本实用新型公开了一种节能环保型锂电池储存箱,其包括:内壳体;外壳体,其同轴套设于内壳体的外部,外壳体和内壳体之间形成散热腔;多个挡板,其均位于散热腔内部,且沿内壳体的轴线方向间隔设置,多个挡板将散热腔内部分隔成互不连通的环形空间;任一环形空间的两端分别设有一个导风口,且两个导风口沿内壳体的轴线方向的投影,沿内壳体的轴线对称设置。本实用新型可保证锂电池不受外力损伤,同时还可将锂电池产生的热量快速散出,具有节能环保的优点。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料的改性工艺,该改性工艺是先将FeC2O4?2H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和Zn按一定比例混合,再与适量蔗糖和钢球一起装入球磨罐中,在丙酮的分散保护下进行球磨,球磨后将粉末晾干,并真空密封,放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种添加Zn的锂离子电池正极材料。该制备方法条件控制简单,易于实现工业化。
本发明公开了一种采用锂电池供电的电磁感应加热器,包括电磁感应加热器和温控器。使用时可以将传统卷烟或烟丝放入烟草加热腔中,通过电磁感应加热的方式,对卷烟或烟丝进行加热,产生的挥发物质经吸嘴进入口腔,让使用者获得满足感。本发明的加热器可使用锂电池,同时确保温度维持在规定要求的精度范围内,完成对放入金属加热管内的香烟或烟草材料进行恒温加热。
本发明公开了一种锂离子电池用高性能二维片状氧化镍负极材料的制备方法。(1)将质量比为1:1的六水合氯化镍和葡萄糖混合,加入去离子水在强搅拌下使其全部溶解,去离子水的量以能够完全溶解试剂为宜;(2)将步骤(1)所得液体置于马弗炉中,在空气气氛中从室温加热至600℃,升温速度5℃/分钟,在600℃条件下烧结3小时,得到二维片状氧化镍负极材料。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产,制备的氧化镍材料作为锂离子电池负极材料具有较高的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及了一种加入十八酸锂盐稳定剂的水性无机防腐油漆。该油漆的制备方法是:取适量的硅酸纳溶液,倒入一可加热的容器中,用热源缓慢加热,温度上升到70℃左右时,加入硅丙乳液,充分混合后停止加热,然后依次添加钛酸酯偶联剂、锌粉,并加速搅拌混合,最后加入MgCl2水溶液和十八酸锂盐稳定剂,混合均匀即可。制备的油漆稳定性能好,且制备工艺简单,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种添加Zn的锂离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料是用FeC2O4?2H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和Zn为原料,其制备方法是,先将上述原料按一定比例混合,再与适量蔗糖和钢球一起装入球磨罐中,在丙酮的分散保护下进行球磨,球磨后将粉末晾干,并真空密封,放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种添加Zn的锂离子电池正极材料。该制备方法条件控制简单,易于实现工业化。
本实用新型公开了锂电池烘干设备,包括:壳体,其顶部设置有出风口,侧壁上设置有进风口和门;微波发生器,其固定在壳体的顶部;支撑台,其中部设置有长方体形的通孔,通孔中沿其宽度方向间隔设置有多对支撑杆,支撑杆沿通孔的长度方向设置,支撑杆的两端分别与支撑台上相对的两个侧壁的内壁固定连接;框体,其由多块第一隔板和多块第二隔板组成,且位于通孔的上方,多块第一隔板沿通孔的宽度方向间隔设置,多块第二隔板沿通孔的长度方向间隔设置,框体的轴线与通孔的轴线上下相对,多块第一隔板和多块第二隔板将框体的内部分割成多个方形的格子,相邻的两块第一隔板间均设置有一对支撑杆。本实用新型能使锂电池均匀烘干,且烘干效率高。
锂离子电池充电过流保护电路,其包括充电电流采样模块、充电电流放大模块、过流检测模块和阈值电压生成模块;该充电电流采样模块用于采集电池的电流并对应生成一采样电压;该充电电流放大模块用于将该采样电压放大为一待检测电压信号;该过流检测模块用于将该待检测电压信号与阈值电压生成模块所提供的阈值电压信号进行比较,在该待检测电压信号大于该阈值电压信号时,将一电池保护芯片的控制引脚拉低接地,以使得一充电开关电路停止给电池充电。上述实用新型可对锂离子电池进行精准有效的过流保护,且电路结构简单,成本低。
本发明涉及一种新型锂离子电池负极材料,由以下质量百分比组分组成:胶黏剂3.0‑4.5%、碳粉5.0‑7.5%和余量的负极活性物质;制备时,在水中加入胶黏剂,获得浆料;加入碳微粉、负极活性物质和红磷;加入可溶性铜盐,过滤、将沉淀干燥;在惰性气体保护下,热处理后冷却,冷却至200‑150℃,再在空气中冷却,制得锂离子电池负极材料。本发明将负极材料生产过程中产生的尾料和小于粒度要求的物料作为生产原料,提高了材料的利用率和附加值,通过二次成型工艺降低了改性碳微粉的比表面积,提高了粒度和振实密度等物理性能,使碳微粉的电化学性能优势得到发挥和提高,可以满足锂离子电池负极材料使用的要求。
本发明公开了一种基于盐湖矿石与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,过滤洗涤,加入盐湖矿石,净化、苛化、冷冻结晶、芒硝溶解、蒸发浓缩、离心分离、干燥、气流粉碎后得到元明粉。以盐湖矿石与锂聚合物两者混合能生产出高品质的元明粉,本制备方法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。
本发明公开了一种纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料的制备方法。(1)将洗净烘干的剑麻纤维在惰性气氛下炭化后磨碎得到剑麻炭粉末。(2)将铁源溶于水中,加入剑麻炭粉末,然后加入沉淀剂,油浴反应一段时间后,洗涤过滤得到负极材料前驱体。(3)将负极材料前驱体在惰性气氛下煅烧,得到黑色固体粉末即纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料。电化学测试表明,本发明制备的纳米四氧化三铁/剑麻炭锂离子电池负极材料有着较高的容量和较好的循环稳定性,首次充电比容量达到414mAh/g,显著于石墨负极材料的理论比容量(372mAh/g)。30个循环后充电比容量仍能维持在401mAh/g,是初始充电比容量的96.9%,说明了其良好的循环稳定性。
本发明公开了锂离子电池NiCo2S4/石墨烯复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将树脂依次进行预处理;(2)将树脂加入到催化剂金属盐溶液中,该金属盐溶液为镍盐溶液和钴盐溶液的混合物,搅拌,烘干、粉碎;(3)加入造孔剂,搅拌均匀,烘干;(4)在惰性气氛的保护下,500‑900℃高温处理1‑3h,冷却至室温,水洗,过滤、烘干;(5)与含硫化合物配制成混合溶液,进行水热反应,温度为160‑200℃,时间为12‑24h,过滤、水洗、干燥;(6)在惰性气氛的保护下,500‑700℃高温处理1‑3h,冷却,即得锂离子电池NiCo2S4/石墨烯复合负极材料。本发明方法制备电池负极材料,导电性好,比表面积大,循环稳定性极好。
本发明公开了一种利用WO3制备复合锂离子电池正极材料的工艺,该工艺是用FeC2O42H2O、Li2CO3、NH4H2PO4和WO3为原料,按一定比例混合,再将混合物装入球磨罐中,放入适量蔗糖和钢球,在丙酮的分散下进行球磨,球磨后将粉末真空密封,并放入高温中进行煅烧,煅烧反应后即可得一种复合锂离子电池正极材料。
本发明提供了一种钼酸钴/碳纳米棒的制备方法及其在锂离子电池中的应用。将钼酸铵和氯化钴添加到去离子水中,搅拌均匀,再加入葡萄糖作为碳源,80℃下恒温搅拌,所得预产品用无水乙醇清洗,干燥,并于氮气气氛下500℃煅烧,最终获得钼酸钴/碳纳米棒。本发明中钼酸钴/碳纳米棒的制备过程操作简单,成本低廉,产率高,纯度高,应用于锂离子电池中具有容量高、循环稳定性良好等特点。
本发明公开了一种锂离子电池组件固体含量测试装置,包括框体、加热系统、支撑装置和主控模块;所述加热系统与主控模块电性连接,所述支撑装置设置于框体上,该支撑装置用于支撑放于其上的物体,所述加热系统用于对该装置内的物体进行加热。过使用本发明的使用锂离子电池组件固体含量测试装置,其大大提升测试一致性、可靠性,并且可以减少测试误差。并且可以确定测试原材料来料及过程产品的固体含量或液体失重量、材料受热收缩性测试确认原材料及产品是否在工艺要求内,并判断测试材料固含量或收缩性是否合格,能够及时发现不良产品,从而可以不使用不良产品,进而达到过程控制,减少错误加工造成的成本浪费。
本发明公开了一种改性镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍钴锰酸锂三元正极材料与偏硼酸混合烧结,偏硼酸中硼含量为镍钴锰酸锂三元正极材料的0.10~1.00wt%,烧结温度为690~710℃,恒温烧结时间为5~7h,得改性镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明的制备方法能有效的提高NCM622三元材料的循环性能。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,提供一种高性能Si‑FexSiy锂离子电池负极材料的制备方法,称取铁源、碳源、硅源,按照Fe:Si摩尔比为1:3,将铁源、碳源分散液与硅源分散液混合反应,将沉淀物一步煅烧得到Si‑FexSiy负极材料。本发明的制备方法简单易行,利于大量生产,所制备的材料拥有高比容量,以及长循环稳定性,测试结果显示将其用于锂离子电池负极时,在1A g‑1经过600次循环可逆容量达到994.4mAh g‑1,库仑效率接近99%,将其与商业磷酸铁锂组装成全电池时,在1C循环60圈后的放电比容量达到140.4mAh g‑1,且在循环过程中库伦效率一直在99%以上。
本发明涉及防止有害气体污染的新能源锂电池回收工艺,包括以下步骤:粉碎锂电池,将新能源锂电池置于粉碎机中粉碎成直径为0.5‑1cm的小碎块,从粉碎机的出料口至暂存箱中;湿磨,将直径为0.5‑1cm小碎块原料置于研磨机中,同时在研磨机中加入水分,在带水的环境下湿磨至100目细沫;富集:将100目细沫原料置于冲刷道沟中用一定速率的水进行冲刷分离,使水分和100目细沫分离;提纯,将经过S3富集后的原料置于玻璃容器中,加入适量的化学试剂脱除普通金属。本发明能够对锂电池进行回收,同时能够减少金属离子对空气的污染,同时能够对废旧电池进行二次利用,节约能源,值得推广,无污染、富集程度高、产品纯度高等优点。
本发明公开了一种通过改变插层水分子含量来调控α‑Ni(OH)2储锂性能的方法。将硫酸镍溶液和尿素溶液按镍离子与尿素的摩尔比为1:30的比例混合获得混合溶液。将混合溶液置于恒温水浴锅中进行反应;反应结束后,进行陈化、过滤、洗涤操作,直至滤液呈中性;将滤饼进行恒温干燥至恒重,制得插层含有水分子的α‑Ni(OH)2,再在室温~250℃的空气气氛下保温2小时进行插层水分子含量调控,制得插层含有不同量水分子的α‑Ni(OH)2材料,即实现通过改变插层水分子含量来调控α‑Ni(OH)2储锂性能。本发明方法操作简单,简便易行,在弄清α‑Ni(OH)2层间水分子含量对α‑Ni(OH)2储锂性能的影响规律的同时,为α‑Ni(OH)2材料作为锂离子电池负极材料的性能优化和提升提供一种新思路。
本发明公开一种微粉级单水氢氧化锂的生产工艺,包括以下步骤:1)将锂辉石依次经过煅烧、冷却、细磨、加酸反应之后调浆;2)在上述浆液中加入钙盐搅拌浸出;3)将上述过滤清液再次过滤,过滤清液使用碱性溶液进行净化;4)将上述苛化后的溶液过滤;5)过滤后的苛化液到冷冻车间冷冻分离出十水硫酸钠以及氢氧化锂溶液;6)十水硫酸钠通过蒸发浓缩提纯;7)筛分称重;8)分流;9)粉碎;10)分级;11)包装。本发明粉碎效率高、产量大,生产出的产品纯度高,粒度细,更有利于电池前驱体和氢氧化锂的充分反应,能够满足客户的电池生产的需求。
本发明的钒、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiVxBayFePO4,x==0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、V、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?V∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代钒、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明公开了一种硫/剑麻炭锂离子电池复合负极材料的制备方法。(1)用去离子水将酸和五水合硫代硫酸钠分别配置成浓度均为1‑2mol/L的酸溶液和硫代硫酸钠溶液;(2)将剑麻纤维剪成2‑3厘米的小段,将剑麻和步骤(1)的两种溶液混合,然后超声震荡25‑35分钟,水热反应12‑16小时,反应温度为120‑200℃,用水洗涤至中性,烘干;(3)在气体流量为20‑100ml/min的惰性气体气氛下煅烧0.5‑2小时,煅烧升温速率为1‑10℃/min,自然冷却至室温,即得硫/剑麻炭锂离子电池复合负极材料。本发明的原料成本低、绿色环保,制备工艺简单,为锂离子电池负极材料的制备提供了新途径。
本发明提供杂一种掺杂稀土元素的磷酸铁锂复合电极材料。磷酸铁锂材料电导率低,放电电压低,本方法通过掺杂稀土La和Ce,制备一种磷酸铁锂复合电极材料,该工艺简单,制备的电极材料电导率高、成分均匀,且制备工艺简单,具有良好的应用前景。
本发明公开一种LiPmxMn2‑xO4锂离子电极材料及制备方法。该电极材料以化学纯的碳酸锂、电解二氧化锰、醋酸钷作为制备原料,按照LiPmxMn2‑xO4的原子比例配料,通过球磨、高温煅烧固相法合成LiPmxMn2‑xO4锂离子电极材料。制备的电极材料优点是:成分均匀、电率高且制备工艺简单。
本发明涉及锂离子电池预测领域,是基于XGboost模型的锂离子电池荷电状态估算,包括以下步骤:将锂离子电池放电的数据划分为训练数据集和测试数据集,将训练数据集数据集中的电压、电流、温度作为特征输入XGBoost模型;设置XGBoost模型的参数;利用XGBoost模型对训练数据集进行训练;判定训练数据集的预测SOC与训练数据集真实的SOC误差,若误差最小,设置的XGBoost模型参数为最优参数;并将测试数据集中的电压、电流、温度作为特征输入XGBoost模型,利用得到XGBoost模型的最优参数对测试数据集进行预测,获得测试数据的预测SOC;提高估算精度和鲁棒性。
一种介孔微管状ZnMn2O4锂/钠离子电池负极材料,所述介孔微管状ZnMn2O4的孔径分布为2~50纳米、管径为5~25微米、内外径比小于1、长径比大于8。本发明通过采用天然棉花纤维作为模板,合成了微管状ZnMn2O4,且所制备的微管状ZnMn2O4还具有介孔特性,所得微管状ZnMn2O4具良好的储锂及储钠特性,作为锂/钠电池负极材料有着良好的电化学性能,具有简单高效、低成本等优点。
本发明适用于分析测量技术领域,提供一种测定含氟、铝的锂溶液中铝离子含量的方法。该方法通过在待测溶液中加入浓硫酸进行加热和恒温,将氟离子从待测溶液中去除后,再通过预定终点电位滴定确定预定的电位值,然后将去除氟离子的待测溶液再次通过预定终点电位滴定方式确定氟化钠标准溶液的滴定体积,最后根据氟化钠标准溶液的滴定体积和待测溶液的体积通过计算确定待测溶液中的铝离子含量。本发明测定铝离子含量的方法能够有效地除去锂溶液中氟离子,解决锂溶液中氟对检测铝的干扰,从而准确检测铝离子的含量,并且具有成本低、污染小以及操作简单快捷的优点。
本发明公开了一种锂基高性能微波介质陶瓷材料及其制备方法。该锂基高性能微波介质陶瓷材料的化学组成式为:Li4Ti5O12。以纯度≥99%的Li2O和TiO2为原始粉末,按上述组成称量配料,然后湿式球磨混合4h,以乙醇为球磨介质,干燥后在850℃空气气氛下预烧4h,制得预烧粉体;再向预烧粉体中添加粘结剂并造粒,压制成型,最后将瓷料在875~1050℃下烧结4小时,即制得锂基高性能微波介质陶瓷材料。本发明制备方法简单,所制得的锂基高性能微波介质陶瓷材料,其烧结温度低,微波性能优异,能用于LTCC谐振器、天线、滤波器等微波器件的制造。
此发明公开了一种移动电子设备锂电池标识标签,涉及电子设备领域,具体属于一种锂电池。此发明旨在提供一种移动电子设备锂电池标识标签,为了实现这个目的,此发明含标签纸、标识文字、标识字母、标识数字、一维码等组成部件,其中的:所述标签纸可由纸张印制,也可由塑料薄膜印制,其背面涂有背胶,可牢固粘附于所述移动电子设备锂电池的正面;所述标识文字为自然文字,所述标识字母为英文字母,所述标识数字为阿拉伯数字,所述一维码属于国标一维码,所述标识文字、标识字母、标识数字、一维码均事先存储在生产商的服务器内,供验证真伪时使用。此发明具有防伪效果良好的优点。
本发明的锰、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:Li?Mn?x?BayFePO4,x==0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Mn、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Mn∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代锰、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
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