本发明公开了一种球形多孔锰酸锂及其制备方法与应用,包括如下步骤:1)将锰源与有机配体按照设定比例加入到溶剂中,混合均匀,反应得到锰的有机复合物,所述有机配体为均苯三甲酸、偏苯三甲酸、对苯二甲酸、间苯二甲酸、苯甲酸、甲基咪唑、聚乙烯吡咯烷酮中的一种或两种以上的混合物;2)将分离、烘干后的锰的有机复合物与锂源混合均匀后,煅烧,得到球形多孔锰酸锂。本发明的锰酸锂的制备工艺温和,绿色环保可控,适于大规模生产,且锰源和锂源的原料种类较多。
本发明公开了烟气热水型溴化锂制冷机组的故障预测方法及系统,故障预测方法包括:步骤一,采集制冷机组的运行状态系统变量Xi;步骤二,设置制冷机组的故障模式变量Ej;步骤三,建立正常运行状态数据库和故障运行数据库;步骤四,采用基于Sigmod的数据归一化方法对运行状态数据进行处理;步骤五,采用基于量子深度置信网络进行故障预测。本发明可有效解决溴化锂制冷机组的结构庞大难观察、部件多且相互耦合性强、运行工况多变造成难准确预测故障的关键技术难题,实现了溴化锂机组的智能实时故障预测并准确定位故障位置,对烟气热水型溴化锂机组的安全稳定并高效运行、降低维护成本、延长使用寿命具有十分重要的意义。
本发明涉及一种高性能锂离子电池正极材料五氧化二钒空心微球及制备方法,它是以偏钒酸铵为钒源,采用溶剂热合成得到前驱体,将前驱体升温到250-500℃烧结,得到直径为600-800nm的花状五氧化二钒空心微球。本发明工艺方法简单、操作方便、环境友好,所采用的设备简单,生产成本低,该方法制备的五氧化二钒空心微球比容量高,循环稳定性好,适合大规模工业化生产。将所制备的五氧化二钒纳米材料作为正极与负极钛酸锂材料组装成全电池表现出较高的容量和好的循环稳定性。
本实用新型提出了一种车用复合锂电池系统,包括锂电池模组、电池管理模块、电池控制模块、超级电容模组、连接模块和整车电器模块;锂电池模组的正极与连接模块一端相连;锂电池模组的负极一路连接超级电容模组的一端,第二路连接整车电器模块的一端;锂电池模组还与电池管理模块相连;电池管理模块的输出端连接电池控制模块的输入端,电池管理模块的使能端连接超级电容模组的第二端;电池控制模块的第一输出端与连接模块第二端相连,该系统还包括加热模块和超级电容模块。本实用新型采用锂电池模组锂电循环寿命长,加上控制系统的管理,保证整车寿命周期内电池功能正常,超级电容模块解决了低温启动困难,消除铅酸电池寿命短、重量大和污染问题。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种氧化钴锂(Li1.47Co3O4)及其简易合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的钴盐、锂盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到130-290℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末,将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明工艺简单容易操作,原料廉价易得,所制备的Li1.47Co3O4,有望在高效光催化、磁性材料、锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明公开了一种对过放电智能锂电池进行充电的装置和方法,所述装置结构包括单片机、激活电路、电流检测电路、正常充电模块四部分,其中单片机用于控制整个充电电路;激活电路主要提供一个500mA以下电流对锂电池进行充电;电流检测电路用于检测激活电路的充电电流;正常充电模块用于锂电池与充电芯片建立连接后,进行正常的充电。本发明通过单片机控制充电电路,利用激活电路对锂电池进行小电流充电,并通过电流检测电路检测激活电路的充电电流,解决锂电池过放激活问题,实现锂电池快速充电。
本发明公开了一种氯化钾改性钛酸锌锂负极材料的制备方法,它解决了现有技术中对于钛酸锌锂负极材料电子电导率和离子电导率较差的问题,通过钾离子和氯离子同时掺杂进入钛酸锌锂中,有效解决了钛酸锌锂负极材料电子电导率和离子电导率较差的问题,显著提高了钛酸锌锂负极材料的电化学性能,尤其是倍率性能。其技术方案为:包括如下步骤:将钛酸锌锂与氯化钾按比例在水中混合均匀,然后烘干、烧结、研磨,即得。
本发明涉及一种多孔钴酸锂正极材料的制备方法,包括:1)将钴源与有机配体加入到溶剂中,充分混合形成均一分散体系,搅拌发生反应得到含钴有机复合物,分离、烘干后得到粉末状有机复合物前驱体;2)将所得含钴有机复合物与锂源充分混合均匀后,煅烧,得到多孔钴酸锂正极材料;通过将钴酸锂正极材料的结构多孔化,加快了充放电过程中锂离子的传输速度,增大了正极材料与电解质的接触面积,提供了更多的反应活性位点,从而有效改善了钴酸锂作为锂离子电池正极的电化学性能,特别是倍率性能和循环稳定性。
本公开提供了一种含有亲锂金属离子的聚合物固态电解质及制备方法与应用,该聚合物固态电解质以丙烯酸衍生物为聚合物的主体结构,亲锂金属丙烯酸盐中的羧基基团固定在聚合物的主链上,亲锂金属离子游离在聚合物基体中。含有亲锂性金属离子的聚合物固态电解质电导率优于单离子导体电解质,不仅能够实现电解质内部的离子调控,而且,还能够实现在锂表面的合金化,从而实现锂离子的均匀沉积,表现出优异的对锂稳定性,由此制备的全电池也实现了在大倍率下长时间的稳定循环且展现了良好的倍率性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种CeO2包覆铁掺杂镍锰酸锂的正极材料,铁掺杂镍锰酸锂LiFe0.05‑0.15Ni0.35‑0.45Mn0.5O2,Fe掺杂取代了部分Ni的晶格,减小了晶体的晶胞参数,有利于提高的镍锰酸锂结晶度,促进晶体向尖晶石结构转变,提高结构稳定性和锂离子扩散系数,CeO2的包覆作用可以减少LiFenNi0.5‑nMn0.5O2与电解液的直接接触,避免了LiFenNi0.5‑nMn0.5O2发生副反应,减少正极材料的容量衰减,CeO2独特的三维纳米花状具有超高的比表面积,可以缩短锂离子传输路径,促进锂离子的脱嵌过程,在协同作用下使CeO2包覆铁掺杂镍锰酸锂的正极材料具有更高的实际比容量和优异的循环稳定性。
本发明公开了一种WO3包覆锰酸锂材料,以掺杂锰酸锂LiMn2-xMxO4-δNδ为核,以WO3为包覆层;其中X的取值为0-0.15,δ的取值为0.01-0.04;M为Al、Mg、Ga、Si元素中的一种或两种,N为F、S、Cl中的一种或两种。还公开了该WO3包覆锰酸锂材料的制备方法,先通过高温固相法制备掺杂锰酸锂LiMn2-xMxO4-δNδ,然后将制备的掺杂锰酸锂加入到钨酸铵溶液中,搅拌均匀,在350-600℃,烧结2-10h,冷却,即得。本发明的WO3包覆锰酸锂材料具有稳定锰酸锂界面反应,提高了锰酸锂的常温和高温循环稳定性,以WO3作为包覆材料,不吸潮,相较于磷酸锌包覆,潮解性有所改善;而且制备工艺简单,操作方便,易于实现规模化生产。
本发明涉及锂电池正极材料及其表面化学修饰,属于锂电池电极材料表面改性技术领域。提高锂电池正极材料抗老化能力的方法包括下列步骤:a.在室温环境空气条件下,将正极材料粉体转移到容器中;b.将表面修饰剂,加入到步骤a所述的容器中,将容器密封;c.将表面修饰剂与正极材料粉体在步骤b所述的容器中混匀,熟化,得表面化学修饰的正极材料粉体;步骤c得到的表面化学修饰的正极材料粉体作为锂电池正极材料。本发明能在常压、室温环境条件下,在正极材料颗粒表面原位形成聚合物修饰层,这有利于抑制环境空气、电解液与活性物质的直接接触,提高正极材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种用于锂离子电池的正极片,包括下述组份:LiMn2O4、导电剂、粘合剂、溶剂、Al2O3。该正极片的制备方法为:(1)LiMn2O4的改性:将LiMn2O4与Al2O3置于同一容器中,混合均匀,然后煅烧,冷却,获得LiAl0.5Mn1.5O4(2)粘合剂制备(3)将导电剂、LiAl0.5Mn1.5O4、粘合剂溶液置于搅拌机内进行搅拌,然后静置48h,获得浆料(4)将步骤(3)获得的浆料均匀的涂抹在铝片上,获得锂离子电池的正极片。该用于锂离子电池的正极片所使用的组份具有成本低、结构稳定、输出电压平台稳定且使用寿命长的优点;该锂离子电池正极片的制备方法简单、制备过程易于控制。
本发明公开了一种锂电芯支架及动力电池包,其中电芯支架包括陶瓷壳和金属弧形体,所述陶瓷壳为上、下通透的陶瓷烧结件,所述陶瓷壳的四个侧面有向内凹陷的定位突卡;金属弧形体为“(”形的金属薄板冲压件,在陶瓷壳的四个转角处分别设置一个金属弧形体,金属弧形体的两边沿卡设在所述定位突卡上,在四个金属弧形体中央位置卡入一个电芯,所述电芯外表面与四个金属弧形板为线接触。本发明核心部件为陶瓷壳,无论是耐高温、强度,绝缘性都能满足锂电池的使用要求,且在发生猛烈撞击的情况下,可以发生破碎,吸收撞击能量,提高新能源车的安全性能。陶瓷壳的热膨胀系数很小,保证两个相邻之间的电芯的相对距离是恒定的。
一种工艺过程,用来制作铌酸锂薄膜,在铌酸锂与二氧化硅直接键合前,将铌酸锂表面或二氧化硅表面或两表面同时覆盖一层氨基。采用此工艺过程可得到大面积的形状规则的铌酸锂薄膜。
本发明公开了一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法,属于一种锂离子电池技术领域,使用电沉积工艺制备锂离子电池锡镍碳复合负极材料;电沉积工艺为:工艺(1):石墨粉体→表面化学改性处理→加入焦磷酸盐合金镀液→超声波分散;工艺(2):铜箔集流体→活化处理;工艺(3):将工艺(2)最后得到的铜箔集流体为阴极,以硬质石墨板为阳极,以工艺(1)得到的镀液为电解质,进行电沉积镀膜,最后得到复合镀层。本发明的一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法和现有技术相比,利用电沉积制备锡镍碳复合负极材料,具有成本低、制备工艺简单、电化学性能优良、寿命长等特点。
本发明公开了一种碳包覆硒铟锂材料,该材料中Li:In:Se:C摩尔比为1:1:2:0.5~1:1:2:10之间任意比例,材料颗粒粒径为30纳米~300纳米;颗粒结构特征表现为碳包覆于硒铟锂颗粒外面,包覆的碳层厚度为1纳米~8纳米,同时有少量粒径为10纳米~20纳米的碳颗粒分布于碳包覆硒铟锂颗粒之间。本发明提供的新型碳包覆硒铟锂负极材料,具有较高的电子电导率和锂离子扩散系数、优异的循环稳定性和倍率性能。在1500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有较高的可逆容量和优异的循环稳定性,有望在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导及其应用,基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导包括自上而下依次设置的上限制层、铌酸锂薄膜层和下限制层;上限制层的上表面设置有上电极,下限制层的下表面设置有下电极;上电极沿着上限制层的长度方向设置;上电极的形状为条形电极或Y分叉型电极或点阵式电极。本发明基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导,巧妙利用铌酸锂薄膜的电光效应,实现波导结构的电控可擦写。本发明基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导,可实现多种光器件的现场可定制,进一步提高光网络的灵活性和工作效率。
本发明公开了一种钛系锂离子筛及其制备方法与应用,化学组成为H2Al0.05Ti0.95O3。其制备方法为,利用LiOH、Al2O3以及锐钛矿型TiO2进行水热合成,将水热合成后获得的粉末进行煅烧,获得钛系锂离子筛前驱体Li2Al0.05Ti0.95O3,利用钛系锂离子筛前驱体在酸溶液中进行离子交换获得钛系锂离子筛。本发明提供的钛系锂离子筛合成工艺简单,生产成本低廉。仅通过离子交换即可实现锂离子的吸附和脱附,且该钛系锂离子筛的吸附效果更高。
本实用新型公开了一种锂电池模组与电池包内部铜排电气连接的新型导电排,包括锂电池模组本体、电芯极柱、电池包本体、连接铜排和导电排本体,所述导电排本体包括铜制接头、固定孔、铝制接头、膨胀伸缩区、锂电池焊接极柱点一、锂电池焊接极柱点二。该锂电池模组与电池包内部铜排电气连接的新型导电排,在锂电池模组本体需要引出的总正、总负锂电池电芯极柱处仍使用铝制接头进行焊接,在与外部连接处使用铝制接头与铜制接头一体摩擦焊工艺进行铜铝复合,使用铜铝过渡联接头解决铜排和铝排对接问题,导电性导热性好,耐腐蚀性高,同时使用铜铝过渡联接头增强电导性能,提高连接区域的导电可靠性,并减少接触区的焦耳效应。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种简易制备自支撑硅负极的方法及其在锂/钠电池中的应用。步骤如下:将金属锂沉积到集流体上,然后置于四氯化硅/四溴化硅溶液中,在集流体上的表面得到硅材料,经过干燥后,即可获得自支撑的硅负极。本发明通过原位还原的方法获得硅基材料,所得的材料较为均匀,并且是自支撑结构的,可以避免使用导电剂和粘结剂,减少工序,降低成本,并且提高电池的能量密度。通过调整金属锂的沉积量,可以控制硅的量。通过调整置换的时间,可以调整产物中锂和硅的相对量,进而控制其电导率。
本专利公开了一种锂离子电池用固体聚合物电解质的制备方法,具体为二氧化硅纳米粒子表面接枝的丙烯酸锂盐掺杂到聚合物基体甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯的共聚物中。锂离子在这种共聚物电解质中的迁移速率高,接近1,因此,锂离子的电导率在甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯共聚物中比在传统的聚氧化乙烯基电解质中高;此外,这种共聚物电解质膜的机械强度也比传统的聚氧化乙烯基的高。
本发明一种是在真空封闭循环系统内实现的冷动力溴化锂吸收式制冷热泵工艺。它所使用的制冷工质溴化锂溶液的浓度不高于55%,它由冷动力推动化学式压缩机完成下述过程;溴化锂溶液吸收水蒸汽后,其稀溶液经冷却后进行蒸发,蒸发所得的水蒸汽直接进入吸收阶段,蒸发所得的吸收液经换热后进入吸收阶段形成循环;上述过程在真空状态下进行,其中的吸收方式为气液二相流形式,其蒸发为闪急蒸发。本发明能使制冷空调设备的结构大大减化、降低设备成本和其运行成本,它也同时去除了发生过程对环境造成污染的因素,使本发明具有环保特性。如果使用浓度为10—45%的溴化锂溶液,利用本发明的工艺过程不仅可以实现制热和制冷,还可以实现制冰。
一种高镍层状氧化物正极材料表面锂残留的测定方法。该方法结合滴定分析和红外测定分析的优势,避免高镍层状氧化物正极材料的表面结构破坏和锂浸出,快速准确测定锂残留的含量,适用于各种类型的正极材料锂残留的测定,具有良好的适应性和准确性。
本发明提供一种高性能海胆状氧化镍/钴酸镍微球锂氧气电池正极催化材料及其制备方法。本发明制备材料为大小均一的海胆状微球,尺寸为直径3~10μm,纳米针结构在微球表面整齐排布,使其具有较高的比表面积,可用于锂氧气电池的催化。将本发明制备的海胆状氧化镍/钴酸镍微球材料应用于锂氧气电池的正极催化,可以得到很高的比容量和优异的循环稳定性,同时制备方法简便,仅通过简单水热反应和后续热处理即可获得,极具工业化生产价值和实际应用价值。
本发明公开了一种制备LiVPO4F/石墨烯锂离子电池正极材料的方法,该方法为溶胶-凝胶法,即:将一定量的氧化石墨烯或石墨烯在超声波作用下分散于去离子水中形成稳定的分散液;向分散液中加入钒源与柠檬酸(或草酸)在20~90℃下经过10~180min形成溶胶;然后按钒:磷酸根:锂:氟摩尔比1:1:1:1往此溶胶中加入磷酸根源、锂源和氟源,形成稳定的水溶胶,在70~140℃温度下蒸干水分,获得固体产物,对所述固体产物进行机械混合30~360min;将机械混合之后的固体产物在250~400℃下预分解2~10h获得反应前驱体;将反应前驱体在450~800℃,惰性气体保护气氛下焙烧1~10h,获得LiVPO4F/石墨烯复合正极材料。本发明可以增加LiVPO4F材料的电导率,制备出的材料具有良好的电化学性能。本方法具有流程短、过程简单、能耗低、成本小等优点。
本公开提供了一种锂循环合成氨的系统及工艺,系统包括依次连接的封闭电解釜、锂收集装置、锂氮化装置、水解反应装置、蒸发装置,封闭电解釜包括密闭的电解腔体,电解腔体外设置加热层,电解腔体上端设置进料口和排氯口,电解腔体侧壁的中上部开设排锂口,电解腔体上部设置阳极,电解腔体下部设置阴极,阴极环绕在阳极外侧,阴极上方设置倾斜孔板,倾斜孔板设有若干通孔,所述倾斜孔板为由下至上直径缩小的变径结构,倾斜孔板下口与电解腔体内壁连接,且倾斜孔板下口与排锂口的下边缘对齐连接。本公开能够避免污染环境及金属锂发生副反应。
本方法公开了一种高集成度铌酸锂/氮化硅光波导集成结构及其制备方法,从下到上包括硅衬底层、第二氧化硅层、第三氧化硅层、第四氧化硅层和铌酸锂薄膜层,其中第三氧化硅层中间包括被刻蚀的氮化硅波导层,并且氮化硅波导层的厚度与第三氧化硅层厚度一致,第四氧化硅层的厚度为10~100nm;本发明的一种高集成度铌酸锂/氮化硅光波导集成结构中,氮化硅光波导和铌酸锂薄膜之间存在数十纳米的氧化硅层,该层氧化硅厚度可控,厚度偏差小,表面平整,均匀性好,在制备成器件后光信号能在铌酸锂和氮化硅之间得到很好的耦合,使得制备的器件带宽宽、损耗低,器件一致性好。
本发明公开了一种锂硫电池负极的保护方法,将锂片负极在含有双键和或三键的有机化合物中进行浸泡预处理,以在其表面形成柔性的保护膜,以抑制聚硫离子与其反应所带来的穿梭效应和负极表面钝化。本发明与未进行锂片预处理的空白锂硫电池进行电化学性能对比,相比较,用含双键有机化合物预处理锂片负极后的锂硫电池性能明显上升,100周后容量仍然在400mAh/g以上,循环寿命较长,电化学性能优异。
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