本发明属于电化学及电池技术领域,是一种锂离子/钠离子电池的负极材料及其制备方法和应用。一种锂离子/钠离子电池的负极材料的制备方法,包括以下步骤:按照化学通式BixSb2‑xSe3,其中x为摩尔数,0≤x≤2的正数,将Bi粉、Sb粉和Se粉中至少两种进行球磨混合,得到锂离子/钠离子电池的负极材料。本发明能有效目前的负极材料电化学性能差的问题,本发明的负极材料采用了BixSb2‑xSe3的材料,大大提高了负极材料的电化学性能,同时,本发明还提供了一种锂离子/钠离子电池的负极材料的简单的制备方法。
本发明涉及锂离子电池应用技术领域,更具体的说,涉及一种实车锂电池漏电流检测方法。为了实现上述目的,本方法包括:步骤S1、获取实车电池对应同类型电池的OCV‑SOC充放电曲线;步骤S2‑步骤S4、记录并保存第一次、第二次和第三次OCV Ready事件从未发生到发生时的数据;步骤S5、计算第一次和第二次OCV Ready事件之间,第二次和第三次OCV Ready事件之间的数据;步骤S6、根据最近三次OCV Ready事件的数据,计算参数α和参数β;步骤S7、判断参数α是否大于阈值α0并且参数β是否大于阈值β0;步骤S8、计算漏电流I。本方法在无需准确得到电池容量、无需额外设备的情况下实现锂电池漏电流检测,为判断锂电池的内短路状态或者内部安全状态提供准确的依据。
提供了一种回收锂离子电池的方法,包括:将锂离子电池切碎,并且将残渣浸入有机溶剂中;将切碎的电池残渣进料到干燥机中,产生气态有机相和干燥的电池残渣;将干燥电池残渣进料到磁力分离器,去除磁性颗粒;研磨非磁性电池残渣;将细颗粒和酸混合,产生金属氧化物浆料并且浸出所述金属氧化物浆料;过滤浸出液,除去不可浸出的金属;将浸出液进料到硫化物沉淀槽;中和浸出液;将浸出液与有机萃取溶剂混合;使用溶剂萃取和电解从浸出液中分离钴和锰;从水相中结晶出硫酸钠;向液体中加入碳酸钠并且加热碳酸钠和液体,产生碳酸锂沉淀;和干燥并回收碳酸锂。
本发明公开了一种用于锂离子电池的一体化电极及其制备方法,其步骤包括:以三维结构的纤维素作为前驱体,对其进行预氧化;将经预氧化处理得到的纤维素基碳纤维结构与碱或碱金属盐的水溶液复合得到复合结构;将该复合结构在保护性气氛下进行温度梯度分步活化热解,并对得到的样品进行洗涤及干燥得到三维结构体;将得到的三维结构体与锂离子电池活性材料进行复合得到所述一体化电极。本发明可根据锂离子电池能量密度和充放电需求来调节电极中碳纤维上的孔道结构、导电性、柔韧性强度,有效解决了一体化纤维素基碳纤维表面孔道与导电性不能协调调控、柔性差、强度低等问题,并为高能量密度锂离子电池的快速充放电需求提供一种新的解决途径。
本发明涉及一种锂电池安装装置,尤其涉及一种具有防水效果的玩具用锂电池安装装置。本发明的技术问题是:提供一种有较强保护性能够快速拆卸的具有防水效果的玩具用锂电池安装装置。一种具有防水效果的玩具用锂电池安装装置,包括有安装板、壳体、接线管、盖板、卡扣和缓冲板等,壳体顶部左右两侧均设有前后对称的安装板,壳体左右两侧均设有左右两根接线管,壳体底部设有能够拆卸的盖板,盖板前后两侧均设有左右对称的卡扣,盖板底部左右两侧均设有缓冲板。本发明通过转动铰接杆使得卡块与卡扣脱离卡接,达到了快速拆卸盖板的效果,能够节约拆卸时间,提高拆卸效率。
本发明公开了一种基于隐马尔可夫模型的锂电池健康状态预测方法及装置,涉及锂电池状态预测领域,通过获取锂电池的电压、充放电时间、每次循环的最大容量和温度,得到电池容量增量曲线、平均温度时间曲线和最大容量变化曲线,并将每个曲线的极值点、斜率、均值作为特征数据;计算特征数据与SOH实际值之间的相关性系数,基于相关性系数选择最佳特征组合;建立并训练容量估计模型,容量估计模型采用隐马尔可夫模型,将最佳特征组合的特征差值输入经训练的容量估计模型,得到下一次循环的容量差值,根据当前容量值与容量差值得到容量估计值,根据容量估计值和SOH定义计算得到SOH估计值,解决现有锂电池状态预测计算量大等问题。
一种金属氧化物@定向排列的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域;具体涉及一种金属氧化物@定向排列的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法。本发明要解决现有石墨材料比容量低,倍率性能差的技术问题。方法:制备氧化石墨烯水溶液;配制锡盐水溶液与柠檬酸的分散液;混合;浸入液氮中冰冻;煅烧。本发明得到的负极材料展现较好的循环稳定性以及放电容量;且随循环进行,容量未出现衰减。本发明产品可作为锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种阴阳离子共掺杂富锂锰基正极材料及制备方法,属于电池制备方法技术领域。高温固相法制备阴阳离子共掺杂富锂锰基正极复合材料。高价态的阳离子掺杂可以进行电荷补偿。氟离子掺杂有利于提高富锂锰基材料的容量保持率和抑制材料不可逆的氧损耗。通过氟离子的有效掺杂可抑制姜‑泰勒效应,提高材料循环稳定性,降低锰的溶解,提高锂离子扩散速率。
一种低温电池安全充电的便携式系统及方法,所述系统包括低温供能源、供能源选择切换电路、供电调整电路、充电控制模块以及逆变模块,其先将供能源、低温锂电池与便携式低温充电设备组合;然后由供能源供电,便携低温充电设备控制输出交流电对锂电池加热,恢复温度;最后再由便携低温充电设备控制输出直流电对恢复温度的锂电池进行充电。能够适应多种形式的供能源供电,通过人工可以设定多种加热条件与充电要求,实现了低温锂电池的无需预装加热设备的安全充电。
本发明提供一种过渡金属锂氧化物的制备方法,包括以下步骤:A)将锂盐和过渡金属化合物混合,进行预处理,得到前体;所述预处理的温度为100~300℃;所述预处理的时间为1~10小时;B)将所述前体进行预煅烧,得到中间体;C)将所述中间体连续的加入移动床反应器的进料口,进行煅烧,得到过渡金属锂氧化物。本发明在预煅烧之前增加预处理的过程,并进一步限定了预处理的温度和时间,解决了电池材料在焙烧过程中出现的材料板结的情况,结合移动床反应器,使气固两相充分接触,同时能够提高填料的厚度,提高生产效率的同时大大降低了耗氧量。本发明还提供了一种过渡金属锂氧化物的制备装置。
本申请涉及锂电池的领域,具体公开了一种锂电池复合导电剂,包括以下组分:导电粒子、有机载体、粘结剂、胶体材料、分散剂、溶剂;导电粒子包括导电石墨、碳纤维以及石墨烯;有机载体为山梨醇酐三油酸酯、卵磷脂中的一种或两种;胶体材料为瓜尔豆胶、明胶或卡拉胶中的一种或两种;分散剂为改性羧甲基纤维素。本申请还公开一种锂电池复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:S1:制备改性羧甲基纤维素;S2:制备预混合溶液;S3:制备混合浆液;S4:制备导电混合液;S5:制备锂电池复合导电剂。本申请具有使得复合导电剂中各组分之间的分散性提高的效果。
本发明提供一种锂离子电池模块,其依次具有第一金属片、蓄电元件及第二金属片,其特征在于,上述蓄电元件包括如下结构的锂离子单电池,所述锂离子单电池为依次层叠正极集电体、正极活性物质层、隔板、负极活性物质层及负极集电体,在最外层具有上述正极集电体和上述负极集电体,通过密封上述正极活性物质层及所述负极活性物质层的外周而封入电解液,所述锂离子电池模块具有配置于上述蓄电元件的最外层的正极集电体与上述第一金属片之间和/或上述蓄电元件的最外层的负极集电体与上述第二金属片之间的导电性弹性部件,上述第一金属片与上述第二金属片彼此绝缘。
本发明涉及锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备技术领域,尤其涉及一种锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备方法,针对当前现有的锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备技术仍存在采用单一PP作为原材料,原材料性能固定,导致制备出的PP薄膜耐穿刺效果较差的问题,现提出如下方案,其中一种锂电池用耐穿刺PP薄膜包括以下重量份的原料:树脂PP 40‑70份、茂金属催化剂40‑60份、增韧剂30‑50份、相容剂10‑30份,本发明的目的是通过采用多种原材料混合,且在原材料中加入茂金属催化剂,通过对茂金属催化剂进行催化聚合得到聚乙烯,将聚乙烯与树脂PP进行共混改性,提高制备出的PP薄膜的强度、韧性、透明性和耐穿刺性能。
本发明涉及锂电池领域,尤其是关于复合式石墨烯导电剂、制备高导性导电浆料的方法及锂电池。所述复合式石墨烯导电剂,包含质量比为1~4:0.5~4.5:1~3.5的碳黑、纳米碳管及石墨烯。所述复合式石墨烯导电剂的制备方法为:准备5~7wt%的碳黑、纳米碳管及石墨烯;0.5~1.3wt%的界面活性剂;及80~93wt%的溶剂;将碳黑、纳米碳管及石墨烯加入该溶剂中,得到预混液;将该界面活性剂加入该预混液中,搅拌;将该预混液进行高压分散处理,均质搅拌;得到复合式石墨烯导电剂。该复合式石墨烯导电剂具有优异的导电性、力学及热学等物理性能,可用于制备导电浆料并用于锂电池正极,以提高锂电池的导电效能。
一种以螃蟹壳为模板制备多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料的方法,它涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有模板法制备多孔中空碳纳米材料存在模板除去困难,且材料生产成本较高的问题。方法:一、制备螃蟹壳模板;二、混合碳源;三、碳化;四、稀酸浸泡,得到多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料。优点:一、以螃蟹壳为模板采用稀酸溶液便可脱去模板,解决现有模板除去困难的问题,且实现废物利用,降低成本。二、制备的电池具有优良的长循环稳定性能和倍率性能,容量保持率能维持在98%以上。本发明主要用于以螃蟹壳为模板制备多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种K2Mn2(MoO4)3在锂离子电池负极中的应用。所述K2Mn2(MoO4)3化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
本发明属于电化学材料技术领域,具体为一种钛酸锂/石墨单炔复合材料及其制备方法和应用。本发明首次将γ型石墨单炔二维纳米碳材料作为碳源修饰钛酸锂,充分发挥γ型石墨单炔的高电导率和离子传输能力。本发明制备的钛酸锂/石墨单炔复合材料具有优秀的电化学性能,可以用作锂离子电池负极材料。电化学测试结果表明,该负极材料具备优异循环稳定性和高倍率特性,具有良好的实际应用前景。
一种锂电池正极浆料的匀浆方法,通过将胶黏剂与溶剂进行混合制胶操作,得到胶液,并将碳纳米管、超导炭黑和溶剂加入至双行星搅拌器中加热搅拌后得到润湿导电剂,然后将胶液加入至润湿导电剂中采用双行星搅拌器中进行首次真空搅拌操作,得到导电胶,再将磷酸铁锂微粉加入至导电胶中混匀搅拌后得到正极浆料前驱体,接着采用特定的公转速度和分散速度进行二次真空搅拌操作,得到锂电池正极浆料。上述匀浆方法通过采用特定的搅拌工艺,能够有效避免正极浆料在分散搅拌过程中,将原料中的分子长链进行搅断,在充分分散均匀的同时,还能够制备得到粘度和固含量更加稳定的锂电池正极浆料。
本发明涉及一种废旧锂电池综合回收的方法,废旧锂电池综合回收的方法包括以下步骤:a.破碎;b.料浆电解;c.过筛;d.过滤;e.除油;f.除铜;g.除铁;h.除杂;i.置换;j.萃取;k.调酸;l.沉淀;m.MVR+结晶;n.细磨;o.反萃取;p浸出;q.置换渣浸出液除铁。本发明的有益效果是:该废旧锂电池综合回收的方法,一方面结合了传统的处理方法,可得到更为纯净的铜粉、铝粉和碳粉,本专利可生产用于锂电池正极前驱体生产的硫酸锰和硫酸镍钴锰结晶,工艺流程较传统方法更短,成本更低,本专利提高了电池至最终产品的直收率,简化的电池拆解和酸溶过程,减少了过程损失;工艺流程简化和缩短,产生渣量少,过程损失减少。
本发明公开了一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:S01,对去离子水进行通氮气排氧;S02,加入六水硝酸镍、六水硝酸钴、无水硫酸锰配制成盐溶液;S03,进行持续搅拌,在金属盐颗粒完全溶于去离子水中后,一次性加入二正丁胺;S04,静置沉淀一段时间后,取出沉淀物进行清洗、离心和干燥后,得到NCM955前驱体;S05,将NCM955前驱体与一水氢氧化锂和二氧化钛按照摩尔比为1:1.05:0.01进行混合,然后进行预煅烧后一段时间再进行通氧煅烧,最后取出进行研磨。本发明还提供一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明提供的一种掺杂二氧化钛的锂电池正极材料及其制备方法,能够保持晶体结构稳定,有利于提高三元正极材料使用寿命。
本发明属于异构材料领域,具体涉及一种高强度高塑性层状异构镁锂复合材料及其制备方法。包括如下步骤:(1):对强塑性能差异较大的一种单相镁锂合金板和一种双相镁锂合金板进行预处理,并按照高强低塑/低强高塑/高强低塑的方式叠放;(2)叠放后的板材高温保温后,进行轧制;(3)将步骤(2)得到的板材进行表面处理后,重复步骤(2)。本发明通过累积轧制将强塑性差异较大的镁锂合金紧密结合在一起,同时形成一种层状异构结构,在变形时由于不同区域间存在强度和塑性差异会产生异质变形诱导的强化作用,从而同时提高材料强度和塑性。
本发明提供了一种报废动力锂电池电芯拆解用热切机构,用于报废锂电池电芯拆解,包括箱体;支撑组件;上热切组件,安装于所述支撑组件上方,其用于切断锂电池电芯的铝塑包装膜,所述上热切刀的两侧安装有吹嘴,所述吹嘴的输出端朝向所述上热切刀的底部,所述吹嘴用于将切断后的铝塑包装膜分离开;下热切组件,安装于所述支撑组件下方,其用于切断锂电池电芯的铝塑包装膜,本发明解决了现有技术中铝塑包装膜难以实现精准切断,铝塑包装膜热切完毕后,铝塑包装膜容易粘连在正负极片上,难以分离的技术问题。
本发明公开了一种模拟干电池放电的锂电池电路、装置及方法,其设置在锂电池电路中,所述电路包括充放电管理单元,用于对锂电池单元进行充放电控制;其中,所述电路中还包括DC-DC降压单元,与所述充放电管理单元电连接;所述DC-DC降压单元,用于在放电时对电压进行控制;以及,一MCU主控单元,与所述DC-DC降压单元电连接,用于受控改变占空比信号。本发明模拟干电池放电的锂电池电路、装置及方法由于采用了在管理电路中设置的MCU主控单元以及与该MCU主控单元的占空比降压调压输出,从而模拟干电池的输出曲线,实现对用电设备即负载的安全性防护,提升用电设备的使用寿命。
本发明提供一种鸟巢状CuS‑Zn锂离子电池负极材料及其制备方法,在反应釜中加入铜源化合物、锌源化合物、硫源化合物、CTAB和PVP,水热温度90~130℃,时间为16~20h,经过过滤、洗涤和烘干,得到鸟巢状的锂离子电池负极材料。与商用石墨相比,鸟巢状CuS‑Zn材料使得锂离子电池的电化学性能有明显的提高。本发明通过一锅法合成了鸟巢状CuS‑Zn,合成工艺简单,反应条件温和,而且制得的鸟巢状CuS‑Zn具有高质量比容量,这对铜基硫化物材料在锂离子电池领域中进一步发展具有重要意义。
本发明提供了一种水系锰酸锂电池及其制备方法,水系锰酸锂电池包括正极极片与负极极片,所述正极极片由锰酸锂正极材料、正极导电剂、正极水性粘结剂、纳米二氧化钛以一定方式匀浆后涂覆于而成;所述负极极片由人造石墨、负极导电剂、负极水性粘结剂、CMC以一定方式匀浆后涂覆而成;本发明正负极材料均采用水作为溶剂,对环境无污染;添加纳米二氧化钛,以降低HF的产生并抑制锰酸锂的溶解,同时还可降低电池的内阻并提升正极材料的稳定性以提升电池性能。
本发明涉及电池回收领域,尤其涉及一种废旧软包锂电池全自动拆解分拣回收设备。技术问题为:由于软包锂电池内部的正极片、负极片和薄膜的材质不同,对软包锂电池整体破碎使得后序的分离工作更加困难,分离出来的有价值的金属纯度不高,回收成本增加。技术方案为:一种废旧软包锂电池全自动拆解分拣回收设备,包括有工作台和运输机构等;工作台的上方安装有运输机构。本发明实现了对废旧软包电池拆解分拣,先将紧密贴合的正极片、负极片和薄膜进行疏松,防止剥离的过程中正极片、负极片和薄膜出现粘结现象,然后将正极片、负极片和薄膜逐张的分离,最后将正极片、负极片和薄膜收集至不同的收集容器内部。
本发明提供了一种双三氟甲基磺酰亚胺锂干燥装置,涉及锂离子电池制造技术领域,包括真空干燥舱;所述真空干燥舱后端外曲侧面通过焊接固定连接有第一限位环;所述第一限位环后方设置有第二限位环;所述真空干燥舱曲侧面顶部固定连接有进料管;所述进料管内部通过法兰连接设置有防泄阀;所述真空干燥舱后端设置有倾斜抬升结构;所述倾斜抬升结构包括有承接箍、固定箍和底部轴震荡片的设置,可通过超声波高频振动,使震荡片带动真空干燥舱进行震动,使干燥过程中的双三氟甲基磺酰亚胺锂液体内水分通过震动,更易提高双三氟甲基磺酰亚胺锂冰晶升华的效率,解决了现有装置未设置可提高冷冻干燥过程中冰晶升华的效率的结构的问题。
本发明提供了一种用于锂离子电池的正极活性材料,该正极活性材料包括根据以下分子式的掺杂的锂锰铁磷酸盐(dLMFP):LiMnxFeyM1‑x‑yPO4(其中0.9
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