本发明公开了一种极低杂质含量的镍钴铝三元材料前驱体及其制备工艺和应用,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、铝源化合物溶解在去离子水中配制成一定浓度的溶液;然后将配制好的溶液与浓氨水混合后,与沉淀剂、铵盐溶液并流进入反应釜中进行反应;然后将所得前驱体料浆经水洗、再浆、再水洗,再浆过程中将入一定量的碱溶液;最后经喷雾干燥,即可得到本发明的镍钴铝三元材料前驱体。采用本发明的方法能够制备所得镍钴铝三元材料前驱体为一种单一的物质、产品结晶度好、产品形貌为规则球形或类球形并且产品中的杂质含量极低,可用于制备性能更佳地锂离子电池正极材料‑镍钴铝酸锂。
本发明提出一种汽车散热防震电池,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,其上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设第一缓冲装置,内箱下端与箱体底板间设第二缓冲装置;内箱外侧与箱体内侧间设金属波纹板,其固定在箱体侧壁上,其波纹弯折线沿竖直方向设置;散热腔处箱体侧壁上设散热口,散热口处设过滤网;散热腔内设风扇。本发明对锂电池单体起到各个方向的缓冲作用;导热油可将锂电池单体产生的热量快速向下传递,风扇工作,将热量由散热口排出;散热口处设过滤网,避免灰尘进入;本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
本发明公开了一种废气处理方法,所述废气是废旧锂离子动力电池回收过程中产生的,废旧锂离子动力电池回收过程依次包括拆解去壳、蒸发干燥和破碎分选,所述废气处理方法包括以下步骤:所述拆解去壳过程中产生的废气依次通过两级碱液喷淋、精滤除湿、UV光解和活性炭吸附处理;所述蒸发干燥过程中产生的废气依次通过石灰吸附、TO或RTO燃烧方式处理;所述破碎分选过程中产生的粉尘依次通过布袋除尘、静电除尘的方式去除。该废气处理方法有针对性的进行分段处理,从而实现废旧锂离子动力电池回收过程中废气处理的有的放矢,大幅减少二次污染、降低环保运营成本,实现无害化排放。
本发明公开了一种高性能硅碳负极材料及其制备方法,制备方法如下:(1)将聚乙烯吡咯烷酮溶于水中,搅拌均匀得到聚乙烯吡咯烷酮分散液;(2)将纳米硅粉和石墨加入聚乙烯吡咯烷酮分散液中得到混合浆料,经喷雾干燥得到Si/Graphite/C前驱体;(3)将Si/Graphite/C前驱体与锂辉石混合后置于惰性气氛下进行固相烧结,即得到高性能硅碳负极材料。本发明通过加入同时具备乳化和成膜作用的聚乙烯吡咯烷酮,起到分散和包覆碳源双重作用;引入锂辉石构建3D壳核结构,起到缓冲、稳定结构、预锂化和助烧四重作用,制得的材料具有较高的可逆比容量和首效,且循环寿命长,安全性高。
本发明公开了一种三元正极材料前驱体的制备方法,制备的前驱体的二次球颗粒内部存在均匀分布并位于一次颗粒之间的缝隙及孔结构。当前驱体制备成正极材料应用于锂离子电池时,该结构特征有利于正极材料承受锂离子迁入迁出引起的膨胀收缩应力,避免充放电循环引起的正极材料颗粒破碎、结构坍塌现象,从而提高锂电池的循环性能。本发明的三元正极材料前驱体由共沉淀反应法制备,主要通过调节反应工艺控制前驱体二次球颗粒的生长速度和一次颗粒堆积紧密程度以获得所述的结构特征。本发明工艺简单,易于推广和应用。
本发明涉及一种高库伦效率硅基负极材料的制备方法,制备的硅基材料内部均匀渗入还原性物质,材料内部不会出现明显晶相分离状态,降低材料在脱嵌锂过程中体积变化带来的应力,可有效降低材料粉化现象,提升材料循环性能;主体硅基结构经过还原物质还原后,首次充放电过程中硅晶相有较高的嵌锂容量和首次效率,硅酸盐类晶相降低了材料使用过程中对锂离子的消耗,提高材料首次库伦效率;表面包覆碳层可有效降低造粒材料表面缺陷,提升材料导电性能和均匀性,从而提升硅基材料的循环性能。
一种金属钾的制备方法,涉及金属单质合成技术领域,以氢化锂和钾盐为原料,在惰性气氛保护下将氢化锂与钾盐按摩尔比1∶0.1~10混合,置于立式管式炉中,将混合物在真空条件下加热至200~700℃,并保温0.5~24h。待反应结束并冷却后,在惰性气氛保护下取出立式管式炉上端的产物,即金属钾单质。本发明利用氢化锂与钾盐在加热条件下反应生成钾单质,大大降低了钾的合成温度。方法简单易控、绿色环保、成本低廉、易于实现工业化生产。制备的金属钾可应用于钾钠合金和钾离子电池领域,制备的电池具有优异的电化学性能。
本发明提供一种用于制备热固型PAN基复合固态电解质膜的原料组合物、固态电解质膜及制备与应用,其中,原料组合物包括热固型PAN基聚合物材料、锂盐及改性助剂;热固型PAN基聚合物材料与锂盐的质量比为20:1~3:1,热固型PAN基聚合物材料与改性助剂的质量比为18:1~3:1;改性助剂包括碳酸酯类改性助剂、腈类改性助剂及离子液体类改性助剂中的一种或者几种的组合。本发明还提供热固型PAN基复合固态电解质膜,其是将原料组合物预混后进行熔融挤出,再对挤出所得原型厚膜进行拉伸处理和/或薄膜定型处理后制得。本发明使用改性助剂可降低PAN基聚合物熔点,保证其在熔融过程中不热分解,同时可提升膜的锂离子电导率。
本发明公开了一种电化学剥离层状材料的方法,首先组装包括有正极,隔膜,电解液,负极等主要组成部分的电池,通过放电过程对层状材料进行插层;其次,将插层的极片进行液体超声剥离,得到最后的单层或少层的层状材料,使用资源储量更为丰富的金属元素包括钠、钾、钙、镁、铝或锌来代替传统的锂离子插层辅助液体剥离技术,此外,由于其他金属离子的尺寸均比锂离子大,更大尺寸的离子插层后相对锂离子插层的层状材料层间距更大,从而插层层状材料能够获得更好的剥离效果。
本发明公开了一种变电站仿真护鸟方法及其应用,是应用于由锂电池充电模块、微波感应模块、微控制芯片模块、仿真声音模块、鸟类天敌仿真模型模块、录音录像模块所组成的护鸟装置中;其中,锂电池充电模块用于锂电池充电;微波感应模块用于采集感应鸟类的活动;微控制芯片模块用于接收微波感应模块的数据信息,并将控制信号分别发送给仿真声音模块、鸟类天敌仿真模型模块、录音录像模块;仿真声音模块可以发出鸟类天敌的仿真声音和超声波;鸟类天敌仿真模型模块可以做出鸟类天敌振翅动作以及鸟类天敌移动动作;录音录像模块具有录音录像功能。本发明既能做到变电站不受鸟类侵害,还能够很好的保护鸟类;设计合理、安全可靠、功能稳定、方便实用。
本发明公开了一种用于新能源动力电池的承载组件,涉及新能源电池技术领域。本发明包括长方体块、上盖板、下盖网;长方体块上表面矩形阵列开有用于安装锂电池的矩形盲孔;矩形盲孔内安装有电池套;矩形盲孔上端四侧壁中部均开设用于相邻矩形盲孔连通的矩形槽道;矩形盲孔上端部四侧壁均开有两个扣槽,且两个扣槽位于矩形槽道两侧;长方体块下表面矩形阵列开有连通的十字凹槽;十字凹槽中部开有矩形通孔;下盖网卡在相连通的十字凹槽中;上盖板包括矩形板。本发明通过氧化铝陶瓷制的长方体块均布开设的矩形盲孔用于安装锂电池,保护结构强度高,预防影响周边锂电池,解决了现有电池组支架防护性能不足的问题。
本发明提供一种基于太阳能动力的大气质量监测无人飞艇及其控制方法,无人飞艇包括:飞艇主体,包括艇囊、尾翼和吊舱;旋翼,设于吊舱两侧且穿入吊舱内连接有自由矢量电机座,用于通过自由矢量电机座带动旋翼转动,通过控制旋翼的转动方向控制飞艇主体的飞行方向;大气质量监测模块,设于吊舱前部;混合供电系统,包括多组太阳能电池板和锂电池,用于在光照充足时进行直接供电,并利用多余太阳能为用于弱光飞行或无光照飞行的锂电池充电,提高飞艇主体的续航能力。本发明通过飞艇主体结构设计、大气质量检测模块、太阳能电池板和锂电池混合供电系统,大幅度提升飞艇主体的续航能力,使其成为一项极具优势的大气质量监测手段。
本发明涉及锂电池检测技术领域,具体是磁石法测定正极材料异物,包括以下步骤:a:将待测样品与纯水装入PP塑料广口瓶,并将广口瓶套入外环磁石中;b:经罐磨机搅拌后,收集外环磁石吸附在瓶内的磁性异物;c:将搅拌后物料继续加入待测样品后,使用300‑350目筛网进行过筛收集非磁性异物;d:制样后,使用SEM与EDS检测样品中磁性与非磁性异物的个数。本发明的有益效果能够专门对锂电池正极材料中含有的杂质进行检测,可将锂离子正极材料中含有的多种磁性和非磁性异物个数进行准确有效的检测,进而提升了检测数据的准确度,使得检测数据更具参考性和事实依据。
本发明公开了一种新能源电池组,所述新能源电池组包括多个沿第一方向顺次设置的锂离子电池模组结构,所述锂离子电池模组结构包括模组框架,所述模组框架的内部固定有导热硅胶片,所述导热硅胶片的两侧分别设置有电芯体,所述电芯体中靠近所述导热硅胶片的端面与所述导热硅胶片相贴合,所述模组框架的两端还分别可拆卸地固定有外壳板,所述电芯体位于所述外壳板和所述导热硅胶片之间。该新能源电池组的各个组成件具备良好的通用性,方便各组件之间的拆卸和安装,同时锂离子电池模组整体具备优良的抗震能力和散热性能。
本发明公开一种提高水泥早强性能的方法,通过向水泥原料中混入三元复合早强剂及聚羧酸减水剂,使混合后的水泥内部结构致密,增强水泥材料的早期性能,在纳米氧化铝单掺早强效果研究的基础上,将纳米氧化铝与AMPS和硫酸锂进行复配,纳米氧化铝、AMPS和硫酸锂复配能有效提高水泥的早强效果,且当复配早强剂的组成为PC0.15%,纳米氧化铝1.5%,AMPS0.15%,硫酸锂1%,水灰比为0.4时,使水泥早期强度提高最为显著。
本发明公开了一种作为物联网移动节点的农用履带机器人电源自治装置,包括主控电路、电压采集电路、电流采集电路、温度采集电路,以及由放电控制电路、充电控制电路和电量显示电路构成的电源电路,充电控制电路输入连接光伏阵列,输出连接储能锂电池,放电控制电路输入连接至储能锂电池,充电控制电路、放电控制电路还分别与主控电路连接,电压采集电路、电流采集电路、温度采集电路的输入分别连接至储能锂电池,输出分别连接至主控电路,电量显示电路亦接入主控电路。本发明能够实现农用履带机器人电源自治功能。
本发明由自行车整车部件、锅盖式智能车轮电机、锂电池板、调速转把、助力传感器、磁盘、T型锁定槽组成,所述锅盖式智能车轮电机完全按照自行车的设计标准设置为自行车前轮,整个前轮重量在3.5公斤左右,所述锂电池板规格为48V、7AH,重量为3.5公斤左右,所述轻型智能轮毂前驱电动自行车的总重量20公斤左右,时速为20公里/小时,续驶里程为50公里,所述锅盖式智能车轮电机为核心技术,在体积、重量、价格、性能等各项指标上占据明显优势,与成熟的自行车产品有效结合,选用小容量的锂电池,组成智能助力型的超轻型电动自行车,不仅具有电动车省力的优点,还具有自行车轻便廉价的优点。
本发明公开了一种高韧性镁合金及其制备方法和应用,其中,所述制备方法包括:将镁、铝、锂、锰、硅、锌和钍置于反应釜中混合并熔炼,得到高韧性镁合金;其中,相对于100重量份的所述镁,所述铝的用量为3-15重量份,所述锂的用量为0.1-5重量份,所述锰的用量为0.1-3重量份,所述硅的用量为1-10重量份,所述锌的用量为1-10重量份,所述钍的用量为0.1-3重量份。上述设计通过将镁、铝、锂、锰、硅、锌和钍按照一定比例进行混合后,并在密闭环境下熔炼,进而使得通过这种方法制得的镁合金材料具有较好的韧性,在实际使用过程中制得的产品的使用效果更好。
本发明公开一种铝合金细化材料及其制备方法和应用,涉及铝合金变质剂领域。铝合金细化材料由如下重量比的原料制成:氟铝酸钾5~8%、氟铝酸钠7~11%、磷酸氢二钠水合物3‑5%、氯化钾5‑7%、氯化钠4‑8%、乙酸钡0.4‑0.8%、硝酸钡3‑6%、氟化钐0.2‑0.9%、醋酸铝0.2‑0.9%、氯化铝6‑8%、锂云母复合物粉15‑20%、余量为纯铝;将钡、钠、锂、钐四种变质剂依据其特性进行结合,采用喷射沉积和挤压煅烧一步制备结构松散的烧结体,有效保留了变质活性,具有变质潜伏期短,有效变质时间长,变质效果稳定的特点。锂云母粉可作为变质剂载体除气除渣,其中富含的高硬度物质能显著提升合金硬度。
一种高韧性切削刀具用陶瓷材料,由下列重量份的原料制成:丙三醇2-3、二乙二醇5-6、氮化硅20-25、Y2O33-5、锂辉石18-22、锂霞石7-9、碳酸锂3-5、三氧化二铑0.5-0.7、ZrO234-37、磷酸锌1-2、莫来石50-58、去离子水适量、乙醇适量、聚乙二醇1.7-2、耐磨助剂3-4;本发明的陶瓷添加了三氧化二铑,增加了陶瓷的韧性,易于造型,不易破碎;通过添加磷酸锌、莫来石,增加了陶瓷的耐磨性,适用于制作切削工具,成本低;通过使用本发明的耐磨助剂,能够增加陶瓷的表面光滑性、耐磨性和耐热性。
本发明公开了一种耐酸性干粉砂浆,包含以下成分,且各成分的质量百分比为:组合水泥,铸造废砂,黄砂,粉煤灰,矿渣粉,锂渣,木质纤维,纤维素醚,可再分散聚合物,聚硅氧烷粉末。本发明相比现有技术具有以下优点:该发明中适当增加了组合水泥的添加比例,选用铸造废渣和锂渣代替部分黄砂,缓解黄砂减少供应的难题,降低制作成本,同时,锂渣与组合水泥在聚硅氧烷粉末的作用下,保证干粉砂浆强度性能的前提下,增强砂浆的抗酸性,在正常使用后,两年在酸性环境中侵蚀率小于1%,其抗压强度在两年后降低了8%左右,属于较优水平。
本发明公开了一种综合回收再利用废旧三元电极材料的方法,利用层状三元电极材料的结构特点,在外加电场的驱动下选择性地将锂离子从三元正极活性物质中脱出,采用沉淀剂加以沉淀回收;此外,缺锂态的三元正极材料作为氧析出反应的催化剂使用。本发明回收方法既可以有效回收锂元素,又可以功能性整体利用电极材料作为催化剂使用,且工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
本发明提供一种中空硅微球‑氮掺杂碳纳米线硅负极材料及其制法和应用。制备方法包括:聚胺类化合物溶于N‑甲基吡咯烷酮中,获得聚胺类化合物溶液;有机硅源溶于有机溶剂中,获得有机硅源溶液;纳米金属颗粒分散于有机硅源溶液中,在搅拌过程中加入聚胺类化合物溶液,进行溶胶‑凝胶反应,获得初胶液;氨水加入到初胶液中,进一步进行溶胶‑凝胶反应,获得胶液;胶液进行静电纺丝得到原丝;原丝烧结后浸酸处理,酸处理后的产物洗涤至中性并干燥得到中空硅微球‑氮掺杂碳纳米线硅负极材料。该硅负极材料在嵌锂过程中,可以向内部膨胀以及释放应力,其膨胀较传统硅材料小;用于制备锂离子电池,制得的锂离子电池膨胀较小,循环稳定性较高。
本发明提供一种动态压剪应力计,其由四片导电金属薄片(1、2、3、4)和二片铌酸锂晶体薄片(5、7)构成。一片铌酸锂晶体薄片(5)夹在一侧两片导电金属薄片(1和2)之间,另一铌酸锂晶体薄片(7)夹在另外一侧两片导电金属薄片(3、4)之间;四片导电金属薄片的中间的两片(2、3)间增加一片薄的绝缘膜(6),以避免两个晶体片产生的电荷相互影响;导电金属薄片边缘打孔,安装引出接头,接金属导线,以引出动态加载过程晶体片中产生的电量,引出线中一侧两片导电金属薄片(1、2)配对,另外一侧两片导电金属薄片(3、4)配对。本发明实现了对复杂动态应力状态下压应力和剪应力的测量,且测试结果易于分析,可靠度比较高。
本发明公开一种三电极软包电池及其制备方法,包括封装在上铝塑膜、下铝塑膜之间的叠片电池,所述叠片电池包括正极涂布极片、两层隔膜、负极涂布极片,所述正极涂布极片通过集流体焊接有正极铝极耳,所述负极涂布极片通过集流体焊接有负极镍极耳,所述两层隔膜之间设有铜网,所述铜网的一端的表面覆盖有锂金属片、另一端伸出隔膜后与辅助铝极耳连接。本发明采用的制备参比电极方法可以直接将锂引入至电池中,省略一般的镀锂工艺,操作简易,可适用于各类全电池的参比电极制备过程。
本发明公开了一种节能LED洗墙灯,其特征在于,包括内部空心的框体(1)、设于所述框体(1)内底部的锂电池(2)至少一个LED灯(3)、设于所述框体(1)上端开口上的透光片(4);所述框体(1)上端开口处设有与所述透光片(4)适配并供所述透光片(4)卡嵌入内的卡槽(5),所述透光片(4)通过粘接剂粘接固定到所述卡槽(5)内;所述框体(1)两侧设置有散热片(6),所述锂电池(2)与太阳能板连接,所述LED灯(3)与锂电池(2)连接,该节能LED洗墙灯具有防水性好、节能环保等优点,适合大规模推广。
本发明涉及一种新型核壳结构改性正极材料的制备方法,包括以下步骤:称取一定量的锂盐、亚铁盐、过渡金属盐、磷酸二氢铵、高能量密度的正极材料,加入球磨罐中进行混料、球磨,球磨的速度为500转每分钟,球磨4-8小时;将球磨好的上述原料在惰性气氛下加热到250-300℃保温3-5小时,再快速升温到500-650℃,保温2-15小时,即得到核壳结构改性的正极材料。本发明的工艺简单,只需球磨和温度处理,不需要络合剂和溶剂,也就减少了蒸发溶剂这个过程,降低了饿成本、提高了生产效率;同时,本发明采用磷酸铁锂基正极材料进行包覆不但起到核结构材料,还不影响锂离子的扩散,同时提供容量。
本发明涉及超临界溶剂热法制备锰系固溶体正极材料的方法。本方法以锂盐、镍盐、锰盐为原料,采用超临界溶剂热法合成锰系固溶体正极材料,该制备方法如下:首先按照通式计量比分别配制锂盐、镍盐和锰盐原料液,使用高压泵连续泵入高温高压反应釜中,通过调节温度压力,使得溶剂达到临界态,原料反应得到的产物经去离子水洗涤,干燥后得到固溶体正极材料粉体。与传统的固相法和共沉淀法相比,该方法具有反应快速、合成物相较纯、颗粒细小、形貌均一等特点,且产物电化学性能优越,适合于制备固溶体系高功率锂离子正极材料。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!