用作小型锂电池正极材料的要求。
本发明公开了一种通过磷酸铁的形貌和尺寸变化制备高性能的磷酸铁锂/三维石墨烯复合材料的方法。(1)石墨氧化物通过改进的Hummers法制备。(2)将铁源和磷酸盐,分别溶于蒸馏水中,调节pH值,抽滤,洗涤,烘干,得FePO4。(3)将FePO4置于氧化石墨悬浮液中,加入NiCl2·6H2O,超声处理,抽滤,洗涤,冷冻干燥,煅烧后得FePO4/3DG。(4)将FePO4/3DG(或FePO4)、锂源和碳源,高温煅烧后得LiFePO4/3DG/C(或LiFePO4/C)。本发明工艺简单,环保,成本低廉,制备出结晶良好、分布均匀、尺寸较小且三维石墨烯包覆的磷酸铁锂正极材料,材料电化学性能得到明显提高。
本发明公开了一种N,P共掺甘蔗渣片状介孔炭锂离子电池负极材料的制备方法。该锂离子电池负极材料具有优良的电化学性能,在电流密度为500mA/g下循环,最高比容量达2150.42mAh/g,比表面积达1576.7394m2/g,孔径分布在6‑24nm,表观片状形似蜂巢。先将甘蔗渣去除表面杂质,用氢氧化钾溶液进行水热处理,冷却后,洗至中性,烘干得灰色絮状前驱体,氮气保护下经炭化处理得甘蔗渣片状介孔炭材料,并以此为基底与掺杂剂磷酸二氢铵或磷酸氢二铵经研磨混合,在氮气保护下掺杂处理,即获得N,P共掺甘蔗渣片状介孔炭锂离子电池负极材料。本发明步骤简单,原料成本低,节约环保,在储能领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种太阳能锂电池智能控制系统,涉及太阳能铝电池管理技术领域,包括控制单元,控制单元的第一接口与调压单元的控制端连接,控制单元的第二接口与放电单元的控制接口连接,控制单元的第三接口与采样单元的输出端连接。调压单元的电源输入端与太阳能板的电源输出端连接,调压单元的电源输出端与锂电池组的输入端连接。锂电池组的输出端分别与采样单元的输入端、放电单元、防反二极管D2的阳极连接,防反二极管D2的阴极分别与接触器K1的触头一端、放电单元的一端连接。超级电容并联在太阳能板的输出端,还与防反二极管D1的阳极连接,防反二极管D1的阴极与接触器K1的触头另一端连接然后与逆变单元的输入端连接。其结构简单,成本低廉。
本发明提供一种纳米磷酸铁前驱体制备方法,以及用所制前驱体制备超细纳米尺寸电极材料磷酸铁锂的制备方法,首先制备具有纳米尺寸的磷酸铁前驱体(简称FP),再用具有纳米尺度的前驱体FP制备更小尺寸超细纳米磷酸铁锂正极材料。本发明提供的FP生产工艺简单,所得的纳米前驱体为进一步制备更精细颗粒纳米球形或类球形颗粒磷酸铁锂起了很重要的作用,制备的前驱体制成的电极材料性能优良,具有高容量、高倍率下放电容量和电压平台性好,循环寿命长等特点。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种圆形软包锂离子电池,所述电池本体的上端一侧安装有正极耳,且电池本体的上端另一侧安装有负极耳,所述电池本体的外侧套设有外保护壳,所述外保护壳的内部位于两侧位置处对称设置有四个呈矩形排列的内撑板,且外保护壳的内部位于上端位置处安装有控制器,所述外保护壳的下端插设有出风管。本实用新型,通过贴片温度传感器对电池本体的温度进行测量,并通过散热电机带动扇叶旋转,加快外保护壳内部空气的流通,对电池本体进行散热,防止温度过高影响稳定运行,通过贴片发热片对电池本体进行加热,使其保持运行适宜温度,防止其因温度过低而产生馈电现象,降低电池本体的使用寿命。
本实用新型公开了一种异形多极耳锂离子电池,包括:多个叠加的异形锂离子电芯片,每一电芯片上的正极耳和负极耳分别通过总正极片和总负极片连通,所述总正极片和所述总负极片边沿处均焊接有总正极角和总负极角;所述总正极片和所述总负极片上设有焊接槽,每一正极耳和负极耳对应一焊接槽;每一焊接槽内焊接点的上部设有一U型散热通槽;所述总正极片和所述总负极片的下部均设有一上下均敞口的支撑框,分别将多个正极耳和负极耳包围在支撑框内。本实用新型能有效避免目前电芯并联过程中由于焊接点不牢固导致的焊接点处至远端所有的电池均失效的问题,同时能及时散除焊接点处由于电流过大产生的高温,提高了电池的耐用性和安全性。
本实用新型公开了一种锂离子电池的动态测试设备其包括:箱体;压力厚度测试装置,压力厚度测试装置设置在箱体内;温度控制装置,温度控制装置与压力厚度测试装置配合设置在箱体内,并可对设置在压力厚度测试装置内的待测电池进行温度控制;温度控制显示屏,温度控制显示屏设置在箱体内,并与温度控制装置连接;厚度激光探头,厚度激光探头设置在箱体内,并与压力厚度测试装置配合连接;温度监测探头,温度监测探头设置在待测试的锂离子电池的极耳上,温度监测探头与温度控制显示屏连接。本实用新型使用方便,工作效率高,大大提高了测试精度。
本发明公开了一种液态金属@碳纳米管锂空气电池正极及其制备方法。液态金属为镓锡液态金属和镓铟液态金属中的一种,液态金属的尺寸分布为100 nm~800 nm。液态金属与碳纳米管的复合方式为共混法和滴加法中的一种,液态金属与碳纳米管的质量比为1:1~10:1。本发明制得的液态金属@碳纳米管锂空气电池正极具有更好的全放电容量、倍率特性、循环稳定性和防钝化能力。
本实用新型涉及石墨化炉,为了提高石墨化效率以及提高产品质量,提供了一种锂电池负极材料用石墨化炉,包括从上到下依次导通连接设置的加热装置,冷却装置以及储存装置;冷却装置包括冷却箱,设于冷却箱内部的螺旋状的冷却管,设于冷却箱侧壁的进水管,设于冷却箱侧壁的出水管,以及与进水管和出水管导通连接的循环水装置;冷却管上端穿出冷却箱后与加热装置连接,下端穿出冷却箱后与储存装置连接。本实用新型的锂电池负极材料用石墨化炉,不仅能够高效连续地进行石墨化过程,并且能够快速地对物料进行冷却。
本实用新型公开了一种软包锂电池电芯结构,包括:第一隔膜、正极片、第二隔膜、负极片、正极耳、负极耳、卷芯、插销、插口、吸液块;本实用新型采用弹性绝缘板进行围卷,且通过插销和插口使弹性绝缘板活动连接,使卷芯具有一定的回弹张力,使锂电池在使用过程中受热膨胀时,导致隔膜张力变大,进而将隔膜的张力传递至卷芯,使卷芯收缩,预留出一定的空隙对隔膜受到的张力进行缓解,防止隔膜被变形撕裂导致电池的正极和负极相接触从而发生短路,卷芯内设凝胶态聚合物,吸收储存多余的电解液以延缓电池衰退的时间,增强电池的循环使用寿命。
本实用新型公开了便于调节的光伏锂电控制器,具体涉及光伏锂电控制器领域,包括防护箱体和控制器本体,所述控制器本体的外壁和防护箱体的内壁活动接触,所述防护箱体的表面设有安装组件,所述防护箱体的内部设有压紧组件;所述安装组件包括有盖板,所述盖板的一侧和防护箱体的一侧活动接触,与现有的技术相比,通过转动螺纹杆,使得导向块沿着导向槽的内壁向上滑动,导向块带动盖板移动,然后将控制器本体插入至防护箱体的内部,控制器本体使得压板移动,同时,伸缩杆和伸缩弹簧收缩,然后再反向转动螺纹杆,使盖板关闭,从而方便的完成了控制器本体的安装,进而有效的提高了后续维护控制器本体时的便捷性。
本发明提供一种磷酸铁锂动力电池极片难渗液的体系配方及实验方法,属于锂电池技术领域,方法为将LiPF6按一系列质量比分别均速添加到固定配比的溶剂体系混合,制成不同含量的LiPF6混合液,然后测定粘度、电导率和润湿角,确定最优的LiPF6含量;将LiPF6按一系列质量比分别均速添加到不同配比的有机溶剂体系中混合,控制每个混合液中的LiPF6为前面确定的最优含量,测定粘度、电导率和润湿角,确定最优溶剂体系配比;将前面确定混合液与不同的配比的辅助剂进行混合,然后测定粘度、电导率和润湿角,确定最优的电解液体系配方。本专利提出的电解液配方体系具有体系兼容性好、改善效果显著优点,对不同材料体系电池极片具有普适性。此外,相比于目测法、称重法等普通方法表征电解液浸润性能,采用俘虏气泡法测定润湿角具有简便性和准确性。
本发明公开了一种利用石墨烯改善制备磷酸铁锰锂电极材料的方法。本方法是通过掺杂Mn和包覆石墨烯制备磷酸铁锰锂复合电极材料,利用掺杂和包覆提高其导电能力。此方法制备过程时间短、条件控制简便、加工性能好,制备的电极微粉的导电及充放电性能好。
本发明公开了一种回收锂离子电池中正极活性物质的方法。该方法先将废电池的正极片粉碎,筛分,得到铝箔颗粒和黑色粉末;对黑色粉末和极性溶剂反应所得的混合浆料进行过滤分离;具体为:取部分混合浆料送入过滤设备进行初次过滤,待滤饼的厚度达到1‑10cm时停止过滤,得到滤饼和滤液A;所述滤饼放置一定时间至其成膜结块,然后在其上放置一层滤布即第二层滤布,之后将余下的混合浆料以及滤液A在第二层滤布上进行过滤,收集第二层滤布上的滤渣即为回收的正极活性物质和导电碳黑的混合物;过滤所得滤液B经絮凝沉淀、蒸馏后得到回收的极性溶剂。本发明所述方法解决了现有溶剂法分离正极活性物质与粘结剂过程中出现的过滤困难问题。
本发明公开了一种Li‑La‑Mn三元合金锂离子电极材料及其制备工艺。以碳酸锂,电解二氧化锰、醋酸镧为原料,先通过球磨工艺将其磨成微粉,再将微粉隔绝空气高温煅烧,固相法合成LiLaxMn2‑xO4 材料,提高LiMn2O4电极材料的综合性能。
本发明公开了一种利用烧结制备掺杂Nd、Co的锂离子正极材料的方法。该方法是:先取适量的Li2CO3、FeC2O4・2H2O、NH4H2PO4、金属Co和稀土Nd作为原料,按照Li:Fe:P:Co:Nd=1‑x:1‑y:1:y:x(0.01≤x≤0.1,0.1≤y≤0.9)的原子比例配料,然后进行清洗,再将样品进行湿法球磨,球磨后将球磨微粉晾干,最后经过高温煅烧,收集煅烧后粉末即得一种掺杂Nd、Co的锂离子正极材料。
本发明公开了基于新能源汽车锂电池回收处理过程中的废气处理系统,所述废气输入管道的上端设置有废气流量检测器,所述废气输入管道的下端一侧设置有紧急开关。本发明所述的基于新能源汽车锂电池回收处理过程中的废气处理系统,设有一号液体净化器、二号液体净化器、气体净化器、工业用水放置罐、气体流量检测器、气体浓度监测器、一号液体流量检测器、二号液体流量检测器、流量控制阀与紧急开关,能够净化废气中的气体与液体,并可以将净化后的液体集中存放便于人们使用,并能使人们及时监测废气、气体与液体的流动情况,还可以调节废气的流量,并在出现紧急状况时人们能及时关闭废气处理系统,带来更好的使用前景。
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