本发明公开了一种NiCoOx/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂电池电极材料技术领域;首先对Al、Co、Ni三元合金进行脱合金处理,将所得脱合金材料依次在醇类溶剂和氨丙基三甲氧基硅烷中超声处理得到前驱体,之后将所述前驱体置于氧化石墨烯分散液中,加入氨水,反应结束后加入柠檬酸,继续反应得到中间体,然后对所述中间体加热并保温即得所述锂离子电池负极材料;本发明制备得到的锂离子电池负极材料为微纳结构,具有丰富的活性位点,且比表面积大,振实密度高,将其用于锂离子电池中表现出优异的循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子负极材料被广泛使用。
本实用新型涉及基于周期极化铌酸锂薄膜波导结构的上转换单光子探测器,其可以包括泵浦光源、波分复用器、周期极化铌酸锂波导和光电二极管。其中,波分复用器通过保偏光纤连接周期极化铌酸锂波导。周期极化铌酸锂波导为在经周期极化的铌酸锂薄膜材料中的铌酸锂薄膜上形成的脊型波导,并且泵浦光源采用分布式反馈激光器。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。
本发明涉及锂硫电池导电剂技术领域,具体涉及一种基于纳米过渡金属磷化物/碳复合材料的锂硫电池导电剂及其制备方法与应用。所述导电剂包括导电剂本体,以及原位生长在所述导电剂本体上的纳米过渡金属磷化物颗粒,所述导电剂本体为能够导电的碳材料。本发明通过在导电的碳材料上复合可导电的纳米过渡金属磷化物,形成新结构的锂硫电池导电剂,除了优于传统导电剂的导电性能,还可以有效阻止多硫化物的穿梭并产生一定的催化作用。由于过渡金属磷化物催化作用的存在,可以有效缩短充放电过程中可溶多硫化锂转变液态反应的时间,加速多硫化锂形核,从而加快正极材料充放电速率,提升正极材料活性物质的利用率,提升锂硫电池的比容量和循环稳定性。
本发明涉及一种均匀掺镁铌酸锂多晶料的批量化合成方法,属于无机材料制备领域。该方法将氧化镁溶解于有机酸中,使其与有机酸完全反应,形成无色透明溶液,然后加入一定配比(化学计量比或同成分)的氧化铌和碳酸锂纳米颗粒,经过球磨技术形成混合均匀的悬浊液。对悬浊液采用喷雾干燥技术得到掺镁铌酸锂多晶的前驱体,这样的前驱体颗粒是镁离子均匀地掺入氧化铌和碳酸锂的纳米颗粒。最后低温煅烧前驱体得到成分均匀颗粒状掺镁铌酸锂多晶料。本发明所用原料为常规材料,氧化铌和碳酸锂在溶液中混合更加均匀。该方法适用于其他掺杂原料的合成,具有普适性。
本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料的制备方法。首先用聚乙二醇和高锰酸钾制备羟基氧化锰纳米线,将羟基氧化锰纳米线在550~650℃下加热3~10h,自然冷却到室温,得到多孔的三氧化二锰纳米线,最后将多孔的三氧化二锰纳米线于500~600℃下通入乙炔和氩气或氮气的混合气体40~80分钟,冷却,即得到锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料。本发明的碳包覆MnO同轴纳米线材料具有均匀的碳层厚度,有利地提高锂离子电池负极材料的循环稳定性、比容量和倍率性能,从而提高了能量密度和功率密度,结构稳定,制备方法简单,工业应用性好。
18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选干涉装置。本产品其组成包括:18650锂电池分选机机架,所述的18650锂电池分选机机架连接液压缸和18650锂电池分选机滑道支撑部分,所述的18650锂电池分选机滑道支撑部分连接铰接头,所述的铰接头连接滑道,所述的液压缸连接前夹板和后夹板,所述的前夹板与所述的后夹板夹持底圆球,所述的底圆球连接连杆的底部,所述的连杆的顶部连接滑动球,所述的滑动球在所述的滑道内滑动。本实用新型用于18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选。
本发明提供了一种具有抗噪性锂离子电池模型参数和SOC联合估计方法及系统。其中,该方法包括对锂离子电池进行脉冲充放电测试,得到在不同SOC处的开路电压OCV,确定出OCV‑SOC映射关系;初始化锂离子电池模型的RC参数及电池的SOC;根据OCV‑SOC映射关系及SOC来确定OCV,再根据实时测量的电池电流和电压信号及其所含噪声的统计特性,利用递推受限总体最小二乘方法求解锂离子电池等效电路模型的离散域回归方程,辨识出当前时刻的RC参数;基于当前时刻RC参数及更新的锂离子电池系统状态空间表达式,选用观测器或滤波器估计出锂离子电池当前时刻的SOC。
本发明的提供了一种基于废旧锂离子电池浸出液制备MOF基纳米材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池正极材料溶于酸性试剂,得到含Co2+、Li+的浸出液;(2)将定量的2‑甲基咪唑分散到浸出液中,离心后制得MOF纳米材料;(3)将MOF纳米材料进行焙烧处理后制得MOF基衍生纳米材料。本发明提出的方法,原料廉价易得、制备步骤简单、反应条件温和且易控制,制备产物形貌规则且纯度高,有广泛的应用前景,对废旧锂离子电池高值化利用具有重要的意义。
本发明涉及一种季铵盐改性锂皂石稳定的ASA施胶乳液及其制备方法,属于造纸施胶剂乳化技术领域。该施胶乳液中含有ASA、去离子水、季铵盐和锂皂石;其中ASA与去离子水的质量比为1 : 1-10,锂皂石与ASA的质量比为1 : 20-200,季铵盐和锂皂石的质量比为1:50-500。其稳定性好,放置24小时不会产生颗粒聚集、沉淀或者析出水相;不容易水解,乳液放置3小时后,施胶性能变化不大;施胶效率高,相对锂皂石单独稳定的ASA乳液,施胶效率有大幅度提高。而且对季铵盐改性锂皂石的用量少,未添加表面活性剂。
本实用新型属于笔记本电脑电源技术领域,具体地说是一种延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路。该实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路包括EC芯片、充电管理芯片、锂电池接口模块、系统供电模块、电池开关模块和MOS管,EC芯片与MOS管的漏极、锂电池接口模块、充电管理芯片分别连接,充电管理芯片通过引脚一与电池开关模块相连接,锂电池接口模块通过引脚二与电池开关模块相连接,MOS管的栅极通过引脚三与电池开关模块相连接,MOS管的源极接地,系统供电模块与充电管理芯片相连接。本实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路能降低锂电池的静态功耗,实现锂电池的长时间储存,具有良好的推广应用价值。
本发明涉及一种基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备,首先在铌酸锂单晶薄膜表面用相同的激光加工参数,制备畴反转区域占空比为0.5的周期结构;然后应用飞秒激光直写或者精密金刚石刀切割技术在铌酸锂单晶薄膜上制备脊型波导,集成在预先加工好的周期性结构上;进而对LNOI的两个X端面进行抛光处理,然后清洗、得到抛光面;最后将半导体激光器与光纤耦合系统、具有周期性畴反转结构的铌酸锂单晶薄膜波导,以及滤光片集成在一起,实现对特定波长激光的频率转换功能。本发明具有转换效率高、光束质量好、寿命长等特点,该产品主要应用于光纤通讯、电子学器件制备、信息存储、红外探测等领域。
本发明公开了一种电动汽车锂电池组管理系统,包括主控制单元和底层控制单元,主控制单元与底层控制单元之间使用CAN总线进行通讯,主控制单元通过电流检测电路与由单体锂电池串联的电池组相连,主控制单元通过串口与上位机通讯,底层控制单元分别通过隔离线性检测电路、温度检测电路和均衡控制电路与单体锂电池相连。该系采用高精度隔离线性检测,并能够隔离均衡,易实现、易扩展。本发明能实现对电动汽车各种锂电池精确检测,均衡以及保护功能。
本发明公开了一种锂锌铁氧体电磁波吸收材料,包括以下化学元素锂、锌、铁、镁、钇和氧,各化学元素的化学计量配比为锂∶锌∶铁∶镁∶钇∶氧=0.35∶0.3∶2.35∶0.0054∶0.0048-0.0097∶4。该电磁波吸收材料的制备方法是根据该铁氧体的化学计量配比配制各组成元素的硝酸盐混合水溶液;以一定比例的柠檬酸水溶液和氨水作为凝胶网络形成剂,采用溶胶凝胶法制备相应铁氧体的干凝胶;对所得干凝胶以一定的升温速率和煅烧温度进行后期的高温热处理;获得相应的掺杂镁和钇的锂锌铁氧体材料。本发明制备的掺杂镁和钇的微米级锂锌铁氧体材料在0.5-3GHZ的低频范围内的吸波性能也较为优良,所用原料价格低廉、广泛。
本发明公开了一种锂电池组充电饱和均衡电路、信号发生电路及其充电电路,充电电路包括依次连接的电源转换电路、充电饱和均衡电路、正负电压输出电路和信号发生电路。其中电源转换电路从市电取电,经变压器降压及整流桥整流后将220V交流电变换为25V的直流电为锂电池充电。锂电池均衡电路在充电过程中对锂电池组中每一节锂电池进行充电饱和程度管理,使锂电池组中每一节锂电池充分、饱和充电。锂电池组充电完成后将被正负电压输出电路转换为政府电压输出,该输出电压为信号发生电路提供正负电压,保证单片机所产生的输入小信号被同频放大到指定要求并输出给电压互感器。
本实用新型实施例涉及锂电池加工领域,具体公开了一种锂电池生产加工用涂膜装置,包括支撑平台;所述支撑平台上固定设置有箱体,所述箱体内设置有涂膜腔;所述涂膜腔的顶部通过支撑杆支撑设置有支撑罩,所述支撑罩的底端敞口处密封旋转设置有第一旋转盘。在本实用新型实施例提供的涂膜装置中,利用储料桶向支撑罩内供料,支撑罩内的物料通过输料软管输送至喷嘴,喷嘴用于喷料,以对放置在涂膜腔内的锂电池表面覆膜,与此同时利用驱动电机驱动第一旋转盘旋转,旋转的第一旋转盘能够调整喷嘴所处的空间位置,并利用正反转伺服电机驱动支撑弯杆旋转,能够进一步保证喷嘴喷料的均匀性,从而保证对涂膜腔内锂电池表面涂膜的均匀性。
本实用新型公开了一种用于电池级氢氧化锂密闭气流输送装置,包括输送管道、第二料气分离器、回程管道、增压风机,所述增压风机一端设有输送管道并与输送管道连接,所述输送管道通过三通与供料系统的第一卸料阀连接,供料系统中的氢氧化锂物料通过第一卸料阀进入到输送管道内部,所述第二料气分离器设置于输送管道端部,输送管道与第二料气分离器一侧连接,所述回程管道设置于第二料气分离器上方。本实用新型对电池级氢氧化锂物料输送采用完全密闭的方式,通过不含二氧化碳和水分的氮气作为输送介质,将产品从一个工序送往另一个工序,避免了氢氧化锂物料与空气中含有的二氧化碳和水分发生反应,保证了产品的质量。
本发明涉及固态锂电池技术领域,特别是涉及一种固态锂电池框架用防震装置及其安装方法,包括一外壳,一锂电池框架,设于外壳内部且与外壳内壁弹性连接;若干第一弹性部,设于锂电池框架顶部和外壳之间;一蠕动泵组件,设于外壳顶部且与任一第一弹性部传动连接;一冷却组件,设于外壳顶部且与蠕动泵组件连通;一冷却管道,缠绕在锂电池框架外壁,冷却管道两端分别与冷却组件出口端和蠕动泵组件进口端连通。本发明可以达到缓冲电动车颠簸对锂电池框架产生的冲击,防止锂电池框架受损并利用冲击带动冷却液循环降低锂电池框架温度的目的。
本发明涉及一种具有良好循环性能的硫化锂/硅固态全电池正负极材料及其制备方法,通过溶液原位合成一步法制备了硅/硫基固态电解质复合负极材料,该方法操作简单方便,通过硫基固态电解质包覆提高电化学性能稳定性与电化学循环性能。制备硫化锂/碳复合正极材料,碳材料可以有效提高硫化锂材料电子导电性,并抑制硫化锂在充放电中体积膨胀,同时硫化锂纳米化可提高活性物质利用率,提高电化学性能。组装的硫化锂/硅固态全电池具有良好的电化学循环性能,同时可以有效解决锂硫电池与固态电解质的界面问题,避免金属锂带来的安全隐患。
本发明公开了一种高纯双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法,双氟磺酰亚胺与锂合金在有机溶剂中,在室温条件下进行反应获得双氟磺酰亚胺锂。采用的锂合金时反应速率适中,不会产生其他的副反应,因此产物的纯度较高;采用锂合金制备双氟磺酰亚胺锂时,不需要加入惰性气体,因此制备工艺简单。
本发明涉及利用互联网监测的新能源锂离子电池组中使用的电解液,使用的电解液包括溶质四氟硼酸锂和双氟磺酰亚胺锂,溶剂碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯和碳酸二乙酯,阻燃添加剂三氟代甲基碳酸乙烯酸和三氟均三嗪,负极成膜添加剂马来酸酐;新能源锂离子电池组的上固定板上设有通孔A,下固定板上设有通孔B,通孔A和通孔B的内壁上均设有橡胶垫,通孔A和通孔B将多个锂离子电池固定,将多个锂离子电池并联后封装,置于壳体内,铝塑包装膜的外表面设有温度检测装置,温度检测装置与温度显示器连接。本发明避免了电池组颠簸过程中锂离子电池收到的损伤,有较强的耐燃能力,提高的锂离子电池的使用寿命。
本发明涉及一种制备纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料的方法,将锂源、磷源、碳酸亚铁按化学计量比和碳源混合形成混合物A,混合物A经高能湿法球磨,干燥,得到前驱体B,前驱体B在保护气氛下预烧、烧结得到纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料。本发明成功地以廉价碳酸亚铁取代传统固相法常用的三氧化二铁或草酸亚铁为铁源,制得纳米级纯相磷酸铁锂,使磷酸铁锂的吨生产成本降低18-37个百分点。所得复合物颗粒细小,粒径为20-200nm,且具备良好的导电性。0.1C循环100次后容量保持在150mAh/g以上,5C放电100mAh/g以上,是理想的锂离子电池正极材料。
本实用新型公开了一种新能源汽车用锂离子电池回收放电装置,包括底板、放电框和储物网框,放电框的底部通过连接块与底板的顶部固定连接,底板的顶部且位于放电框的两侧均固定连接有竖板,竖板一侧的顶部固定连接有第一支撑板,本实用新型涉及电池回收技术领域。该新能源汽车用锂离子电池回收放电装置,将锂离子电池放置在储物网框内,能够同时对多个锂离子进行放电,通过机械化操作将储物网框浸泡在放电框内,在电池放电完毕后,能够快速的将储物网框移动到放电框的外部,方便了操作人员的使用,在锂离子电池放电完毕后,能快速的对锂离子电池进行吹干,同时能非常方便将储物网框抽出,从而能够快速的对锂离子电池进行回收。
本发明提供了一种基于迁移学习的锂电池核温评估方法及系统,获取目标域锂电池参量数据;根据获取的锂电池参量数据和目标域神经网络模型,得到锂电池核温评估结果;其中,根据源域锂电池的历史数据训练得到源域神经网络模型,根据目标域数据进行源域神经网络模型的全连接层的再训练,得到目标域神经网络;本发明采用迁移学习,将建立好的源域模型迁移到目标域锂电池上,利用目标域的少量信息作为训练数据即可准确估计目标域其他锂电池的核温,加快了模型训练进展,提高了训练效率。
本发明公开了一种二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂及其制备方法,其特征在于所制备的方法包括以下步骤:称取一定量的二氧化硅置于小烧杯中,加入10-30ml去离子水,搅拌混合均匀,然后加入一定量固相法/水热法/溶胶凝胶法制备的氟化磷酸钴锂,继续搅拌,再60-90℃干燥,取出研磨得二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂。该方法制备的二氧化硅包覆的氟化磷酸钴锂材料颗粒分散性好,粒径小,尺寸和形貌均匀,且不会破坏氟化磷酸钴锂的结构。本方法制备的正极材料工作电压平台高,表现出优异的电化学性能,特别是在电池进行充放电循环几十圈后,与未经包覆的材料相比,其放电比容量高出20%,且容量保持率可以达到100%,这将有助于对此高电压、高能量密度正极材料做进一步研究。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极材料的网状铁酸钴,是将原料草酸亚铁,乙酸钴,柠檬酸,硝酸按一定的比例溶于水,形成溶胶后对溶液进行溶剂蒸发,得到了凝胶前驱体,将前驱体干燥化处理,最后将前驱体混合物进行高温煅烧,得到了网状铁酸钴。本发明还公开了所述用于锂离子电池负极材料的网状铁酸钴在制备高能量密度锂离子电池中的应用。本发明所述网状铁酸钴的制备方法,操作简便易行,易于大规模生产,所合成的网状铁酸钴做为锂离子电池负极材料,展现了良好的电化学性能,可以克服传统碳负极材料比容量低的缺点,对发展高能量密度的锂离子电池具有推动作用。
一种加固平板内置锂电池快拆结构,楔块驱动机构驱动楔形顶块沿滑槽Ⅱ向前端移动时弹簧驱动滑条沿滑槽Ⅰ向右侧滑动,此时锁止机构解除锁止,可以将锂电池盖打开从而便于更换电池,将新电池安装入电池安装槽中后,将锂电池盖后端卡头插入卡槽中,之后通过楔块驱动机构驱动楔形顶块沿滑槽Ⅱ向前方滑动,从而在导向斜面Ⅱ与导向斜面Ⅰ的滑动作用下,滑条在滑槽Ⅰ中向左侧移动从而利用锁止机构将锂电池盖的前端锁止固定,实现了锂电池盖的快速打开或关闭,实现了加固平板内置锂电池的快速更换。
本实用新型涉及一种智能锂电集成式交、直流一体化电源,它集成度高、防护高效、便于使用,可根据建设需求配置不同容量的电源及电池、不同电压等级的电源、不同分配电形式的结构等,以满足建设中的灵活配置。它包括箱体,在箱体内设有锂电池组,锂电池组与环境温度控制模块和锂电池控制模块连接,锂电池控制模块分别与开关电源和逆变器以及无线通讯模块连接,开关电源与直流配电单元连接;逆变器通过转接模块与交流配电单元连接;无线通讯模块与监控装置连接;锂电池组还与环境温度控制模块连接;市电与开关电源和转接模块连接。
本实用新型涉及印刷技术领域,具体为一种适用于锂电池充电宝的防护壳表面印刷装置,包括底座,所述底座的顶部设置有传送带,所述传送带的一侧设置有支撑架,所述支撑架顶部的一侧固定连接有印刷装置,所述支撑架的两侧设置有限位组件,所述支撑架的内部设置有油墨罐。本实用新型的优点在于:传送带带着锂电池充电宝防护壳转动到印刷装置下,通过两个限位组件把锂电池充电宝防护壳夹到印刷装置的正下方,避免锂电池充电宝防护壳偏斜,印刷处的图案位置偏移,造成残次产品,第一气缸推动第一限位块夹住锂电池充电宝防护壳,第二气缸推动第二限位块让上运动,防护壳于印刷装置相接触,实现了对锂电池充电宝防护壳的印刷。
本发明公开了一种制备低温用纳米磷酸铁锂的方法,步骤包括:1)原料锂源、铁源和磷酸源按照摩尔比Li:Fe:P=1:1:1进行配比,并加入金属掺杂源,以丙酮作为介质进行球磨,球磨后样品在70-90℃的真空环境保温10-14小时使样品充分干燥;2)干燥后的样品进行研磨、造粒,在惰性气体中250-400℃保温1-5小时,磷酸铁锂成核结晶,随后冷却;3)结晶的磷酸铁锂与葡萄糖混合,以丙酮作为介质进行球磨,球磨后样品在在70-90℃的真空环境保温10-14小时使样品充分干燥;4)干燥后的样品,研磨,在惰性气体中600-800℃原位石墨化包碳2-4小时,冷却至室温即得低温用纳米磷酸铁锂。所得到的磷酸铁锂材料为纳米级晶体材料,晶粒尺寸在60nm以下,并且低温性能卓越。
中冶有色为您提供最新的山东济南有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!