本发明涉及锂电池回收领域,尤其涉及一种退役锂电池负极材料再利用方法。所述方法包括以下步骤:将从退役锂电池中拆解得到的负极材料浸渍于N‑甲基吡咯烷酮溶液中静置至铜箔从石墨基体脱离,得到预片材;以预片材作为负极片,置于锂电解液中进行放电处理,去除预片材表面的残余杂质,得到石墨片;对石墨片进行破碎并球磨成石墨粉,通过氧化剥离法即可回收得到氧化石墨烯。本发明能够对退役锂动力电池负极材料进行合理有效的利用;采用适当的工艺能够制得较高品质的单层石墨烯粉末;能够产生较大的经济效益。
本发明公开了一种锂离子印迹交联壳聚糖多孔微球的制备方法,该方法包括:以乙酸和壳聚糖粉末形成的水溶胶为分散相,氢氧化钠溶液为连续相,经过物理交联形成壳聚糖凝胶珠;以壳聚糖凝胶珠为载体,锂离子作为模板离子,以对叔丁基苯酚为功能单体进行接枝改性,以环氧氯丙烷为交联剂,通过盐酸洗脱锂离子,制备锂离子印迹交联壳聚糖多孔微球。本发明制备的多孔微球对锂离子具有较高的吸附能力和识别能力,且吸附再生性能良好,操作简单易行。
本申请涉及锂电池充放电管理领域,具体地公开了一种锂电池充放电智能电源管理系统及其运行方法,其基于锂电池充电过程中在当前时间之前的预定时间段内的一系列时间点的充电功率值和被充电设备的各个应用在所述预定时间段的所述一系列时间点的工作功率数值来确定所述锂电池的当前时间的充电功率值,通过这样的方式,基于被充电设备的实时状况来自适应地调整所述锂电池的充电功率以使得所述充电功率能同时满足所述被充电设备的功率需求和所述被充电设备的散热需求。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种提高锂离子电池导电性能和循环寿命的正极材料及方法。通过碳包覆制备高导电性能的正极活性物质,在正极材料中添加正极添加剂,当电池活性锂损失较多的时候,通过调节充放电流程的方式,使正极添加剂中的锂脱出,补充新的活性锂源,从而延长电池的寿命;此外通过微波方法制备高镍三元材料,反应时间短,能耗低,且产物形貌结构稳定一致,有利于高镍三元材料在后续循环过程中的结构稳定,进而提升它的电化学性能。
本发明涉及镍正极材料中锂含量测试技术领域,针对高镍三元正极材料内部残留碳酸锂含量无法检测而影响材料性能评估的问题,提供高镍三元正极材料内部残留碳酸锂含量的检测方法,包括取高镍三元正极材料溶于溶剂中,过滤后酸溶液滴定滤液,计算高镍三元正极材料表面碳含量T1;取高镍三元正极材料在碳硫分析仪中高温煅烧,获得总碳含量T2;由T2‑T1计算高镍三元正极材料内部碳含量,以内部碳含量表示内部残留碳酸锂的含量。本发明的测试方法可以准确检测高镍三元材料内部残留碳酸锂的含量,从而为评估高镍三元正极材料的稳定性提供更可靠的依据。
本发明公开了一种锂电池组充放电保护电路及电源模块,该电路包括上拉电阻、电压甄别电路、充电式延时电路、短路保护电路、充电控制电路及放电控制电路;所述充电控制电路与锂电池组的充放电端负极连接;所述放电控制电路与锂电池组负极连接;所述短路保护电路与放电控制电路连接;所述电压甄别电路与充放电端负极及充电式延时电路连接,短路故障排除后,控制开启充电式延时电路;所述充电式延时电路与短路保护电路连接,用于解除电路保护。本发明采用电压甄别电路开启或关闭充电式延时电路,当出现负载短路时,可自动切断锂电池组的放电端;短路故障消除后,通过电压甄别电路开启充电式延时电路消除短路保护,自动恢复锂电池组供电。
本发明一般涉及聚(丙烯酸锂)(PLA)等材料,可用于聚合物共混膜及其他用途。例如,某些实施例涉及制备聚丙烯酸锂或制备包括聚丙烯酸锂的膜的方法。在一些实施例中,丙烯酸锂单体可以通过强无机碱和弱有机酸之间的中和反应获得。这类材料可以作为膜用于电化学电池,例如,用于锂离子电池等电池,或其他应用。在某些情况下,PLA的分子量可以在102Da到106Da之间。在某些实施例中,该膜具有弹性应力模量在5kPa到500MPa之间的机械强度,伸长率在0%到200%之间。在一些实施例中,薄膜可以具有10‑9S cm‑1到10‑3S cm‑1之间的离子电导率。
本发明为一种锂离子电池及其装配方法,属于锂电池领域,针对现有技术解决电芯鼓胀造成电池成本升高的问题,采用技术方案如下:一种锂离子电池,包括支架,容纳支架的电池外壳,支架包括容纳腔以及上盖,多个板片状的电芯竖向放置在容纳腔中,并横向依次叠放,所述容纳腔的侧壁被压紧带压紧,使压紧方向与电芯叠放方向一致。这一结构有利于实现快速装配并节省制作成本;锂离子电池的装配方法为:步骤1,将电芯和组合板装配在容纳腔中;步骤2,装配压紧带;步骤3,装配上盖;步骤4,将支架装配在壳主体中;步骤5,将盖体固定在壳主体上。这一方法能够减弱电流密度分布不均造成快速损失电芯容量的影响,延长锂离子电池高温条件下的存储寿命。
本发明公开了一种高容量锂电池三元正极材料的制备方法依次包括以下步骤:提供镍钴锰前驱体,所述镍钴锰前驱体为镍钴锰的氢氧化物或者氧化物;提供锂盐溶液;将所述镍钴锰前驱体置于所述锂盐溶液中搅拌,形成均匀的悬浊液;将所述悬浊液喷雾干燥,得到镍钴锰前驱体与锂盐均匀混合的材料I;将所述材料I依次经过两段均在空气气氛中进行的煅烧:第一段煅烧,在400~600℃煅烧2~8小时;第二段煅烧,在700~1000℃下煅烧8~20小时;即制备得到本发明所述高容量锂电池三元正极材料。用该方法制备的正极材料具有较高的克比容量及较好的倍率性能。
一种双组份包覆Ni2+、Cu2+掺杂非晶硝酸钴锂电负极材料及制备方法,该方法结合微乳液和喷雾干燥方法在Ni2+、Cu2+掺杂非晶硝酸钴颗粒上包覆SiO2及ZnO层,抵御电解液的侵蚀并提高材料的电子导电能力;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水,得到双组份包覆Ni2+、Cu2+掺杂非晶硝酸钴锂电负极材料。体系中的掺杂Ni2+、Cu2+离子使得Co‑O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸钴的综合电化学性能。
一种单分散纳米橄榄石型锰基磷酸盐正极材料的制备方法及其锂离子二次电池,步骤为:将锂源化合物,锰源化合物、磷源化合物及掺杂元素的化合物分散于水和有机溶剂的混合溶剂中,控制混合溶剂中有机溶剂与水的体积比在0-5∶1,在反应器中进行混合溶剂热反应,反应温度为120-230℃,反应压力为0.2-30MPa,反应时间为1分钟~24小时,最后得到单分散纳米橄榄石型锰基磷酸盐颗粒正极材料,本发明还公开了以上相关的锂离子二次电池。本发明采用混合溶剂热的方法制备具有棒状和片状形貌的单分散磷酸铁锂纳米材料,结晶性好,尺寸均一,形貌可控,且分散性好;以该材料作为锂离子电池正极活性材料时电池的放电电压平台高,比容量大。
本发明公开了一种改性锰酸锂材料及其制备方法和应用,所述改性锰酸锂材料是以LiMn2O4为核、以LiMn2-xMxO4-δ为包覆层的核壳结构;其中M为Al、Ti、Ce、Co、Ni中的一种,x的取值为0.05~0.5,δ为0.01~0.1。本发明所述的改性锰酸锂材料采用共沉淀包覆-水热反应-高温热处理的方式制备,其用作锂离子电池的正极材料。本发明制备工艺简单可行,原料成分和配比容易控制,批次间稳定性好,且成本低廉,合成的锰酸锂材料比容量高,大电流及循环性能优良,有望应用在动力电池领域。
本申请涉及一种锂金属箔片裁剪装置,属于锂电池加工技术领域,其包括机架以及依次安装于机架上的承托机构、裁切机构和夹持机构,承托机构用于与锂箔的一端面抵接,裁切机构包括用于切割锂箔的裁切刀和裁切驱动件,裁切刀滑移安装于承托机构上,裁切驱动件驱动裁切刀沿着锂箔厚度方向移动,夹持机构包括夹持件、滑移组件和滑移驱动件,夹持件固定连接于滑移组件的移动端上,夹持件沿着锂箔厚度夹持,夹持件的夹持部长于锂箔的宽度,且锂箔沿宽度方向全部位于夹持部内,滑移驱动件驱动夹持件带动锂箔移动。本申请具有减少锂箔表面瑕疵产生的效果。
本发明提供了一种高比能锂离子电池功能性添加剂及其制备方法、应用。该功能性添加剂包括预锂化添加剂、安全性添加剂和复合导电剂;预锂化添加剂包括富锂锰基正极材料;安全性添加剂包括具有橄榄石结构的正极材料和/或具有的尖晶石结构的正极材料。本发明采用高容量富锂锰基正极材料作为预锂化添加剂,通过调控富锂锰基正极材料的首次库伦效率,在电池体系充放电过程中给负极进行补锂,且在循环过程中能够实现稳定的低库伦效率循环,不断给负极提供补锂。作为高比能锂离子电池用预锂化、安全性能、循环倍率性能添加剂,安全方便。而且其中的补锂剂、安全添加剂本身均为锂离子电池正极材料,起到功能性改善作用的同时不影响电池体系性能。
一种电动平衡车锂电池防爆系统,包括主控板、锂电池、温度探头及电机驱动模块,温度探头安装在锂电池里,温度探头与主控板连接,温度探头用于采集锂电池的温度信息并将采集到的锂电池温度信息发送至主控板,主控板用于判断锂电池的温度是否高于设定值,电机驱动模块与主控板连接并接收主控板输出的电机驱动信号并控制功率管驱动电机,主控板在判断出锂电池的温度高于设定值时输出功率低于当前功率的电机驱动信号至电机驱动模块。本发明的电动平衡车锂电池防爆系统,可以有效解决锂电池持续工作时温度过高时容易发生爆炸的问题。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高安全型锂金属负极电池,包括正极、负极、隔膜和电解液。所述负极包括铜集流体和涂覆于所述铜集流体表面的锂金属复合负极浆料;所述锂金属复合负极浆料的制备方法如下:将锂金属与烃油混合并加热熔融,将熔融后的锂金属与具有正温度系数的导电聚合物混合并分散均匀,洗去烃油,干燥后制得导电聚合物包覆的锂金属粉末,将导电聚合物包覆的锂金属粉末与粘结剂复配并添加到有机溶剂中。本发明的电池的锂金属负极稳定性好,能量密度高,且安全性高,不易发生起火爆炸。
本发明涉及材料合成领域,具体涉及一种固固反应合成氨基锂钾的方法。针对现有氨基锂钾的合成方法比较少,合成过程比较复杂且成本高的问题,本发明提供了一种固固反应合成氨基锂钾的方法。本发明所述合成方法是用氟化氨基锂钾和氨基锂为原料,在惰性气体的保护下,装入到球磨罐中后将其抽真空,球磨后生成了氨基锂钾及氟化锂,经液氨分离后即可得到氨基锂钾。本发明提供了一种工艺简单、成本低的合成氨基锂钾的方法。
本发明公开了一种碳凝胶包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于磷酸铁锂正极材料制备技术领域。本发明利用石墨制备得氧化石墨,还原得石墨烯,并分散在蒸馏水中得石墨烯分散液,将其和间苯二酚、甲醛加入反应釜中老化得掺杂石墨烯的碳凝胶,并向反应釜中加入磷酸铁锂原料的溶解液,在氮气保护下反应,得反应物,并分别在不同温度下煅烧,得碳凝胶包覆磷酸铁锂正极材料的方法。本发明的有益效果是:本发明所得产品电导率高,比容量达205mAh/g以上,低温性能好;利用碳凝胶包覆磷酸铁锂正极材料,解决了振实密度较低,电极离子扩散慢的问题,振实密度达1.8~2.3g/mL,电极离子的扩散系数大于1.6×10?12cm2/s。
本发明公开了一种钛酸锂负极极片,包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极材料,其特征在于,所述负极集流体为涂碳铝箔,所述负极材料由以下质量百分比的组分组成:2~7%导电剂,3~8%粘结剂,87~94%钛酸锂,各组分质量百分比之和为100%,负极材料压实密度为2~2.3g/cm3。本发明的钛酸锂负极极片采用涂碳铝箔作为负极集流体,解决了钛酸锂材料加工性能差的问题,使电池的整体性能产生显著的提升,并对负极材料的配方进行了优化改进,不仅涂布性能好,而且保证了电池的整体性能。本发明还公开了一种钛酸锂负极极片的制备方法,该制备方法工艺步骤简单,可操作性强,适合大规模工业化生产应用。
本发明涉及电动叉车相关技术领域,特别是一种电动叉车用锂电池防护结构,包括安装壳,所述防护结构还包括用于放置锂电池的小车,所述安装壳内设有放置所述小车的容置腔,所述安装壳内设有用于锁定所述小车的按压锁扣,所述小车上设有隔板,所述隔板上滑动安装有连接板,所述连接板上转动安装有用于固定锂电池的折板,所述容置腔内设有用于限制所述折板转动的支撑结构;本发明通过小车来支撑锂电池,使工作人员在充电或检查锂电池时,可通过小车控制锂电池移动,省力快捷,于容置腔内设有按压锁扣用于连接小车和安装壳,保证小车的稳定性,进而对锂电池进行限制移动,安装于小车上的折板可配合支撑结构对电池进行防护,保障电池的安全。
本发明公开了一种带滤机及其在吸附法卤水提锂中的应用,该带滤机包括机架,所述的机架上设有往复回转运行的滤布,沿滤布前进方向依次设有:固液分离区,所述的固液分离区上方设有用于向固液分离区输送吸附剂卤水混合物的混合吸附机构;洗盐区,所述的洗盐区上方布施有用于向洗盐区输送洗盐液的洗盐液输送机构;解吸区,所述的解吸区上方布施有用于向解吸区输送解吸液的解吸液输送机构,所述的解吸区下方设有锂洗脱液收集口。采用本发明的带滤机进行吸附法卤水提锂,成本低,可以获得镁锂比小于1:1、盐锂比小于10:1的锂洗脱液,锂回收率达到70%以上,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本。
本申请提供一种基于储能锂电池等效电路模型计算电池荷电状态方法,包括:获取储能锂电池等效电路模型的开路电压与电池荷电状态的非线性关系,基于储能锂电池等效电路模型获取待辨识参数,其中,待辨识参数包括电池欧姆电阻、电池极化内阻和电池极化电容;基于电池的端电压、电流及开路电压在历史时刻的数据和开路电压与荷电状态的非线性关系,采用布谷鸟搜索算法对待辨识参数进行辨识优化,获得待辨识的参数的最优值,根据参数的最优值获得储能锂电池等效电路最优模型;基于储能锂电池等效电路最优模型实现电池荷电状态的在线计算。通过本申请,解决固定的离线电路模型不能很好地契合锂电池实际工况,造成估计储能锂电池荷电状态精度不足的问题。
本发明涉及注液设备领域,具体而言,涉及一种锂电池自动注液设备,该一种锂电池自动注液设备,包括锂电池输送设备本体和锂电池注液装置,锂电池注液装置包括倒U形架、矩形架和储液筒以及移动式注液件,若干个移动式注液件均包括输液软管、输液硬管和滑块以及液压缸Ⅱ,若干个输液软管均连通至对应的储液筒,输液硬管均与对应的输液软管连通,矩形架上开设有与所有滑块相适配的滑轨,所有输液硬管均与对应的滑块连接,所有液压缸Ⅱ均与相邻的滑块连接,矩形架底部左端还连接有液压缸Ⅲ。锂电池注液装置能够根据托盘盖上相邻的注液通道间距来调整所有输液硬管的间距,从而使得注液设备能够在防溅的基础上适用于不同锂电池注液。
本发明涉及一种钛酸锂/炭复合电极及其在锂离子电容器中的应用,属于新能源储能器件技术领域。该钛酸锂/炭复合电极的制备方法包括如下步骤:S1、将炭素材料、干燥处理后的钛酸锂材料按照质量比为90~98:2~10进行混合,形成钛酸锂/炭材料混合物;S2、将混合物、导电剂、粘结剂按照质量分数比为80~93:2~5:5~15进行称量,加入质量为上述混合物、导电剂、粘结剂总质量1~2倍的分散剂配成浆料;S3、将浆料高速分散,获得的电极浆料均匀涂覆于铜箔上,经干燥、碾压、分切、冲切后即可得到电极极片。由钛酸锂/炭复合电极制备的锂离子电容器更安全,并能有效提高电容器的容量及容量保持率。
本发明涉及一种锂电池误充判别方法、存储介质及控制终端,涉及电池充电的技术领域,解决了充电器接口的标准化,使得充电器之间可以互相混用,如锂电池充电时误用镍氢/镍镉或其它不匹配充电器,会出现严重过充现象,影响锂电池的使用寿命的问题,其包括:获取当前唯一识别信息;根据当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息相互比较;若当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息匹配,则控制当前锂电池充电;若当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息不匹配,则控制当前锂电池不充电。本发明具有通过比对唯一识别信息与基准识别信息来判断是否控制充电器对锂电池进行充电,减少了误充的出现,提高了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种可修复的锂金属表面保护层,涉及锂电池领域,按质量份数计,包括1~3份超分子可修复材料和5~10份的可传导锂离子的无机材料。其利用超分子可修复材料和可传导锂离子的无机材料混合构建保护层,与单一组分的人造SEI层相比,该混合保护层具有明显的协同作用,具有优异Li+电导率、机械强度和柔韧性,更重要的是,构建的SEI膜具有了可修复能力,当保护层中不可避免出现应力时,超分子材料会优先破裂,之后在充电过程中重新将裂开的固体电解质恢复完整,而极大避免锂金属与电解液的接触,降低锂金属副反应,进而提高锂金属的库伦效率与循环性能,显著提高了Li金属负极的稳定性,且其制备方法也较为简单适合进行规模化生产。
本发明涉及一种18650型锂电池放电循环的瞬态温度模型建模方法,包括步骤:1)锂电池单体放电循环热模型的建立规则;2)建立瞬态热行为的控制方程;3)建立瞬态热行为的边界条件。本发明的有益效果是:本发明基于Newman的伪二维模型建立锂电池单体在不同放电倍率工况下的瞬态温度模型,自行设计恒流充放电实验装置,采集、计算和仿真单体电池热行为数据,并将瞬态温度参数与电压分布曲线进行结果分析,本发明提出的瞬态温度模型具有很好的可靠性和有效性;同时本发明提出的新模型和新算法计算速度快,计算结果精度较高。
本发明提供一种锂藻土作为有效成分用于制备神经损伤修复产品的用途,及用于非治疗目的地促进神经损伤修复;作为有效成分用于制备神经损伤修复产品;用于体外和/或体内诱导神经干细胞分化为神经元细胞,且抑制神经干细胞向星形胶质细胞分化;作为有效成分用于制备诱导神经干细胞分化为神经元细胞且抑制神经干细胞向星形胶质细胞分化的产品。本发明首次发现了锂藻土作为有效成分具有促进神经干细胞向神经元方向分化而非星形胶质细胞方向分化的作用;负载所述锂藻土的水凝胶能够持续有效地促进神经干细胞向神经元分化,为神经损伤修复治疗及临床转化方面提供了新的方法与途径。
本发明公开了一种铌酸锂和SU‑8混合集成空芯光子晶体光纤陀螺。本发明包括第一芯片和第二芯片,第一芯片的一侧和第二芯片一侧拼接形成光纤陀螺;第一芯片包括从下到上依次层叠布置的硅衬底、二氧化硅缓冲层和铌酸锂单晶薄膜,所述铌酸锂单晶薄膜上集成布置光传输系统;第二芯片包括从下到上依次层叠布置的光刻胶涂层和第二硅衬底;在光刻胶涂层上集成布置谐振腔光路。光纤陀螺中的光束在光传输系统和谐振腔光路中传导,通过探测器来检测转动信息。本发明提高了光学陀螺系统的集成度,提高光纤陀螺的可靠性和环境适应性;采用球透镜和平面分光镜组合的方式,实现将波导中的光耦合进入谐振腔的功能,实现光在腔内谐振的功能,有效降低了腔内损耗。
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