本发明公开了一种碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料及其应用,所述碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将铁粉和五氧化二磷按比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)在步骤(1)所得混合原料中掺入碳源,然后将所得混合物放入管式炉中,在还原性气氛下,升温至300~500℃烧结4~8小时,冷却得到碳包覆磷酸铁前驱体;(3)将锂化合物与碳包覆磷酸铁前驱体按比例混合均匀,在还原性气氛下升温至600~800℃烧结4~30小时,冷却后磨细得到碳包覆磷酸亚铁锂复合材料。该复合材料容量高、导电性高、大电流放电性能优良,可作为锂离子电池正极材料广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
本发明公开了一种高容量和循环性能稳定的锂离子电池电极及制备方法,其特征在于该电极的活性物质为石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比含量为:石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料活性物质75-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯5-15%,其中的复合纳米材料活性物质中石墨烯纳米片与MoS2复合纳米材料的物质量之比为1∶1~4∶1。本发明的电极制备方法包括:用化学氧化法以石墨为原料制备氧化石墨纳米片、在氧化石墨纳米片存在下一步水热原位还原法合成得到石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料、最后以石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料为活性物质制备电极。本发明的电极不仅具有高的电化学贮锂可逆容量,而且具有优异的循环稳定性能,在新一代的锂离子电池中具有广泛的应用。
本实用新型涉及一种蒸汽型溴化锂机组余热利用系统。目前对蒸汽型溴化锂机组的余热利用手段较少,锅炉补水处理存在能量高质低用的现象。本实用新型包括蒸汽型溴化锂机组,其特点是:还包括冷却水排出管道、冷却塔、冷却水回流管道、锅炉和高温凝水管道,蒸汽型溴化锂机组的冷却水出口通过冷却水排出管道与冷却塔的冷却水进口连接,冷却塔的冷却水出口通过冷却水回流管道与蒸汽型溴化锂机组的冷却水进口连接,锅炉的蒸汽出口通过蒸汽管道与蒸汽型溴化锂机组的蒸汽进口连接,蒸汽型溴化锂机组的凝水出口连接于高温凝水管道。本实用新型能源利用效率高,经济效益好,既能充分利用蒸汽型溴化锂机组的各类余热,又能给锅炉提供高品质低成本的补水。
本发明涉及一种金属元素回收方法,特别涉及一种从废旧锂离子电池选择性回收有价金属元素的方法,属于新能源锂电池及综合资源利用技术领域。该方法包括:锂电池放电与拆解;正负极活性物质与集流体剥离;材料研磨制粉;正负极材料湿球磨还原并纳米化;水浸选择性提锂;镍钴锰元素分离或直接制备正极材料几个步骤。机械化学法优先提锂后,形成的水浸残渣为纳米颗粒,后续镍钴锰等元素的回收可采用多种方法,兼容性高,且耗时短,能耗低。本发明通过机械化学法优先提锂并实现材料纳米化,既降低了整个回收流程中的能耗、缩短了操作时间,降低了操作难度,优化了锂电池有价金属回收流程,又达到了提高锂、镍、钴、锰回收率的目的。
本发明公开了一种软包锂离子动力电池测试设备,包括机架、转盘机构、极耳测试机构和铝塑膜测试机构,所述的转盘机构包括可水平转动的转盘和用于定位锂电池的电池定位座,所述的极耳测试机构包括分别与锂电池极耳对应的压爪以及与压爪对应、驱动压爪向锂电池极耳压紧的压爪气缸,所述的铝塑膜测试机构包括分别与锂电池左右两侧对应的压头以及与压头对应、驱动压头向锂电池铝塑膜压紧的压头气缸,所述的压爪和压头上均设有导线连接端,所述机架在极耳测试机构的相对侧设有扫码机,所述的扫码机位于转盘的上方。本发明旨在提供一种避免对锂电池造成损伤、提高生产效率的软包锂离子动力电池测试设备。
本发明公开了一种锂电池阻燃装置,包括电池箱,电池箱的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有阻燃盒,锂电池上安装有温度传感器,阻燃盒的内部安装有气囊,气囊的内部填充有二氧化碳气体,气囊的一侧与出气管的一端连接,出气管的另一端位于阻燃盒的外部,出气管上安装有电磁阀,温度传感器与电磁阀电控连接。该装置在锂电池温度过高时能自动为其降温,且二氧化碳气体具有灭火灭火的作用,能防止锂电池因温度过高而燃烧或爆炸,能对锂电池进行防护,增加其使用寿命,并降低锂电池使用时的安全隐患。并且电池箱的内部设置有内壳,内壳使用氢氧化铝制成,氢氧化铝为灭火材料,在电池发生意外燃烧时能阻止火势蔓延。
本发明公开了一种纳米级碳包覆硫化锂复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用湿化学法在硫化锂溶液中添加形核引发剂,以聚甲基吡咯烷酮为分散剂,在真空或加热条件下,除去溶剂得到纳米级硫化锂颗粒;之后通过化学气相沉积法,在制备的硫化锂颗粒表面包覆一层石墨化碳层,即得。本发明复合材料呈颗粒状,颗粒尺寸分布在80~120nm,其中碳包覆层厚度约为10~20nm。本发明的纳米级碳包覆硫化锂复合材料非常适合作为锂硫电池正极材料,硫化锂含量高,材料结构稳定、充放电比容量高,循环性能优异,倍率性能出色等特点且制备方法所需原材料成本较低、制备简单、过程易控制,适合于大规模生产。
本实用新型涉及一种报废锂电池快速失效装置,所述的快速失效装置包括放电元件、电源和开关,锂电池与放电元件、电源、开关构成串联电路,锂电池的负极与电源的正极电连接,锂电池的正极与电源的负极电连接。本实用新型的报废锂电池快速失效装置可以使报废锂电池内短路,消除残余电压,使锂电池彻底失效,方便后续的报废处理,不会引起起火、爆炸等事故。
本发明涉及锂电池恒温控制领域,具体公开一种基于大数据的锂电池恒温控制系统,本发明通过获取待监测锂电池的耐高温影响参数,处理得到待监测锂电池的高温预警值,获取待监测锂电池表面各温度检测点在当前监测时间段内各采样时间点的温度,分析得到待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度,根据待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度和待监测锂电池的高温预警值,判断待监测锂电池是否有降温需求,进一步分析得到待监测锂电池的降温力度比例系数,根据待监测锂电池的降温力度比例系数,对待监测锂电池的散热扇风速和工作电流进行调控,实现对锂电池温度的智能化和精准性控制,从而保障锂电池的使用安全。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种长日历寿命的锂电池及其制作方法,包括正极片、负极片和隔膜,正极片由双面都涂覆有正极浆料的铝箔构成,负极片由双面都涂覆有负极浆料铜箔构成,隔膜由基膜和陶瓷涂层构成;正极片、隔膜与负极片叠加在一起浸润在电解液里并置于铝膜中。陶瓷涂层能有效防止箔材毛刺穿透正负极浆料并刺穿隔膜,避免电池自放电和内短路的风险,有效延长锂电池的日历寿命,提升锂电池的安全性能。本发明提供一种长日历寿命的锂电池,具有高循环倍率和长日历寿命的优点;本发明还提供一种一种长日历寿命的锂电池的制作方法,制作出来的锂电池具有高循环倍率和长日历寿命的优点。
本发明涉及材料合成领域,具体涉及一种硫化锂的绿色高效制备方法。针对传统硫化锂制备方法操作复杂,耗能耗时大,条件苛刻等不足,本发明公开了一种利用机械球磨制备硫化锂的方法,所述硫化锂以含锂化合物、单质硫和氢气为原料,通过简单的机械球磨,即可合成纯度较高的硫化锂粉体。本发明操作简单,成本低廉,能够实现工厂化大规模生产,从而满足市场对硫化锂的需求。
一种基于软质磨料固着磨具的钽酸锂抛光方法,包括以下步骤:1)基于软质磨料固着磨具原料的配制;2)将配置好的配料在模具中热压成形,脱模后完成热固化,并对其上下端面进行修整,保证磨具上下端面的平整度和平行度;3)将钽酸锂抛光磨具安装于抛光机的上盘,待加工的钽酸锂晶片放置在会旋转的抛光机下盘,用夹具固定住,启动抛光机,并在上下盘之间注入碱性水基冷却液;加工过程中氧化剂、磨粒和钽酸锂晶片发生固相反应,在钽酸锂晶片表面形成一层软质的、易去除的反应生成物,利用磨料与生成物层之间的摩擦作用将生成物层去除,从而实现钽酸锂晶片的抛光。本发明能够提高钽酸锂晶片的去除率并能降低粗糙度,提高加工效率、降低生产成本。
本发明公开了一种防过充锂离子电池组,所述锂离子电池组包括多个锂离子电池(1),所述锂离子电池组与电池充电回路(2)相连接,所述电池充电回路(2)与外部电源相连通;所述电池充电回路(2)缠绕在所述锂离子电池组的外壁上,所述电池充电回路(2)上和/或外部设置有自动断开充电回路结构。本发明公开的一种防过充锂离子电池组,其无需使用过充电保护集成电路IC,即可以在锂离子电池过充电时,及时断开充电回路,起到防过充的有效效果,同时降低锂离子电池的生产成本,提高电池的生产质量,降低不良率,增强用户的电池产品使用感受,有利于提高锂离子电池的市场竞争力,具有重大的生产实践意义。
本实用新型公开一种新型无人驾驶车用锂电池充放电系统,包括锂电池组、锂电池放电模块、锂电池充电模块、锂电池电源管理模块以及锂电池通讯接口,所述锂电池组分别与所述锂电池放电模块、锂电池充电模块以及锂电池电源管理模块电连接,所述锂电池电源管理模块与所述锂电池放电模块、所述锂电池充电模块以及所述锂电池通讯接口电连接,所述锂电池电源管理模块包括主板BMS以及从板BMU,所述主板BMS与所述从板BMU电连接,所述主板BMS上设置有多组引脚,分别连接至所述电池通讯接口上。解决了锂电池无人驾驶车型的匹配,使其在运行中不出现故障,实现运行的可能。
本实用新型公开了储能专用锂电池组,包括箱体,箱体上端设置有固定边沿,固定边沿上方设置有密封盖板;该储能专用锂电池组通过设置防水涂层初步防止水汽侵蚀锂电池组,再由油毡层进一步防止水汽侵蚀锂电池组,最后再由硅胶层干燥吸收水汽,再次防止水汽侵蚀锂电池组,可以达到防止锂电池组被水汽侵蚀,降低安全隐患的作用,通过设置弹性橡胶层初步缓冲锂电池组受到的撞击力,再由缓冲层内弹性连接块与弧形弹性体进一步缓冲锂电池组受到的撞击力,并利用弧形弹性体的弧形结构将锂电池组受到的撞击力分散至缓冲弹簧,缓冲弹簧对撞击力进行最后缓冲,多重缓冲结构共同作用,可以达到防止锂电池组被摔坏的作用。
本实用新型公开了一种锂电池盖板定位按压夹具,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。本实用新型的锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池硅基负极材料循环稳定性差的问题,提供了一种具有梯度预锂化结构的氧化硅复合材料及其制备方法、应用,所述氧化硅复合材料具有由内到外依次为含锂氧化硅层、硅氧层和碳包覆层的核壳结构;所述含锂氧化硅层的层数至少为一层,且由内到外各层的锂含量逐步降低。本发明的氧化硅复合材料的内部锂含量更高,在首次充放电过程中可以形成更多的硅锂酸盐及硅锂合金,补充锂离子的损耗,提高首次充放电效率的同时维持结构的稳定性,提升循环性能,最外层的碳包覆层保证含锂氧化硅层、硅氧层的包覆均匀性,进一步提升材料的循环性能和稳定性。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的电解液及其制备方法。该电解液是由双离子对离子液体、有机锂盐溶液、以及作为添加剂的钾盐组成;在电解液中,双离子对离子液体与有机锂盐溶液的体积比为9∶1~1∶9,添加剂的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升;所述添加剂为硝酸锂或草酸锂。本发明中采用的双离子对离子液体本身带有锂离子,具有宽的电化学窗口和高的离子电导率。加入作为添加剂的硝酸锂或草酸锂,能进一步提高锂硫电池的充放电循环性能。采用的双离子对离子液体具体高的热分解温度,提高了电解液的热稳定性和锂硫电池的安全性。本发明操作简单,步骤少,不产生有毒的副产物,适合于规模化生产。
本发明涉及锂电池储存控温技术领域,具体公开一种基于物联网的锂电池储存控温系统,包括锂电池储存区域划分模块、控温监测设备设置模块、控制数据库、锂电池常规储存状态控温分析模块和锂电池补电状态控温分析模块,本发明在对锂电池进行补电状态下的温度调控时分别对各锂电池在补电过程中的表面温度和储存温度进行监测,进而综合分析监测结果进行温度调控,有利于提高调控的精准度,且在进行锂电池处于常规储存状态下和补电状态下的温度调控时综合依据温度异常区域的异常程度和出风距离确定温控系统对温度异常区域的适配出风速度,并据此进行温度调控,实现了温度异常区域的针对性调控。
本发明公开了一种基于差示绝热追踪的锂电池比热容测量装置与方法,本发明将绝热加速量热仪量热腔中的两根样品热电偶分别粘贴在锂电池和铝块的外表面。将锂电池包和铝块包悬挂在绝热加速量热仪的量热腔中。启动绝热加速量热仪,设置绝热加速量热仪为绝热追踪模式,创造近似绝热条件。设置两片加热片为变功率输出,控制锂电池包和铝块包温升速率恒定且相同。在上位机软件中记录锂电池包、铝块包的温升信息以及两块加热片的实时输出功率曲线;将测得数据通过对比、求差消去比热容测量中存在的误差,准确的测得锂电池比热容。本发明消除了以往锂电池比热容测量中非理想绝热环境导致的锂电池比热容测量误差。
本发明涉及固体锂电池技术领域,公开一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜及其制备方法、固体锂电池。一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜,是以用环状碳盐EC修饰的聚氧乙烯二甲醚PEODME为聚合物基体,掺杂有锂盐、无机电解质和有机多孔材料的复合固体电解质膜。聚氧化乙烯二甲醚PEODME含有柔性的乙氧基,氧原子和锂离子之间的经典作用利于锂离子的迁移,但是PEODME的结晶性抑制了锂离子的传输;在PEODME中引入多功能团,与乙氧基之间的协同作用形成更多的锂离子连续迁移通道,可以有效提高PEODME聚合物的离子电导性。因而得到的PEODME复合固体电解质膜制备的固体锂电池有高电导率、高机械强度和高循环寿命的优点。
本发明涉及磷酸铁锂电池领域,为解决现有现有技术下用提高材料的粒径大小及减少碳包覆量的方法提升磷酸铁锂的压实密度不能兼顾提升磷酸铁锂电子电导率及离子电导率的问题,公开了一种高压实磷酸铁锂的制备方法,制备步骤如下:将表面活性剂溶于乙醇水溶液中,向乙醇水溶液加入锂源,搅拌得到透明液;向上述溶液中加入磷源与铁源以及掺杂金属原料,搅拌得到凝胶;将凝胶干燥后研磨成粉末,然后用二段法煅烧粉末;粉末煅烧后冷却至室温,研磨得到粉末状磷酸铁锂。本发明制备的磷酸铁锂颗粒粒径分布均匀、无明显团聚,其表面的无定型碳层网络与内部金属离子的掺杂共同提升了磷酸铁锂的压实密度和电导率,进而提升了克容量发挥。
本发明公开了一种延长电饭煲内置锂电池工作寿命的控制方法,依次包括程序传送步骤、内部flash停止工作步骤、内部flash开始工作步骤,所述程序传送步骤在ROM上运行,内部flash停止工作步骤在RAM上运行,内部flash开始工作步骤在ROM上运行。本发明交流电供电状态下程序在ROM(flash)上运行,进入锂电池供电状态后,关闭整个flash的控制电源,之后程序一直在内部RAM中运行,直到交流电正常复归时,再切换回内部ROM(flash)上运行。该过程中由于用户实际使用时拔掉电源插头而通过锂电池供电的状态维持的时间相当长,因此该控制方法能有效地降低消耗电流,大大延长锂电池的使用寿命,并且,不影响锂电池正常工作,不增加额外的硬件成本。
本发明公开了一种磷化锂/碳纳米管@多孔碳核壳结构复合材料及其制备方法和应用;该复合材料通过磷酸锂与碳纳米管的混合颗粒在包裹聚合物后加热,使得聚合物碳化,磷酸锂转化为磷化锂得到。磷酸锂与碳纳米管质量比为98:2。聚合物为聚多巴胺。本发明中的利用研磨+磷酸根脱氧的方式获得的小尺寸磷化锂/碳纳米管颗粒被多孔碳紧密包裹,提高了复合材料的电子导电性;同时,由于磷化锂被多孔碳紧密包裹,实现了性质较不稳定的磷化锂与环境的分离,提高了复合材料整体的化学稳定性,进而使得该复合材料能够应用到硬碳材料中作为补锂材料,并显著提高硬碳材料作为负极时的首次库伦效率。
本发明公开了一种含刚性颗粒骨架的锂金属复合负极及其制备方法,所述锂金属复合负极由具有表面修饰层的高机械强度颗粒物和锂金属组成。本发明所述具有表面修饰层的高机械强度颗粒物形成多孔刚性颗粒骨架,具有超高的杨氏模量以及较小的泊松比,不均匀的锂金属受到形变时会限域生长在多孔的刚性颗粒骨架内,能使不均匀的锂沉积发生机械变形,稳定锂金属沉积。本发明还提供了所述锂金属复合负极的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体保护下,将具有表面修饰层的高机械强度颗粒物加入到熔融锂金属中,熔融搅拌,混合熔浆冷却后经辊压得到锂金属复合负极。制备方法操作简单,工艺稳定。
本发明公开了一种用于锂金属电池的负极材料,包括锂片与人工固体电解质界面膜,所述的人工固体电解质界面膜经磁控溅射法沉积在锂片表面;所述的人工固体电解质界面膜选自LiF、LiBr、LiCl、LiI、Li2CO3、LiOH、Li3P、Li3PO4、LiNO3、Li2S、Li2SO4、Li3N中的至少一种。本发明提供了一种用于锂金属电池的负极材料,通过物理沉积无机锂盐到锂片上,以其作为锂金属电池的负极材料,可以有效地抑制锂枝晶的生长,提高锂金属电池的安全性与循环性能。
一种多孔木碳改性金属锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取横切巴沙木树木材,切割成木片;(2)将巴沙木片在保护气氛下高温碳化和活化,得到活化的巴沙木碳材料;(3)配置金属硝酸盐或金属醋酸盐溶液,将巴沙木碳材料置于该溶液中浸泡1‑3h,然后放入管式炉,将聚四氟乙烯粉末装入瓷舟并放置在进风口前部,高温煅烧得到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料;(4)在氩气保护下通过电沉积方法将金属锂沉积到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料的孔道结构中,得到改性的金属锂负极材料。本发明可以有效解决金属锂负极材料在电池充放电过程中金属锂枝晶的生长造成的电池库伦效率较低、循环寿命短等问题。
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