本发明属于锂离子电池领域,具体为一种高电位锂离子电池NCA三元正极材料及其制备方法,以克服锂离子电池正极材料层状高镍镍钴铝酸锂NCA及其衍生品电化学循环性能差的缺点,特别是在高截止电压条件下循环性能极差的不足。本发明正极材料的分子表达式为Li(Ni0.8+x+yCo0.15‑xAl0.05‑y)1‑z‑kSizO2@(Li2SiO3)k,0<x<0.15,0<y<0.05,0<z+k≤0.2;其具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性能,能够满足较大倍率充放电长循环需求,其制备方法采用传统的固相法首先进行前驱体体相掺杂抑制微裂纹生成,再通过与表面残碱反应自动生成Li2SiO3快锂离子导体包覆层,操作简单,易于工业化生产,制备的产品纯度高、化学均匀高、结晶品质高、产物颗粒细小且分布均匀、电化学性能优良且制造成本较低。
本发明属于锂电池隔膜领域,具体涉及一种具有高浸润性、高热稳定性锂电池隔膜及其制备方法。本发明提供一种具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法为:将基体膜和反应前驱体通过等离子化学沉积的方法将陶瓷粒子沉积在基体膜表面得到具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜;其中,所述基体膜为聚甲基戊烯隔膜,所述反应前驱体为正硅酸乙酯、甲硅烷、三甲基二硅氧烷、四甲基二硅氧烷或六甲苯二醚。本发明通过等离子体化学沉积法在自制的高熔点的聚甲基戊烯微孔隔膜上沉积陶瓷粒子,从而制备了一种具有高浸润性、高热稳定性的锂电池隔膜。
本发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体涉及一种铝掺杂锂化三氧化钼正极材料的制备方法。本发明通过将适量铝掺杂到锂化三氧化钼正极材料中,由于铝掺杂更容易产生比表面积较大的多孔结构,从而有利于锂离子的扩散和离子导电性的提升。并利用铝较强的Al‑O键对于材料晶格起到较好的稳定作用,能够有效抑制材料在电化学循环过程中所发生的钼溶解以及结构转变过程、缓解层状结构的体积变化,从而对含钼正极材料层状结构起到稳定作用,并有利于充放电过程中材料循环稳定性的提高。本发明原料来源丰富,制备工艺简单,制备出的正极材料在保证稳定性的前提下,提高了导电性,倍率性能较好。
本发明公开了一种铁负电极及锂盐改性三氧化二铁的制备方法,所述锂盐改性三氧化二铁的制备方法的制备方法,以FeSO4溶液为原料,NaOH溶液为沉淀剂,经加热、沉淀反应、液固分离、洗涤、干燥、粉碎、筛分,再添加1~5wt%锂盐改性剂共同在700~900℃大气氛围煅烧制备而成。本发明所述制备方法工艺流程简单,便于生产,所制备的经锂盐改性的三氧化二铁电极材料比容量高。
废旧锂电池中含有Zn元素,而三元前驱体掺杂Zn后,可以提高电极/电解质的界面稳定性和高电压下的结构稳定性,抑制循环过程中的电荷转移电阻的增加,有利于Li+扩散。因此,本发明公开了一种由废旧锂电池回收合成锌掺杂的三元材料前驱体的方法,该方法包括步骤:去除废旧锂电池电芯粉碎料酸浸液中Zn以外的掺杂元素、调节Ni,Co,Mn的含量、共沉淀法合成掺杂材料沉淀、洗涤和干燥,最后获得单一锌掺杂的三元材料前驱体。本发明的方法在废旧锂电池回收合成三元前驱体的同时得到单一锌掺杂的三元材料前驱体,具有工艺流程简单,掺杂效果好,节约成本,可以显著提高前驱体电化学性能等优点。
本发明涉及动力锂电池应用技术领域,尤其涉及一种电热传感器互校正的锂电池健康状态估计方法,针对当前基于数据驱动的锂电池SOH估计方法仍存在数据获取不确定性,效率不高且使用单一传感器预测导致在传感器故障情况下预测系统失效的问题,现提出如下方案,其中包括以下步骤:S1:建立状态机模型,S2:建立预测模型M1,S3:建立预测模型M2,S4:建立联合估计模型M3,S5:进行判断。本发明使电流传感器和温度传感器进行互校正,实现传感器故障时锂电池SOH的预测。
本发明公开了一种锂离子电池原位x射线衍射振动探测装置,主要是由原位x射线衍射装置,密封振动衍射室,振动电机组成。本装置拥有密封性能良好的x射线原位检测功能和不同振动频率功能,振动电机通过调节振动频率,以及结合充放电过程中,能够观测到实时的锂离子电池在不同振动环境下的内部结构变化,以及锂离子电池隔膜与电解液的浸润变化,电极材料与集流体结合力的变化。给锂离子电池热失控安全研究提供了更有价值的研究方法。
本发明公开了一种用于锂离子隔膜的刮油工装及其刮油装置,涉及锂离子隔膜生产技术领域,其可至少部分解决现有技术中刮油工装对于锂离子隔膜刮油效果不好的问题。本发明实施例一的一种用于锂离子隔膜的刮油工装,包括刮油组件,刮油组件包括刮油结构A和刮油结构B,刮油结构A和刮油结构B之间具有刮油通道,刮油通道内设有若干位于刮油结构A底部的下凸件或/和若干位于刮油结构B顶部的上凸件,下凸件和上凸件均具有由两面相交而成的折角。
一种具有表面保护层的金属锂负极的制备工艺,包括:一、将锂盐或/和无机固态电解质与聚合物溶解在聚酰亚胺溶液中混合得到聚酰亚胺混合溶液;二、将混合溶液涂覆到金属锂箔材的一侧表面,涂敷厚度1~150微米;三、对涂覆有混合溶液的金属锂箔材表面干燥,形成聚合物网络,用于包覆无机填料从而在金属锂箔材表面原位形成表面保护层。本发明为了抑制电池中金属锂负极的生长,通过具有高机械强度的聚酰亚胺保护层,利用原位生长的办法使得金属锂和保护层紧密接触,降低了界面阻抗,提高了电池库伦效率,通过加入锂盐/固态电解质提高了保护层的离子电导率,提高倍率性能。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种利用涂层提高锂电池负极循环性能的方法,通过将有机硅氟树脂与锂基化合物混合后进行排布,使锂基化合物纳米粉末和钛酸锂纳米线均匀分布在有机硅氟树脂内部形成导电通道,之后均匀涂覆在负极活性材料表面。通过硅氟树脂的憎油基团降低有机质在负极活性材料锂离子脱嵌过程中的共嵌入,可以有效减少电解液对负极材料的腐蚀,锂离子通过纳米导电通道进行迁移。而且硅氟树脂具有良好的延展性,可以抑制负极材料在循环过程中的体积形变,从而提高了锂电池负极的循环性能。
本发明涉及锂辉石生产碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂的生产方法,针对锂辉石精矿在煅烧转型技术的缺点,本发明提供一种锂辉石精矿流化动态煅烧转型的新方法:将来自于选矿厂的锂辉石精矿,进行干燥,再磨至粒度为-250目至-350目,用流化动态煅烧炉将上述精矿进行高温煅烧转型,物料温度控制在900-1200℃,由于炉内物料呈流态化与热空气以气流输送形式传热和输送,该过程换热速率快,效率高,煅烧时间短,克服了现有煅烧技术中物料易出现烧结的技术缺点,省去了冷却、球磨工序。煅烧物料经浸出、净化、过滤等工序处理后,得到的滤液(原料液)采用现有的不同工艺,可生产碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等产品。
本发明属于硫酸锂生产氢氧化锂技术领域,具体涉及一种氢氧化锂的净化分离方法和系统。方法包括以下步骤:1)将硫酸钠与氢氧化锂的混合溶液通过纳滤器进行硫酸钠的净化分离,得到氢氧化锂溶液;2)将得到的氢氧化锂溶液进行浓缩,得到氢氧化锂浓溶液。系统包括依次串联的反应釜、纳滤器及碟管式反渗透装置或蒸发浓缩装置,其中,纳滤器包括一级纳滤单元或者依次串联的多级纳滤单元,各纳滤单元设置碟片式纳滤膜。总体上,本发明所提供的氢氧化锂的净化分离方法,可以直接将硫酸钠与氢氧化锂进行分离,过程中能耗低,易控制,且通过膜的氢氧化锂溶液纯度高,无需再通过添加化学药品,除杂处理流程短,工序少,处理难度较低。
本发明公开了一种单晶型镍钴铝锂氧化物正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。该方法包括以下步骤:将铝包覆物与单水氢氧化锂混合,随后于400‑600℃的条件下保温2‑6h,再于650‑800℃的条件下保温8‑16h;其中,铝包覆物为表面包覆有铝的单晶型镍钴锂氧化物。通过将包覆铝源后的铝包覆物再与单水氢氧化锂混合并烧结,能够使单水氢氧化锂在烧结过程中分解、脱水和熔融,从而有效促进铝元素向单晶镍钴锂氧化物颗粒内部渗透,避免出现铝元素在颗粒表面富集生成Li5AlO4杂相。从而可得到单晶形貌好、元素分布均匀、整体性能良好的单晶型镍钴铝锂氧化物正极材料。
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。工艺过程: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,公转;取一定重量的水性胶,在2号搅拌罐中先加入称取量20%的去离子水,搅拌;取一定重量的导电剂加入到2号搅拌罐稀释的水性胶中,公转;将2号搅拌罐中50%的料加入到1号搅拌罐中,开公转,再把2号搅拌罐中30%的料加入到1号搅拌罐中,开公转,最后把2号搅拌罐中剩余20%的料加入到1号搅拌罐中,开公转;加适量去离子水把浆料调节到工艺要求合适的粘度。解决了目前采用去离子水做溶剂的水系工艺,存在磷酸铁锂在去离子水中直接分散比较难的问题。
本发明公开了一种无钴富锂三元正极材料NMA及其制备方法。其化学式为Li1+PNi1‑x‑y‑zMnxAlyMzO2,其中:0.03<P<0.3,0.1<X<0.6,0.01<Y<0.1,0.01<Z<0.3,M为Ce3+、Ti4+、Zr4+、Mg2+的一种或两种以上;其前驱体为纳米片状团聚粒子,纳米片状前驱体的厚度30‑50纳米。本发明主要用途及优点:用廉价的Mn取代价值昂贵Co,并通过加入过量锂(富锂),将层状LiNiO2相与层状LiMnO2相复合制备出了一种富锂层状结构的NMA正极材料。因不含钴,制备成本下降20‑30%;所述正极材料容量达到190‑200mAh/g,100次循环容量保持率为90‑95%。
本发明公开一种富集盐湖卤水中碳酸锂的晶须网织材料及其制备方法,以矿物材料莫来石晶须和蒙脱石层间材料为主要原料,用氟化物为亲锂离子添加剂组成的人工搭建的“多孔”吸附材料,能够广普地吸附溶液中的溶质,尤其是对碳酸锂的吸附富集效果更好,可使盐湖卤水中锂离子浓度富集达1.5g/L以上,并且能够脱附再生循环使用。
本发明属于锂离子电池领域,提供一种超高能量密度的锂离子电池正极材料,用以克服镍钴锰酸锂电化学性能差、比容量和能量密度低的缺点;本发明锂离子电池正极材料的分子表达式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1?xAlxO2?yFy,其中0< x, y≤0.05;通过极少量的铝元素取代部分镍元素,氟元素部分取代氧元素稳定了材料的内部结构,抑制了高比例脱锂状态下的结构坍塌,铝、氟共掺杂极大地提高了材料的放电比容量和综合电化学性能;显著提高了能量密度;另外,本发明采用梯度共沉淀法制备了镍元素呈梯度分布的前驱体原料,其浓度由内到外逐渐增加,有利于提高正极材料的放电比容量;制备的产品纯度高、化学均匀性高、结晶品质高、产物颗粒细小且分布均匀、电化学性能优良且制造成本较低。
本发明涉及锂电池电解质领域,公开了一种锂电池固体电解质的清洁制备方法。包括如下制备过程:(1)将氧化物A粉末、双氧水溶液、无水四氯化锡和氨水先后加入异丙醇中,控制体系pH值并搅拌反应,经过滤、烘干、研磨,制得混合粉末A;(2)将混合粉末A与分散剂混合后加入饱和氢氧化锂溶液中超声搅拌,经冷却结晶、过滤、球磨、H2S吹燥,得到混合粉末B;(3)将混合粉末B与五硫化二磷(P2S5)混合球磨,即得锂电池固体电解质。本发明的制备方法,通过氧化物A与锡氧化物依次作为内核负载LPS电解质材料,有效提高了固体电解质的电导率,而且锂盐用量低,制备过程无高温高压,成本低,具有环境友好性。
本实用新型公开了一种空铁复合铝‑空气、锂离子电池驱动系统,包括超级电容模块、铝空气电池模块管理系统、铝空气电池、电解液控制系统和锂电池模块,铝空气电池的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,铝空气电池的正负极分别并联于超级电容模块和铝空气电池模块管理系统的正负极公共连接点上,锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与铝空气电池模块管理系统的采样信号输入端相连,铝空气电池模块管理系统的控制信号输出端与铝空气电池的电解液控制系统相连。本实用新型涉及混合动力驱动技术领域,所解决的是实时反映铝空气电池的动态情况及提高铝空气电池与锂电池的耐久性的技术问题,该方法实现了铝空气电池与锂电池之间电能的合理分配。
本实用新型公开了一种锂电池组装装置,包括支撑脚,定位组件,支架,压紧组件,电控柜,PLC控制器和显示器,通过设置定位组件和压紧组件,将电池下盖放置在定位槽内,将锂电池放置在电池下盖上,将电池上盖放置在锂电池上,电动推杆推动压紧板将电池上盖紧扣在锂电池上,相比采用人工进行组装作业,提高锂电池组的组装质量,有利于锂电池组的大规模生产;通过设置压紧组件和显示屏,压紧板下压电池上盖时,压力传感器检测电动推杆作用的下压力,配合PLC控制器可以准确控制组装时的下压力,保证对电池上盖的下压力处在适宜范围;通过设置定位组件,电池下盖放置在定位槽内时,定位柱对电池下盖起到定位作用,保证电池下盖放置的定位准确。
本实用新型涉及一种硫酸法生产锂盐的系统,包括:依次连接的焙烧装置、冷却装置、磨矿装置、酸化窑、浸出槽、除杂槽、第一过滤装置、第二过滤装置、浓缩装置和收集水装置。本生产锂盐的系统用第一过滤装置、第二过滤装置和浓缩装置替代现有系统的板框过滤装置和蒸发浓缩装置,改善了过滤性能,提高了分离过滤效果,经本系统生产的碳酸锂成品中固体杂质含量和钙、镁离子含量得到有效控制,提高了碳酸锂的纯度,并且浓缩后的废水可以回收利用,符合环保标准,减少了资源流失,为企业提高效益。
本实用新型公开的一种汽车启动用磷酸铁锂蓄电池启动电源,旨在以解决目前传统铅酸蓄电池重量重、体积大、使用寿命短、充放电效率低、自放电率大的问题。本实用新型通过下述技术方案予以实现:电池组包含了多个串联而成的单体磷酸铁锂蓄电池,并被阻燃填充物填充,电池组的+、‑极通过连接导线连接固定在顶盖下方的锂电池保护板上,锂电池保护板连接在电池组正极B+,负极B‑之间的正温度系数电阻R1的电容C1,以及连接在正温度系数电阻R1的电容C1之间的控制芯片DW01,控制芯片DW01输出端第1脚8205A输入端的引脚5,输出端第3脚连接8205A输出端的引脚4,输出端第2脚通过电阻R2并联接8205A输出端的引脚2、3。
本实用新型公开了一种带有熔断器组件的锂电池模组,包含锂电池模组及熔断器组件,熔断器组件安装于锂电池模组的插接面板的外侧,熔断器组件包括熔断器安全盒、熔断器及汇流排组件,熔断器安全盒包括上盖及底座,在底座中设有熔断器的容置空腔,汇流排组件包含进线汇流排及出线汇流排,进线汇流排的一端与熔断器的一个导电端子相连,另一端与正入汇流排相连,出线汇流排的一端与熔断器的另一个导电端子相连另一端与正出汇流排相连。本实用新型的带有熔断器组件的锂电池模组,通过将熔断器安装于熔断器安全盒内,且熔断器安全盒安装于电池模组外部,可实现熔断器在电池模组外部安装和更换,非常便于熔断器的维修及更换。
本实用新型涉及移动电源。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种防摔效果良好的锂电池移动电源。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:锂电池移动电源,包括壳体、锂电池组、内盖体、电源管理集成模块、USB输出端口及USB充电端口,锂电池组设置于壳体内部,内盖体上设置有电源管理集成模块、USB输出端口及USB充电端口,所述壳体包括外壳及内壳,外壳设置于内壳外部,内盖体与内壳相匹配,还包括设置于内盖体外侧的外盖体,外盖体与外壳相匹配,外盖体上设有与内盖体的USB输出端口及USB充电端口匹配的相应USB输出端口及USB充电端口,所述外盖体为软胶材料的外盖体,外壳为软胶材料的外壳,内壳为硬胶材料的内壳;适用于现有锂电池移动电源。
本实用新型涉及锂电池配件技术领域,且公开了一种锂电池防爆安装槽,包括安装箱、四个限位板以及安装板,四个所述限位板垂直设置在安装箱内部,且四个限位板分别与安装箱四个侧壁平行,所述安装板水平安装在安装箱内部,所述装板位于四个限位板下方。该锂电池防爆安装槽,通过在安装箱内设置四个限位板和安装板,可对锂电池进行位置限定,通过在安装箱内设置第一缓震弹簧和第二缓震弹簧,防止锂电池出现晃动时与安装箱发生碰撞,通过在四个限位板侧壁设置导热板和导热柱,可将锂电池在放电过程中产生的高温传导到安装箱外部避免安装箱内温度过高,降低安全隐患。
本实用新型提供一种防盗式电动车用锂电池盒,包括箱体、保护罩,箱体顶部固定连接有盖板,箱体内左右两侧壁面上下端均设有一号滑槽,一号滑槽内卡接有紧固装置,箱体内底部固定连接有承载板,承载板中心内部设有空心槽,承载板顶部中心设有三号凹槽,承载板内部位于空心槽左右两侧均设有二号滑槽,三号凹槽内卡接有断电装置,支撑杆中心位置卡接有风扇,缺口槽外侧固定连接有网栏,保护罩左右两侧下端均设有一号凹槽,一号凹槽内卡接有限位装置,箱体内部中心卡接有锂电池,本实用新型提供一种防盗式电动车用锂电池盒为解决现有电动车内部锂电池安装简单,防护措施几乎没有,锂电池容易被盗,而锂电池成本较高,导致车主经济收到损失的问题。
一种微波烧结合成镍钴锰多元锂离子电池正极材料的方法,所述镍钴锰多元锂离子电池正极材料的化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2,工艺步骤:(1)以锂的化合物和NixCoyMn1-x-y的氧化物或NixCoyMn1-x-y(OH)2为原料,将计量好的原料混合均匀或加入粘接剂混合均匀并成型;(2)将混合均匀的粉状物料或成型物料干燥至含水量小于0.5%,然后放入微波烧结炉中,以3~20℃/分钟将物料升温至200~400℃保温0~60分钟,接着以20~50℃/分钟将物料升温至500~700℃,再用10~30分钟将物料的温度升至700~1000℃保温20~240分钟,保温结束后,冷却降温至100℃以下出炉。
本发明公开一种形貌可控的磷酸铁锂及其制备方法。其特征是磷酸铁锂的形貌可以由控制剂控制,通过抑制和减弱磷酸铁锂在不同晶面的生长速度从而得到形貌特征明显的纤维状、片状、球形形貌的磷酸铁锂颗粒。进一步制备方法是利用动态磨盘式螺杆反应器的双阶反应,使物料塑化、均化、结晶反应、剪切碳化,最终获得不同形貌的磷酸铁锂颗粒。该制备方法得到的磷酸铁锂形貌特征不但明显,而且均匀稳定,结晶度高,可实现连续可控的生产。
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