本发明公开了一种利用锂基蛭石去除人粪便中镁钙铝离子的方法,本发明利用锂基蛭石将粪菌液中的镁、钙、铝离子交换到锂基蛭石层间,吸附了镁、钙、铝离子的锂基蛭石和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中镁、钙、铝离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的镁、钙、铝离子,使镁、钙、铝离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
本发明掺Al3+和F‑改善锰酸锂高温循环性能的制备方法,按照质量百分比计算由97‑98%锰酸锂、1‑1.5%异丙醇铝、1‑1.5%氟化物组分组成正极材料,由50‑85%的LiPF6、15‑50%的LiBOB组成电解液的电解质盐,按照质量百分比计算由35‑45%的人造石墨、55‑65%硅碳材料组成负极材料;正极材料中的添加剂(异丙醇铝和氟化物)能够有效地抑制电解液的分解以及HF的产生,减少正极材料Li2MnO4的溶解,进而提高锰酸锂电池储存后的循环性能;负极材料中添加的硅碳材料能够有效地提高负极材料的充电比容量,进而有效地提高锰酸锂电池的能量密度,巧妙地获得掺Al3+和F‑的锰酸锂材料,使得倍率性能、循环性能显著提高,制备成本低廉,符合环境保护要求。
本发明公开了一种锂电池涓流充电保护电路及软启动设备,该锂电池涓流充电保护电路包括充电电源接口、充电电路单元、锂电池、稳压器以及涓流充电保护电路单元;涓流充电保护电路单元包括基准电压产生电路子单元、PNP三极管、NPN三极管、第一电阻及第二电阻;基准电压产生电路子单元的输入端与充电电源接口连接,输出端与PNP三极管的发射极连接;PNP三极管的基极与锂电池的正极连接,集电极与第一电阻的第一端及NPN三极管的基极连接,第一电阻的第二端及NPN三极管的发射极接地,NPN三极管的集电极与稳压器的使能端连接;稳压器的使能端还经第二电阻与锂电池的正极连接。本发明具有成本低、结构简单及易实现的优点。
本发明公开了一种碳纳米管锂空气正极材料的制备方法,属于锂空气电池领域。该方法首先通过化学气相方法将多壁碳纳米管高分散的原位生长在泡沫镍基底上,然后以此为基底再通过磁控溅射手段将催化剂铂颗粒高分散的负载在碳管上,得到泡沫镍基铂-碳纳米管复合锂空气正极材料。该制备方法操作方便,能使得贵金属催化剂颗粒高度分散,易于提高材料的催化活性。本发明制备的碳管高度分散,铂颗粒高度分散,有效提高电极的氧透气性,有效提高锂空气正极的导电性和电催化活性,在锂空气电池领域有一定的应用前景。
本发明公开了一种氧化钛包覆锂离子电池正极材料的制备方法,具体过程为:将钴盐、铝盐溶解于水,加入缓控剂搅拌得到溶液A,并与沉淀剂同时加入容器中进行共沉淀,沉淀物经过纯化、干燥,再与锂源化合物混合,球磨,并经过热定性、亚高温处理制得钴铝锂正极材料;将钴铝锂正极材料和TiCl4、无水乙醇、柠檬酸、环己烷、三乙胺混合搅拌均匀,转移至水热釜,高温下反应,反应结束后加入过量乙醇,得到的沉淀经过多次洗涤,真空干燥,得到氧化钛包覆锂离子电池正极材料。该材料电化学性能稳定,循环性能好,安全性高,使用寿命长。
本发明涉及一种具有尖晶石结构的高电压锂离子电池正极材料及其制备方法,锂离子电池正极材料的化学通式为Li[M1aNibM2cMn1.5]O4,其中0.025≤a≤0.05,0.4≤b≤0.45,0.025≤c≤0.05,M1和M2为Mg、Zn、Fe、Li、Al、Cr、Co中的一种或多种,制备时首先按照摩尔比称取可溶性锂源、镍源、锰源、M1盐和M2盐,制备出凝胶,然后将凝胶加热干燥后,经过两次灼烧,冷却至室温后得到锂离子电池正极材料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,使用Li及其它金属元素掺杂而形成的富锂型LiNi0.5Mn1.5O4正极材料,制备得到的正极材料颗粒均匀,为尖晶石结构,结晶度高,材料的稳定性提高,引入的掺杂元素能有效的提高材料的循环和倍率性能,镍含量降低,降低了生产成本的同时更减少了对环境的污染。
本发明公开了一种使用非水电解液的锂离子电池,包括正极、负极、置于正极与负极之间的隔膜和锂离子电池非水电解液;正极的活性物质包括LiFePO4;锂离子电池非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂;添加剂至少包括(A)碳酸亚乙烯酯,同时还包括:(B)结构式1所示的化合物与(C)氟苯中的至少一种;其中n为1~3的自然数,R1、R2、R3、R4分别独立地选自氢原子、氟原子、碳原子数为1~6的烷基中的一种。本发明的锂离子电池,具有长循环寿命,同时电池的高低温性能优异。
本发明提供一种基于启发式算法的锂离子电池P2D模型参数的辨识方法,包括:1)利用锂离子电池在低倍率放电电流下极化可以忽略的特点以及P2D模型中各参数之间的相互关系减少需要辨识的参数的数量;2)依据P2D模型中各参数对电池放电曲线的影响获得P2D模型中各参数的有效区间;3)利用分治策略将P2D模型中的参数分为物理参数及动力学参数,并利用遗传算法分别对物理参数及动力学参数进行依次辨识。本发明能够根据少量实验曲线快速地辨识出锂离子电池P2D模型的所有参数,依据辨识结果能够实现对锂离子电池放电行为进行准确的预测,为锂离子电池更好、更安全的控制提供了可靠的数据支持;整个辨识过程使用单核计算机在较短时间内即能完成。
本发明属于航天技术领域,涉及一种多功能结构锂电池内部电压检测系统,包括一个电压测量管理模块和多个分组电压检测模块。所述电压测量管理模块与航天器平台连接;电压测量管理模块通过总电压检测线连接多功能结构锂电池的两端;所述每个分组电压检测模块分别连接多功能结构锂电池内部的各个锂电池组;所述电压测量管理模块通过控制线控制各个分组电压检测模块的加断电操作,并通过内部RS485总线从分组电压检测模块获取单体电池电压数据;所述电压测量管理模块通过外部RS485总线将总电压数据和单体电池电压数据输出到航天器平台。本发明通过分组独立测量各锂电池组电压,配置灵活,可扩展性好,减少了被测电池的电量泄放,均衡性能较好。
本发明实施例提供一种磷酸铁锂电池安全保护装置及方法,适用于一具有N个串联电池单体的磷酸铁锂电池组,N≥2,N为整数;以至少解决磷酸铁锂电池因电池过放过充引发的安全性问题,提高磷酸铁锂电池充放电过程的安全性。所述安全保护装置包括:保护元件,串接于所述磷酸铁锂电池组;数据采集器,用于采集所述N个串联电池单体中每个电池单体的端电压;控制器,连接于所述数据采集器与所述保护元件,用于根据所述每个电池单体的端电压与预设电压基准值,产生报警信号和/或控制所述保护元件动作。本发明适用于通信领域。
本发明属于无机材料技术领域,具体为一种均匀碳包覆的锂离子电池正负极材料及其制备方法。本发明通过硫酸酸化特定含氮化合物(如3-氰基吡啶或氨基乙腈硫酸氢盐等),得到离子液体;再将离子液体与所需正负极材料充分混合,在一定温度下煅烧碳化,将其应用于锂电池正负极,即得到具有高导电性及容量的碳包覆锂离子电池正负极材料。本发明由其特有的氰基结构实现氮掺杂,提高了材料的导电性。作为锂离子电池正负极的包覆碳材料,能够与多种负极材料如硅、四氧化三铁、磷酸铁锂、石墨等材料复合,获得优异的电池循环性能。
本发明涉及碳涂敷磷酸铁锂纳米粉末的制备方法及根据上述方法制备的磷酸铁锂纳米粉末,上述碳涂敷磷酸铁锂纳米粉末的制备方法包括:步骤(a),在甘醇类溶剂中放入锂前体、铁前体及磷前体来制备混合溶液;步骤(b),向反应器投入上述混合溶液并进行加热浓缩来制备乙醇酸金属浆料;步骤(c),对上述乙醇酸金属浆料进行干燥来形成固体成分;以及步骤(d),对上述固体成分进行煅烧来制备碳涂敷磷酸铁锂纳米粉末。
本发明公开了一种铌酸锂光波导器件的制作方法及其器件,本发明方法在x切铌酸锂基片上表面和下表面制作有增透作用的介质膜;在介质膜上沿Y轴方向刻蚀出光波导掩模窗口;在掩模窗口内的铌酸锂基片上表面制作光波导;制作调制电极;对铌酸锂基片的光输入端面和光输出端面进行切割,在光输入端面和光输出端面分别制作有增透作用的介质膜;采用本发明的方法,能显著提高铌酸锂光波导芯片的偏振消光比,改善芯片的光学特性。
本发明公开了一种用于烘烤锂离子电池极片大卷的烘箱,其包括用于容纳锂离子电池极片大卷的烘烤箱体,所述烘烤箱体为方形结构,其前、后两侧分别设有前烘箱门和后烘箱门,所述烘烤箱体的底部设有至少两个主动齿轮,所述主动齿轮与提供其动力的驱动电机相连接,所述的主动齿轮间缠绕有传送带。将锂离子电池极片大卷从前烘箱门依次放置于烘烤箱体内的极片支架上,通过控制驱动电机运行将锂离子电池极片大卷运送到烘烤箱体内,烘烤结束后再将其从后烘箱门依次运出;该烘箱可以同时烘烤多个锂离子电池极片大卷,其有效避免了烘烤时需要人工将其一卷一卷推入烘箱,烘烤结束时需要人工将其一卷一卷取出,既节省劳动力,也提高工作效率,适合流水作业。
本发明涉及一种锂电池用铝箔,属于铝合金材料技术领域。所述锂电池用铝箔的成分及其质量百分比为:Fe:0.38-0.45%;Si:0.1-0.15%;Cu:0.03-0.06%;Ti:0.015-0.02%;Mn:≤0.03%;Mg:≤0.03%;Zn:≤0.03%;余量为Al及不可避免的杂质。可通过如下步骤制得:熔炼、铸轧工艺:将锂电池用铝箔原料加热熔炼成铝合金熔体;依次进行精炼扒渣、晶粒细化、除气除渣、过滤处理;再将过滤后的铝合金熔体连续铸轧成坯料;冷轧工艺:将坯料先冷轧,再进行第一次退火处理、粗轧、二次退火处理;箔压处理:将退火处理后的铝箔精轧,最后分切即可得成品锂电池用铝箔成品。本发明通过调整铝合金的成分,添加Cu元素,改变各元素之间的协同作用,提高铝箔的性能,使其满足制备锂电池铝箔的要求。
本发明提供一种动力锂离子电池最大充电电流计算方法,属于锂离子电池技术领域。基于动力锂离子电池极化和温升特性,建立锂离子电池充电极化电压和充电温升模型,在充电过程中设置极化电压和程度温升限制,提出基于极化电压限制和温升限制的锂离子电池最大充电电流计算方法,并依托提出的温升和极化电压限制的最大充电电流曲线,提出一种随SOC阶梯变化的充电电流曲线,在保证充电快速性的同时,限制充电过程的极化电压和温升在允许的范围内,保证了充电容量、充电效率和充电安全性和电池寿命。
本发明公开了一种电芯叠片、锂空气二次电池单元及其组装方法,属于电池技术领域。该电芯叠片包括上密封垫片、上空气正极、上隔膜、金属锂负极、下隔膜、下空气正极、下密封垫片、负极极耳。该锂空气二次电池单元基于该电芯叠片而实现。通过该组装方法能够组装得到该锂空气二次电池单元。该锂空气二次电池单元可以正常充放电,且容量远大于常规的扣式电池及Swaglok型电池。
本发明公开了一种硫化锂/纳米硅碳全电池及其制备方法与应用。该制备方法包含如下步骤:将硫酸锂分散到水中,再将有机碳源分散到极性有机溶剂中,两者混合均匀后干燥造粒制备复合前驱体,然后高温煅烧,得到碳包覆硫化锂复合正极材料;将纳米硅、有机碳源和人造石墨分别分散到有机溶剂中,然后将三者混合均匀后干燥造粒,高温煅烧,得到碳包覆硅碳复合负极材料;最后将碳包覆硫化锂复合正极材料和碳包覆硅碳复合负极材料进行组装,得到硫化锂/纳米硅碳全电池。本发明的制备工艺简单,操作简便,适合大规模生产,且制得的全电池具有首次充放电效率高、比容量高、循环性能好的优点,能满足高容量电子设备的需求,适用于电动汽车或便携式电子产品。
本发明实施例首先提供了溴插层层状Co2+/Co3+氢氧化物在锂空气电池中的应用,其中,所述溴插层层状Co2+/Co3+氢氧化物作为锂空气电池的正极催化剂。本发明实施例还提供了一种锂空气电池正极,其中该正极包括溴插层层状Co2+/Co3+氢氧化物。本发明实施例又提供了一种锂空气电池,其包括本发明实施例提供的锂空气电池正极。
本发明属于锂离子电池领域,提供一种锂离子电池正极材料Li2Mn1‑xMgxSiO4/C及其制备方法,其中0≤x≤0.1;可以克服现有锂离子电池正极材料硅酸锰锂(Li2MnSiO4)电化学性能差的缺点。本发明锂离子电池正极材料Li2Mn1‑xMgxSiO4/C、0≤x≤0.1,其中,碳复合能够提高材料的电子导电性,阳离子体相掺杂能够稳定材料的结构提高材料的循环稳定性能,显著提升材料的放电比容量与循环稳定性能。同时,本发明采用溶胶凝胶法制备Li2Mn1‑xMgxSiO4/C材料,制备所得产品结晶品质优良、化学均匀性好、颗粒细小、纯度高,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种锂离子电池的含硅电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐在有机溶剂中的浓度为1?1.5mol/L,添加剂的用量为0.5%?10%,所述的有机溶剂包括质量之比为0.2?1.2的含硅溶剂和碳酸酯类溶剂,其中含硅溶剂为碳酸二(三甲基硅基)酯,所述的添加剂包括占据质量百分比为0.2?2%成膜添加剂、0.5?3%防过充添加剂和0.1?2%正极保护添加剂。本发明通过合理配制添加剂,使得含有此类添加剂的电解液能有效的提高锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池循环寿命。
本发明公开了一种包覆型锂离子电池正极材料,其基体物质为高镍正极活性材料LiδNixCoyMzO2,其基体物质的表面有一层均匀包覆物,包覆物为金属氧化物和/或锂离子导体化合物,占基体物质质量的0.01%?10%。本发明还公开了该包覆型锂离子电池正极材料的制备方法,先将可溶性金属盐充分溶解在去离子水中,得到可溶性金属盐的水溶液;然后将基体物质加入到可溶性金属盐水溶液中,混合得到悬浊液并充分搅拌,过滤、干燥后再进行煅烧,得到包覆型锂离子电池正极材料。本发明的包覆型锂离子电池正极材料的制备方法适用于高镍正极材料,在基体物质表面进行原位包覆,形成均匀的包覆层,起到既降低pH值又改善正极材料循环性能的作用。
本发明公开了一种改性锂离子电池层状正极材料及其制备方法,该材料是在锂离子电池层状正极材料外均匀包覆Li2TiO3薄膜。方法是:1)将钛源溶于乙醇溶液中,并滴入乙二醇形成溶液A;将锂盐和络合剂溶解于去离子水中形成溶液B;2)将两种溶液混合,用弱碱液或弱酸液调节溶液的pH值为5~7,3)将锂离子电池层状正极材料加入到悬浊液中,加热搅拌得到溶胶;将溶胶干燥后得到前驱体;前驱体研磨退火,得到目标产物。该方法是在锂离子电池层状正极材料的表面包覆Li2TiO3薄膜进行改性,采用该方法包覆的正极材料表面薄膜包覆均匀、方法成熟可靠。
本发明公开了一种双螺柱结构锂离子动力电池盖板结构,其涉及锂离子电池,特别是涉及一种双螺柱结构锂离子动力电池盖板结构。所述双螺柱结构锂离子动力电池的盖板结构包括盖板、塑料密封件、极柱、陶瓷绝缘片、防爆阀,其特征在于:在盖板外侧设置转接后的螺柱,在极柱压板与极柱需穿过的位置开孔用于极柱组装穿过之用;在盖板与极柱之间设置塑料密封件,在极柱压板与盖板之间设置塑料密封件,盖板外侧塑料密封件上面均放置极柱压板。本发明提供的双螺柱结构锂离子动力电池盖板结构,盖板上具有螺柱与极柱不共线结构,可防止极柱转动;极柱压板的四周进行注塑包胶对其进行限位;极柱压板面积增大确保连接可靠性及导电性要求。
本发明公开了一种表面改性处理的钴酸锂材料及其制备方法,此钴酸锂材料包括核心粒子和包覆所述核心粒子的表面改性层,所述核心粒子为钴酸锂基正极材料,其结构式为:LixCo1-yMyO2,1<x≤1.2,0≤y≤0.1,M是掺杂元素;所述表面改性层包括Li+传导层和电解液隔离层,所述核心粒子依次被所述Li+传导层和所述电解液隔离层包覆。本发明充分利用不同物质与钴酸锂表面残余Li盐发生反应的动力学特点及最终反应产物性能的特点,制备了双包覆层的钴酸锂材料,该材料综合性能优良,具有高放电容量、高循环稳定性等。本发明方法工艺简单,易于实现工业化生产。
一种锂负极半燃料电池组件,包括负极壳体,将铜内衬卡进负极壳体中,铜内衬的锥形孔对准负极外壳上的螺孔,形成加锂通道,铜螺钉拧进负极外壳的螺孔中;将第一圆磁铁和镀铜圆铁片吸在一起,并磁铁朝里,装进铜内衬中,另外一块第二圆磁铁装在负极外壳底部的卡槽中;电池正极装在正极外壳腔体中,根据需要,正极外壳上的孔装上正极引线、正极接头,形成电解液循环进出口或气体进出口;负极壳体和正极外壳中间依次垫上橡胶垫片、固态锂离子导体,并涂环氧树脂胶,正极外壳和负极外壳螺纹连接,能用于组装锂负极半燃料电池,实现对锂负极的有效保护和快速的机械充电,并且操作简单。
本发明涉及一种锂电池双向逆变储能电源装置,包括有装置外壳,其特点是:装置外壳内设置有锂电池组件,锂电池组件的输出端连接LCD电量显示组件输入端,LCD电量显示组件的输出端连接双向逆变器的输入端。同时,双向逆变器的充电模块的输出端与锂电池组件输入端之间的回路上设置有充电开关,双向逆变器的逆变线路模块的输入端与锂电池组件输出端设置有放电开关,双向逆变器上设置有市电输入端口与逆变输出端口。这样,可以防止过充过放、过流、温度过高,保证使用安全性。并且,采用模块化的设计,整体体积小,适用于中小企业储能电源系统和家用电源系统。
本发明涉及一种液-液-液三相萃取预富集与分离盐湖卤水中锂和硼的方法,包括:在盐湖浓缩卤水溶液中加入水溶性协萃剂,调节卤水pH,然后加入水溶性高分子聚合物,室温下充分混合得到上下两层液相体系;然后加入有机萃取剂,混合后得到上、中、下三层液相体系。取三液相体系的上、中两相,分别反萃回收其中的锂和硼。本发明可实现从高镁锂比盐湖卤水中一步萃取即同时富集提取锂和硼,并与卤水中大量共存的镁、钙及其他杂质金属离子分离。锂和硼在三液相体系的上、中两相分别选择性富集,可实现初步分离以便后续提纯精炼。三液相萃取可在中性或弱酸性条件下进行,适应性强。
本发明涉及一种锂离子蓄电池防爆电源,设有锂离子蓄电池组,所述锂离子蓄电池组设置在一隔爆箱内,所述隔爆箱设有上箱体、下箱体,所述上箱体设有上箱体上盖和上箱体下法兰,所述下箱体设有下箱体上法兰,所述上箱体与所述下箱体通过上箱体下法兰、下箱体上法兰连成一体,所述上箱体上盖上设有电源管理器、把手、接地件,锂离子蓄电池组的阳极通过电源管理器控制输出与A1式出线装置、A2式出线装置连接,锂离子蓄电池组的阴极与接地件连接。本发明适用于防爆电源,具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、维护费用低、使用安全可靠的优点。
本发明提供了一种使用铝锂合金裂解水制备氢气的方法。以铝锂合金作为制氢的原料,使之与纯水或水溶液中的水反应,快速产生氢气。铝锂合金的成分按质量百分含量为:0.5-40WT%的金属锂,合金的粒度不限;合金中的锂极大的提高了铝与水反应的活性,利用此合金制氢的适应范围广,能在各种温度的水或水溶液中产生氢气,利用此合金制氢,氢气的产率高。
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