本发明提供了一种改性的镍钴锰酸锂正极材料,包括镍钴锰酸锂材料、复合在所述镍钴锰酸锂材料表面的磷酸锰锂,以及复合在所述磷酸锰锂表面的石墨烯。本发明通过双重复合改性的镍钴锰酸锂材料,其中包覆在颗粒表面的一层LiMnPO4提高了材料在高截止电压下的界面稳定性;包覆在外层的石墨烯提高了材料的电子导电率,减弱了极化效应。
本实用新型公开了一种锂电池连接接头,属于汽车领域,用于解决作为汽车电源的锂电池与电缆线通电、断电时操作麻烦的问题。它包括锂电池本身,所述锂电池的顶部设置有导电孔,所述导电孔的内壁固定连接有一导电环,且该导电环的底面固定连接有弹性导电片,在所述导电孔的孔口处固定连接有一连接管,所述连接管的外壁设置有螺纹,所述连接管的顶面开有小孔,所述小孔的孔道与所述导电孔的孔道连通,且所述连接管通过螺纹连接有一导电开关;所述导电开关中设置有旋钮,本实用新型设计的锂电池连接接头可通过旋转旋钮轻松地实现锂电池与电缆线的通电与断电。
本实用新型公开了一种分组式锂电池,涉及新能源电池领域,包括两块锂电池,两块所述锂电池分别设有连接端头,且所述连接端头通过软连接线连接,两块所述锂电池的两侧壁顶部分别设有连接机构;所述连接机构包括连接座、连接板,所述连接座的一侧分别与所述锂电池固定连接,所述连接座通心设置,所述连接板与所述连接座活动连接,所述连接板的顶端设有与电池仓连接的连接块。该分组式锂电池解决了原车电池续航不足、重量重等缺点,不仅增加了刹车性能,提高了安全性和续航里程,并且能在不改动原车电池仓结构性的情况下做到安全匹配无损安装。
本实用新型公开了一种具有防护功能的锂电池放置箱,涉及锂电池放置箱技术领域,其包括放置箱,所述放置箱内部偏下的位置上设置有螺杆一和螺杆二,所述螺杆一和螺杆二的相对端光轴固定连接。该具有防护功能的锂电池放置箱,通过将两个锂电池放置在放置板上,通过转动旋转把手带动旋转盘、螺杆一和螺杆二转动,螺杆一和螺杆二在转动过程中使两个螺母、两个连接杆和两个滑板相互靠近,在隔板的作用下两个滑板在相互靠近时通过保护垫分别对两个锂电池进行夹持固定,进而使锂电池在转运过程中不会晃动,避免放置箱在转运过程中锂电池与放置箱发生碰撞造成锂电池损坏的问题,对锂电池起到保护作用。
本实用新型提供了一种电池级碳酸锂生产工艺中的管道混合器,目的是解决技术中碳酸钠清液与硫酸锂清液的混合需要电动搅拌机构的长时间工作,造成功耗较高的技术问题,该管道混合器包括:管道主体;混合机构,其一端具有碳酸钠入口和硫酸锂入口,另一端具有若干与所述碳酸钠入口连通的碳酸钠出口,若干与所述硫酸锂入口连通的硫酸锂出口,所述硫酸锂出口和所述碳酸钠出口均与所述管道主体的一端连通;其中,所述碳酸钠入口和所述硫酸锂出口交错分布于所述管道主体的端部。本技术方案具有无需使用搅拌机构即可将碳酸钠清液与硫酸锂清液混合的优点。
本实用新型公开了一种后备锂电池的在线充电装置,它包括充电控制电路,该充电控制电路包括DC/DC电源变压器隔离变换电路、PWM电源转换控制电路、电流采样信号放大电路和微电脑智能监控电路;该充电控制电路可以实现后备锂电池满充电压/在线维持电压的分段充电电压控制和后备锂电池分阶段充电电流大小控制。这种后备锂电池的在线充电装置,可以达到长期给锂电池在线充电而不影响电池寿命的效果。
本发明公开了一种基于反应离子刻蚀的钽酸锂微图形化方法,属于半导体技术领域,具体涉及钽酸锂晶体微图形化,以解决各层材料间应力较大使图案易被破坏的问题,包括:在光刻胶表面依次镀Ti金属掩膜和Cr金属掩膜;用剥离法在钽酸锂基底表面制备出金属掩膜图案;采用氟基等离子体对制备出金属掩膜图案的钽酸锂基底进行反应离子刻蚀;采用氩等离子体对钽酸锂基底进行30s‑2min物理轰击,以去除在样品表面形成的氟化锂和氟化钽酸盐等高沸点难挥发性物质;重复上述刻蚀步骤,直至完成钽酸锂基底的微图形化。在钽酸锂基底上制作微米级深度的图形,同时达到图形的侧壁倾角大,沟槽表面光滑的目的,得到较高的金属掩膜的选择比,刻蚀深度较深。
本实用新型属于安全装置领域,具体涉及一种锂电池充电保护装置。本实用新型包括保护箱和锂电池充电控制装置,所述锂电池充电控制装置包括控制装置、温度传感器、警报装置和锂电池充电器插口,所述控制装置、温度传感器、警报装置和锂电池充电器插口电气连接;所述保护箱设置有可扣合的箱盖,保护箱的侧壁上设置有电缆孔,所述保护箱内设置有一个或多个隔间,电缆孔用于锂电池充电器的输出电缆进入隔间内腔;所述锂电池充电控制装置设置于保护箱的外侧壁上,所述锂电池充电器插口用于连接锂电池充电器的输入电缆,所述温度传感器包括感应端,所述感应端设置于隔间内。本锂电池充电保护装置,结构稳定、安全性高,有广泛的应用前景。
本发明涉及一种用于硫酸法锂盐生产的浓缩工艺,用于对沉锂步骤之前对硫酸锂溶液的浓缩,包括以下步骤:膜浓缩:采用孔径为0.1‑1nm的浓缩膜对硫酸锂溶液进行膜浓缩,得到硫酸锂浓缩液和透过液。本发明通过浓缩膜对硫酸锂溶液中的锂离子进行拦截,将多余的水分分离出去,提高硫酸锂溶液总的锂离子含量,达到浓缩的目的,分离得到的透过液其纯净度较高,可以继续循环应用到硫酸锂溶液的浸出提取过程中;与现有技术中的蒸发浓缩相比,本发明采用的膜浓缩工艺具有能源消耗小、生产成本低、浓缩效率高、处理难度小、环境污染小的优点。
一种多孔掺杂钛系锂吸附剂及其制备方法,涉及锂吸附剂制备技术领域。多孔掺杂钛系锂吸附剂通过调控锂源、含氮表面活性剂与掺杂元素的种类与物质的量,得到快速高效的锂吸附效果。通过此种改性方法,可以使原料充分混合均匀并增强吸附效果,最后通过高温烧结,即可得到钛系锂吸附剂前驱体,再经过酸洗去掉其中的锂离子,即可得到多孔掺杂钛系锂吸附剂。所述多孔掺杂钛系锂吸附剂的大孔可以有效增加材料的润湿性,N掺杂为吸附剂提供了丰富的氮官能团,有利于提高其吸附作用,金属离子掺杂有利于扩大内部锂离子扩散通道,提高吸附剂的内外扩散速率,从而增强吸附剂的吸附容量和动力学特性。
本发明涉及高镁锂比(Mg2+/Li+>40)下的硫酸镁亚型盐湖卤水镁锂分离及制Li2CO3方法。本发明基本工序为用盐田析出钠盐、钾镁盐后的老卤→脱SO42-→自然蒸发→硼锂共沉淀→深度除Ca2+、Mg2+→沉淀法制Li2CO3。本发明解决了硫酸镁亚型盐湖卤水Li+、Mg2+、B2O3的分离技术难题,为高镁含量的硫酸镁亚型盐湖卤水(如青海台吉乃尔盐湖),综合利用Li+、硼提供了新的生产方法。本方法可行到国家工业一级Li2CO3产品,Li+回收率达75-85%,具有工艺技术简单、流程短、分离率高、锂回收率高、生产成本低的特点。
本发明公开了一种全固态锂氟化碳二次电池及其制备方法,属于电池技术领域,具体方法为在氟化碳上原位生长一层固态电解质膜,再与金属锂匹配组装成电池。本发明解决了锂氟化碳电池在液态体系下放电产物氟化锂成核不均且颗粒过大而导致的电池无法循环充放的问题。本发明制备的全固态体系下的锂氟化碳电池,放电时氟化锂成核均匀且颗粒小,碳维持无定形,使充电时氟化锂更易分解,电池能够实现二次可充放。
本发明提供了一种碳量子点修饰锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料制备领域。本发明使用聚乙烯亚胺表面功能化的碳量子点用于锂硫电池正极的制备,利用聚乙烯亚胺对多硫化合物的吸附作用,抑制电池充放电过程中的穿梭效应,保证了锂硫电池的长循环性能。本发明公开的碳量子点修饰锂硫电池正极材料的制备方法具有工艺简便的特点,并且能显著提升锂硫电池在高负载和大电流密度工作条件下的容量、倍率和循环性能,因此在锂硫电池领域具有潜在应用价值。
本发明涉及锂铝合金及其生产方法和用途,属于二次电池负极材料技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种充放电循环寿命更高的锂铝合金。本发明锂铝合金由如下重量百分比的组分组成:铝0.1~4.0wt%,余量为锂和不可避免的杂质。本发明锂铝合金,通过加入特定含量的铝,对纯金属锂的性能作了修饰,既保持了锂容量优点,又改善了枝晶抑制效果,其充放电中为单一相,不会发生相变,提高了锂铝合金的充放电循环寿命。
本发明涉及一种层状全固态锂离子电池及其制备方法,属于全固态锂离子电池技术领域。层状全固态锂离子电池的制备方法包括:a.制备正极或负极陶瓷片,将陶瓷片表面抛光,备用;b.用溶胶凝胶法制备锂镧钛氧溶胶液;c.将所述锂镧钛氧溶胶液旋涂在a步骤抛光后的陶瓷片上,再烘烤陶瓷片,使有机物挥发,最后高温退火,即可在陶瓷片表面得到锂镧钛氧薄膜;所述高温退火工艺为:先升温至350~450℃,热处理5~15min;再快速升温至600~900℃,退火处理5~15min。本发明的制备方法不需要高分子辅助沉积和昂贵的真空设备,工艺简单,成本低廉,界面阻抗低;得到锂镧钛氧薄膜,其颗粒为纳米级,致密性好,并且由于其保温时间短,解决锂镧钛氧制备过程中Li的挥发问题。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种制备锂电池正极薄膜的方法及装置。本发明的制备锂电池正极薄膜的方法及装置可以在衬底上形成柱状晶体结构,该柱状晶体结构为锂离子沿界面传输提供了新的通道,缩短了锂离子的扩散距离,减少了锂离子在介质中的运输时间,显著提高了锂离子的运输、储存、反应的动力学速率,进而提高了锂电池的比容量密度,而且采用倾斜沉积技术大面积制备,有利于降低生产成本,符合大规模生产制造需求。
本发明涉及一种锂离子电池组工作状态实时监测系统,属于新能源测控领域,是一种基于数电的锂离子电池组工作状态实时监测系统;本发明设计了锂离子电池组单体电压测量电路、电池组总电压测量电路、锂离子电池组充放电电流测量电路、显示电路、主控电路等模块;以STM32为处理器,通过电池单体电压采集、总电压采集、充放电电流采集,编程处理,显示等步骤,实现对锂离子电池状态的获取和显示。通过测量锂离子电池的电压和电流,得到锂离子电池组的输出电压,并且估算锂离子电池组的剩余电量;该方法使用方便,实现简单,实时性好。
本发明涉及氢化锂单晶制备技术领域,尤其涉及一种氢化锂单晶的制备方法及使用的装置。本发明提供了一种氢化锂单晶的制备方法:在氢气的气氛中,处于静止状态的液态氢化锂在移动温度场中生长单晶;所述生长单晶时,固液界面处的液态氢化锂的温度梯度≤10℃/cm,所述移动温度场由加热装置移动形成。本发明提供的制备方法之制备得到的氢化锂单晶晶体缺陷少品质高。由实施例的结果表明,本发明提供的制备方法制备的氢化锂单晶呈半透明状,X射线衍射峰仅有(002)和(004)衍射峰,衍射峰强度高而尖锐,表明氢化锂单晶的阶梯缺陷少,单晶品质高。
本实用新型公开了一种碳酸锂粗品洗涤装置,属于碳酸锂生产设备领域。一种碳酸锂粗品洗涤装置,包括洗涤箱体,洗涤箱体的底部固定安装有支架,洗涤箱体的外部套设有加热油腔,加热油腔的右侧侧底部连通导热油进口,加热油腔的左侧上部连通导热油出口,洗涤箱体的内部设置有洗涤离心桶,通过加热油腔对洗涤箱体进行加热,启动搅拌电机带动搅拌杆旋转,通过减速机提高搅拌电机的扭力提高搅拌效果,搅拌杆旋转时搅拌框和搅拌叶片对液体进行搅动提高搅拌效果,并且通过橡胶底部搅拌条对洗涤离心桶底部沉积的碳酸锂粗品进行搅动,避免了现有的碳酸锂粗品洗涤装置在洗涤时存在物料沉在搅拌装置内壁的底部,物料的搅拌不充分,搅拌效果不佳的问题。
本发明属于锂电池电解液的技术领域,提供了一种腈砜类高镍三元锂电池电解液及制备方法。该电解液由有机溶剂、锂盐、添加剂组成,所述有机溶剂含有腈砜。制备方法为采用羟基砜、丙烯氰、碳酸钾溶液和异丁醇混合加热回流反应,通过旋转蒸发除去过量的反应物,制得的腈砜分散于碳酸二甲酯与锂盐、添加剂混合均匀即可。与传统方法相比,本发明的制备的腈砜类锂电池电解液,热稳定性好,电化位高,粘度小,电化学性能理想,并且整体性能稳定,安全性好,制备过程简单,成本低廉,可广泛用于锂电池行业。
目前,用于锂电充电,一般只在直流低压端启控,充电完成后,仍有电能消耗,低碳环保趋向,要求提供一种低功耗,低成本的在线式单节锂电自动充电控制;在线式低成本单节锂电自动充电路,由LED做基准的微功耗稳压电源,电容恒流充电电路,采用两支TL431门限比较构成电压检测,分别对高低电压设置门限,4069构成双稳态电路,当低门限翻转触发双稳态电路翻转,输出驱动控制电压,经三极管驱动光藕,电容恒流充电导通,高门限翻转,截止三极管驱动光藕供电,电容恒流充电关闭,采用通用元件,低功耗,低成本,在线式低成本单节锂电自动充电路,静态电流小于2mA,功耗小于8毫瓦。在线式锂电充电设备日趋势扩展,节能降耗的需求也更加紧迫。
本发明公开了一种用于大型无人机锂离子电池组SOC估计的无迹粒子滤波方法,包括以下步骤:S01、根据锂离子电池组SOC的影响因素与内部因参数耦合而具有的非线性工作特性之间的关系构建电池模型;S02、采集电池组的各项数据并进行整合;S03、整合后的数据利用无迹卡尔曼滤波算法得到的均值和方差来更新粒子滤波算法采样中的粒子集;S04、根据步骤S03的计算预测锂离子电池组工作特性。具有采用无迹卡尔曼滤波具有良好的滤波效果,它通过采取对系统状态变量的概率密度拟合,从而巧妙地避开了线性化过程带来的误差,估算精度进一步提升,系统鲁棒性更好的优点。
本实用新型涉及锂带生产设备领域,特别是一种带清洁介质输出功能的锂带挤压管道,其包括:管身,所述管身内壁形成的第一通道用于挤压金属锂;所述管身的内壁上设置有能够开合的氯化锂输出孔,所述氯化锂输出孔打开时能够向所述第一通道内输出氯化锂粉末,本实用新型的发明目的在于提供一种便于清洗锂带挤压管道内部残留金属锂的带清洁介质输出功能的锂带挤压管道。
本实用新型公开了一种金属锂绳的生产及收卷装置,涉及金属锂绳的生产及收卷技术领域。一种金属锂绳的生产及收卷装置,包括工作台,所述工作台一边的顶部固定连接有装配柱,所述工作台另一边的顶部固定连接有转动机构,所述转动机构能够使金属锂丝卷成金属锂绳,所述工作台顶部固定连接有收卷机构,所述收卷机构能收束制成的金属锂绳,所述工作台顶部固定连接有辅助收束机构,所述辅助收束机构包括支撑台、支撑柱和限位柱。本实用新型金属锂绳的生产及收卷装置,通过装配柱、辅助收束机构和收卷机构的设置,实现了对通过辅助收束机构的丝状锂金属的收束,避免了金属锂绳生产过程中互相缠绕,提升了生产效率。
本发明涉及一种用CO2气体解吸被氢氧化镁沉淀吸附的钾、钠、锂、硼的方 法。从卤水中提取钾、钠、锂、硼等多种产品时,用加碱沉降法将镁转化成氢氧 化镁沉淀的工序中,氢氧化镁沉淀吸附了卤水中较多的钾、钠、锂、硼等贵重物 质,本发明将氢氧化镁沉淀经调浆、搅拌反应、固液分离工序完成钾、钠、锂、 硼等贵重物质从氢氧化镁沉淀中的解吸,具有解吸效果好,成本低,设备简单, 操作性强,90%以上被氢氧化镁沉淀吸附的钾、钠、锂、硼被解吸出来,卤水中 钾、钠、锂的综合收率可提高3~4%,尤其是硼的收率可提高10%以上,有效地 提高了资源的利用率,经济社会效益良好。
本发明为一种高性能的多元正极锂电材料及其制备方法。该方法以纤维状纳米碳材料为模板材料,聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,在去离子水溶液中超声分散,在高速搅拌下将混合碱性溶液加入到纤维状纳米碳材料悬浮液中。将配置好的镍、钴、锰的盐溶液加入到碱性溶液和悬浮液的混合溶液中,于30-80℃的温度下搅拌1-5h,再将悬浮液过滤洗涤、烘干得复合多元中间体。将所获得的复合多元中间体和锂盐混合均匀,研磨1-8h等。本发明结合了非团聚单颗粒多元锂离子正极材料具有较高压实密度(≥3.70g/cm3)且压制电池极片不易产生微小颗粒脱落的性能,和纳米微孔带来的电极材料大电流充放电特性的提升,电化学倍率性能优越。
本发明属于锂电池制备的技术领域,具体涉及一种锂电池高晶界电导钙钛矿固态电解质及制备方法,制备过程中引入F‑和Zr4+,以F‑代替部分O2‑,缩短钙钛矿结构Li3xLa2/3‑xTiO3中钛原子与氧原子的距离,使Ti‑O键增强,从而降低Li‑O键,起到提高整个体系离子电导率的作用;Zr4+代替部分Ti4+,使钙钛矿结构更稳定。经煅烧后先缓慢冷却再骤冷使钙钛矿型电解质的晶界中产生部分非晶态硅酸锂,起到降低晶界阻碍提高晶界电导率的作用,本发明解决了钙钛矿型Li3xLa2/3‑xTiO3晶界电导率较低,成分准确性差及合成工艺复杂等问题。
本发明公开了一种四元锂离子电池正极材料及制备方法,所述四元锂离子电池材料的分子式为LiNi0.6Co0.1Mn0.1Fe0.1O2。电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:称取可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性锰盐、可溶性铁盐,并同时加入去离子水中进行溶解配制成混合溶液;将沉淀剂加入到去离子水中进行溶解配制成沉淀剂溶液;将混合溶液滴加入到沉淀剂溶液中进行搅拌混合、共沉淀反应、抽滤、洗涤、干燥得到前驱体,静置老化;将镍钴锰铁四元材料前驱体与锂源混合均匀,经预烧‑研磨‑二次烧结得到镍钴锰铁四元正极材料。本发明通过向三元材料中引入第四元素铁,由于引入离子半径及电负性与被替元素接近,引入过后不会破坏,并且还能稳定其层状结构从而提高其循环稳定性。
本发明涉及一种锂硫电池正极极片的制备方法及其产品,属于电池领域,正极极片的制备是通过三步涂布法而完成;第一,将含有导电剂的浆料均匀涂覆在铝箔上,烘干;第二,将含硫的正极浆料均匀涂覆在步骤一所得极片上,烘干;第三,将含导电聚合物的浆料涂覆在第二步所得极片上,烘干即得锂硫电池正极极片;本发明所述的三步涂布法,其中基底导电层有利于提高正极极片整体的导电性,可以保证中间层活性物质容量的发挥,同时表面层的导电聚合物材料能够有效吸附多硫化物,抑制穿梭效应,进而提高锂硫电池的循环性能。
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