本发明公开了一种合成铵基锂皂石粘土/硅钛复合型催化剂及其 制备方法和应用,所述合成铵基锂皂石粘土/硅钛复合型催化剂由合 成铵基锂皂石和硅钛构成。所述催化剂是以合成铵基锂皂石、钛源、 硅源、模板剂为原料,经原位水热合成方法制备得到,所述合成铵基 锂皂石与硅源中SiO2的质量比为0.1~5∶1,所述硅源中SiO2、钛源 中TiO2的投料摩尔比为:1∶0.01~0.1。本发明所述的合成铵基锂皂 石粘土/硅钛复合型催化剂应用于氯丙烯和双氧水环氧化法合成环氧 氯丙烷的反应中,对氯丙烯和双氧水环氧化合成环氧氯丙烷具有较高 的催化活性和选择性,且价格便宜,催化剂易于分离、回收,具有很 好的应用价值。
本发明公开了一种采用PTC材料进行分区隔离的锂离子电池,其内部分为至少两个容量单元,不同容量单元中极性相同极耳延伸并汇集到一起,形成所述的锂离子电池的阳极极耳或阴极极耳,在所述的阳极极耳和/或阴极极耳中,来自不同容量单元的极耳之间通过PTC材料层相互隔离。本发明锂离子电池内部被PTC材料分隔成几个小的容量单元区域,当电池在滥用或破坏情况下发生内部失效时,内部由于短路引起局部电流过高,同时引起温度加速上升,当温度达到PTC材料的工作温度时,电阻瞬时增大,阻断电流的传导路径,将发生失效的区域隔离,使失效反应的速度得到控制,防止引发更为严重的连锁式反应。
本发明涉及一种锂离子电池领域,尤其是一种高能量的磷酸铁锂电池;本发明的目的是提供一种提高磷酸铁锂电池的容量,实际发挥磷酸铁锂正极材料的克比容量,同时在循环过程中容量不会发生衰减的提高磷酸铁锂电池能量密度和循环寿命的方法;在锂离子电池制作过程中,所用的正极活性材料中添加补充活性锂材料形成混合材料,混合材料的克比容量提高,补充活性锂材料提供有效活性锂的量为负极容量的1‑25%的活性锂量;所述的补充活性锂材料要进行脱锂,脱锂后结构崩塌,即脱锂时首次充电截止电压设为该材料完全脱锂到不可逆状态的电压为止;它具有工艺简洁、操作方便等特点。
本发明涉及一种锂电池正极,公开了一种碳覆多孔Cr‑Cu合金/磷酸铁锂正极及其制备方法,碳覆多孔Cr‑Cu合金/磷酸铁锂正极包括质量份数为10‑20份的聚偏氟乙烯、10‑20份的碳纳米管和40‑60份的碳覆多孔Cr‑Cu合金/磷酸铁锂;本发明使用碳和多孔Cr‑Cu合金对磷酸铁锂表面进行改性,显著提高了磷酸铁锂正极材料的导电性能、循环性能和安全性能;多孔Cr‑Cu合金具备高导电性、高韧性,包覆在磷酸铁锂表面后,可在磷酸铁锂表面形成高弹性多孔Cr‑Cu合金外壳,这层外壳可缓冲磷酸铁锂脱锂后发生的体积形变,减缓磷酸铁锂电池多次循环后电池的形变破损速度,显著增加磷酸铁锂电池的循环性能和安全性能。
本发明公开了一种基于IPF的锂离子电池SOC估计方法,包括以下步骤:建立锂离子电池系统的数学模型,得到系统的状态方程和观测方程,并离散化处理;对锂离子电池进行恒流脉冲放电实验,获得锂离子电池开路电压和锂离子电池的剩余电流SOC;在MATLAB上对锂离子电池开路电压和锂离子电池的剩余电流SOC的关系曲线进行拟合,并辨识得到电池模型参数,从而建立锂离子电池的等效模型;采用改进的粒子滤波估算锂离子电池SOC。本发明通过锂离子电池系统的数学模型以及改进的粒子滤波的估算得到锂离子电池荷电状态,具有估算精确度高和估算快速的特点,从而保证锂离子电池的使用寿命。
本发明公开了锂离子电池的高导电性正极材料的制备方法,该方法在混合有导电剂、聚偏氟乙烯粘结剂和钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂或三元复合氧化物镍钴锰酸锂等正极材料中添加碳纳米管,并对添加的碳纳米管,采用至少经过纯化处理加上酸化处理或酯化处理中的一种处理,可以有效提高碳纳米管的纯度和降低碳纳米管表面能和缠绕程度,使碳纳米管呈现出较为有序的排列,在正极材料中能够均匀分散,形成一个体积电阻率很小的导电网络来有效地提高正极材料的导电性。本发明制备工艺简单,以碳纳米管为导电剂,所制备的高导电性正极材料作为锂离子二次电池正极材料使用时,能够具有良好的大倍率充放电的能力。
本发明属锂离子电池电极材料和锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法、使用该材料的正极和使用该正极的锂离子电池。一种锂硫电池的硫/碳复合正极材料的制备方法,该复合材料由硫和碳经球磨或搅拌的方法进行混合,然后再将该混合物在真空、氩气或氮气气氛中,在100~600℃保温0.5~24小时,冷却后得到硫/碳复合材料;所述的碳采用含碳生物质材料为碳源,经碳化获得;所述的硫为单质硫;复合材料中硫和碳的质量比为(0.4~5):1。采用本发明所制备的硫/碳复合材料作为锂离子电池正极材料,首次放电容量可达1300~1600mAhg-1,200次循环后容量仍可达620mAhg-1。
本发明公开一种两步水热法制备椭圆形微/纳多孔结构物质与磷酸铁锂正极材料的方法,包括:首先共沉淀法制备磷酸铁锂前驱体纳米级一次颗粒;然后将制得的磷酸铁锂前驱体纳米级一次颗粒在水热反应釜内聚合组装生成椭圆形微/纳多孔结构的Fe2(NH4)(OH)(PO4)2(H2O)2二次颗粒;将二次颗粒煅烧制备椭圆形微/纳多孔结构磷酸铁;将椭圆形微/纳多孔结构磷酸铁经碳包覆及混锂煅烧制备磷酸铁锂正极材料。具有纳米级磷酸铁锂的良好导电性与倍率性,又解决了纳米级磷酸铁锂振实密度低的缺点。相比传统共沉淀法或水热法所得磷酸亚铁及其正极材料颗粒,本发明制备的微米级正极材料具有孔隙率高、粒径分布均匀、振实密度高、易于加工。
本发明公开了一种单离子聚合物电解质,其制备方法及锂离子二次电池。该单离子聚合物电解质为分子链主链上含有sp3杂化硼阴离子的π共轭聚合物锂盐。这种单离子聚合物电解质中,由于sp3杂化硼阴离子被固定在了聚合物的分子链主链上,使得其电迁移受到了抑制,从而能够防止其在放电过程中运动至锂离子二次电池的阴极引起浓差极化,从而改善电池的性能。更重要地是,由于sp3杂化硼阴离子上的负电荷被离域化,使得其与带正电荷的锂离子之间的作用力较弱,从而使得锂离子更容易被溶剂化,发生电离。这就有利于提高单离子聚合物电解质的电导率,将其应用至锂离子二次电池中时,电池中电荷传输能力更高,最终得以改善锂离子二次电池的电性能。
本发明提供了一种锂-空气电池电解液体系。具体地,本发明公开的锂-空气电池电解液体系包含:电解质和有机溶剂,其中所述电解液体系中锂离子的浓度为1.4~7mol/L。使用本发明的电解液体系制备的锂-空气电池放电容量大,性能优异,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种负极材料的预锂化方法,包括以下步骤:A)将液氨溶液和金属锂源混合,得到锂‑液氨溶液;B)将所述锂‑液氨溶液和负极材料混合,反应。本发明使用锂‑液氨溶液作为补锂体系,可以实现对负极材料以及负极极片的预锂化,该预锂化方法可以显著降低负极材料在电池循环过程中对活性Li+的消耗,进而提高材料的首次库伦效率,为高比能电池的制备提供了有利支撑。
本发明涉及一种锂离子印迹聚合物及其制备方法,特别是提供了一种以桔皮纤维素为基体进行接枝改性制备对锂离子具有高选择吸附性能的印迹聚合物的方法。首先,进行桔皮纤维素预处理,得到碱化醇化桔皮纤维素;再进行烷基化、接枝反应,获得高活性吸附位点的改性桔皮纤维素;之后,加入锂离子水溶液中,吸附平衡后,加入交联剂交联,将吸附位点及锂离子包围,形成半封闭空间;最后,用再生剂将锂离子洗脱,得到具有高选择吸附性能的锂离子印迹聚合物。具有价格低廉、性能稳定、对锂离子的选择吸附性能优良等优点,有望在盐湖化工、新能源、环保领域获得广泛应用,实现锂离子的高效富集提取。
本发明提供了一种锂辉石磨矿的方法,包括以下步骤:(1)将经过破碎后的锂辉石原矿,给入球磨机中进行磨碎,锂辉石原矿粒度为小于等于12mm,锂辉石原矿含锂品位为0.8‑1%;(2)磨矿产品排出后全部进入分级机,控制分级溢流细度为0.3mm;细度大于0.3mm为粗砂,返回球磨机再磨;细度0.3mm以下为细砂,给入装载有纳米陶瓷球的艾砂磨中进行开路磨矿;(3)装载有纳米陶瓷球的艾砂磨中,控制艾砂磨排矿细度为0.15mm;(4)将步骤(3)所获的磨矿产品给入矿浆桶中,加入碳酸钠和氢氧化钠调浆、氯化钙作活化剂、731作捕收剂,使矿浆与这些浮选药剂充分混匀。(5)将步骤(4)所获的充分混匀后矿浆给入一粗两精两扫浮选工艺,精选和扫选时中矿依次返回,实现锂辉石的高效回收,所获的精矿产品含锂品位达到5‑6%,所获的尾矿产品含锂品位降至0.20%以下。
本发明涉及一种改善锂离子电池高温存储性能的电解液,含有锂盐、有机溶剂、添加剂,其特征在于所述电解液还含有高温成膜剂,所述高温成膜剂为甲烷二磺酸亚甲酯、4-甲基亚硫酸亚乙酯中的一种或两种。本发明通过在电解液中使用高温成膜剂,能够在锂离子二次电池石墨负极形成热稳定性优异的固体电解质膜,克服了现有锂离子二次电池高温条件下存储容量损失快,恢复率低的缺点,所述电解液配比合理,效果显著,应用广泛,可以很好地满足消费者对电池高温性能的需求。
本发明属于电池制造技术领域,公开了锂金属电池模组以及充放电控制方法,电池模组包括多个锂金属电池单体电芯和电池管理系统,电池管理系统包含转换效率可调节的变压系统,所有锂金属电池单体电芯分别与电池管理系统单独连接,充电时,电池管理系统控制所有锂金属电池单体电芯或所有第一电芯组合并联联组;放电时,电池管理系统控制锂金属电池单体电芯或所述第二电芯组合逐一放电;电池管理系统实时检测锂金属电池联组的端电压,并通过变压系统调节锂金属电池联组的端电压至额定电压,能够有效提高锂金属电池模组的循环性能,延长锂金属电池模组的使用寿命。
本发明提供了一种磷酸亚铁锂材料的制备方法。所述磷酸亚铁锂材料的制备方法包括以下步骤:S1、按照锂元素与磷元素的摩尔比为1.8~2.2:1制备LP;按照铁元素与磷元素的摩尔比为2~2.2:1制备FP;S2、按照锂元素、铁元素和磷元素的质量比为1:1:1将所述LP和所述FP进行混合,获取LFP混合粉体;S3、将LFP混合粉体转移至砂磨机中进行砂磨,控制砂磨后LFP的D50在1.2~1.5μm;S4、将砂磨后的LFP进行干燥、造粒,并转移至烧结炉中烧结制备获取磷酸亚铁锂材料。本发明的磷酸亚铁锂材料的制备方法通过控制磷酸亚铁锂材料生产过程中各个合成原料的合成工艺,并进一步控制磷酸亚铁锂材料合成过程中合成参数,从而使得制备的磷酸亚铁锂材料具有较高的放电容量和较高的循环倍率。
本实用公开了一种车载锂电池散热装置,涉及到锂电池散热领域。包括箱体,箱体顶端对称设置有把手,箱体的顶端一侧设置有卡槽,箱体靠近卡槽的一侧设置有档板,箱体的内腔设置有车载锂电池,车载锂电池靠近档板的一侧设置有锂电池把手,箱体的两侧对称设置有散热孔,箱体远离车载锂电池的一侧设置有蓄电池,箱体内腔设置有过滤网,过滤网的远离车载锂电池的一侧设置有扇叶,扇叶的靠近蓄电池一侧设置有电动机,电动机底端设置有底座,箱体的内腔上壁设置有制冷管。有益效果:制冷管与箱体内壁不直接接触,而是通过卡箍连接,更有效散热,避免箱体过热。
本实用新型公开了一种抽空用软包锂电池辊压装置,包括用于辊压软包锂电池的两侧辊轮,辊轮包括左辊轮和右辊轮,左、右辊轮均设置在辊轮轴上,辊轮轴两端均设有辊轮支架板,辊轮支架板固定连接均设有辊轮连接板,辊轮连接板上设有推杆,所述推杆上均设有相同的齿条,两侧的齿条之间设有齿轮,推杆通过齿轮、齿条的传动连接;辊轮连接板外侧设有辊轮推杆,辊轮推杆通过电机连接板与辊轮驱动电机连接。本实用新型的一种抽空用软包锂电池辊压装置,通过辊轮间距的调节和移动,完成对软包锂电池的辊压工序,使得锂电池辊压后的除气效果更好;且辊压时锂电池的受力均匀;保证锂电池后续使用中不出现气泡斑。
本实用新型提供了一种锂电池注液孔密封排气装置,属于锂电池技术领域。它解决了现有技术中排气阀在锂电池化成排气结束后需要拆卸,过程繁琐,且对注液孔进行再密封时粉尘容易进入锂电池壳体内的问题。本锂电池注液孔密封排气装置包括单向阀和密封盖,单向阀用于插入并封堵注液孔,单向阀的外端上设有向注液孔的孔壁方向弯折的翻边,密封盖罩设在所述单向阀外端的外侧,并罩住单向阀,密封盖的外边缘固定在锂电池壳体上,密封盖的内部设有第一定位柱,第一定位柱的位置与所述翻边的位置相对应且第一定位柱抵靠在所述翻边上。本装置能够实现注液孔排气后再密封的功能,无需拆卸,密封效果好,并且能显著提高锂电池的安全性。
本发明公开了一种锂电池极片加工方法,该方法包括以下步骤:一种锂电池极片加工方法,该方法包括以下步骤,a.浆料制备:通过搅拌机对加有胶液和粉浆的搅拌罐进行搅拌,获得锂电池浆料;b.浆料涂覆:通过涂布设备将制备后的浆料涂敷在集流体金属箔正反面上,极片正反面的涂敷相对称;c.干燥:采用干燥装置对涂布后的极片进行干燥,得到干燥的电极结构;d.辊压:极片干燥后再经过锂电池极片辊压设备进行辊压压实;c.分切:对辊压后的极片采用分切装置分切成需要的尺寸大小;f.刷粉:分切后的极片通过刷粉机去除极片分切后产生的毛刺和粉状颗粒。
本发明属于锂电池管理技术领域,具体涉及一种基于孤立森林算法的锂电池故障识别方法。针对现有锂电池故障识别方法故障电池基础参数的获得困难的不足,本发明采用如下技术方案:一种基于孤立森林算法的锂电池故障识别方法,包括采集训练集A和训练集B的基础运行数据,训练集A包括健康电池和对健康电池进行外部短路人为模拟得到的演化性故障电池,训练集B为健康电池,基础运行数据包括电压U、温度T和阻抗Z;训练数据集,生成孤立树,形成孤立森林;异常值计算,得到临界的异常值分数SC;步骤S4、异常信息分析和处理。本发明的有益效果是:人为模拟得到演化性故障电池,从而可以快速稳定的获得所需的故障电池的基础数据。
本发明涉及一种锂离子电芯及其制备方法,所述锂离子电芯包括正极、负极和隔膜,所述隔膜的横向和纵向抗拉强度各自独立的≥2000Kgf/cm2,针刺强度≥800gf,热收缩率≤4%,所述负极采用的负极集流体为打孔铜箔;本发明所述锂离子电芯采用上述隔膜和负极集流体相结合,其能明显提高锂离子电芯的机械稳定性,其经过机械破坏性测试的合格率明显提高,同时提高了电芯的安全性。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池回收金属含量的检测方法,属于金属含量检测领域,一种磷酸铁锂电池回收金属含量的检测方法,可以实现对锂离子含量进行检测实验时,通过电解反应箱上端的结构相互配合,能够使电解反应箱内的反应在密封环境下进行,通过对气体收集管的刻度数据是否变化的观察,判断出锂离子在溶液中的反应是否完成,能够使工作人员及时对检测反应过程进行观察,进而节省工作人员对化学反应的等待时间;在对铁离子含量进行检测实验时,通过在干燥后的粉末状沉淀内加入一定质量的粘性成型颗粒球,方便粉末状沉淀倒入称重器上称重,减小粉末状沉淀的附着量,对沉淀质量的测量更加精准。
本申请公开了一种锂离子电池模组,包括:端部件和组装单元;组装单元包括:电芯单元、单元支架、中间垫片和电芯焊线;电芯单元设置在两个单元支架之间,单元支架在对应若干定位槽的位置设有若干支架通孔以使电芯单元的端部露出单元支架;中间垫片在对应支架通孔的位置设有若干垫片通孔以使电芯单元的端部露出中间垫片,中间垫片在支架通孔的边缘设有一个向中间垫片内部凹陷的内焊线槽,一个电芯焊线的一端焊接至电芯单元的端部,其另一端穿过支架通孔和垫片通孔焊接至中间垫片并位于内焊线槽中。本申请的有益之处在于提供了一种通过焊接结构和中间垫片的改进从而改善电芯单元均衡性的锂离子电池模组。
本发明公开了一种钛酸锂粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将二氧化钛粉体在真空烘箱中烘干;(2)在惰性气氛保护下,将干燥所得的二氧化钛与氢化锂粉按摩尔比0.9~1.1:1混合,加入到球磨罐中,加入磨球后将球磨罐密封,然后在室温、转速为200~500r/min的条件下球磨4~48h;(3)球磨结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,即得到钛酸锂粉体。本发明所述的钛酸锂粉体的制备方法具有工艺简单、成本低、易于工业化生产特点。
本发明公开了一种锂电池回收设备,包括第一门板、清理箱、收集箱、设于收集箱上方的多个卡位组件;所述第一门板下方设有第一转轴、连接在第一转轴上的第一连杆、第一杆件;所述清理箱内有穿过清理箱的第三转轴、设在第三转轴上的清理棍;所述收集箱内部设有第二腔体、上部滑动设有两个第二挡板所、第二挡板上设有第七板件、第七板件上设有第三杆件、第三杆件上连接有第二连杆、第二连杆上连接有第四杆件;通过设置了第一连杆和清理箱,可以在雨天时防止锂电池直接进入收集箱;设置了清理棍,提高锂电池进入收集箱后不会污染破坏其他锂电池;设置了卡位组件,在拆卸收集箱时也可以起到很好的防水作用;设置了第四杆件,易于拆卸,易于拿起收集箱。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种碳包覆多孔Co3O4微球的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:Co3O4‑碳纳米管复合材料、间二苯酚、甲醛、多元醇磷酸酯。该一种碳包覆多孔Co3O4微球的锂离子电池负极材料,多孔纳米Co3O4中空微球具有巨大的比表面积,可以提供更多的电化学活性位点,丰富的孔隙结介孔结构,可以为锂离子提供扩散通道,多孔纳米Co3O4微球均匀附着在氮掺杂碳纳米管,增强了Co3O4负极材料的导电性能,促进了电子的传输和迁移,掺杂进碳层结构中,可以起到碳层剥离的效果,从而拓宽了碳层结构,形成大量的孔隙和介孔结构,为Co3O4的体积膨胀提供了弹性缓冲,降低了膨胀产生的应力,减缓了体积膨胀和结构变化现象。
本发明提供了一种用于吸附法卤水提锂的设备,属于吸附提锂设备技术领域。它包括带式真空过滤机,所述的带式真空过滤机连接有用于将卤水和吸附剂混合的固液混合机构,带式真空过滤机上并沿着带式真空过滤机的传动方向依次设有相互连接的原料卤水区、洗盐区和解吸区,固液混合机构连接原料卤水区,输送洗盐液的第一液体输送机构和输送解吸液的第二液体输送机构分别连接洗盐区和解吸区。本发明相比现有的吸附塔吸附,本发明投资成本低,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本,最终可以稳定得到电池级碳酸锂或氢氧化锂。
本发明公开了一种包覆改性的锰酸锂正极材料及其制备方法以锰源化合物、M源化合物和锂源化合物为原料制备得到LiaMn2-bMbO4颗粒,然后与熔融剂与A源化合物混合得到包覆改性的锰酸锂正极材料。与现有技术相比,本发明制备的LiaMn2-bMbO4颗粒具有类球形形貌且晶面间通过无明确棱的曲面相连接,一方面,该LiaMn2-bMbO4颗粒具有非常小的比表面积,使熔融剂和包覆材料更容易均匀地分散在其表面,且有利于包覆层的平均厚度的控制;另一方面,该形貌具有非常小的表面能,使包覆材料更容易与LiaMn2-bMbO4颗粒结合形成包覆层,因此,以该包覆改性的锰酸锂正极材料具有良好的高温循环性能。
本发明实施例公开了一种锂二次电池的电极复合材料及其制备方法,电极复合材料包括:锂二次电池电极活性材料、石墨烯和导电材料。由于石墨烯具有较好的电子导电性,提高了电极复合材料的电子导电性。此外,本发明提供的电极复合材料中还包括具有较高的导电性的导电材料,从而进一步提高了电极复合材料的导电性。本发明提供的锂二次电池的电极复合材料采用锂二次电池电极活性材料、石墨烯和导电材料相复合的形式,具有良好的导电性。实验结果证明,本发明提供的电极复合材料的电子电导率可高达0.87S/cm,离子扩散系数可高达8.4×10-8cm2/S。
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