本发明涉及锂离子电池过充电技术领域,且公开了一种防止出现过充电现象的锂离子动力电池,包括机体,所述芯片的左侧活动安装有电动滑块,电动滑块的左侧固定安装有控制开关,电子阀的内侧活动安装有导电杆,导电杆的左端固定安装有第二磁块,第二电磁铁的右侧固定安装有电阻。该防止出现过充电现象的锂离子动力电池,通过芯片正常使用,则控制开关被断开,并对过充电进行检测并控制,反之芯片故障则控制开关无法断开,则通过导电杆进行充电,当锂电池充满时内部的电压会达到峰值电压,使得电流通过电阻进入到第二电磁铁中,并吸引导电杆向左移动将锂电池的电源断开,实现了利用芯片和机械电路双重保护防止锂电池过充电的效果。
本发明公开了一种空心微球结构的改性富锂锰基正极材料及其制备和应用。所述富锂锰基材料具有空心微球结构,该微球由一次纳米颗粒自组装形成,微球外层为厚度为1~10nm的LiCeO2包覆层,包覆层内的主体部分为铈掺杂的富锂锰基材料,微球的内部呈现中空结构;所述富锂锰基正极材料的分子式为Li1+aMnbNicCodCeeO2,其中0.1≤a≤0.4,0≤b≤0.8,0≤c≤0.3,0≤d≤0.3,0.005≤e≤0.1,a+b+c+d+e=1。本发明提供了该空心微球结构的改性富锂锰基正极材料的制备方法和作为锂离子电池正极材料的应用,该材料表现出较高的倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明涉及一种预锂化的硅基阳极及其制备方法,以及包含该预锂化的硅基阳极的锂离子电池。所述预锂化的硅基阳极,其包含:硅基阳极;置于硅基阳极的表面上或内部的锂;以及在硅基阳极表面上的保护性涂层。本发明的预锂化的硅基阳极可以在空气中安全地进行后序处理。
本发明揭示了一种具有锂吸附性能的炭化凝胶材料及其制备方法与应用。所述具有锂吸附性能的炭化凝胶材料的制备方法,包括:使凝胶骨架材料与水混合,并加入锂吸附材料,得到第一混合液;使壳聚糖、羧甲基纤维素钠、氯化钙溶于盐酸溶液中,得到第二混合液;以第二混合液作为接受液,使第一混合液滴加于第二混合液中,形成凝胶球;对凝胶球进行交联处理;交联处理后的凝胶球进行低温冷冻;在保护性气氛中,对经低温冷冻的凝胶球进行炭化处理,获得具有锂吸附性能的炭化凝胶材料。通过本发明制备的具有锂吸附性能的炭化凝胶材料,能够在锂离子的回收及脱附过程中保持结构稳定,并克服了凝胶材料易在溶液中溶胀而导致吸附量下降的特性。
本发明公开了一种从锂云母矿中高效回收钽铌锡的方法,包括以下步骤:将锂云母矿进行粗磨,过筛后与水调制成矿浆然后进行磁选、重选,重选得到钽铌锡粗矿和尾矿,钽铌锡粗矿通过酸浸得到钽铌锡精矿;将尾矿进入浮选系统进行浮选,得到α型锂云母精矿,α型锂云母精矿与硫酸钾、硫酸钠、石灰按一定比例混合均匀,然后在回转窑进行焙烧,得到β型锂云母熟料,然后进行磨矿、过筛、调制成矿浆,经过磁选和重选,再经过酸浸得到钽铌锡精矿。本发明提供的从锂云母矿中回收钽铌锡的方法具有回收率高的优点。
本发明涉及固态锂电池检测领域,具体公开了一种固态锂电池检测设备,包括:底座;检测台组件,所述检测台组件与底座固定连接;弹性限位装置,所述弹性限位装置与检测台组件相连;传动调节装置;联动调节装置;耐压检测装置;其中,所述弹性限位装置包括:底接装置,所述底接装置与传动调节装置相连,用于固态锂电池的初步弹性限位;定位装置,所述定位装置与底接装置贯穿连接,本装置内部底接装置与定位装置配合,可实现对不同规格固态锂电池的初步弹性限位和二次锁止夹持固定,从而进一步提高了后续耐压检测的稳定性,固定完成后,内部耐压检测装置可对不同规格的固态锂电池进行加压检测,进一步提高了对固态锂电池的检测范围和效率。
本申请公开了一种用于三元锂电池的防护结构,包括设置在三元锂电池外结构的框架,所述框架上可拆卸安装有多根平行设置的V型导流体,所述V型导流体覆盖三元锂电池的每一个外表面;所述V型导流体开口侧靠近三元锂电池表面,收敛侧背离三元锂电池,V型导流体的收敛侧顶部设置有贯穿V型导流体的第一狭缝,相邻两根V型导流体的开口侧之间形成第二狭缝。本申请提供的防护结构在三元锂电池正常工作时,能够起到极强的物理防护作用,避免异物、硬物刺伤电池,同时,能够有效的抵御及承受各种压力载荷、冲击载荷和剪切载荷,避免电池主体因受到异常外力而发生裂损,进而导致电池工作异常,短路,甚至爆燃。
本发明公开了一种锂离子电池的快速充电方法及装置,涉及动力电池充放电技术领域。本发明针对现有的锂电池的快速充电方法不能更好的适应锂电池在不同充电阶段的状态的问题。本发明选择SOC区间,以所定义的ΔSOC为间隔,将SOC区间划分为若干充电阶段;根据锂离子电池的温度、荷电状态、充电倍率和充电循环次数得到锂离子电池的剩余寿命预测值;获取锂离子电池的特性曲线,根据所述充电特性曲线获取各充电阶段的充电时间权重α;将充电时间、充电时间权重和剩余寿命预测值输入目标方程中,得到各个充电阶段的充电电流。本发明在保证安全快速充电的同时,有效延长了电池的使用寿命。
本发明提供一种带有锂电电量监测功能的燃气表,包括一燃气表本体,还包括设置于所述燃气表本体内的一燃气表锂电电量监测电路;所述燃气表锂电电量监测电路包括一电池电压采样电路、一直流电源转换电路、一电池负载脉冲激励电路和一MCU控制电路;所述电池电压采样电路、所述直流电源转换电路和所述电池负载脉冲激励电路连接所述MCU控制电路。本发明的一种带有锂电电量监测功能的燃气表,通过燃气表锂电电量监测电路来实现对锂电电量的监测;集成度高、成本低。
本发明公开了一种应用聚合物纳米填料的复合凝胶聚合物电解质、制备方法及使用该电解质的固态锂电池。该复合凝胶聚合物电解质包括聚氨酯聚合物、聚多醌纳米片填料和锂电解质盐。本发明提供的聚合物纳米填料具有亲锂性,使复合凝胶聚合物电解质既有柔韧性、高室温离子电导和良好的电化学及界面稳定性,又能显著抑制锂枝晶的形成;将其用作锂电池电解质时,不仅能克服传统液态电解质存在的漏液、溶剂挥发的问题,还能防止锂枝晶刺穿隔膜造成内短路。
本发明属于铁电薄膜生长方法领域,主要涉及同成分、掺镁和掺铁铌酸锂薄膜及其生长方法。选择(111)晶向Pt,简称Pt(111),基片为衬底,选取提拉法生长的同成分、掺镁6.5mol%和掺铁8.0wt%的铌酸锂单晶为靶材。利用脉冲激光沉积方法,制备高质量的(006)外延取向同成分、掺镁6.5mol%和掺铁8.0wt%的铌酸锂薄膜。所述薄膜可应用于制备波导、微腔、传感器、探测器、电光调制器;所述方法操作简捷、易于纳米级高质量外延铌酸锂薄膜的生长,便于微观尺度铌酸锂薄膜铁电畴调控、为制作和研究铌酸锂薄膜器件奠定基础。
本发明公开了一种锂钴复合氧化物正极材料及其制备方法和应用。这种锂钴复合氧化物正极材料,包括基材和占基材质量百分比0.05%~10%的包覆层;基材的化学式为Li1+yCo1‑xAxO2;包覆层的化学式为LiMaM’bM”cO2。同时也公开了这种锂钴复合氧化物正极材料的制备方法,还公开了这种锂钴复合氧化物正极材料在锂电池中的应用。本发明通过湿化学方法制备得到一种新型结构的锂钴复合氧化物正极材料,所制得的材料包覆均匀,可以改善正极材料的电性能。
本发明公开了一种锂电池粉烧结用镁橄榄石‑刚玉匣钵及其制备方法,匣钵包括如下重量份的组分:预烧镁橄榄石50‑60份、烧结板状氧化铝16‑20份、高岭土4‑8份以及活性氧化铝14‑18份。本发明的匣钵在保障产品抗热震稳定性的情况下,降低匣钵材质中的SiO2含量,增加MgO含量,使匣钵材质偏碱性,不与锂电池粉发生反应,提高新产品的荷重软化温度,使匣钵在使用过程中不发生变形现象;与现用的堇青石匣钵相比,生产成本减少了1500元/吨,在批量试用时,使用寿命平均45次,大于目前使用40次的标准,匣钵表面不起皮,对锂电池粉没有任何污染;同时,本发明的制备方法简单可行,容易实现。
本发明公开了一种降低氧化铝产品中锂含量的方法,包括:在含锂的铝酸钠溶液中加入含铝化合物作为吸附剂,吸附铝酸钠溶液中的锂;通过控制溶液反应温度、搅拌时间,促使溶液中的锂析出;经进行过滤,得到富锂滤饼和滤液;滤液进入制备氧化铝产品的后续工序。铝酸钠溶液中锂的脱除率高,最高可达97%,且工艺简单,对铝酸钠溶液不产生污染。
本发明提供了一种含铁卟啉/碳纳米管复合正极材料的制备方法及其在锂硫电池正极中的应用,其制备方法为:将碳管取适量碳材料与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得含铁卟啉/碳纳米管复合正极材料;将含铁卟啉/碳纳米管复合正极材料与碳纳米管、聚偏氟乙烯混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及1%~10%含铁卟啉,搅拌并超声分散均匀,得到浆料,将所得浆料均匀涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,即得含铁卟啉/碳纳米管复合正极材料;本发明制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明提供了一种功能性锂硫电池隔膜及其制备方法。所述的功能性锂硫电池隔膜,其特征在于,包括多孔细菌纤维素膜以及采用界面聚合的方法聚合在多孔细菌纤维素膜上的带有负电荷的聚酰胺膜。本发明方法是目前最为有效的微孔膜制备技术,具有工艺简单、生产效率高、工业生产易实施和成本低廉等特点。本发明所制备的该微孔膜为隔膜的锂硫电池可直接用于混合动力车中,并且这种方法为聚合物微孔膜在锂硫电池方面的制备和运用提供了新途径。运用该方法制备的新型功能性锂硫电池隔膜在锂硫电池电化学性能方面具有重要意义。
本发明公开了一种锂过渡金属磷酸盐二次结构的制备方法,包括以下步骤:分别提供+2价过渡金属源溶液、锂源溶液及磷源溶液,所述+2价过渡金属源溶液、锂源溶液及磷源溶液分别为+2价过渡金属源化合物、锂源化合物及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述+2价过渡金属源溶液、所述锂源溶液及所述磷源溶液混合形成混合溶液,所述+2价过渡金属源化合物与所述磷源化合物中的+2价过渡金属元素:磷的摩尔比为1:(2.5~4.5);以及将所述混合溶液在溶剂热反应釜中加热进行溶剂热反应。本发明还公开了一种所述锂过渡金属磷酸盐二次结构。
本发明提供了一种锂离子电池及其制作方法和用途,所述锂离子电池包括正极片、负极片、第一隔膜和电解液,所述负极片包括负极活性物质层和第二隔膜,所述负极活性物质层设置于所述第二隔膜表面,且所述负极片不包括负极集流体,但含有负极极耳。所述锂离子电池的电池容量和能量密度得到提高,由于不含有负极集流体,降低了锂离子电池成本,简化了锂离子电池的制作工艺,所述锂离子电池适用于中小电流放电领域。
本发明涉及储能锂电的充电及放电的智能控制及管理系统技术领域,其目的在于提供一种房车锂电池组充放电智能控制装置及其充放电方法。所采用的技术方案是:中央控制器与电池组采用485通讯,通过对电池电量的判断,中央控制器控制锂电池电源管理保护板工作电源,通过程序控制电源实现锂电池智能充放电;既可以管理充放电一体机对储能锂电池组充电,也可以管理汽车行驶发电机充电;放电时也是通过对电源管理保护板的程序控制达到智能放电控制及管理目标。本发明不产生电池组自身的环流损失电能;可延长电池的使用时间及寿命,用户无需担忧遗忘关闭开关使锂电池电能耗尽,损坏电池,行车充电及市电充电一种装置,降低成本。
本发明公开了一种采用铌酸锂材料制成的波长高速调谐的激光器,包括:铌酸锂薄膜芯片(即LNOI芯片);设置在所述铌酸锂薄膜芯片上的第一模斑转换器(SSC,spot size converter);与所述第一模斑转换器连接的复合谐振腔,所述的复合谐振腔采用铌酸锂材料。本发明复合谐振腔采用铌酸锂材料,具有很好的电光效应。X‑cut铌酸锂薄膜当光模式沿着y方向传播,电场方向为z方向,其电光系数r33可达30.8pm/V。本发明这种激光器波长调谐速度可达ns级,调谐范围可达10nm以上,可用于光交换网络中减少网络拥堵,使信息传输更快。
本发明提供了一种防过充电解液及使用该电解液的锂离子电池。所述电解液中包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述的添加剂包括式1所示的磺酰基咪唑类化合物、正极保护添加剂和低阻抗添加剂;其中,所述正极保护添加剂选自腈类化合物;所述低阻抗添加剂选自三(三甲基硅基)硼酸酯(TMSB)、硫酸亚乙酯、二氟磷酸锂和四氟硼酸锂中的至少一种;本发明的电解液可以很好地解决现有的锂离子电池由于过充过放引起的安全问题,使用所述电解液的锂离子电池具有优异的过充性能,同时具有良好的安全性能、高低温充放电性能。
本发明提供一种耐低温的锂离子电池,包括正极及负极,所述正极包括正极活性材料及正极集流体;所述正极活性材料为包覆有纳米化碳的磷酸铁锂,所述正极加入碳纳米管,所述集流体由涂碳铝箔制成且所述正极活性材料涂布于所述正极集流体;所述负极包括负极活性材料及涂布所述负极活性材料的负极集流体,所述负极活性材料为无定形碳,所述负极集流体为铜箔。相比于现有技术,本发明提供的耐低温的锂离子电池在相同条件下恒流比为61.60%,且低温充电负极不产生锂枝晶,提高了锂离子电池的低温充电性能,延长了锂离子电池的使用寿命。
本发明涉及一种带有参比电极的锂离子电池的制备方法,属于电极电位检测以及电极制作技术领域。参比电极可以事先插入电池中,然后通过电镀的方式完成金属锂电镀到参比电极上的过程,或先利用电解池等设备,完成参比电极的电镀,然后插入电池中,完成带有参比电极的三电极电池制作。本方法在将金属锂电镀在基片表面的同时,保留基片的多孔特性,使得电解液中小分子可从孔隙中透过。同时,可以控制基片上锂层的镀层厚度,保证基片材料多孔性质得到保留,同时材料上负载足够多的锂,满足测试需求。本方法制备得到的参比电极具有较长的使用寿命,而且制作工艺简单,满足工业生产要求,使得带有参比电极的锂离子电池的工业生产及应用成为可能。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池组,箱体内部从左至右均匀排列有六组锂电池,相邻锂电池之间设置有导热板,锂电池的正负极通过导片串联在一起,箱体的底部设置有散热板,散热板中部下方设置有机架,机架内圈中部设置有电机,电机转子的末端设置有螺旋叶片,箱体的左右两侧上方分别设置有提手,箱体顶部设置有箱盖。本发明的有益效果是:本发明的锂电池之间均设置有导热板,加之有电机和集热板构成的散热装置使得锂电池产生的热量能够及时的排出,箱底隔热层的使用能够防止散热板上的温度回流至箱体内,箱体两侧的提手方便电池的拆卸和搬运。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池LOC模型,包括电池LOC算法模型、等效电路模型、电池容量数学模型和有效SOC系数模型,所述等效电路模型用于估算电池开路电压的荷电状态SOC,所述电池容量数学模型用于估算电池容量,所述有效SOC系数模型用于根据充放电次数估算电池有效SOC系数,所述等效电路模型用于预测电池的荷电状态,根据等效电路模型所得的荷电状态、电池容量数学模型所得的电池容量和有效SOC系数模型所得的有效SOC系数对电池LOC进行计算。本发明涉及电池技术领域,一种磷酸铁锂电池LOC模型,结合电池LOC算法模型、等效电路模型、电池容量数学模型和有效SOC系数模型对锂电池的LOC进行估算,模型简单实用,更准确、可靠。
本发明公开了一种低温综合回收利用废弃锂离子电池的方法,包括以下步骤:(1)将待回收的废旧锂离子电池进行放电、风干;(2)将预处理后的废旧锂离子电池进行预冷冻;(3)将预冷冻后的锂离子电池进行冷冻剪切粗碎;(4)将粗碎后的锂离子电池进行冷冻冲击细碎;(5)将细碎后的样品进行筛分处理,筛上物含有电池外壳和集流体材料,筛下物含有正负电极材料粉体。本发明通过冷冻破碎、过筛分离两个步骤即可实现锂离子电池电极材料和壳体材料及集流体的高效分离,低温破碎不会产生热积累,没有爆炸的风险,无有毒有害气体产生,节能环保,处理效率高;回收的产品质量好,便于再生,具有推广价值。
本发明提供了一种基于BP神经网络的锂离子电池劣化分类方法,通过在线采集锂离子电池的等效内阻,从而在线判断锂离子电池的劣化等级,能够实时监测锂离子电池的老化状态;通过BP神经网络模型的运算,可在不需要了解锂离子电池内部特性的情况下,仅通过锂离子电池所表现的外部特性便可进行老化状态的监测,可操作性强。
本发明公开了一种电动汽车动力锂离子电池用热交换散热电池盒,属于散热电池盒领域。一种电动汽车动力锂离子电池用热交换散热电池盒,包括盒体和冷凝器,所述盒体的外壁开凿有第一散热孔,所述盒体内滑动连接有夹板,所述盒体的内壁分别连接有第一挡板和第二挡板,所述第一挡板和第二挡板之间连接有引风机,所述冷凝器连接在第二挡板的底部,所述盒体的底部还连接有气缸,所述冷凝器上连接有输气管,所述气缸的外壁连接有出气管;本发明避免了盒体内的锂离子电池温度过高造成电池系统失控,从而影响锂离子电池的使用效果,避免锂离子电池在高温的情况下产生爆炸,使人们的安全得到保障,增加锂离子电池的使用寿命。
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