本发明属于锂电池电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质,其由包含醚类有机溶剂、支持锂盐、锆盐和硝酸盐的溶液自聚凝胶化得到。通过锆盐和硝酸盐的协同作用,能够促使环状醚类有机溶剂发生开环聚合作用,在室温下自发地形成成分均一、性质稳定的凝胶电解质。该凝胶能够有效减少活性物质的损失,同时硝酸根能够有效保护锂负极,抑制锂枝晶的生长,提升库伦效率。所述凝胶电解质能够提升锂电池的循环稳定性以及延长电池的使用寿命。
本实用新型公开的属于保护装置技术领域,具体为一种浸水时防止漏电的保护装置,包括保护箱,所述保护箱的上端固定设置有保护盖,所述保护箱的内部固定设置有锂电池,所述保护盖的下侧壁固定设置有卡板,所述卡板的下侧壁开设有卡槽,所述保护箱的上侧壁与卡槽之间卡接,所述保护箱的上侧壁开设有环形槽,所述卡槽的内部设置有环形密封条,所述环形密封条与所述环形槽卡接,所述保护箱的侧壁开设有对称的条形槽,所述条形槽的内部设置有密封板,在锂电池需要放置在水下工作时,可以有效对锂电池进行密封防进水,防止锂电池损坏,影响锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种区域能源系统,包括发电站单元、区域能源站单元、终端用户单元,所述发电站单元内设有燃气轮机发电机组;区域能源站单元内设有烟气型溴化锂机组、烟气热水锅炉;燃气轮机发电机组的烟气输出管与烟气型溴化锂机组连接,烟气型溴化锂机组的烟气排出管与烟气热水锅炉连接;烟气热水锅炉的排热水管与对应的终端用户单元连接,烟气型溴化锂机组的出水管与对应的终端用户单元连接。本实用新型大大降低了电力过剩风险,减少了蒸汽轮机和余热蒸汽锅炉等设备的初投资,占地少。减少了烟气与水换热过程中产生的热损,对烟气型溴化锂机组排气余热进行了再利用,形成一次能源梯级利用,将能量利用优化。
本发明设计一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法。一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。其方法包括如下步骤:在氩氢气氛中,辅以适量的硫粉,生成H2S气氛;利用H2S和高温条件对废旧三元正极材料进行焙烧处理;焙烧产物经过柠檬酸溶液酸洗后,可以有效地将废旧正极材料中的残锂、杂质铝与镍钴锰分离;一次液相(残锂、杂质铝)采用碳酸钠沉锂回收,而一次固相(镍钴锰的硫化物)则需要二次酸洗重溶并用于再生三元正极材料。本发明为废旧锂离子电池的回收提供了一种新的途径。
本发明属于锂金属电池材料技术领域,具体公开了一种Cu3P@掺P介孔碳复合骨架及其制备方法和应用。所述Cu3P@掺P介孔碳复合骨架包括相互交联的薄壁介孔碳骨架、互相连通的腔体、复合在介孔碳骨架腔体内侧的Cu3P纳米粒子和掺杂在介孔碳骨架上的含磷官能团;所述介孔碳骨架内含大量腔体,腔体之间是由孔道连通的立体网络化结构;所述Cu3P纳米粒子原位掺杂在介孔碳骨架腔体内侧;所述的含磷官能团均匀分布于介孔碳骨架表面。本发明提供的Cu3P@掺P介孔碳复合骨架材料,具有较大的比表面积,能有效降低局部电流密度;相互连通的空腔结构,能加速锂离子的传输,优化反应动力学;较强的亲锂性,Cu3P纳米粒子和含磷官能团对锂沉积行为进行诱导,选择性沉积;所构筑的锂金属负极具有优异的电化学性能,库伦效率和循环稳定性得到极大地提升。
本发明涉及高空作业设备技术领域,公开了基于电池管理系统的故障分级及交互控制系统、方法及其高空作业设备,方法包括以下步骤:S1.电池管理系统根据实时检测到的锂电池的电池总电压、单体电压、单体温度、放电电流和SOC进行故障分级,并发送至控制系统;S2.控制系统获取锂电池故障信息和负载信息,并作出以下控制:S21.对于锂电池故障信息处理:控制系统根据故障分级定义限制或停止负载的输出;当停止负载的输出时,此时控制系统延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器;S22.对于负载信息处理:当负载出现故障,控制系统停止负载输出,并延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器。
本发明属于废旧电池正极材料回收处理技术领域,具体公开了废旧NCM三元正极材料浸出液的处理方法,将含有锂、镍、钴、锰离子的废旧NCM三元正极材料浸出液用萃取试剂A进行第一段萃取,得到萃取液A和萃余液A;将萃余液A用萃取试剂B进行第二段萃取,得到萃取液B和富集有锂离子的萃余液B;将萃取液A和萃取液B合并,即为富集有镍、钴、锰离子的负载有机相;萃取试剂A和萃取试剂B均由萃取剂和稀释剂组成;萃取试剂A中萃取剂的体积含量为45~55%;萃取试剂B中萃取剂的体积含量为30~40%;所述的萃取剂为式1的化合物的皂化物。通过共萃取将镍钴锰和锂分离,操作简单,流程短,成本低,实现了高镍锂离子电池废料中镍钴锰锂的高效分离和回收。
本发明涉及一种噻吩酯类化合物电解液添加剂以及含该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池领域。本发明将所述噻吩酯类化合物用于锂电池电解液中,得到高电压电解液;所述高电压电解液包括锂盐、有机溶剂、噻吩酯类化合物,所用噻吩酯类化合物的质量为锂电池电解液质量的0.1%~10%。本发明的噻吩酯类化合物有利于在正极和石墨负极的表面形成高电压下稳定、致密的界面膜,抑制电解液的氧化分解,从而提高锂离子电池的安全性能和在高电压下的循环性能。
本发明涉及锂离子电池直流内阻测量技术领域,具体是指根据锂离子电池和电池组在充放电开始或结束时的瞬间电压突变差值和瞬时电流计算电池直流内阻,并根据该直流内阻确定电池性能的方法。具体步骤如下:(1)在锂离子电池充放电过程中在线监测流经多个电池的电流值和端电压;(2)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时的电池突变电压值;(3)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时流经电池的瞬时电流大小;(4)将多个电池的突变电压差值除以电流值,所得比值称为电池的直流放电(充电)内阻;(5)参考预先确定的电池标准直流放电(充电)内阻确定电池性能,如果电池标准直流放电(充电)内阻小于标准值则电池合格,否则不合格。
本发明提供一种微机故障诊断设备,包括外壳,外壳的外壁上设有市电充电接口、显示屏、电量报警灯和结果判断灯,外壳中安装有信号采集器、信号放大器、控制器、锂电池组、电量检测电路、信号特征分析模块、以及结果诊断模块,信号采集器具有连接接口,信号采集器通过信号放大器与控制器相连接,市电充电接口与锂电池组相连接,锂电池组与控制器相连接,电量检测电路的两端分别与锂电池组和控制器相连接,控制器分别与电量报警灯、信号特征分析模块、结果诊断模块、显示屏和结果判断灯相连接。本申请通过采集被测对象的输出信号,并对该输出信号依次进行放大和特征分析后判断被测对象是否有故障,且采用可充电的锂电池供电,可进行场外就地监测和就地故障诊断。
本发明涉及一种有机硅酸盐的制备方法。首先采用热活化、酸处理、硝酸锂插层改性的综合手段对硅酸盐进行预处理,得到锂基硅酸盐,然后,改性有机插层剂和锂基蒙脱土在溶剂中80~180 oC下进行插层反应,接着纯化有机硅酸盐水溶液,以得到有机改性硅酸盐。所述有机插层剂为R(CH2)12~18N(CH3)3R结构通式所示的有机化合物,通式中的R为氯原子或溴原子。所述层状硅酸盐是白云母亚族和黑云母亚族。包括钠云母、白云母、海绿石、金云母、黑云母、铁锂云母、锂云母。本发明方法在制备过程中不仅实现了硅酸盐层间距的有效胀大,而且将活性官能团引入层状硅酸盐层间,得到的有机改性层状硅酸盐蓬松、易粉碎,适用于耐高温聚酰亚胺胶黏剂/层状硅酸盐纳米复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种开盖锁定方法、装置及通信设备,所述通信设备包括:微动开关、锂电池、存储单元和微控制单元,所述存储单元,用于存储锁定所述通信设备的加密数据;所述锂电池,用于为所述存储单元供电;所述微动开关,用于在检测到所述通信设备的盖子被打开时,断开所述锂电池与存储单元之间的链路,中断锂电池为所述存储单元供电,所述存储单元加密数据丢失;所述微控制单元,用于在检测到所述存储单元的加密数据丢失时,锁定所述通信设备。本发明利用存储单元掉电数据丢失的特性,通信设备开盖后,控制锂电池断开为SRAM供电,SRAM内部加密数据丢失,以至于MCU无法读取SRAM中的加密数据,从而对通信设备进行锁定。
本发明提供了一种降低强化玻璃应力的方法及玻璃不良品的回收利用方法,涉及触摸屏生产领域,该降低强化玻璃应力的方法,包括以下步骤:A)预热:将硅酸锂强化玻璃在290‑350℃下预热2‑5h;B)离子交换:将预热后的强化玻璃置于硝酸钠和硝酸锂的混合熔盐中,在382‑450℃下离子交换10‑120min,其中,所述混合熔盐中,所述硝酸钠的重量百分比为71‑79%,硝酸锂的重量百分比为21‑29%。利用该降低强化玻璃应力的方法能够缓解现有技术中缺少一种能够适用于消除硅酸锂强化玻璃应力的技术问题,达到降低或消除硅酸锂强化玻璃应力的目的。
本发明公开了一种复合聚合物电解质及其制备方法,该电解质包括高分子聚合物、添加剂和有机锂盐;所述添加剂为表面掺杂有极性原子的颗粒,所述极性原子为富电子原子;所述添加剂的加入量为所述高分子聚合物质量的0.2~20%。本发明通过在复合聚合物电解质中添加掺杂有富电子原子的颗粒作为添加剂,富电子原子的颗粒可以与锂离子发生配位作用,从而破坏锂离子与聚合物的配位作用,降低锂离子对高分子聚合物的传输依赖作用,提升锂离子的自由度,有效提高电解质的离子传输能力,进而提高复合电解质的电导率。
本发明提供了一种高首效硅氧负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将硅氧负极材料在保护气氛中进行高温保温,得到歧化硅氧负极材料;(2)将所述歧化硅氧负极材料与锂源混合,在保护气氛下进行低温锂化反应,所述低温锂化反应的温度在750℃以下,得到所述高首效硅氧负极材料。本发明通过对歧化后的硅氧负极材料进行预锂化处理,并生成稳定的偏硅酸锂,从而在电池首次充放电过程中减少副反应的发生,可以大大提高硅氧负极材料的首效,同时能够有效缓解材料在充放电过程中的体积膨胀。
本发明公开了一种废旧电池中有价金属分离提取的方法,包括以下步骤:(1)对废旧磷酸铁锂电池、废旧镍钴锰酸锂电池进行预处理得到正极粉和负极粉,将两种正极粉以及添加剂混合得到混合正极粉;添加剂为硫酸铝和磷酸的混合物;(2)对混合正极粉进行一段焙烧,得到一段焙烧渣;(3)对一段焙烧渣进行浸出处理,得到富锂浸出液和浸出渣;(4)向浸出渣中加入还原剂并进行二段焙烧,收集得到二段焙烧渣和焙烧烟气;(5)对二段焙烧渣进行焙烧烟气后处理得到镍铁合金、含钴、锰渣、单质磷。本发明实现了废旧动力电池中元素的分步、高效提取,避免了氟化锂对后续锂的浸出回收率的不良影响,具有资源化利用率高,试剂添加量少,环保效益好等优势。
本发明涉及一种高镍复合正极材料及其制备方法和应用,所述高镍复合正极材料包括:锂镍基过渡金属氧化物;以及式Ⅰ表示的复合氧化物,包覆在所述锂镍基过渡金属氧化物表面上:A1‑xBxCO3‑z(Ⅰ);其中,式Ⅰ中的A选自稀土元素,B选自碱土金属元素,C选自一种过渡金属元素或多种过渡金属元素的组合,且0.05<x≤0.4,0.02<z<0.2。本发明提供的高镍复合正极材料,通过在锂镍基过渡金属氧化物的表面上包覆复合氧化物,使其具有良好的电子和二次传输能力;而且在用于锂二次电池中,可以提高锂二次电池的循环性能和倍率性能。
本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种石墨包覆材料及其制备方法、电池负极。石墨包覆材料包括:内核,内核包括石墨;包覆于所述内核外的外壳,所述外壳包括钽掺杂锂镧锆氧、无定形碳和导电材料。在石墨的表面包覆层中掺杂钽掺杂锂镧锆氧以及导电材料,可以有效提高锂离子的传输速率及扩散系数,导电材料能够有效提高材料的电子导电率;外壳中的钽掺杂锂镧锆氧、无定形碳和导电材料协同表现出良好的锂离子导电率和电子导电性,有利于提升石墨包覆材料的离子传输速率和导电性,可有效提高石墨负极材料的倍率性能、安全性能和循环性能。
本发明公开了一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术及其应用领域。所述电解质的组分以质量百分比计包括:导锂硅氧烷聚合物30~70%,粘接剂25~40%,锂盐5~30%;其中粘接剂选自聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酸中的至少一种。本发明有效地解决现有固体电解质的导电性、与电极的相容性以及机械性能不能很好匹配的问题。该种固体电解质以其优良的电学性能和力学性能促进了锂离子电池薄型化的发展,从而拓展了锂离子电池的应用范围。
本实用新型涉及一种多功能伞,属于雨伞技术领域,包括伞面、伞杆与伞柄,包括设置在伞柄内的锂电池,与锂电池连接的电源输入口和电源输出口设置在伞柄侧面;还包括套设在伞杆上的折叠风扇;以及包覆住伞柄加热片;伞柄的顶部还设置三段开关,三段开关的一端连接折叠风扇和锂电池,另一端连接加热片和锂电池;伞柄底部还设置防丢器,防丢器包括蓝牙装置和语音装置,蓝牙装置和语音装置与锂电池电性连接。本实用新型的优点在于不仅防丢,还冬暖夏凉,伞柄内安装锂电池提供电力,且环保耐用。将防丢器、风扇、加热片、充电宝合理组合以解决人们经常丢伞的问题,也让打伞的人感觉到更加便捷舒适,而且还可以自由拓展相关功能,例如充电、照明等。
一种三维包覆硅基负极材料,负极材料以氧化亚硅为基质,氧化亚硅上依次包覆有硅酸锂包覆层和碳包覆层,碳包覆层外侧负载有碳颗粒和碳纳米管,碳纳米管从碳包覆层穿插出来,形成三维立体的包覆结构。制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚硅原料还原;(2)将氧化亚硅与锂源混合,高温处理;(3)通过有机气体,气相沉积法处理,表面包覆碳层;(4)分别通入甲烷、乙烯、乙炔/乙烯混合气体进行反应,冷却过筛,得到三维包覆硅基负极材料。本申请进行三维立体包覆,硅酸锂包覆层增强了锂离子传导能力,碳包覆层增强了材料的电子导电性,协同抑制了硅基基质在脱/嵌锂时的体积膨胀,减少了首次充放电时的不可逆容量损失。
本发明公开了一种改性高镍正极材料,为SO42‑掺杂改性的高镍正极材料,SO42‑在改性高镍正极材料的二次颗粒中呈内高外低的梯度分布。其制备方法为将高镍正极材料、锂源、硫酸盐进行混合,烧结,得到基体材料;对所述基体材料进行水洗、干燥,得改性高镍正极材料。SO42‑在二次颗粒中呈内高外低的梯度分布,内部较多的O‑S‑O键和阳离子相互吸引,提升了锂离子在材料内部的迁移速率,大幅度提高了材料的初始容量;外部较低的SO42‑,所对应的非活性锂物质含量较低,降低了锂离子在一次颗粒间迁移的能垒,提升锂离子在材料一次颗粒间的迁移速率,同时还减少了Li2SO4与电解液之间的副反应,提高了材料的安全性能。
本发明公开了一种用于车载电子系统中计算机设备的电源管理装置,所述电阻R1、电容C1、控制芯片U1、电阻R2、电阻R3、三极管Q1、电阻R4、三极管Q2和电阻R5构成第四节单节锂电池保护单元,所述电阻R6、电容C2、控制芯片U2、电阻R7、电阻R8、三极管Q3、电阻R9、三极管Q4和电阻R10构成第三节单节锂电池保护单元,所述电阻R11、电容C3、控制芯片U3、电阻R12、电阻R13、三极管Q5、电阻R14、三极管Q6和电阻R15构成第二节单节锂电池保护单元,所述电阻R16、电容C4、控制芯片U4、电阻R17、电阻R18、三极管Q9、电阻R19、三极管Q10和电阻R20构成第一节单节锂电池保护单元;本装置可以实现锂电池过充、过放的保护,且成本低,适合规模化的生产。
本实用新型公开了一种具有持续供电功能的收银设备,收银设备主板与锂电池供电模块相连,锂电池供电模块通过电源适配器与市电相接。所述的锂电池供电模块为单个锂电池。所述的锂电池供电模块为并联电池组。所述的锂电池供电模块与电源适配器之间设置有充电管理器。采用本实用新型的收银设备,在断电后收银设备能正常工作。
本发明公开了一种共混聚合物包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,应用至少两种不同性质的聚合物的共混聚合物对高镍三元正极材料进行包覆,所述共混聚合物为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂,聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂、聚富马酸锂中的至少一种与聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔、聚苯撑乙烯、聚双炔中至少一种形成的共混聚合物,其通过在酸性介质中,采用水溶性引发剂引发共混聚合物的单体同时发生氧化聚合得到。本发明通过在高镍三元正极材料表面形成了一层具有导离子和导电的共混聚合物膜,可以抵挡一定的水分,抑制过渡金属离子在电解液中的溶解,具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
本发明公开了一种汽车混合储能系统的能量分配方法、设备及介质,其中方法为:根据驾驶员历史多次驾驶的平均加速度、平均减速度以及加减速频率,判断该驾驶员的驾驶风格,可以为激进型、标准型、冷静型;根据汽车历史行驶的平均功率值和锂电池平台区电压均值,计算锂电池驱动汽车的平均电流;根据驾驶员不同的驾驶风格,并基于平均电流为该驾驶员驾驶该汽车设置对应的锂电池逻辑门限电流;基于设置的锂电池逻辑门限电流,控制汽车混合储能系统中锂电池和超级电容的工作电流。本发明可以延长电动汽车混合储能系统中锂电池的寿命,减少混合储能系统的能耗。
本申请涉及电池负极材料领域,具体而言,涉及一种硅氧材料及其处理方法、二次电池负极。硅氧材料的处理方法包括:在含有惰性气体和还原性气体的混合气氛中,于900‑1300℃下使锂盐颗粒与碳材料颗粒处于流化状态,使锂盐颗粒被还原得到中间产物;将中间产物和硅氧材料在惰性气氛中、150‑400℃下混合;然后在含有惰性气体和还原性气体的混合气氛下热处理。将锂盐颗粒与碳材料颗粒处于流化状态,得到内外导热均匀且含有锂金属的中间产物。热处理使硅氧材料实现金属锂掺杂,还原性气体裂解的碳使金属锂被包裹,避免空气对其影响,增加硅氧材料的稳定性,本申请的处理方法有利于提高硅氧材料在使用时的首效。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述的锂钠锰氧化物的分子式为LixNayMzMn1?zO2, 其中0.15< x< 0.5, 0.5< y< 0.9,0≤z< 0.5,M为Fe、Ti、Ni、Mg、Cr、Co、Cu等中的一种或几种。该材料的制备方法为将锰源、钠源、锂源或锰源、钠源、锂源、M(M=Fe、Ti、Ni、Mg、Cr、Co、Cu)源充分混合磨匀后,在400?1100℃下烧结4?48h,待材料自然冷却到25?120℃,即可获得最终产品。本发明的正极材料可提供可逆的4V以上的充放电电压;所需的原材料来源广泛,制备方法简单。
本发明公开了一种复合聚合物电解质膜的制膜方法,通过以下方法制备得到:首先将聚合物基体溶于溶剂中,再加入纳米氧化物,在25℃~45℃边搅拌边超声分散15~60分钟,然后在25℃~45℃搅拌3-6小时,得到均相体系;再向所述均相体系中加入第一锂盐继续搅拌16-24?小时,干燥12-24小时得膜液;最后对膜液进行制膜,得复合聚合物电解质膜。将该膜组装电池时或者在组装入电池之前,加入含第二锂盐的电解液溶液,形成混合锂盐的形式。所述复合聚合物电解质膜的界面性能和电化学性能好,且不易燃,不泄露,制备工艺简单,原料来源广泛,具备优异的界面相容性和良好的电化学稳定窗口。
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