本发明公开了一种锂离子电池组复合电化学极化模型的构建方法,包括:S1,建立锂离子电池组的等效电路模型;S2,基于基尔霍夫电路定律,构建所述等效电路模型的状态空间方程式;S3,根据所述等效电路模型的状态空间方程式,计算锂离子电池组在k时刻的闭路电压UL(k)的离散式子;S4,采用最小二乘法求解锂离子电池组在k时刻的闭路电压UL(k)的离散式子中需要辨识的参数。本发明通过综合考虑表征准确度和计算复杂度,结合不同等效电路模型的优点,实现了锂离子电池组工作状态的准确描述。
本发明公开了一种高低温性能兼顾高功率的锂离子电池。该电池包括负极极片和复合电解液,所述负极极片包括负极集流体和附着于负极集流体上的负极膜片;所述负极膜片由含有负极活性物质的基础层和主要由非晶态V2O5、导电材料、陶瓷填料混合制成的多孔层所构成。所述复合电解液由电解质锂盐、基础溶剂和功能添加剂组成;所述电解质锂盐主要成分为六氟磷酸锂;所述功能添加剂是由碳酸亚乙烯酯、1, 3-丙烷酸内酯、亚硫酸乙酯、氟代碳酸乙烯酯、乙酸甲酯五种有机化合物组成。本发明多孔层有利于提升电池的倍率性能;本发明复合电解液兼顾高低温放电性能,从而可使电池在-55℃到70℃的温度范围内正常工作,且具有较高的功率性能。
本发明公开了一种硼氢化锂的合成方法,目的在于解决现有硼氢化锂的制备方法存在工艺复杂、合成条件苛刻等缺点的问题,该方法包括如下步骤:在保护气氛中,将氢化锂、二硼化镁、催化剂按配比混合后,进行球磨处理,得球磨后的产物;将球磨后的产物进行吸氢反应,得到硼氢化锂和氢化镁的混合物,记为反应产物;将反应产物中的氢化镁、硼氢化锂分离,即得硼氢化锂。本发明解决了传统方法制备硼氢化锂时存在的工艺复杂、合成条件苛刻、产物纯度低等缺点。本发明方法简单、反应条件温和、反应时间短、合成出的LiBH4的产率和纯度高。同时,本发明能够缩短LiBH4的生产周期,降低生产成本,实现硼氢化锂的大规模、工业化生产,促进硼氢化锂的应用具有重要意义。
本发明提供了一种三元锂陶瓷微球的聚合成型制备方法。其特点包括:以高分子单体、交联剂、引发剂和催化剂等聚合成交联的网状大分子支撑骨架,并起到一定粘结作用,将固相反应物紧紧粘结在一起形成陶瓷微球前驱体;将已成型的微球在一定温度下焙烧一定时间,使其发生固相反应完全生成三元锂化合物,形成陶瓷微球坯体;高温煅烧、烧结,将微球坯体陶瓷化,得到三元锂陶瓷微球。本发明的制备方法中固体原料是制备三元锂陶瓷微球的固体反应物原料,但也可以适用三元锂陶瓷粉体。本发明的制备方法成型工艺简单,成本低,陶瓷微球的球形度好,具有良好的内部孔道结构,微球粒径可控,粒径分散性好,具有高的表观密度、高相纯等特点。
本发明公开了一种气液交换式液态锂铅合金鼓泡器,属于聚变反应堆液态包层技术领域。气液交换式液态锂铅合金鼓泡器含有主回路系统和辅助系统两部分。主回路系统包括锂铅饱和器、填料塔、锂铅收集器、气体回路和液态流路。辅助系统包括测量-控制系统和真空系统。本发明的气液交换式液态锂铅合金鼓泡器设置有填料塔,氢同位素饱和后的锂铅合金熔体经多孔分散器后,自上而下流经不锈钢填料,与自下而上的载带气发生交换。氢同位素提取效果明显,氢同位素在液态锂铅中的溶解度测量准确,高温密封性能良好,杂质不易堵塞。
本发明提供一种土壤中活动态锂的浸提方法,包括以下步骤:步骤1:采集土壤,获得‑200目或‑60目粒级的土壤组分用于活动态锂的浸提;步骤2:取步骤1得到的土壤按照1:5‑1:15的固液比加入硫酸钾浸提剂,摇匀后放入恒温振荡器,在20‑25℃,150‑200r/min浸提10‑72h;步骤3:将浸提液过0.45μm微孔滤膜,测定滤液中锂的浓度来计算土壤样品中活动态锂的含量;步骤4:根据土壤样品中活动态锂的含量指示隐伏锂矿体。本发明采用硫酸钾溶液浸提表层土壤中的活动态锂,其所形成的地球化学异常能够有效指示深层隐伏锂矿体,对于我国锂矿产资源勘探具有重要意义,同时此浸提方法大大降低了活动态锂的浸提成本,且操作简便。
本发明公开了一种基于远程断电和带主动均衡的锂电池及工作方法,具体涉及电池管理技术领域。本发明包括锂电池组、电压采集模块、温度采集模块、电池选通矩阵、双向DC‑DC模块、超级电容、主控MCU模块、蓝牙模块和GPS定位模块,电压采集模块和温度采集模块的输出端均与MCU模块连接,蓝牙模块和GPS定位模块均与MCU模块连接,锂电池组包括n个单体电池,通过高压单体电池对超级电容进行恒流充电,再选低压单体电池进行放电,实现了主动均衡的目的。本发明还提供一种锂电池的均衡方法,通过这种均衡方法可以保证能量转移都是取最高的补最低的,避免了无效充放电循环,能够延长锂电池的寿命。
本发明公开了一种利用锂辉石浮选尾矿制备免烧地聚物材料的方法,包括以下步骤:(1)按重量百分比称取75~80%锂辉石浮选尾矿和20%~25%的活性调节剂;(2)向步骤(1)的原料中添加占原料总重量30~50%的增强剂,混合均匀;(3)加入模数为3.3、质量浓度40%的硅酸钠溶液,并搅拌至稀泥状,所述硅酸钠溶液的加入量为锂辉石浮选尾矿重量的40%;(4)将步骤(3)所得物进行常压注模成型;(5)将步骤(4)所得物采用烘干装置进行烘干,取出后自然冷却至室温,制得锂辉石浮选尾矿免烧地聚物材料。本发明方法制备了力学性能优异的免烧地聚物材料,节省了高温烧结制备材料的能耗,同时锂辉石浮选尾矿的利用率高。
本发明涉及一种废动力锂电池的回收处理方法,其包括如下步骤:a、将废动力锂电池进行拆解,得到单体电芯;b、将单体电芯进行放电处理;c、将单体电芯通过破碎机破碎,得到破碎电芯体,喷水装置对单体电芯及破碎电芯体进行喷淋,喷淋对产生的六氟磷酸锂进行喷淋处理,减少有害气体的排放,保护环境;d、将破碎电芯体加入搅拌釜中通水搅拌处理,得到悬浮液;e、将悬浮液经过抽滤、蒸干处理,实现钴酸锂的回收;f、将破碎电芯体通过螺旋输送机输送至清洗釜中;g、将清洗釜中的破碎电芯体进行搅拌清洗,实现铜、铝有色金属的回收利用。可见,本发明的动力锂电池的回收处理方法简单、方便实施、回收效率高,利于推广。
本发明涉及蓄电池,特别涉及锂离子蓄电池,目的是为了解决现有软包装聚合物锂离子电池容易被损伤引发安全事故以及输出极端在飞机的振动及冲击等苛刻机械环境下会断裂的问题。本发明的航空用大容量动力锂离子蓄电池,包括电池壳及小容量动力型锂离子电池,小容量动力型锂离子电池位于电池壳内部,电池壳内有空隙,电池壳内的空隙填充有填缝剂,填充剂填满电池壳内的空隙。本发明适用于蓄电池。
本发明涉及一种锂离子电池组等效模型构建方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池组工作状态描述目标,提出并构建了一种针对性等效模型(S‑ECM,Special Equivalent Circuit),通过对电池不同效应的模拟,实现了锂离子电池组的工作过程的准确数学表达;该方法在一阶RC等效基础上,增加并联电阻以表征自放电效应,引入串有反向二极管的电阻并联回路以表征充放电内阻差异,增添并联电容以表征表面效应,全面准确地表征锂离子电池组的工作过程;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合S‑ECM模型构建,融入状态空间方程数学描述,利用工作特性实验分析进行状态参数辨识,实现对锂离子电池组的有效状态空间数学描述。
本实用新型公开了航空用锂电池散热系统,包括导热板组、散热器和冷却管路;冷却管路与冷却液源连通后连通在导热板组和散热器之间形成循环管路;导热板组由多个间隔排列的导热板组成,冷却管路分支成多个与导热板一一对应的冷却支管,冷却支管与相对应导热板连接后再与冷却管路连通。本实用新型通过导热板组、散热器和冷却管路组成一个锂电池的散热循环管路;本实用新型采用多个导流板与冷却管路分支的冷却支管进行配合,极大提高了冷却液进行热交换的面积,可以有效提高散热效果;本实用新型解决了锂电池组热量散发的问题,使航空用锂电池的工作温度得到有效控制,延长了锂电池的使用寿命、性能衰减速度得到有效控制、保证了锂电池工作的安全性。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种用于寒冷天气的锂电池防护装置,包括放置仓,放置仓仓体左右两侧设置有两根热循环管,热循环管和仓体连接位置设置有固定座,放置仓仓体上表面的左右两侧内设置有2组电加热组件,电加热组件中间的放置仓仓体表面开设有两个相同的通孔,通孔四角的放置仓仓体表面设置有4根相同的固定桩,固定桩正上方设置有锂电池组件,锂电池组件中间设置有干燥组件,热循环管的管体内设置有电机,本实用新型通过设置封闭的放置仓,在放置仓内设置热循环管,当锂电池处于放置仓内部空间,放置仓内的电加热丝通电后,加热放置仓内空气,热循环管内的电机驱动扇叶旋转,以循环热流的方式对锂电池进行低温预热保护。
一种磷酸铁锂电池制造过程的正极水系搅拌工艺,涉及锂电池制造领域。在磷酸铁锂电池正极搅拌工艺中,采用去离子水做溶剂的水系,操作步骤:按配方工艺要求称取一定重量的磷酸铁锂粉末和去离子水,在1号搅拌罐中先加入称取量50%的去离子水,然后加入称取量50%的磷酸铁锂粉末,开公转“5Hz-8Hz”慢搅5分钟—15分钟,再加入称取量30%的磷酸铁锂粉末,开公转“5Hz-8Hz”慢搅5分钟—15分钟,最后再加入称取量剩余20%的磷酸铁锂粉末,开公转和自转慢搅。它解决了采用去离子水做溶剂的水系工艺,但是去离子水溶解性远低于N-甲基吡咯烷酮且磷酸铁锂的松装密度及振实密度比较低,不易加工,造成磷酸铁锂在去离子水中直接分散比较难的问题。
本实用新型公开了一种便于组装的锂电池,包括第一锂电池模块和第二锂电池模块,所述第一锂电池模块右侧的前侧和后侧均开设有方形插接槽,两个方形插接槽内壁的相对端均开设有螺纹槽,所述第一锂电池模块的前侧和后侧均设置有固定机构,两个方形插接槽的内部均插接有方形插接块,两个方形插接块的右侧与第二锂电池模块左侧的前侧和后侧固定连接。该实用新型,通过设置第一锂电池模块、第二锂电池模块、方形插接槽、螺纹槽、固定机构、固定杆、推进手柄、螺纹杆、方形插接块、圆形配合孔和圆形通孔的配合使用,解决了现有组装的过程麻烦,不利于快速组装的问题,该便于组装的锂电池,具备快速组装的优点。
本发明公开一种高温循环充放电性能好的锰酸锂制备方法,制成的锰锂化合物产品性能一致性好、比能量高及高温循环充放电性能好。本发明的技术方案要点是,(1)将锂源和Zn、Mg、Al、Cr、Nd和Ce元金属素中的一种或两种以上混合金属元素放入球磨机中混合均匀,﹙2﹚将锰源和硫、氟中的一种或两种放入球磨机中球磨混合均匀,﹙3﹚将上述步骤(1)和(2)的物料球磨混匀,﹙4﹚将上述步骤﹙3﹚的产物在马弗炉空气气氛中煅烧制成锂离子电池正极锰酸锂材料。本发明用于制备锂电池正极材料。
本实用新型公开了一种锂电池组的快速组装结构,包括封装盖、锂电池盒、配合板、配合块和配合杆,锂电池盒位于封装盖的底部,配合板位于封装盖的两侧,配合块位于配合板的底部。通过设置锂电池盒、封装盖、配合板、配合杆、配合孔、配合块和定位机构的配合使用,将锂电池组的其他组件安装于锂电池盒的内腔,将封装盖放置在锂电池盒的顶部,封装盖通过配合板带动配合杆移动,配合杆穿过配合孔进入配合块的内腔,然后通过定位机构对配合杆进行固定,完成组装,解决了现有的电池盒的锂电池盒和封装盖的固定方式大多数依靠螺钉固定,螺钉固定虽然较为牢固,但是组装过程却较为麻烦并且需要使用到螺丝刀配合,较为不便的问题。
本实用新型公开了一种可用于锂离子电池检测的隔膜用除尘装置,包括底座,所述底座上表面安装有第一转轴、第二转轴,锂离子电池隔膜一端缠绕在第一转轴上,锂离子电池隔膜另一端缠绕在第二转轴上,第一转轴与第二转轴之间设置有粘尘装置,所述粘尘装置包括第一粘尘轮、第二粘尘轮,锂离子电池隔膜从第一粘尘轮与第二粘尘轮之间穿过,锂离子电池隔膜与第一粘尘轮与第二粘尘轮外切,所述第一粘尘轮、第二粘尘轮均采用无粘性除尘滚轮,第一转轴与第二转轴同时同向转动。本实用新型利用了无粘性除尘滚轮与转轴的配合能够反复对锂离子电池隔膜同时进行双面除尘,除尘效果好还不会刮伤锂离子电池隔膜表面,不会对锂离子电池的性能产生不良影响。
本发明公开了一种锂铝硅酸盐玻璃的修复方法,属于玻璃制备领域。该修复方法包括:对化学强化后表面有缺陷的锂铝硅酸盐玻璃进行抛光处理,消除表面缺陷;将抛光后的锂铝硅酸盐玻璃进行两次化学强化,两次化学强化包括:将锂铝硅酸盐玻璃置于含有Na+和K+的第一熔盐中强化10~60min,强化温度为380~420℃;再将强化后的锂铝硅酸盐玻璃置于含有K+的第二盐浴中强化20~90min,强化温度为380~430℃。该方法能够对表面有划痕缺陷锂铝硅酸盐玻璃进行修复,工艺简单,耗时短,经过返修后的锂铝硅酸盐玻璃的各项性能都能恢复到初始状态。
本实用新型公开了一种锂电池组用专用防护箱,包括防护箱和锂电池,所述锂电池设置于防护箱的内部,所述锂电池的两侧均活动连接有固定板。通过设置防护箱、锂电池、固定板、壳体、凹洞、传动组件、梯型块、弹簧、控制杆、滑动组件、转轮、活动柱、转杆、通孔、孔洞、滑块和凹槽的配合使用,通过向下按压控制杆,使梯型块向下移动,同时转轮带动活动柱和固定板向靠近梯型块的一侧移动,放入锂电池后,松开控制杆,弹簧产生对梯型块的推力,使锂电池固定,便于使用者使用,提高了锂电池组专用防护箱的安全性,解决了现有在移动过程中,锂电池会在防护箱中晃动,不便于充放电,且可能会对锂电池造成损坏的问题。
本实用新型涉及锂离子电池,提供一种用于锂离子电池打胶的工装夹具,提高打胶的效率、合格率、操作性。它包括用于固定单体壳的主体腔、用于将锂离子电池极组导入已注胶单体壳的导向架、用于从上方固定锂离子电池的顶盖,所述主体腔上设置有定位桩,所述导向架和顶盖设置有与所述定位桩对应的定位槽;当需要将锂离子电池单体壳放入所述主体腔时,所述主体腔和导向架通过所述定位桩和定位槽连接在一起;当需要从上方固定锂离子电池时,所述主体腔和顶盖通过所述定位桩和定位槽连接在一起。本实用新型适用于由软包锂离子电芯并联成大容量的单体锂电池。
本发明公开了一种导电性能佳稀土锂铁磷化合物的制备方法,涉及一种锂离子二次电池正极材料。本发明的目的是提供一种导电性能佳稀土锂铁磷化合物的制备方法,使用该种方法可显著提高所制备的稀土锂铁磷化合物的电子导电率、优异的倍率性能及低温放电性能。实现本发明目的的技术方案要点是,有以下步骤:(1)将锂源、铁源、磷源和稀土源按锂:铁:磷:稀土元素的摩尔比配料置于球磨机中研磨得到前驱体,(2)将前驱体置于高温炉中,在保护气氛中烧结,再在500‑800℃下煅烧2‑4小时,(3)将上述步骤﹙2﹚的煅烧产物进行破碎研磨,制成稀土锂铁磷化合物。本发明用于制备锂电池的正极材料。
本发明涉及纳米负极材料技术领域,具体为高性能锂离子电池负极材料即核壳结构FeS2@C纳米环的制备方法。该方法包括步骤1)采用水热法制备α‑Fe2O3纳米环颗粒;2)采用溶液法对所制备α‑Fe2O3进行有机物层涂覆即制备α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒;3)对所制备的α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒进行热处理即使有机物碳化获得Fe3O4@C纳米环;4)将所获得的Fe3O4@C进行硫化处理,最终获得FeS2@C纳米环颗粒;5)将获得的FeS2@C纳米环颗粒制作成纽扣电池,进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量。
本实用新型公开了一种锂离子极片预锂化装置,包括放卷装置、收卷装置、浆料存放仓、浆料喷涂组件以及极耳遮挡部;若干极片设置在所述放卷装置与收卷装置之间的传输带上,所述浆料存放仓位于所述放卷装置一侧,所述浆料喷涂组件位于所述放卷装置与收卷装置之间的传输带的一侧;所述浆料喷涂组件用于将所述浆料存放仓内部的浆料喷涂至极片上,所述极耳遮挡部设置在所述放卷装置与收卷装置之间的传输带上;所述极耳遮挡部用于将若干极片的极耳进行遮挡;本申请具有一定程度上提高极片预锂化质量的效果。
本发明涉及纳米负极材料的制备技术领域,具体为可应用于高性能锂离子电池的Fe7S8@C纳米棒材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)采用水热法制备Fe7S8前驱体;2)采用热处理获得高纯Fe7S8纳米棒;3)采用溶液法对所制备Fe7S8进行有机物层涂覆即制备Fe7S8@PDA纳米棒;4)对所制备的Fe7S8@PDA纳米棒进行热处理即使有机物碳化获得Fe7S8@C纳米棒,最后将获得的Fe7S8@C纳米棒制作成纽扣电池,并进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量,良好倍率性能。
本发明涉及一种从含钴酸锂物料中直接再生钴酸锂的方法,该方法包括如下步骤:将含钴酸锂物料以粉状、片状或颗粒状加入到装有电解液的电化学反应器的阳极室,之后,接通电源,进行电解;待电解反应完成后,收集阴极室中沉积的固体,经洗涤、干燥,即得到再生的钴酸锂。本发明利用电化学方法一步实现了含钴酸锂物料中钴酸锂的再生与分离,且所用试剂环境友好、无二次污染,对环境保护和资源可持续利用意义显著。
本发明公开了一种锂系热电池电解质用复合流动抑制剂、电解质隔膜材料、锂系热电池及其制备方法,属于热电池材料技术领域。锂系热电池电解质用复合流动抑制剂包括:氧化镁和氟化镁,其中氧化镁和氟化镁的质量比(2‑5):1。本发明的复合流动抑制剂中氟化镁具有媲美氧化镁对流动电解质的抑制,此外其还具有良好的热稳定性,与电极材料二硫化铁、锂硅合金有良好的兼容性且不与之发生化学反应。采用氟化镁作为流动抑制剂的改性材料,可以改善熔盐电解质与抑制剂界面润湿吸附行为,加快电解质片中离子传导的速度,从而提高电解质片的离子电导率,进而提升热电池的功率输出特性。
本发明公开了一种厘米级针状固态氚增殖剂钛酸锂单晶的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化硼粉末制备:将硼酸烘干,冷却至室温,再研磨成粉备用;(2)固相熔融法制备钛酸锂单晶:取以下重量份的原料混合并研磨均匀:0.5~6.0份B2O3粉、0.2~2.0份Li2TiO3和0.5~6.0份Li2CO3,得到混合粉末,将混合粉末加热至1000~1100℃后保温10~12h,然后再先两段式降温到900~1000℃和600~700℃,自然冷却至室温,得到固相混合物;(3)酸洗除杂:将固相混合物先后用H2SO4溶液和去离子水清洗,自然晾干,即可得到厘米级针状Li2TiO3单晶。其以B2O3为助熔剂,Li2TiO3和Li2CO3为原料,采用固相熔融法,采用阶段降温法控制降温过程,最终制备得到厘米级针状Li2TiO3单晶。
本实用新型属于锂离子蓄电池领域,涉及一种软包锂离子蓄电池模组连接组件及软包锂离子蓄电池模组,能够高效、灵活的将软包锂离子蓄电池串、并联成模组且连接可靠性较高。该软包锂离子蓄电池模组连接组件,包括具有连接板安装结构的安装板,连接板安装结构中设置有电池极端连接板,电池极端连接板上可拆卸地设置有电池极端连接件。该软包锂离子蓄电池模组包括上述的软包锂离子蓄电池模组连接组件。通过上述的软包锂离子蓄电池模组连接组件将能够实现软包锂离子蓄电池的多种串、并联连接,并具有连接方便、快捷、可靠性高、拆卸方便、便于维修更换等优点。
本发明公开了一种用于锂电池的阴极材料及其制备方法,该阴极材料为LiPON包覆铁酸镍的薄膜,通过脉冲激光沉积法制备得到NiFe2O4薄膜,在NiFe2O4薄膜上利用磁控溅射法制备得到LiPON包覆铁酸镍薄膜材料。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性和倍率性能,电极的比容量保持在872mAh/g左右。电极经50次循环后容量没有无明显的衰减。LiPON包覆铁酸镍的薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂电池。
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