本发明公开了一种利用菱铁矿与菱锰矿制备磷酸锰铁锂的方法,它是在菱铁矿与菱锰矿中直接加入磷酸得到铁锰的溶液,在铁锰的溶液中直接加入氢氧化锂,在水热条件下充分反应后得到磷酸锰铁锂沉淀,过滤即可得到锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂LiFe0.5Mn0.5PO4。本发明利用的原料是菱铁矿和菱锰矿,实现了锂离子电池正极材料从自然界直接获得的目的,而且反应过程中生成的气体是在常温下无色无味无臭的CO2气体,CO2气体对人体没有伤害,没有可燃性,易于操作,而且生成的CO2起到搅拌溶液的作用,增加了菱铁矿和菱锰矿的活性,进一步提高了反应的可行性。
本发明公开了一种固态锂离子电池及其制备方法,所述固态锂离子电池包括正极层、石榴石型固态电解质和锂负极层,所述固态电解质和所述锂负极层之间形成有铜锡合金层作为界面修饰层,所述固态电解质和所述锂负极层通过所述铜锡合金层结合;所述铜锡合金层的厚度为5‑20μm。应用本发明,可以解决现有固态锂离子电池负极界面稳定性差、阻抗大的技术问题。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种用于电动车锂电池的自动感应装置,所述箱体的内侧安装有锂电池,所述锂电池的上侧位于中段位置处安装有控制器,且锂电池的上侧位于两端位置处安装有两个温度传感器,所述箱体的两端对称设置有两个气体流通调节装置,且箱体的一侧转动连接有盖板,所述盖板的内侧设置有两个灭火剂喷管。本实用新型,通过温度传感器实时监测锂电池的温度,同时通过气体流通调节装置,可以控制箱体内外两侧的空气流通状态,当加快箱体内外空气流通速度时,可以对锂电池起到很好的散热效果,当阻隔箱体内外空气流通时,可以保持箱体内侧空气恒温,防止外部冷空气进入箱体内侧导致锂电池馈电。
本实用新型公开了一种多组锂电池充放电智能管理系统,包括负载接口、太阳能板、MPPT取能电路、主锂电池、备用锂电池、采样滤波及阻抗匹配电路、开关驱动电路、二极管切换电路、ARM控制系统及串口数据交互部分;系统由一块太阳能板输出接入MPPT取能电路,MPPT取能电路通过二极管D01和备用锂电池充电开关相连,再通过开关K太阳能相连由ARM控制器直接给正常负载供电;通过充电开关连接备用锂电池及主锂电池到MPPT取能电路。所设计的控制系统有效解决了多个锂电池的充放电管理问题,可以确保负载供电安全的同时,提高锂电池的利用率。
本实用新型提供一种锂离子电池负极生产用碳化装置。锂离子电池负极生产用碳化装置,包括:安装板;安装箱,所述安装箱固定安装在所述安装板上;电机,所述电机固定安装在所述安装箱上;转轴,所述转轴固定安装在所述电机的输出轴上,且所述转轴的一端延伸至安装箱内;多个拨片,多个所述拨片固定安装在所述安装箱内;多个搅拌杆,多个所述搅拌杆设在所述转轴上;下料管,所述下料管固定安装在所述安装箱上;储气箱,所述储气箱固定安装在所述安装箱上。本实用新型提供的锂离子电池负极生产用碳化装置具有使用方便、操作简单、搅拌充分、弹簧速度快、碳化效果好的优点。
本发明提出一种并联锂电池组单体电池电流高精度同步采集实验装置,属于锂电池检测实验技术领域。本并联锂电池组单体电池电流高精度同步采集实验装置,包括并联锂电池组、电流同步采集单元、微处理器控制单元和上位机数据分析存储单元。本发明的有益效果:对并联锂电池组中每个单体锂电池的电流进行高精度同步采集;其电池连接器实现了对单体锂电池极低的连接阻抗,确保了并联电池组中每个单体锂电池原有的内阻特性,提高了对单体锂电池电流采集的精度;对每个单体锂电池的电流的采集监测后,通过可调节内阻接口、可调节连接内阻接口连接不同长度及半径的康铜丝,以等效调整各单体锂电池的等效内阻以及等效调整单体锂电池在并联连接的连接电阻。
本实用新型公开了一种新型锂电池系统过放保护电路,包括锂电池组、DC/DC模块、BMS电池管理系统、整车钥匙开关S1、自复位开关S2和双线圈磁保持继电器S3,所述锂电池组负极通过整车钥匙开关S1与DC/DC模块负极电性连接,所述锂电池组正极通过双线圈磁保持继电器S3与DC/DC模块正极电性连接,所述自复位开关S2与双线圈磁保持继电器S3并联,所述BMS电池管理系统与DC/DC模块电性连接。本实用新型通过使用双线圈磁保持继电器S3以及自复位开关S2,在锂电池系统到达放电下限后,自动断开DC/DC模块的供电端,从而彻底切断电池系统的输出,保护锂电池系统不会过放电,有效的避免因操作失误等原因导致的锂电池系统过放电,从而延长电池系统的使用寿命,提高电池系统的安全性。
本发明公开了一种基于分段拟合的锂电池寿命衰减曲线拟合方法,属于锂电池使用技术领域,所述方法是利用锂电池在不同寿命衰减阶段的不同特性分段进行拟合实现的。首先利用三次Cardinal样条函数对电池寿命衰减曲线进行平滑,削弱其异常尖峰点和波动;在此基础上,对曲线的曲率变换进行分析,利用曲率变化为依据对锂电池寿命衰减曲线进行分割;对分割后的曲线段进行最小二乘线性“试拟合”,“试拟合”效果最优的曲线段采用线性拟合方式,其他曲线段采用高阶高斯拟合方式。所提出的锂电池寿命衰减曲线分段拟合方法,能够准确反映不同寿命阶段的锂电池衰减特性,对优化电池使用策略、提升电池使用效率、及时更换寿命末期的电池等具有重要意义。
本发明涉及一种高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料35、镍酸锂55、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨7、粘结材料7。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种改性石墨烯掺杂的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯掺杂的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、锰酸锂55、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨1、粘结材料1。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明公开了一种锂离子电池低共熔液体水系电解液的制备方法及应用,称取摩尔比为1:2.5~3的双三氟甲烷磺酰亚胺锂和三氟乙酰胺,25~65℃搅拌至形成透明的溶液,加入水,得到电解液。以锰酸锂,磷酸钛锂构成的全电池在2.5V的工作电压下可稳定循环400圈。电解质的凝固点降低至‑61.67℃。在温度为‑10℃以及电流密度为0.1Ag‑1的条件下稳定循环250圈后仍能保留初始容量的88%,库伦效率维持在97%以上。
本发明涉及油田化学领域,具体涉及改性的纳米锂皂石及其制备方法和应用。本发明的制备改性的纳米锂皂石的方法包括:(1)在水存在下,将纳米锂皂石与降粘剂进行第一接触反应,得到物料A;(2)将所述物料A与可聚合硅氧烷疏水单体和含双键的反应单体进行第二接触反应,得到物料B,其中所述含双键的反应单体选自苯乙烯单体和/或丙烯酸酯类单体中的至少一种;(3)在引发剂存在下,将所述物料B进行聚合反应。本发明的改性的纳米锂皂石能够达到改善钻井液性能及有效稳定泥页岩地层的目的,在水基钻井液中兼具防塌剂及降滤失剂作用。
本实用新型公开了一种锂离子二次电池内部气体测量装置,包括气体导出组件和气体测量组件;气体导出组件,用于将锂离子二次电池内部产生的气体导出,并导入到气体测量组件中;气体测量组件,用于接受所述气体导出组件导入的气体,并测量气体的体积;气体导出组件,包括刺穿针、乳胶导气管和气体导出管;气体测量组件包括气体测量器、溶剂槽、吸耳球,气体测量组件通过排液法实现对气体体积的测量。本实用新型公开的一种锂离子二次电池内部气体测量装置,其结构设计科学,能够方便可靠地对锂离子二次电池内部气体进行测量,具有重大的实践意义。
本实用新型涉及一种锂电池危险性试验条件模拟系统。锂电池在极端环境下进行危险性试验时,应尽量减少人员在试样附近进行操作的时间,以避免有可能发生的爆炸给操作人员带来伤害。本锂电池危险性试验条件模拟系统包括低温试验箱、高温试验箱、智能电控箱、触摸屏式人机界面、自动转换机构和样品筐,所述低温试验箱和高温试验箱上均设有箱门开/关臂,所述自动转换机构包括滑轨和滑配在该滑轨上并可沿该滑轨滑动的机械臂。本实用新型通过全程机械自动化控制,极大程度上确保了操作人员的安全,广泛适用于各种危险产品的性能模拟试验,尤其适用于锂电池的低、高温极端环境危险性试验。
本发明属于化工领域。针对电渗析法从盐湖卤水中富集并提取锂的方法操作复杂,能耗高的问题,提供一种从盐湖卤水中分离并提取锂的绿色生产方法:用阴离子交换膜将电渗析装置隔成电解质室和卤水室两个区域,卤水室内充入盐湖卤水,电解质室内充入电解质溶液;将对Li+有选择性吸附作用的离子筛涂覆在导电基体上,置于卤水室中,以离子筛为阴极,以惰性电极为对电极进行阴极极化,得到嵌锂态离子筛;将导电基体从卤水室中取出,并向嵌锂态离子筛中通入CO2和纯水进行脱嵌,CO2和纯水产生的H+置换离子筛中的Li+得到的LiHCO3;加热,碳酸氢锂析出并分解得到碳酸锂沉淀。本发明操作简单,连续性好,能耗低,易于规模化。
本发明涉及一种高效硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料45、钴酸锂65、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨8、粘结材料8。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明提供了一种掺碳富锂锰基固溶体复合材料及其制备方法,适用于能源材料技术领域。本发明的所述富锂锰基固溶体结构通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn、Cr、Ni-Co、Ni-Mn、Ni-Co-Mn、Fe和Ru中的任一种,0< x< 1;其特征在于所述富锂锰基固溶体以颗粒形式分散于层状石墨烯的层间。本发明的掺碳富锂锰基固溶体复合材料可用作锂离子电池正极材料,能够有效提高富锂锰基固溶体的导电性。所述制备方法具有工艺简单、成本低廉、适于大规模生产的特点。
本发明涉及一种改性石墨烯掺杂的锰酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯掺杂的锰酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯45、锰酸锂45、45%的硝酸铁锂溶液20、鳞片石墨2、粘结材料2。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种锂电池正极材料。本锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料85~95、功能性材料3~8、导电材料3~5、粘结材料3~5。功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。正极材料为钴酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明公开了一种锰酸锂正极材料的制备方法将化学共沉淀法制得的球形二氧化锰通过搅拌均匀的分散于水溶液中,将预先配好的锂盐溶液和碳酸铵溶液连续的加入到反应容器中,控制好滴加速度和体系的pH值、温度等,使反应生成的细小碳酸锂均匀的沉淀在二氧化锰表面。反应完成后抽滤,沉淀物经干燥、粉碎后,进行烧结和粉碎分级制备出球形高性能的锰酸锂材料。所使用的球形二氧化锰杂质含量少,沉淀生成的碳酸锂粒度小且均匀,所合成的锰酸锂形貌为球形、粒度分布窄、压实密度高、比表面积小、电化学性能优良。
本发明属于新能源材料制备技术领域,涉及一种高压实密度、高产能的锰酸锂正极的制备方法,本方法是将锰酸锂烧结前的混合料压成团块再放到烧结炉中进行烧结,由于经压团的物料接触很紧密,烧结料堆比重由未经压团烧结的1.06提高到1.39,提高了31%,相应的窑炉产量可提高31%,而电耗及工时几乎不变,即在几乎相同的电耗及工时的情况下,锰酸锂的产能可提高31%,同时,也大大改善了物料间的高温固相反应动力学条件,有利于反应产物晶粒的长大及晶形完善,使得锰酸锂产品的质量得到了改善,孔隙率减小,锰酸锂电池中正极压实密度由2.90左右提高到3.00以上,这有利于提高电池的体积能量密度,满足了市场需要。
本发明涉及一种用于预嵌锂软包储能器件注液的装置,该装置包括:第一夹持机构,第一夹持机构包括第一子腔体;第二夹持机构,第二夹持机构包括第二子腔体,第一夹持机构与第二夹持机构连接,第一子腔体和第二子腔体组合形成腔体,腔体用于承载并固定软包储能器件;和,调整机构,调整机构与第一夹持机构和第二夹持机构连接,调整机构用于调整第一夹持机构和第二夹持机构偏离竖直方向的角度。对于具有预锂化过程的软包储能器件的注液,软包储能器件倾斜角度可调,可以减小电解液在宽度和厚度方向上的浓度梯度,或者减小电解液在长度和宽度方向上的浓度梯度,使得预锂化更加均匀,有效缩短预锂化时间,并且使得电解液的浸润效果更好。
本发明提供了一种快速测试锂电池自放电电流的方法,包括以下步骤:步骤一,测试未充满电的电池的开路电压;步骤二,根据测试的开路电压的数值,在电池两端施加一个可调节的电压U,使电池保持微弱电流充电状态;步骤三,不间断的采集电池充电电流I,计算出电流I的变化趋势;步骤四,若电流I在逐渐减小,则按一定幅度减小电压U;若电流I在逐渐增大,则按一定幅度增大电压U;步骤五,通过以上所述步骤后,若电流I不变,此时的电流I即为自放电电流。本发明提供的测试方法,只需在60分钟左右的时间即可测量出锂电池准确的自放电电流值,巨大的缩短了锂电池自放电性能的测试时间,同时大幅度降低了锂电池生产的运营成本和储存成本。
本发明提供一种动力锂电池组液冷双循环热管理箱,包括小循环水箱、大循环水箱、进水口三通阀、出水口三通阀、温度传感器、右侧半导体TEC组件、左侧半导体TEC组件、水泵和主控板;当环境温度过低或过高时,出水口三通阀和进水口三通阀全部打开,冷却液通过小循环出水管和大循环出水管进入水泵,并利用水泵将冷却液在锂电池包内循环后通过小循环进水管、大循环进水管分别进入小循环水箱、大循环水箱,随后重复同样循环过程给锂电池组制冷或者加热。本发明解决了现有技术中锂电池组热管理系统的结构复杂、制造加工成本高、功耗大、热管理效果不理想等缺点;大小水箱同时进行双循环,能充分利用环境温度的调节作用,节省能量。
本发明提供的是一种环保型超声波辅助镁锂合金化学镀镍磷工艺。经前处理的镁锂合金浸入Ce(NO3)3‑KMnO4溶液中处理10~20min,浸入pH为6~6.5的镀镍磷溶液中超声波辅助化学镀镍磷1~2h,所述化学镀镍磷的镀液温度控制在70~75℃。本发明通过预先在镁锂合金表面形成一层环保型的Ce(NO3)3‑KMnO4转化膜,然后再进行超声波辅助化学镀镍磷,获得了均匀致密与基体结合良好的镀镍磷层。腐蚀电流密度降低了一个数量级,自腐蚀电位正移了约1000mV;硬度提高了约500HV。有效地提高了镁锂合金的耐腐蚀性能和耐磨性能等。
本发明公开了可以用于锂离子二次电池隔膜的纤维素多孔膜,膜的两侧表面涂覆有海藻酸钠,含氟聚合物,聚芳醚酮,聚酰亚胺,聚降冰片烯或无机纳米粒子等结构增强和稳定界面的组分,膜厚度为15-100微米,膜透气率为2-500秒;膜上下表面及内部孔分布对称而均匀,平均孔径为20-200纳米,拉伸强度为50-250兆帕。本发明还公开了纤维素多孔膜的制备方法。使用本发明作为锂离子电池隔膜的耐热性能好,即使在150℃也不会发生电池短路现象,因而本发明提供的电池隔膜特别适用于大容量和动力锂离子电池中,此外,采用自然界产量最大的生物质纤维素为原料生产锂离子电池隔膜具有低成本、可持续性和环保的优点。
本实用新型公开了一种锂电材料加工用超声波振动筛,涉及锂电池加工技术领域,具体为一种锂电材料加工用超声波振动筛,包括机座,所述机座的顶部固定连接有弹簧,所述弹簧的顶部固定连接有振动体,所述振动体的顶部安装振动筛框体,所述振动筛框体的顶部安装有防尘盖,所述防尘盖的顶部固定安装有储料斗,所述储料斗的底部开设有下料口,所述储料斗的底部固定连接有双轴电机。该锂电材料加工用超声波振动筛,通过双轴电机带动短杆转动,再由短杆带动摊分板,利用摊分板将落到超声波筛网上的锂电材料快速摊平,避免锂电材料的堆积,降低了超声波振动筛将锂电材料振动摊平的负担,提高了超声波振动筛的筛分效率。
本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料40、钴酸锂50、45%的硝酸铁锂溶液20、鳞片石墨5、粘结材料5。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种具有保电效果的锂电池正极材料。本具有保电效果的锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料50~60、功能性材料20~30、导电材料2~8、粘结材料2~8。功能性材料为80%的磷酸铁锂溶液。正极材料为铬酸锂、锰酸锂和三元材料的组合。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明属于锂离子正极材料和电化学领域,具体涉及一种含铁富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体制备,将可溶性铁盐、镍盐和锰盐按一定比例溶解于去离子水中,溶液浓度为3.2-3.6mol/L;然后配制NaOH和氨水混合溶液为沉淀剂,将共沉淀物经洗涤-过滤-干燥后,获得前驱体;(2)正极材料制备,将前驱体与锂化合物均匀混合,获得含铁前驱体与锂化合物的混合物;对混合料进行煅烧工艺进行煅烧,得到含铁富锂锰基正极材料。优点:设备要求低、操作简单、运行成本低的水热工序。有利于降低含铁富锂锰基正极材料的制备成本,满足工业生产中规模化要求,为含铁富锂锰基正极材料的商业化奠定良好基础。
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