本发明公开了一种基于可控压缩、梯度浸润的碳纳米管海绵正极的锂空气电池及其组装方法。该锂空气电池以可控压缩的负载催化剂的碳纳米管海绵作为自支撑空气正极,其中的电解液自隔膜至空气侧梯度减少。相较于传统的涂覆式薄片电极,本发明的碳纳米管海绵正极单位面积上的活性物质负载量和放电产物沉积位点均显著增加,可以有效分散大电流和避免致密放电产物的形成,有利于电极中电解液的浸润和空气扩散;电解液的梯度分布形式实现了高效的多相输运过程,空气得以抵达正极深处。本发明的锂空气电池可实现大电流密度工作条件下的超长循环寿命和极高放电容量,并可保持出色的稳定性和运行效率,具备推动锂空气电池实用化的潜力。
本发明提供一种电解剥离废旧磷酸铁锂电池正极材料的方法。其特征是:借助电解装置剥离废旧磷酸铁锂正极集流体上的正极材料,使正极材料片状脱落,铝箔保持完整。首先将废旧磷酸铁锂电池包拆解得到单体,分离正极片后放入电解质溶液中,插入惰性电极,进行电解,通过调控操作参数使正极材料完全剥离,从而回收磷酸铁锂正极材料和铝箔。本发明的特点在于流程短、工艺简单、不使用强酸强碱溶液、不产生二次废弃物、经济环保、实用性强。
本发明涉及一种锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料及其制备方法。所述方法为:将锂硅化合物、生物活性陶瓷粉体和粘结剂混合均匀,得到混合料,然后将混合料进行成型,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体于500~1300℃进行常压烧结,制得锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料。本发明解决了生物活性陶瓷难以烧结、力学性能低的问题,本发明制得的锂硅化合物增强生物活性陶瓷具有烧结温度低(烧结温度可降低至1000℃)、气孔率低(气孔率可降低至2%左右)、抗弯强度高(抗弯强度可提高至80~140MPa)以及细胞相容性好等优点,尤其适合于用作硬组织修复材料,是一种很具潜力的生物和医用材料,可以用作骨组织的修复、填充以及齿科修复材料。
本发明针对现有技术的不足,提供一种车用锂离子动力电池SOH时间序列预测方法,包括以下步骤;1)对锂离子动力电池系统SOH时间序列进项混沌判别;2)建立NARX预测模型;3)采集锂离子动力电池退化状态监测到的数据集;4)选择NARX预测模型的输入变量;5)确定嵌入维数和时间延迟,然后应用于采集到的一维实验数据相空间重构中,构造出训练样本集和测试样本集;6)将重构后的训练样本集训练NARX模型,将测试样本集对NARX模型进行预测,得到最终的锂离子动力电池SOH输出值,本发明具有较高的预测精度及较好的响应速度,具有较高的应用价值。
本发明提供一种复合隔膜、包含其的锂离子电池及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括依次设置的含Ti氧化物固态电解质层、第一含Ti氧化物固态电解质/陶瓷氧化物搭配层、聚烯烃层和第二含Ti氧化物固态电解质/陶瓷氧化物搭配层;所述复合隔膜通过多层结构设计并且对每层材料进行特定选择,成功得到了化学稳定性强的复合隔膜,应用于锂离子电池,有利于提升锂离子电池的锂离子传输效率和循环性能,具有重要的研究价值。
本公开涉及一种富锂碳酸盐前驱体的洗涤方法,该洗涤方法包括以下步骤:S1、向含有富锂碳酸盐前驱体的液相物料中加入第一洗涤液,得到洗涤浆料;所述第一洗涤液含有草酸锂;S2、将所述洗涤浆料搅拌处理后进行固液分离,将得到的固体进行冲洗处理和烘干处理。本公开的洗涤方法洗涤效果良好,有利于碳酸盐富锂前驱体的应用,并且该洗涤方法使用的洗涤液可重复使用,降低成本,有利于实现工业化量产。
本发明公开了补锂试剂及其制备方法和应用。该补锂试剂包括:内核和多相复合层。其中,内核包括Li和Li‑C3N4复合物;多相复合层形成在内核的至少部分表面,多相复合层包括:LiXSi合金、LiCl和有机硅聚合物。该补锂试剂的性能稳定、补锂效率高,且制备工艺简单、成本低廉。
本发明提供用于制备无定形硼硅酸锂化合物或掺杂的硼硅酸锂化合物的气相沉积方法,所述方法包括:提供所述化合物的每种组分元素的蒸气源,其中所述蒸气源至少包括锂源、氧源、硼源和硅源、以及任选的至少一种掺杂剂元素源;以低于约180℃的温度提供基底;输送所述锂、所述氧、所述硼和所述硅以及任选的所述掺杂剂元素的流,其中所述氧的流速为至少约8×10‑8m3/s;以及将来自所述蒸气源的组分元素共沉积到所述基底上,其中所述组分元素在所述基底上反应以形成所述无定形化合物。
本发明公开了一种锂电池全自动真空干燥注液机,包括底座,所述底座上表面安装有抽气泵、壳体和蓄液箱,且抽气泵、壳体和蓄液箱从左到右依次设置,所述壳体内壁底部安装有支撑座,所述支撑座上表面安装有托盘,所述托盘上表面安装有锂电池本体,所述抽气泵的进气端通过接头与抽气管连接,且抽气泵另一端穿过壳体通过接头与锂电池本体上的出气端连接,所述蓄液箱上安装有出液管和进液管,且出液管位于进液管一侧,所述出液管一端通过接头与输液管连接。本发明通过一系列结构的设置,方便对锂电池进行干燥处理,同时进行自动注液到准确的剂量,实用性强。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种基于孔径分割策略的金属有机框架材料用于锂硫电池隔膜改性的制备方法,其包括如下步骤:制备金属有机框架材料;将所述金属有机框架材料与粘接剂分散到溶剂中,得到分散液,将所述分散液真采用空抽滤附着于隔膜基底的单侧表面,真空干燥后,得到所述锂硫电池隔膜。本发明的优点在于,制备的改性锂硫电池隔膜能更好的抑制多硫化物的穿梭,并催化多硫化物的转化,通过多种电化学表征测试得出使用该隔膜的电池具有更高的比容量、更好的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种电池安全保护装置,其包括铜箔、铝箔、热收缩薄膜和封装外壳;所述铜箔和铝箔相对设置;所述热收缩薄膜设置在铜箔和铝箔之间以隔开铜箔和铝箔,当热收缩薄膜所受温度超过预设温度时,所述热收缩薄膜收缩铜箔和铝箔导通;铜箔、铝箔和热收缩薄膜密闭封装在所述封装外壳内。通过在锂离子电池内部或外部设置电池安全保护装置,在锂离子电池正常工作温度和工作状态时,电池安全保护装置处于断路状态;当锂离子电池由于电滥用、热滥用和机械滥用等异常情况造成电池温度升高且达到电池安全保护装置中薄膜热收缩温度时,电池安全保护装置中的铜铝箔导通,形成了电流回路,可以迅速释放电能,以此来提高锂离子电池在恶劣条件的安全性能。
本发明公开了基于区块链开发的智能锂电池租赁运营服务系统,属于运营服务系统技术领域;基于区块链开发的智能锂电池租赁运营服务系统,包括有锂电池租赁运营服务系统,所述锂电池租赁运营服务系统与区块链网络系统相链接,所述区块链网络系统上链接有服务器后台运营管理系统、电池管理系统和移动客户端服务系统,所述服务器后台运营管理系统、电池管理系统和移动客户端服务系统三者之间相互链接;本发明能够更加方便运营者对租赁的电池进行规范化管理以及为了使用者可以更加方便快速的租赁到电池。
本发明提供了一种聚合物颗粒、含有该聚合物颗粒的隔膜及含有该隔膜的锂离子电池。所述聚合物颗粒具有核壳结构,即包括壳层和核芯,形成所述壳层的材料包括热敏聚合物,形成所述核芯的材料包括多孔聚合物复合改性材料;所述多孔聚合物复合改性材料中包括共价有机框架化合物本发明区别于传统的锂离子电池隔膜,采用聚合物定向设计包覆的方法,筛选热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料,在不影响锂离子电池性能的前提下,在隔膜表面涂覆含有热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料的微球,能有效改善锂离子电池的高温安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液,包括有机溶剂、锂盐、添加剂A和添加剂B,所述添加剂A为常规添加剂,所述添加剂B为具有式Ⅰ所示化学结构式的环状硅氧烷类化合物,其中,R11、R12、R13各自独立地选自氢原子、氟原子、碳原子数为1~5的取代或未取代的烷基、碳原子数为2~5的取代或未取代的烯基、碳原子数为6~8的取代或未取代的苯基,取代基选自氰基或卤素。另外,本发明还涉及一种含有该电解液的锂离子电池。相比于现有技术,本发明的电解液既能保护正极材料,避免在高电压强氧化性正极表面发生氧化分解,同时又能抑制负极活性材料充放电过程中的体积膨胀,从而能改善锂离子电池的循环性能和高温存储性能。
本发明公开了一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述电芯包括卷芯本体,所述卷芯本体由长方形的第一隔膜、正极片、第二隔膜、负极片和第三隔膜堆叠卷绕而成,所述卷芯本体表面包覆一圈第一铝塑膜,所述正极片一端连接正极极耳,所述正极极耳从正极片的长度方向垂直引出,所述负极片一端连接负极极耳,所述负极极耳从负极片的长度方向垂直引出,所述正极片的长度和负极片的长度相等,本发明提供一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述软包锂电池结构和制造方法简单,能够抵消锂电池在充电和放电过程中产生电磁场,避免影响对电磁场比较敏感的精密元器件的正常工作和精度。
一种正极活性材料及包括其的锂二次电池。本发明涉及正极活性材料及使用包括上述正极活性材料的正极的锂二次电池。更具体而言,本发明涉及可以通过在锂复合氧化物中形成电荷转移通道来解决由于镍(Ni)含量的增加引起的电阻增加问题的正极活性材料及使用包括上述正极活性材料的锂二次电池。
本发明涉及锂电材料振动粉碎装置技术领域,尤其涉及一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法。本发明要解决的是出料不便以及噪声较大的技术问题。为了解决上述技术中的问题,本发明提供一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法,本发明由包括罐体、碎料桶、转向气缸、底座、驱动机构和碎料机构组成,碎料机构的安装板上安装有磨料板和毛刷,磨料板磨料的过程中,毛刷与碎料桶的底板接触时,可将碎料桶底板筛孔内的塑料刷擦,大大避免了筛孔堵塞情况的发生,在驱动机构椭圆光轮的作用下,可使碎料桶做周期性上下运动,可使碎料桶产生振动,灵活度高,噪声小,大大方便了锂电材料生产时的使用。
本发明提供一种锂离子电池及电子装置。本发明的锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液;所述隔膜包括基膜和设置于基膜至少一功能表面的陶瓷层,所述陶瓷层包括无机粒子m和无机粒子n;所述无机粒子m的体积平均粒径为0.5~1.5μm,所述无机粒子n的体积平均粒径为0.05~0.3μm;所述无机粒子n与所述无机粒子m的质量比为A,且0.05≤A≤10;所述电解液包括碳酸乙烯酯,所述碳酸乙烯酯与所述电解液的质量比为B,且0.05≤B≤0.4;A与B的关系满足1≤A/B≤100。本发明的锂离子电池可使锂离子电池在具有高能量密度的基础上,兼具优异的循环性能和安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂二中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容,得到基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池。本发明以层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料制作电池负极,相比较于传统石墨负极,能够有效提高锂离子电池的循环性能。
本发明提出了一种基于快充协议的锂电池包,属于电池技术领域。所述锂电池包包括电压检测装置、快充协议控制装置、降压型变换器、充电装置和锂电池包本体;所述电压检测装置的信号输入端与电能信号输入端相连;所述电压检测装置的信号输出端与所述快充协议控制装置的电压信号输入端相连;所述快充协议控制装置的信号输出端与所述降压型变换器的控制信号输入端相连;所述降压型变换器的电信号输出端与所述充电装置的电信号输入端相连;所述充电装置的电信号输入端与所述锂电池包本体的电信号输入端相连。
本发明涉及锂电池铝箔加工技术领域,具体为一种压紧效果好的锂电池铝箔加工用切割装置,包括装置本体,装置本体内壁的两侧均固定连接有固定板,两个固定板相对的一侧之间活动连接压紧组件,压紧组件的顶部固定连接有拉动组件,拉动组件的顶部贯穿至固定板的顶部,装置本体的内壁固定连接有连接板,连接板内部的两侧均活动连接有两个活动块。该压紧效果好的锂电池铝箔加工用切割装置,具有对铝箔的压紧效果好,防止铝箔在加工时发生褶皱,且具备限位结构配合压紧装置进行配合使用,防止锂电池铝箔在切割时位置发生偏斜,保证了切割尺寸的精准度,减少了废料的产生,方便使用者使用的优点。
本发明提供了一种锂离子电池高容量氧化亚硅复合负极材料及其制备方法。所述高容量氧化亚硅复合负极材料为多层复合网络交联结构,最内层为氧化亚硅SiOx,中间层为包覆碳,外层为通过化学添加剂预锂的锂盐,多层复合结构颗粒间通过导电碳形成的导电网络相互连接。本发明通过质子化碳源静电吸附包覆作用、材料预锂化处理过程和材料内部构造导电网络,改善材料结构稳定性,增强反应动力学过程。利用喷雾干燥和固液相高能混合等方式实现二次造粒,构造具有多层复合网络交联结构的硅碳复合负极材料。本发明提供的高容量氧化亚硅复合负极材料粒径分布窄,导电性高,具有高库伦效率,低膨胀,循环保持率高等优点,制备工艺简单,易于工业化生产。
本发明提供一种报废动力锂电池电芯精细化拆解系统,包括上料模块、操作模块、热切模块、视觉模块以及拆分模块:操作模块包括第一操作机构和第二操作机构,第一操作机构和上料模块相配合用于将锂电池电芯传递至热切模块;热切模块用于对锂电池电芯的电芯负极、电芯正极以及隔膜热切分离,热切分离后的电芯负极以及电芯正极由第二操作机构传递至视觉模块;视觉模块用于判断电芯负极以及电芯正极的卷绕方向;拆分模块和第二操作机构相配合,用于对电芯负极以及电芯正极进行分离拆解。本发明通过设置上料模块、操作模块、热切模块、视觉模块以及拆分模块,使得电芯负极和电芯正极的拆解更加便捷,提升锂电池电芯的回收率。
本发明公开一种高电压混合型锂离子超级电容器及其制备方法。所述高电压混合型锂离子超级电容器,包括正极片、负极片、介于正负极之间的隔膜、填充于正负极和隔膜空隙中的电解液、壳体,正极片和/或负极片由集流体和涂布在集流体表面的包括纳米碳材料的电极材料组成,电解液为有机溶剂、锂盐、添加剂混合而成的高电压电解液。所述高电压混合型锂离子超级电容器的制备方法,包括高电压电解液制备、正极片制备、负极片制备、封装步骤。本发明引入纳米碳材料对5V正极材料及多孔碳材料进行复合改性,通过优化电解液,以及对电容器的正、负极容量比进行优化,使本发明的电容器具备较高的工作电压、能量密度、功率密度、安全性、循环使用寿命。
本发明公开了一种基于薄膜铌酸锂波导的可实时调谐色散波产生系统及方法。本发明利用高折射率对比度波导中的模式杂化特性,使特定波长处的色散特性发生突变,在最终产生的超连续谱中,该波长处可获得高功率、窄带宽、光谱孤立的模式杂化色散波。同时结合铌酸锂晶体的热光双折射效应,通过对波导温度进行热电调控实现对模式杂化色散波的实时调谐。本发明由超短脉冲激光器、可调直流稳压电源、偏振控制器、透镜光纤、薄膜铌酸锂芯片、金属加热电极、光学频谱分析仪以及连接它们的光纤和导线实现。本发明利用超短脉冲激光器,在单一薄膜铌酸锂波导上高效地、定向性地将能量转移到目标波长范围内,产生高功率、光谱孤立、可实时调谐的模式杂化色散波。
本发明涉及锂电池生产加工设备技术领域,尤其是一种锂电池内部绝缘盖用检测按压修正装置,包括内置电控输送带机构的输送平台、顶置升降机、底置升降机和修正电机。本发明的一种锂电池内部绝缘盖用检测按压修正装置采用直接设置在电控输送带机构上,使其可以直接在锂电池生产线上进行直接检测和修正操作,整个检测和修正操作无需人工介入,操作简单高效,无需占用额外空间;适用产品的范围更加广泛,同时也无需频繁启停电控输送带机构,从而降低生产成本;检测和修正无需人工操作,自动化程度和修正精度大大提升。
本发明属于锂离子电池正极材料的技术领域,更具体地,本发明提供一种石墨烯包覆锂离子电池正极材料的制备方法。本发明第一方面提供了一种石墨烯包覆锂离子电池正极材料的制备方法,包括石墨烯与含锂物质的预混以及复合两个步骤;其中,预混过程中转速为200~1000rpm,预混时间为0.1~2h。本发明的方法制备的石墨烯包覆正极材料制得的扣式电池,相比于普通的正极材料,直流内阻降低,其放电比容量、倍率性能以及循环性能均有一定程度上的提升,表现出更优异的电化学性能。
本发明提供了一种制备动力锂离子电池组的方法,其中所述方法包括:提供多个待注液的锂离子电池,注入电解液A,恒流充电至第一预定电压,在60‑65摄氏度下静置预定时间,测量每个电池的开路电压,当所述开路电压低于第一预定电压预定差值时,注入电解液B;若否,注入电解液C;恒流充电至第二预定电压,然后在第二预定电压和第三预定电压之间进行小电流恒流充放电循环;然后在充电截止电压和放电截止电压下进行循环若干次,记录每个电池的平均容量,按照容量大小进行二次配组。将二次配组后的电池组装成锂离子电池组。本方法得到的锂离子电池组存储寿命高,电池单体一致性好。
本发明公开了一种高电压电解液及包括该高电压电解液的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,包括锂盐、有机溶剂和高电压添加剂;所述高电压添加剂为含氟硅烷基氰代磷酸酯。本发明电解液中添加的含氟硅烷基氰代磷酸酯高电压添加剂为磷酸酯类添加剂,其在锂离子电池中成膜阻抗比较低,有利于电池的循环性能;其分子结构中由于同时含有多个氰基,在3.0V~4.8V的高电压区间内,能够抑制电解液在电极表面的分解,有效改善高电压电池的胀气问题,且由于高极性基团硅和氟的协同作用,在负极表面形成一层致密、稳定的低阻抗钝化膜,可以有效的改善高电压下电池的循环性能。
本发明提供一种锂离子动力电池的电化学阻抗分析方法与应用,所述电化学阻抗分析方法包括以下步骤:(1)使用标准荷电状态调节方法对锂离子动力电池进行未满容量的SOC调节,得到SOC调节后电池;(2)将步骤(1)所得SOC调节后电池置于模拟使用温度的环境中,待电池温度稳定后,得到温度调节后电池;(3)利用恒电流模式对步骤(2)所得温度调节后电池进行电化学阻抗分析,得到奈奎斯特图;(4)拆分步骤(3)所得奈奎斯特图中的实部与虚部数据,对阻抗各部分进行拟合,定量分析阻抗值,得到锂离子动力电池的欧姆内阻与极化内阻。本发明提供的电化学阻抗分析方法特别适用于大容量锂离子动力电池的阻抗分析,且准确度高,普适性好。
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