本发明涉及锂硫二次电池隔膜材料技术领域,且公开了一种锂硫二次电池用新型隔膜材料及制备方法,包括:以苯乙烯、亚甲基双丙烯酰胺、甲苯和偶氮异丁腈、二氯乙烷和硫酸锂(Li2SO4)为主要原料,制备出硫酸锂型阳离子交换树脂;将制备的硫酸锂型阳离子交换树脂与高密度聚乙烯、增塑剂、稳定剂、润滑剂一起制成均匀混合粉,采用热压成型方法,制备出新型隔膜材料,即硫酸锂型阳离子交换树脂‑聚乙烯共混单层膜。本发明解决了目前锂硫二次电池在充放电过程中,溶解的多硫阴离子会通过隔膜在正负两极间来回扩散迁移,分别被还原和氧化,导致充电容量远高于放电容量,库伦效率变差,同时导致电池内部发热的技术问题。
本发明涉及一种节能型锂电池,包括拉柄、门板、插头、导电线、锂电池外壳、保护壳、收纳壳、太阳能光伏板、逆变器、正极板、负极板以及电解质腔,所述逆变器右端固定有锂电池外壳,所述锂电池外壳右端穿过保护壳,并延伸至保护壳右侧,所述保护壳前端固定有门板,所述保护壳上端固定有收纳壳,所述收纳壳内部固定有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板左端固定有拉柄,所述锂电池外壳内部左壁固定有电解质腔,所述正极板以及负极板均固定在电解质腔右端面上,所述正极板以及负极板上端均与导电线相连接,所述导电线右端穿过锂电池外壳,并延伸至锂电池外壳右侧,所述太阳能光伏板与逆变器电性连接,本发明节能效果好,使用寿命长,便于携带。
本发明涉及镍钴锰酸锂正极材料,具体说是一种镍钴锰酸锂正极材料前驱体的制备方法,其包括按化学计量比将固态Mn(NO3)2、CoCO3、Ni(NO3)2·6H2O和Li2CO3的混合物投入旋转的滚筒内腔中;旋转的滚筒在离心力作用下将混合物从内腔甩出;甩出的混合物再次投入所述滚筒内腔中;如此循环,得到混合均匀的混合物;向上述混合均匀的混合物中加入分散剂进行球磨;然后将球磨后的浆料置于干燥箱内干燥,得到前驱体。本发明利用离心力和风扇使得混合的物料实现无规则循环运动,从而达到混料均匀无死角的目的;且混合物与筒盖撞击,可使混合物之间产生适度的粘合作用,从而保证后续的烧结时锂离子均匀嵌入前驱体中。
本发明公开了一种基于化学活化的剑麻炭纤维制备锂离子电池负极材料的方法。将剑麻纤维揉搓、洗涤和烘干;用质量分数为15-25%的ZnCl2溶液按ZnCl2和剑麻纤维的质量比为2-6:1浸渍比浸泡24小时,用去离子水冲洗,80-100℃经12-24小时烘干;置于真空管式电阻炉中,在气体流量为40ml/min的氮气气氛下炭化0.5-1小时,炭化温度为700-1000℃,升温速率为1-10℃/min,自然冷却后即获得黑色纤维状剑活性炭纤维。以锂片为正极材料、以制得的剑麻活性炭纤维经研磨后做为负极材料组装成锂离子电池,进行恒流充放电测试,结果显示,经过化学改性处理后的剑麻炭纤维相比于未经处理的剑麻炭纤维和市售活性炭有着更加优良的电化学性能。
本发明公开了一种低温固相反应制备锂离子电池正极材料LiMnPO4的方法。将锰源化合物、磷源化合物和锂源化合物按锰、磷、锂元素物质的量的比为1∶1∶1的比例混合,将此混合物在常温下混合均匀,然后进行机械活化,活化时间控制在1-10h内,然后加入有机碳源,与锰源化合物的物质的量的比控制在1∶1-2∶1之间,在常温常压条件下,在非氧化性气氛中以10-40℃/min的升温速度加热到300-800℃,并恒温煅烧4-12h;以5-20℃/min的速度降温,即得LiMnPO4。本发明直接采用二价锰化合物为锰源,并且加入有机碳源,在低温条件下制备出性能稳定的LiMnPO4,降低了合成条件以及成本;根据本方法制备出的LiMnPO4容量明显提高,并且放电性能优良。
本发明公开一种锂离子电池荷电状态动态评估与长效预测融合方法,首先利用扩展卡尔曼滤波法对锂离子电池的电池荷电状态进行评估,得到锂离子电池荷电状态SOCKEF;然后利用回声状态神经网络对锂离子电池的电池荷电状态进行预测,得到锂离子电池荷电状态SOCESN;最后对锂离子电池荷电状态SOCKEF和锂离子电池荷电状态SOCESN进行加权融合,得到最终锂离子电池的电池荷电状态SOC。本发明提高了现有电池SOC检测方法的适应性和评估精度,克服单一方法进行SOC动态评估的局限性,针对性的选取基于模型和数据驱动的融合方法,兼顾SOC检测评估动态实时性和长期长效预测的需求。
本发明公开了一种Fe3O4‑MoO2@SFAC锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:1)将剑麻纤维洗净剪成小段,将剑麻纤维进行前期处理,包括炭化和进行水热反应,得到SFAC;2)称取铁源、钼源、络合剂、缓冲剂和经过水热处理后的剑麻纤维活性炭粉,加入至去离子水溶解、混合均匀后转移至反应釜中,置于鼓风干燥箱进行水热反应,将反应结束后得到的样品经过滤、洗净、烘干、煅烧后即得到Fe3O4‑MoO2@SFAC锂离子电池负极材料。本发明制备的锂离子电池负极材料具有优良的电化学性能,其比容量较高且循环稳定性好。
本发明涉及新能源汽车锂电池中有价金属的回收方法,包括以下步骤:锂电池拆解,将放电处理后的锂电池拆解,分离出正极片与负极片,然后将正极片中的正极材料、负极片中的负极材料与铝箔分离;将分离所得的正极材料、负极材料与焙烧剂混合,进行低温焙烧得到焙烧料,且焙烧剂为硫酸氢铵,按摩尔比计,焙烧剂与正负极材料的量满足{n((NH4)2SO4)+n((NH4)HSO4)}∶n(Ni+Co+Mn+2Li)为0.9~1.5;固液分离,将所得焙烧料,置于容器中,加入适量的化学试剂搅拌,放置15分钟。本发明能够对锂电池进行回收,工艺流程所需时间短、不需消耗大量酸和碱,不会产生大量固废和废水同时能够对废旧电池进行二次利用,节约能源,值得推广,无污染、富集程度高、产品纯度高等优点。
本发明提供电动公交车锂电池远程监测系统,属于检测领域,包括电动汽车BECU模块、CAN总线模块、控制器模块、存储器模块、GPS模块、GPRS无线通信模块和监管中心模块;电动汽车BECU模块的输出端经CAN总线模块与控制器模块的输入端连接;存储器模块与控制器模块连接;GPS模块的输出端与控制器模块的输入端连接;GPRS无线通信模块的输入端与控制器模块的输出端连接;GPRS无线通信模块与监管中心模块无线连接;通过CAN总线模块接收电动汽车BECU模块传入的车体、锂电池组的实时信息,由GPRS无线网络传送传输到监管中心模块,实现对锂电池组进行预警和实时远程监测;解决锂电池组无法远程实时检测的问题。
本发明涉及镍钴锰酸锂正极材料,具体说是一种镍钴锰酸锂正极材料的合成工艺,其包括按化学计量比称取Mn(NO3)2、CoCO3、Ni(NO3)2·6H2O和Li2CO3,加入浓HNO3溶解并反应,再将溶解后的反应物进行恒温水浴;然后边搅拌边加入柠檬酸,直至液体成粘稠状,得到凝胶;烘干凝胶后加入分散剂进行机械活化;然后将活化后的浆料置于干燥箱内干燥,得到前驱体;将前驱体进行预烧;预烧后进行研磨,再焙烧,获得镍钴锰酸锂正极材料。从以上技术方案可知,本发明采用溶胶凝胶法合成镍钴锰酸锂正极材料在合成过程中将前驱体进行机械活化,使前驱体颗粒分布均匀,粒径均匀;再通过预烧和焙烧获得电化学性能优良的钴镍锰酸锂正极材料。
本发明的铝、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiAlxBayFePO4,x==0.002-0.005,y=0.0003-0.003;其中Li、Al、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.002-0.005mol?Al∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代铝、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达155.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过164mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减3.0%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高;由于钡的价格要比锂价格低百倍以上,生产成本可降十倍以上。
本发明公开了一种高振实密度的石墨烯复合NCA锂电正极材料的制备方法,属于电池材料制备技术领域。本发明包括如下步骤:先用有机溶剂将前驱体NixCoyAl1‑x‑y(OH)z与锂源、铌源进行液相混合,然后将有机溶剂蒸干后研磨至粉状,再进行烧结,将烧结产物研磨后与石墨烯混合即可得到石墨烯复合NCA锂电正极材料。本发明制备得到的石墨烯复合NCA锂电正极材料具有振实密度高、循环稳定性好等特点。
本发明提供了一种改性镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法与应用。所述改性镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法包括的步骤有:制备编织球型的镍钴锰酸锂三元材料;将所述镍钴锰酸锂三元材料粉体与稀土氮化物和锂氮混合物进行第一球磨混合处理,获得混合物粉体;将所述混合物粉体于氮氧混合气氛下,进行分段烧结处理。所述改性镍钴锰酸锂三元正极材料制备方法采用稀土氮化物与锂氮混合物包覆三元材料颗粒,有效提高了三元材料的容量发挥和循环保持率,提高了三元材料的氮化效果,更好的缓解材料的锂镍混排及材料表面多余的锂;同时氮化物包覆层减少和阻止电解液与活性材料的接触,降低不可逆的副反应,减少固体电解质膜(SEI)的形成。
本发明提供了一种复合型锂氧化物薄膜及其制备方法与应用。所述复合型锂氧化物薄膜的制备方法包括的步骤有:将锂氧化物靶材和能量密度贡献主体元素靶材在惰性气氛下进行共溅射处理,在基体上生长复合型锂氧化物薄膜。本发明复合型锂氧化物薄膜的制备方法将锂氧化物靶材和能量密度贡献主体元素靶材直接采用共溅射法沉积形成。使得生长的复合型锂氧化物薄膜具有界面电阻小的特性,而且可以减少固体电解质膜(SEI)的产生,减轻周期性体积变化的应力,保持锂离子嵌入/脱出过程中的结构稳定性。另外,所述制备方法有效保证生长的复合型锂氧化物薄膜化学性能稳定。
本发明公开了一种硫酸铵闭路循环碳酸锂生产工艺,将锂矿石于高温煅烧,粉磨,配入硫酸铵制作成球团并烘干;然后,用加热使硫酸铵分解为NH3、NH4HSO4、H2SO4,分解后的物料用水浸出,经压滤分离出浸出液;NH3经冷却转变为氨水,部分氨水用于吸收烘干工序中产生的二氧化碳制成碳酸铵;浸出液用双氧水将二价铁氧化为三价铁,然后用另一部分氨水调节浸出液以沉淀铁和铝,除去铁铝后用制成的碳酸铵将浸出液中的硫酸锂转变为碳酸锂,分离碳酸锂后的废水蒸发浓缩结晶出硫酸铵,硫酸铵重新配入煅烧粉磨后的锂矿石粉中。本发明可实现硫酸铵循环利用并零产生金属盐副产品,成本低、效益高,适于广泛推广应用。
本发明涉及一种锂离子动力电池正极材料掺杂磷酸铁锂及其制备方法。本发明的技术方案是:一种锂离子电池正极材料掺杂磷酸铁锂,其化学式为LiFe1-xTixPO4/C,其中x≤0.05。本发明的有益效果是提供了一种导电性能优良的正极材料掺杂磷酸铁锂。同时提供了该掺杂磷酸铁锂的制备方法。
本实用新型公开了一种锂电池生产用封口机,涉及锂电池生产领域,包括底座,底座上表面左右两侧固定连接有支撑架,支撑架上端固定连接有固定杆,固定杆中间固定连接有旋转电机,旋转电机前表面连接有旋转杆,旋转杆前端固定连接有封口机箱,封口机箱内部上下两侧以及左右两侧分别安装有伸缩电机,伸缩电机内侧表面通过固定架进行固定,伸缩电机另一端固定连接有伸缩杆,伸缩杆另一端固定连接有连接板,连接板另一侧表面固定连接有加热块。本实用新型实现锂电池封口的自动化,确保了加热块对锂电池封口的效果,封口效果非常好,而且还大大增加了锂电池封口效率,有利于锂电池的批量生产,实用性强。
本发明提供一种锂离子/钠离子电池的负极材料钼锡双金属硫化物及其制备方法,属于锂电池技术技术领域。所述制备方法包括的步骤为:以商业化草酸锡微米棒为前躯体,通过简单的热处理制备含有多孔结构的二氧化锡微米棒;然后加入一定量的钼酸铵、盐酸多巴胺、乙醇和氨水溶液,搅拌反应之后,经过离心、干燥得到复合前躯体,再将复合前躯体在惰性气氛下进行硫化处理,自然冷却之后,即可得到锂离子/钠离子电池用棒状结构SnS/MoS2@C复合材料。本发明制备到的负极材料是具有棒状结构的钼锡双金属硫化物,且外侧包覆有碳层,进一步提高其作为负极材料的比容量、循环稳定性以及循环寿命。
本发明公开了一种复合掺杂结合原位聚合合成高性能磷酸铁锂正极材料的制备方法。以铁盐、磷酸盐、苯胺通过原位聚合法制得FePO4/PANI前驱体,再将FePO4/PANI前驱体、锂源、氟离子掺杂源和钒离子掺杂源混合后研磨充分,在氩气保护气下,于200℃-500℃下预烧4-6小时,冷却后再次研磨,于600℃-1000℃下烧结8-15小时得磷酸铁锂正极材料即LiFe1-xVx(PO4)(3-y)/3Fy正极材料,其中:x, y=0.01~0.1。本发明成本低廉,对环境友好,原位聚合抑制了颗粒的增长,复合掺杂促进了材料的离子扩散速度,并提高了其电化学性能。
本发明公开一种电动车锂电池出租管理系统,包括出租电池,为用于租赁的锂电池,包括安装于出租电池上的安装件和二维码;用户电池,包括用于充电的锂电池、用于回收的锂电池、用于申请出租的锂电池;锂电池存储柜,包括若干个预先编号的存储柜、用户操作面板和控制中心;数据服务器,用于存储出租电池的ID号、租赁点和存储柜的编号,接收和记录存储柜的使用情况以及出租电池的当前状态和租用情况,并能远程控制出租电池和锂电池存储柜;客户端,用于接收安装件、数据服务器和锂电池存储柜传送的信息。本发明能够随时随地更换锂电池,能对电量不足的锂电池进行充电,能对借出的电池进行定位和收费,能将闲置的电池进行回收或出租给其他用户以获得返利。
本发明公开了一种从废旧三元锂电池中分步沉淀回收镍、钴和锰的方法,包括如下步骤:1)预处理:将废旧三元锂电池正负极粉末煅烧备用;2)配置镍钴锰浸出液:将氢键供体、氢键受体及稀释剂配置成镍钴锰浸出溶液备用;3)锂分离处理:将煅烧后的粉末加水进行浸出,浸出完成后进行第一次过滤得到的滤液为碳酸锂溶液;4)镍钴锰分离处理:将第一次过滤得到的滤渣与镍钴锰浸出溶液混合进行反应,反应完成后进行第二次过滤得到镍化合物;将第二次过滤得到的滤液加钴沉淀剂沉淀反应后进行第三次过滤得到钴化合物和锰化合物。本发明实现锂镍钴锰的高效分步分离,回收率高,且避免强酸强碱等对设备的腐蚀,加工成本低。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体来说是一种碳包覆磷酸锰锂正极材料及其制备方法。上述方法为:将氢氧化锂加入氯化胆碱?乙二醇离子液体、硫酸锰和磷酸组成的混合液中进行反应,然后固液分离,得到磷酸锰锂前驱体,将上述前驱体与碳源均匀混合,在氮气氛围下焙烧,得到碳包覆磷酸锰锂。氢氧化锂、硫酸锰和磷酸的摩尔比为3:1:1,100?150℃下反应20?60分钟,200?400℃保持焙烧0.5?2小时,然后升温至450?650℃保持焙烧3?7小时,优选在微波下反应。该方法简单环保,易于产业化,所得产品具有较高的容量和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种含碘化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按质量百分比计,称取35?50%的硫化锂和余量的硫化磷,混合均匀,得到锂硫磷三元混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷三元混合物及相当于其质量2?10%的碘化银,置于球磨罐中球磨,得到含碘化银的非晶态锂硫磷混合物;3)所得碘化银的非晶态锂硫磷混合物在气氛保护及红光条件下密封后,于真空或气氛保护条件下升温至120?200℃进行热处理,即得。采用本发明所述方法制备硫化锂系固体电解质材料时能够形成大量可用于锂离子扩散的原子空位,进而有效提升硫化锂系固体电解质的离子传导性能。
本实用新型公开了一种高效型锂离子电池3.7V转换1.5V同口充放电电路,由DC/DC降压转换电路和充电电路2个电路组成,所述DC/DC降压转换电路由降压模块U1、电容C1、电感L1、电阻R1、R2和电容C2组成;充电电路由锂电池充电芯片U2、电阻R3和锂离子电池BATT组成,所述降压模块U1的Vin管脚连接BATT锂离子电池的正极,本实用新型可以实现锂离子电池的能量高效转换,同时也可从输出端直接输入5V电压进行对锂离子电池进行充电,弥补了现有技术中电路电压转换效率的不足和锂离子电池放电后不能同口进行充电的问题,整体结构简单,实用性强,易于推广使用。
本发明涉及一种锂离子电池,具体为一种动力锂离子电池。本发明所 述动力锂离子电池,包括正极、负极、介于正极和负极之间的隔膜以及有 机电解液;其中:正极的活性材料为纳米级LiFePO4/C,纳米级LiFePO4/C 在正极混合粉料中占85~95%(质量);负极的活性材料为纳米级 Li4Ti5O12/C,纳米级Li4Ti5O12/C在负极混合粉料中占85~95%(质量);所述 的有机电解液以LiPF6为电解质,以EC和DEC为溶剂。与现有的作为电 动车动力电源的锂离子电池相比,本发明动力锂离子电池导电性能好、安 全性能高、放电平稳、循环寿命长,且具有优异的大电流充放电能力;非 常适合用作电动车的动力电源。
本实用新型提供一种锂电池拉力测试夹具,包括一夹具组件与一夹头组件;夹具组件夹持锂电池一端;夹头组件夹紧锂电池的负极耳或连接正极耳的盖帽;夹具组件包括夹具基板、套筒;套筒固定于夹具基板底面;夹具基板上开有通孔,锂电池穿过通孔与套筒配合;夹头组件包括一夹头,夹头位置正对套筒并夹紧锂电池伸出所述套筒的部分。本实用新型还涉及一种锂电池拉力测试仪,使用标准夹具配合拉力测试仪可测试出量化数值,达到过程SPC管理控制确认,为提升品质管理提供量化数据,从而提升电池焊接一致性,减少高内阻不良发生。本实用新型结构简单,设计合理,实用性强,便于推广。
本发明公开了用于新能源船舶的锂离子电池‑镁空气电池混合动力系统,包括并联接入混合动力电池控制单元的锂离子电池组和镁空气电池组,锂离子电池组和镁空气电池组的内部分别设有锂离子电池控制单元和镁空气电池控制单元,其中,锂离子电池组通过混合动力电池控制单元连接第一电力推进单元构成第一供电电路,镁空气电池组通过混合动力电池控制单元连接第二电力推进单元构成第二供电电路,锂离子电池组还外接充电控制单元。这种系统,将锂离子电池和镁空气电池两者的优势充分发挥,锂离子电池保证船舶实际航行工况中的功率需求,镁空气电池可以单独的作为动力电源为驱动电机提供较小的功率需求,在锂离子电池电量不足时及时为其补充电量。
本发明公开一种铝电解电容器用中高压阳极铝箔机械预锂化的方法,涉及了铝电解电容器用中高压阳极铝箔的制备领域。本发明将表面不富集电极电位比铝高的Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Cd、Ga、Ge、In、Sn、Pb元素,纯度为99.99%,经充分退火后其{100}立方织构占有率超过95%的中高压阳极铝箔进行预处理,除去表面的氧化膜;然后采用机械预锂化,在铝箔表面压印出带有锂晶核凹坑的铝箔。采用本发明带有锂晶核凹坑的中高压阳极铝箔,在电解腐蚀发孔时可以显著提高所生成隧道孔的均匀性,降低隧道孔并孔,因而可以提高铝箔的比电容。
本发明涉及镍钴锰酸锂正极材料,具体说是一种钴镍锰锂电池正极材料的制备方法,其包括按化学计量比将固态Mn(NO3)2、CoCO3和Ni(NO3)2·6H2O混合并球磨,得到混合颗粒;再将上述混合颗粒和固态Li2CO3混合投入旋转的滚筒内腔中甩出;甩出的混合物再次投入所述滚筒内腔中,得到混合均匀的混合物,加入分散剂进行机械活化;然后干燥得到前驱体;将前驱体进行预烧;预烧后进行研磨,再焙烧,获得钴镍锰锂电池正极材料。本发明首先利用球磨机对三元材料进行球磨,使得材料粒径均匀,再利用离心力和风扇使得混合的物料实现无规则循环运动,从而达到混料均匀无死角的目的;再通过预烧和焙烧获得电化学性能优良的钴镍锰酸锂正极材料。
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