本发明属于锂金属电池领域,公开了一种用于超高倍率大容量锂金属负极的全有机多孔保护膜的制备方法,首先,通过乳液聚合法合成聚氯甲基苯乙烯纳米球,再经过超交联反应得到xPCMS;然后,以xPCMS的苄基氯作为活性接枝位点,在xPCMS表面接枝聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯,制备得到毛发状微孔高分子纳米球;最后,将毛发状微孔高分子纳米球与锂化的全氟磺酸树脂均匀分散在有机溶剂中,将得到的溶液涂敷在载体表面并经过干燥处理,制得全有机多孔保护膜。本发明的全有机多孔保护膜具有高离子电导率与优异力学性能,可以显著抑制锂枝晶的生长,利用其装配的锂金属电池在超高倍率大容量下具有长效的循环稳定性(>9100 h)。
本发明公开了一种装载机锂电池充电防护系统,即通过设置的温度感应器、警报器与过充保护构件的配合使用,当出现过充时,锂电池组的温度会升高,此时温度感应器对于温度会进行感应,触发警报器进行警报,用以提醒工作人员去切断电源,且在这过程中会触发过充保护构件对锂电池组进行过充防护;能够第一时间提醒工作人员去终止充电,在不同的安装使用场合,设置的顶部过充保护构件与第一辅助构件的配合使用、顶部过充保护构件与第二辅助构件的配合使用,以及边侧过充保护构件在实现对锂电池组快速预警提醒的同时,也能够保证锂电池组的过充散热工作,提高其过充保护的功能性。
本发明公开一种适用于生产超薄锂电池隔膜的高性能添加剂,其原料包括小分子含氟化合物2‑20wt%、大分子含氟聚合物5‑30wt%、氨基聚苯乙烯微球5‑30wt%、高分子聚烯烃20‑88wt%。通过将各原料混合后切粒制备成颗粒状成品,同时,将该添加剂与锂电池隔膜原料一起熔融制成铸片,然后纵向、横向拉伸定型制成超薄锂电池隔膜,具有良好的表面光洁度、柔韧性、耐热氧化性、耐高温性以及较高强度,厚度最薄仅为3μm,降低了锂电池内部空间的占用,为正负极活性物质提供了更多的容纳空间,显著提升锂电池的能量密度。
本发明提供了一种用于制备根据本发明的基于N(M)C的正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:‑含金属(至少Ni和Co,优选地包含Mn)的前体(MBP)的沉淀,‑将所述MBP分级为第一(A)级分和至少一种第二(B)级分,‑使所述第一级分和所述第二级分中的每一者锂化,其中所述A级分转化成基于第一多晶锂过渡金属氧化物的粉末,并且所述B级分转化成基于第二锂过渡金属氧化物的粉末,以及以及‑将所述基于第一整体锂过渡金属氧化物的粉末和所述基于第二整体锂过渡金属氧化物的粉末混合以获得所述基于N(M)C的正极材料。
本发明公开了一种高安全性、高温长寿命的水系磷酸铁锂电池的制备方法,属于锂离子电池技术领域。一种高安全性、高温长寿命的水系磷酸铁锂电池的制备方法,分别制备正负极片和石墨烯导电浆料,将石墨烯导电浆料涂于正负极片表面,并和含有粘性层的微孔膜共同按照叠片方式制成电芯,经热压、焊接、贴胶、铝塑膜封装、烘烤、注液、陈化、化成和二封处理后,分容组装得12Ah的水系磷酸铁锂电池,可以使得制得的水系磷酸铁锂电池具有安全系数高、极化小、保液能力强和高温循环容量衰减慢的优点。
本发明涉及一种通过固液法制备氧空位富锂锰基层状正极材料的方法,属于新能源技术领域。方法采用常温搅拌法进行处理,具体包括三个步骤:碳酸盐前驱体的制备、富锂锰基正极材料的制备和水合肼等还原性溶液处理富锂锰基层状正极材料产生氧空位的制备。该方法能够改善富锂锰基层状正极材料的倍率性能、循环稳定性能,并且能够抑制富锂锰基层状正极材料的电压衰减,减少氧气的析出。本发明方法合成工艺简单,生产效率高,适宜规模化生产。并且本方法具有反应物所需原料易得且成本低廉,生产过程无需特殊防护,反应条件容易控制,所得到的产物具有产量大、结果重复性好等优点。
本发明涉及锂电池生产设备技术领域,且公开了一种锂电池生产用辊压装置,包括壳体,所述壳体内部嵌入安装有吸音板,且壳体的前表面固定安装有SE300控制面板,所述壳体的后表面固定连接有进料平台,所述壳体的底端内侧固定安装有支架,所述支架的上端固定安装有安装脚底,所述安装脚底的上端固定安装有伺服电机,所述伺服电机的一端外部套接有第一齿轮,所述第一齿轮的一侧转动连接有第一辊压筒,且第一齿轮的上端啮合连接有第二齿轮。该锂电池生产用辊压装置,通过橡胶垫,可提高辊压筒的柔软度,防止锂电池生产过程中极片发生损伤,甚至损坏,且橡胶垫可提高极片的成品率,降低了生产成本,提高了锂电池产品的质量。
本发明公开了一种退役动力锂电池分选方法,包括以下步骤:获取退役动力锂电池的分选特征测量数据;根据分选特征测量数据提取分选特征作为分选依据;根据分选依据获取分选联合指标;根据分选联合指标设定分选阈值进行退役动力锂电池筛选。本发明通过红外热成像技术对退役电池的热效应进行全面监测,分析提取关键温度特征信息,联合电池容量、内阻以及电压,实现多维度的退役动力锂电池综合评估,根据评估指标可以对退役单体进行分选处理,保证所选电池单体电特性的一致性,同时降低电池组热管理的难度与热失控的风险,对于退役动力锂电池成组之后的能量均衡和电池组热管理均具有重要意义。
本发明涉及一种基于可微连续映射的锂电池健康监测模型自学习方法,属于锂电池健康监测领域,包括以下步骤:S1:根据锂电池健康状态监测的任务类型,以1d‑CNN和AST‑LSTM NN为核心模块进行组合,根据任务要求的性能指标以及网络本身的损失函数大小为约束,挑选适应任务需要的神经网络模型;S2:在获得与各类健康状态监测任务匹配的神经网络模型之后,采用可微结构的自动学习方法,对这些神经网络进行自动训练。本发明将助于缺乏ANN经验的锂电池研究人员和工程师,快速简单地使用ANN建模,降低模型训练的成本,提高锂电池健康状态监测的研发能效。
本发明公开了一种废旧电池提锂料回收镍钴锰金属的方法。本发明采用的方法包括步骤:a、干燥窑干燥:废旧电池提锂料用干燥窑进行干燥;b、造粒:将步骤a中干燥后的废旧电池提锂料与还原剂和粘结剂混合均匀进行造粒;c、焙烧预还原:步骤b中造粒得到的球团与造渣剂混匀进行焙烧预还原,得到预还原物料;造粒得到的球团按所含干基提锂料:造渣剂质量比=100:25~106进行配料;d、熔炼分离:步骤c得到的预还原物料采用电炉进行高温熔炼,定期排放渣铁,得到镍钴锰合金及富锰渣或一般废渣。本发明通过焙烧控碳进而控锰还原率,用电池提锂料既可造镍钴锰合金,又可造镍钴锰锍;有效地实现钴镍高度富集,工艺简单、可操作性强。
本发明涉及一种储能器件材料,特别涉及一种无机Si‑ZnO‑Li复合材料、制备方法及其在锂金属电池方面的应用。一种无机Si‑ZnO‑Li复合材料,该复合材料主要是由硅粉、氧化锌和锂混合后熔融制得,其中硅粉和氧化锌的质量比为1:0.5‑3,硅粉和氧化锌的质量之和与锂的质量比为1:1.5‑3。本发明方法制备简单,得到的Si‑ZnO‑Li复合材料能够保持自支撑,且具有良好的机械强度。Si‑ZnO‑Li复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,用于锂金属电池能有效提高电池的电化学性能。
本发明提供了一种高电压钴酸锂正极活性物质及其制备方法和用途,所述高电压钴酸锂正极活性物质具有核壳结构,所述高电压钴酸锂正极活性物质是以含有Al以及Z掺杂的钴的前驱体Me3O4为原料,其中Al元素和Z元素均替代钴离子,保证层状结构在充放电过程中的稳定性,避免钴酸锂在充放电过程中层状六方晶系和尖晶石单斜晶系之间频繁的转变。同时通过表面形成的壳包覆手段避免电解液与正极表面高浓度的四价钴离子的直接接触而引发分解反应并且造成钴离子在电解液中的溶出及释放气体,随着表层钴离子溶出量加大,颗粒表层局部结构会坍塌对安全性能带来隐患;还可以避免电解液与钴酸锂核结构内部少量水分反应产生的HF对正极活性物质的腐蚀。
一种基于堆叠残差因果卷积神经网络的锂电池健康状态检测方法,通过传感器采集锂电池的工况数据,经预处理得到输入特征;通过传感器采集锂电池的工况数据,经预处理得到输入特征;根据输入特征设计堆叠残差因果卷积神经网络,训练该堆叠残差因果卷积神经网络后,利用训练得到的堆叠残差因果卷积神经网络对锂电池的健康状态进行估计;堆叠残差因果卷积神经网络,该网络将残差网络和长短期记忆网络的输入门结构有机地集成到因果卷积网络中。本发明可以有效的帮助锂电池用户准确获取电池实际可用容量及老化状态相关信息,进而为电池管理的控制决策提供参考。
本发明涉及一种新型锂硫电池正极材料。更具体地,本发明涉及一种锂硫电池复合正极活性材料,包括若干模板刻蚀孔具有通孔结构的多孔碳;原位填充在多孔碳的孔腔室内的硒化钒纳米片;以及单质硫源。本发明还提供了所述的材料的制备和应用。本发明所述的材料,在锂硫电池充放电区间内作为导电基底的硒化钒材料能通过插层反应贡献出一部分容量,同时硒化钒材料可大大改善传统多孔碳基底材料吸液量大的问题,显著降低锂硫电池的液硫比,另外硒化钒能够提高碳基底对多硫化物的吸附能力并高效催化多硫化物的转化,协同多孔碳抑制穿梭效应。因此,根据本发明的锂硫电池具有能量密度高、大倍率放电良好,并显示出优异的放电容量和寿命特性。
本发明公开了一种流变相法合成四氟硼酸锂的方法,本发明以三氯化硼为原料,经无水氟化氢氟化得到中间产物三氟化硼,再与高纯度氟化锂固体粉末和无水氢氟酸调制而成的流变体反应,再经浓缩结晶、分离、提纯等步骤得到成品四氟硼酸锂,其中无水氢氟酸氟化工艺成熟且操作简单,相比较以三氟化硼为原料而言大大地节省了生产成本;其中氟化锂‑无水氢氟酸流变体重氟化锂的质量分数为1‑2%,能更大限度地利用固体的比表面,反应更充分;其中采用浓缩结晶结合低温结晶的方法得到粗品,能够让晶体最大限度地析出;其中采用二次结晶的方法提纯粗品,得出的成品纯度更高,水分更少,酸度更低。
本发明公开了一种新型低耗能锂电池,包括壳体、正极柱、顶盖和正极包,壳体的底部设置有底膜,正极包设置在底膜上,正极柱插在正极包的中心位置上,正极包上方设置有上盖膜,顶盖设置上盖膜的上部,上盖膜呈圆形,上盖膜的直径大于正极包的直径,上盖膜中间穿有孔。本发明在正极包上方直接设置一个面积较大的上盖膜将碳颗粒堵在电池外壳内,就达到了防止碳颗粒蹦出的效果,设计合理,可有效防止电磁对锂电池的干扰,且该锂电池密封性较高,散热效果好,对锂电池的保护起到了关键作用,长时间不用不易受潮漏电,故延长了锂电池的使用寿命,适合大力推广使用,具有很强的实用性。
本发明公开了一种粉煤灰中铝硅锂镓联合法协同提取的方法,所述方法包括预脱硅、拜耳法溶出、亚熔盐溶出、结晶分离、脱硅、种分分解的氧化铝提取方法:以及吸附、淋洗、浓缩、电解的镓的提取方法;包括净化、吸附、解吸、浓缩和碳酸化沉淀锂的提取方法;脱硅液苛化以及脱硅渣脱碱后制备硅酸钙产品的方法。本发明提供了一种粉煤灰中铝硅镓锂元素全湿法综合提取的方法,实现硅、铝、镓、锂分步梯级综合利用,能耗低,工艺过程简单,铝锂镓提取率高,有效提高了固体废弃物的附加值,是较优的全碱法处理粉煤灰综合利用工艺,适用于工业化推广。
本发明公开了一种双脉冲激励构筑锂离子电池电解质界面膜的方法,采用双脉冲激励,在设定的温度、磁场、电磁波和粒子流的条件下,直接对锂离子电池、电极或者独立的电解质界面膜进行通电操作,调节锂离子电池的荷电状态,将锂离子电池充电至满电状态,然后再将其放电至空电状态,通过充放电的重复操作,构筑成分、厚度、结构均匀,一致性高并且过程可控的电解质界面膜。通过构筑上述电解质界面膜,进一步提高锂离子电池的综合性能。
本发明提供一种核壳结构富锂锰基正极材料的制备方法,包括:将硝酸镍或其水合物、硝酸钴或其水合物和硝酸锰或其水合物,与一定量的甘油一同加入异丙醇中,进行溶剂热反应,制备获得前驱体;将前驱体进行预烧结,获得氧化物前驱体;将锂盐与氧化物前驱体混合后煅烧,获得球状核壳结构富锂锰基正极材料。采用本发明方法可以制备出粒径大小可调、球体形貌完整光滑的核壳结构富锂锰基正极材料,工艺简单,成本低廉。本发明还提供一种核壳结构富锂锰基正极材料,具备优异的电化学性能。
本发明的目的是提供一种蒸发冷却溴化锂吸收式制冷的空调系统。通过将间接蒸发冷却冷水机组和溴化锂吸收式制冷系统相互连接,可利用低位势热能(太阳能、余热、废热等)驱动,节约电耗,实现能源综合利用,提高能源利用率;运转部件少,无压缩机,运转安静;以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒、无害、满足环保的要求,同时还降低了设备能耗,节省运行维护成本。相比现有的溴化锂吸收式制冷的系统,降低了冷凝温度,强化了溴化锂水溶液的吸收效果,提升了系统能效比,增加了系统制冷量。
本发明属于锂电材料领域,具体公开了一种复合热敏电阻材料,其特征在于,包括富勒烯材料、PTC材料和助剂。本发明还提供了一种复合有所述的复合热敏电阻材料的热敏电阻;由该热敏电阻组装得到的热敏极耳以及利用该热敏极耳组装得到的锂离子电池。本发明人通过大量研究意外发现,将富勒烯材料和PTC材料复合使用,可以协同改善性能。将本发明所述的极耳应用至锂离子电池的组装中,可以获得具有优异抗过充性能的锂离子电池;特别是在软包电池极耳之间增加含富勒烯材料的PTC热敏电阻,既能通过降低PTC的室温内阻率来降低整个电池内阻,又能有效改善软包型锂离子电池的过充性能,以达到增强电池的安全性能。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种锂离子电池芯及使用该电池芯的电池。锂离子电池包括锂电池芯,所述锂电池芯包括正极耳和负极耳,所述正极耳上连接有正极转接片,所述负极耳上连接有负极转接片,所述正极转接片的导流截面面积大于负极转接片导流截面面积。本发明通过改变正极转接片和负极转接片的导流截面面积,使得正极和负极在运转时的温差大大缩减,实现了锂电池内的温度均匀分布,避免了电池性能由于温度分布不均造成的性能降低的情况。
本发明公开了一种内掺碳锂离子电池材料及其制备方法,材料包括含有锂和过渡金属的磷酸盐,所述含有锂和过渡金属的磷酸盐晶体内掺碳,外包覆碳,方法是利用具有碳基团的磷源或者具有碳基团的过渡金属源与去离子水混合后通入惰性气体或还原性气体、加入保护剂制备出含有锂和过渡金属的磷酸盐的前驱体,然后经过有机碳源混合以及煅烧过程,最后得到我们的最终产物。其中有机碳源作为外部碳包覆在含有锂和过渡金属的磷酸盐晶体表面上,具有碳基团的磷源或者具有碳基团的过渡金属源分解后的碳作为内部碳存在于晶体内。最后制备出来的复合物展示出了它的特殊的形貌结构以及优异的电化学性能。最为重要的是,该复合物展现出了超越LFP理论容量的优异性能。
本发明涉及从回收资源中分离和提取有价物质的方法,具体涉及一种高效处理磷酸锂回收料的方法,属资源循环利用领域。本发明的目的在于针对现有磷酸锂回收料的处理的技术不足,提供一种工艺步骤简单高效、处理成本低廉、适合工业化生产的高效处理磷酸锂回收料的方法,该方法中使用无机酸溶液溶解磷酸锂回收料,然后向其中加入碱液和铁盐溶液,固液分离后浆料压滤并将磷酸铁盐渣逆流洗涤即可得到可溶性锂盐和磷酸铁盐渣,该方法工业适应性强,工艺处理成本低,适合在工业上推广应用。
本发明公开了一种钽酸锂黑片的制作方法,1)将第Ⅳ族非金属元素粉末和碳酸盐粉末按质量比进行称料并混合均匀,得到包埋料;2)将待处理的钽酸锂晶片放入坩埚容器中,加入包埋料,将晶片完全包埋,然后将坩埚放入热处理炉中;3)在真空或惰性或还原性流动气氛下,将钽酸锂晶片加热至保温温度;4)在保温温度下保温10‑40小时;5)保温结束后,降至室温,取出钽酸锂晶片即可,黑片制作完成。本方法在不影响钽酸锂压电性能以及单畴性的前提下大幅度降低了晶片的电阻率,减弱甚至消除晶片自身具有的热释电效应,增强了可见光区的吸收能力,提高器件制作过程中光刻精度。
本发明公开了一种安全型锂电池外壳,包括金属盖、电芯、内壳体、外壳体,所述外壳体内部固定设置有内壳体,所述内壳体内部固定设置有电芯,所述内壳体顶部固定设置有金属盖,所述金属盖底部位于内壳体内固定设置有塑料板,所述塑料板顶部固定设置有阻隔层,所述阻隔层是中间为铝箔层两侧为塑料膜层的铝塑复合膜层,所述阻隔层与金属盖之间固定设置有空腔,所述电芯底部通过导线固定连接有锂电池底板,所述内壳体外壁上固定设置有一层导热硅胶,本发明通过采用双壳体及在两壳体内设置导热硅胶及翅形散热片可以将长时间使用锂电池时锂电池产生的大量热量迅速导出到外界空气中,避免发生爆炸危险,延长锂电池使用寿命。
本发明公开了一种氟代醚基锂电池用电解液及其制备方法。与现有基于醚类的锂电池用电解液相比,本发明制备的到的电解液均显示出了与高压正极材料和石墨负极材料良好的兼容性,同时还显著提高了高压材料/锂半电池和石墨/锂半电池的循环性以及阻燃性能。总之,本发明将1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,2‑三氟乙基醚(HFE‑347)引入锂电池电解液中,从而得到一种新型电解液体系组合,本发明制备方法简单,易于进行大规模的工业生产,极具商业推广之价值。
本发明涉及一种提高铸造铝锂合金塑性的方法,包括在所述铸造铝锂合金的铸造过程中添加能够与铝形成结构为L12型的Al3M粒子的合金元素;所述合金元素包括Zr、Sc、Er和Yb中的至少两种。通过在铸造铝锂合金中联合添加能够与铝形成结构为L12型的Al3M粒子的合金元素,能显著细化合金铸态组织,还能促进合金在固溶过程中析出共格Al3M粒子,最终提高铸造铝锂合金中复合粒子Al3(M,Li)的析出密度,从而提高合金塑性。本发明还进一步对铸造铝锂合金,采取固溶前的低温短时“预时效”处理,能进一步提高合金基体中Al3M粒子的数量,提高合金塑性。
本发明涉及一种电池极片及锂离子电池,电池极片,包括:活性层以及集流体,所述活性层涂布设置于所述集流体上;其中,所述集流体包括气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯,其中,气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯的质量比例为“30~70”:“30~70”。该锂离子电池包括上述任一实施例所述的电池极片。上述电池极片及锂离子电池,通过采用气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯复合的材料代替传统的铝箔形成正极极片,或者通过采用气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯复合的材料代替传统的铜箔形成负极极片,在制成无金属铝箔的锂离子电池后,提升了锂离子电池的能量密度和倍率性能。
本发明公开了本发明提供一种基于锂电池特性的新充电控制方法,该方法包括:S1,检测到有锂电池需要充电;S2,按照预设的预充电电流对锂电池进行阶梯化预充电;S3,在完成预充电后,按照预设的恒流充电电流对锂电池进行恒流充电;S4,在完成恒流充电后对锂电池进行恒压充电。采用本发明,解决了充电启动过程中过充的技术问题。
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