本发明公开了一种用于锂离子电池负极的还原氧化石墨烯包覆二硫化钼复合材料及其制备方法,本发明采用钼酸钠作为钼源,1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫氰酸盐([BMIM]SCN)作为硫源和稳定剂,通过动态成核结晶的方式在密封溶剂热条件下控制反应的热力和动力学因素,结合热退火处理,得到花状球体的二硫化钼/还原氧化石墨烯(MoS2/rGO)复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,[BMIM]SCN的使用大大简化了反应体系,实现了反应物、溶剂、模板的一体化。通过离子液体辅助水热法能够形成介孔结构的复合材料,有利于锂离子的嵌入和脱出,增加电极与电解质的接触,提高电极的机械稳定性。
一种三维多孔碳骨架/CoO复合结构锂离子电池负极材料的制备方法,是以植物薄壁组织为生物质碳原料,通过酸浸泡处理得到预碳化的前驱体,后将前驱体与碱混合并充分研磨,在管式炉中热处理得到三维多孔碳骨架,再将此三维多孔碳骨架浸泡在含有钴盐的溶液中,然后抽滤并进行干燥,最后放入管式炉内热处理得到三维多孔碳骨架负载CoO的复合物,该复合物应用于锂离子电池具有良好的循环性能和倍率性能;植物薄壁组织为生物质碳原料制备的多孔碳骨架具有稳定的结构支撑CoO的负载;通过控制尿素的加入量可以得到不同孔径分布的多孔碳骨架;多孔的碳骨架不仅可以稳定CoO的结构,同时也提高了CoO的导电性使得电子的传输速率加快,电化学反应加快,有利于倍率性能的提升。
本发明涉及一种可调光稀土掺杂钼酸镧锂荧光粉及其制备方法,先按摩尔比为1:(1‑x):4:0.05:x,分别取Li2CO3粉体、La2O3粉体、MoO3粉体、Dy2O3粉体以及Eu2O3粉体并研磨搅拌均匀,得到反应物原料;其中x=0.01~0.17;将反应物原料在750~850℃煅烧4~6h,得到反应产物;待反应产物冷却后取出研磨,过筛后得到可调光稀土掺杂钼酸镧锂荧光粉。本发明采用高温固相法,形成纯相物质结构的荧光粉,原料来源较广,成本较低,无有毒有机物;在固定波长激发下,可通过改变Eu3+的掺杂浓度,利用Dy3+和Eu3+之间的能量传递作用,使荧光粉的显色范围在色坐标图中的红黄光区域变化,实现了荧光粉的可调光性能。
本发明公开了一种军用纯电动汽车锂离子电池低温环境宽线金属膜加热装置,包括水平设置的锂离子电池,所述锂离子电池前后两侧均安装有宽线金属膜设备,所述宽线金属膜设备前侧有半导体温差设备,所述半导体温差设备顶部插接有四个导管,通过铜线、铝基板、铜模等结构之间的相互配合,可实现对低温环境下的动力电池进行加热,并且,由于宽线金属膜设备结构简单安装方便,可靠性高,只需要将宽线金属膜设备直接安装在电池单体两侧即可,不需要对电池箱的结构进行大的改动,可大幅降低加热能耗。
本发明公开了一种固态锂电池正极低阻抗界面处理方法及正极结构,通过该方法能同时有效降低正极片内活性材料颗粒与固态电解质颗粒间和正极片与电解质片间的两个界面的阻抗,从而使固态锂电池中活性正极颗粒的容量得到有效发挥。采用本发明方法所制备的包含固态电解质层与正极层的双层结构陶瓷片性能优异,在固态锂电池领域具有良好的应用前景。
一种长循环氮掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。
本发明公开了一种自支撑柔性锂离子电池碳布负载LiFePO4正极材料的制备方法,将一水合柠檬酸、硝酸锂、七水合硫酸亚铁和磷酸二氢铵按比例配置成LiFePO4前驱体溶胶,在该溶胶中加入三维结构碳布材料浸渍,边搅拌边蒸发溶剂,在溶胶‑凝胶转变过程中的不同阶段取出碳布,进行干燥处理,得到不同负载量LiFePO4凝胶的碳布复合材料,再将该复合材料高温烧结,洗涤,超声干燥后得到最终的自支撑柔性锂离子电池碳布负载LiFePO4正极材料;该方法制备的复合材料相比于传统的涂覆上浆工艺,活性物质不易脱落,达到很好的柔性效果,且制备方法简单,工艺周期短,环境友好无污染,适用于大规模生产。
本发明公开了一种基于自适应双扩展卡尔曼滤波法的SOC估算方法,首先建立锂电池的二阶RC等效电路模型;然后通过脉冲充放电实验确定锂电池不同荷电状态SOC处的开路电压以及电池等效模型参数,得到开路电压与SOC的函数关系,及其它模型参数与不同SOC处的关系,其他模型参数包括欧姆内阻、电化学极化电阻、电化学极化电容、浓度差极化电阻、浓度差极化电容值;建立以SOC、极化电压为状态变量的状态空间方程和以欧姆内阻为状态变量的状态空间方程;最终迭代计算实时获得锂电池的荷电状态SOC值。本发明解决了现有技术中存在的噪声统计特性未知的问题,同时利用卡尔曼滤波算法估算电池的欧姆内阻,提高了模型精度。
本发明公开了一种梯度结构高性能锂硫电池正极片的制备方法,以导电碳为导电剂、高分子聚合物为粘结剂、有机溶剂或去离子水为溶剂合成导电碳浆料;然后将导电碳浆料涂敷在S/C正极片表面,干燥后得到碳覆层膜;进而将具有碳覆层膜的S/C正极片在一定气氛、温度、时间下通过热处理调控正极片S/C层的活性硫升华、凝华过程,制备得到沿正极片到碳覆膜层载硫量依次降低的梯度结构的锂硫电池正极片。通过碳覆层膜的制备和热处理,改善了S/C界面结合、提高了电解液在正极侧的有效容留、抑制了多硫化锂的溶解流失,实现了导电碳网络的孔隙空间预留、缓释了电化学反应过程中体积膨胀,从而对正极材料的高倍率性能及循环容量保持率显著改善。
本发明公开了一种基于遗传卷积神经网络的锂电池健康状态估计方法,具体为:针对不同类型锂电池在恒流条件下进行充放电,直到电池寿命终止结束记录,形成锂电池恒流充电电压曲线;在电池每一次充电后,确定该电池的当前容量,作为CNN模型的真实值;对记录的电压曲线使用特征点来表征一条电压曲线,并作为CNN模型的输入数据;初始化网络结构及各参数;将处理过的训练集数据进行分组,对每个CNN网络进行训练;将处理过的测试集数据输入到一组CNN网络结构中,选择真实值和预测值之间均方误差最小的网络结构作为最终的预测模型。
本发明公开了Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法,其制备方法为:步骤1,制备Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料;步骤2,按质量百分数称取80%‑90%的Fe、Co共掺杂CuZnInNi/CNTs复合材料和10%‑20%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的混合浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将混合浆料涂覆于隔膜基材的一面,真空干燥烘除溶剂后得到隔膜。本发明还提供一种锂氟化碳电池,包括正极片、负极片、电解液和上述方法制备的隔膜;所述正极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体上的氟化碳活性涂层;所述负极片为金属锂。本发明所提供的锂氟化碳电池比能量和贮存性能好,可改进正极导电性、缓解电池膨胀,抑制正极与电解液的副反应。
本发明提供了一种锂硫电池复合正极及其制备方法。该锂硫电池复合正极主要由铁电材料和石墨烯的混合喷涂层、碳/硫浆料刮涂层、铁电材料喷涂层构成。本发明的两层喷涂层能缓解正极材料充放电过程中的体积膨胀,维持结构稳定;双层喷涂层双重吸附长链多硫化物,限制多硫化物的溶解,有效解决“飞梭效应”,提高了锂硫电池比容量和循环寿命;本发明中用简单的喷涂工艺,喷涂出厚度可控的薄膜层,适于广泛生产。
本实用新型属于吸热冷却技术领域,公开了一种无干扰地热单效溴化锂吸热系统,设置有箱体,所述箱体的上端焊接有圆管,所述箱体的底部焊接有电磁阀,所述电磁阀的输出端套装有导热管;所述导热管的内部嵌装有导热金属圈,所述导热管的外壁上设置有法兰,所述法兰内安装有温度感应器,所述温度感应器的信号输出端连接有调温装置,所述调温装置通过数据线连接导热金属圈和电磁阀。将溴化锂制冷与无干扰地热结构结合,吸热效果明显,且不受外界环境的影响。同时设有温度感应器,可随时接收导热管内的温度信号,将检测的温度信号传输至调温装置,通过调温装置实现对导热金属圈加热温度的控制和实现对电磁阀通断量的控制。
本实用新型公开了一种用于回收固态电池中负极金属锂的设备,包括设备本体,设备本体由破碎室和结晶池构成,破碎室的顶部设有进料口,进料口设有与之配合的封口盖,破碎室内从上至下依次安装有绞龙、齿轮组和筛网板,筛网板连接有能够对其进行加热的加热组件;破碎室的侧壁设有与其连通的气体输送管道和出风管道,气体输送管与装有惰性气体的气瓶连接,出风管道与尾气处理装置连接,尾气处理装置上连接有尾气管道;结晶池设在筛网板下方,结晶池的一侧设有可密闭开合的侧门。本实用新型利用固态电池中金属的熔点差异,通过筛网板加热熔化锂对其回收,操作简单,无需使化学试剂,后续也没有化学废液产生,不仅降低了实验的成本而且环境友好。
本实用新型公开了一种适合大电流充放电的锂离子电池结构,包括至少一个极组、盖板和壳体,其中所述极组为叠片型的上下正、左右负或上下负、左右正的极组结构,所述盖板连接在所述极组的极耳上,所述盖板上设置有连接片和极柱,所述连接片和极柱的数量和所述极组的数量相同,所述极组通过连接片与盖板连接,所述四个盖板分别与壳体连接,得到铝壳电池;本实用新型的锂离子电池结构,采用叠片型极组,降低极组内阻,增强排热通道,对电池内阻进行优化,解决了现有叠片结构在方形铝壳全极耳结构中内阻偏大、放热不够充分的问题。
本发明公开了一种纳米片状的ZnFe2O4锂离子电池负极材料的制备方法,采用溶胶凝胶‑燃烧法,将前驱液在水浴环境下制备成凝胶,然后在空气中进行燃烧形成泡沫状固体,最后采用分阶段煅烧的方式制备纳米片状的ZnFe2O4,制备过程简单,过程易于控制,原料价廉易得,采用该法制备得到的产物具有比容量高、循环稳定好等优点,纳米片状ZnFe2O4用于锂离子电池负极材料时,在电流密度为500mA·g‑1下充放电循环120周之后放电容量为1000mAh·g‑1左右,该材料在电流密度为10A·g‑1下放电容量仍然可以达到130mAh g‑1,表现出优异的倍率性能。
本发明公开了两种铟‑芳香羧酸多孔配合物及其制备方法和在锂离子电池中的应用,该配合物的结构单元为Ina(L)b(Sol)c,式中L为脱去四个羧基上氢原子的四羧酸配体四价阴离子,Sol为N,N‑二乙基甲酰胺,a=5、b=5、c=5,或者L为脱去六个羧基上氢原子的六羧酸配体六价阴离子,Sol为N,N‑二甲基乙酰胺,a=3、b=2、c=3。本发明以芳香多羧酸类化合物为配体,采用溶剂热法制备得到铟‑芳香羧酸多孔配合物,制备方法简单,所得配合物作为锂离子电池正极材料具有良好的循环稳定性、优异的电化学可逆性和结构稳定性,以及极高的充放电比容量。
一种PEDOT@β‑FeOOH/rGO阵列型锂离子电池负极材料的制备方法,将氧化石墨烯分散在去离子水中得悬浊液A;将可溶性铁盐、3,4‑乙烯二氧噻吩(EDOT)加入悬浊液中充分混合得悬浊液B;将悬浊液B倒入均相水热反应釜中,然后密封反应釜,将其放入均相水热反应仪中水热反应后自然冷却到室温得产物C;将产物C用分别水洗、醇洗,将洗涤后的产物分散在水中得产物D;将产物D冷冻干燥得到PEDOT@β‑FeOOH/rGO自组装百叶阵列型锂离子电池负极材料。还原氧化石墨烯导电性好,具有较大的比表面积和较多的表面官能团,铁氧化物与石墨烯复合,将显著提高铁氧化物的分散性,避免团聚。同时采用导电聚合物PEDOT对其进行包覆,对形貌进行自组装调控,进一步改善产物的电化学性能。
本发明属于锂电池技术领域,尤其是涉及一种外挂式散热锂电池组,包括圆筒型的壳体和用于固定的基座,壳体上设有:多个电池模块,多个电池模块沿壳体的内侧壁均匀设置,形成一个完整的环形电池组;两整流板,两整流板分别设置在壳体的前后两侧,用于将电池模块输出的电流进行整合并向外输出;两绝缘管,各绝缘管分别设置在整流板和壳体之间,用于导通电池模块和整流板之间的回路;多组导电件,多组导电件沿绝缘管的周向均匀设置。本发明通过设置多个电池模块,使多个电池模块交替作业,各模组能够得到充分的休息,避免出现长期作业,导致元件始终处于高温状态,损坏电池的情况,能够保持良好的工作状态,延长使用寿命。
一种锂离子电池负极用核壳结构的C/SnO2/CNT复合材料的制备方法,将羧基化的碳纳米管均匀分散于去离子水中,得到溶液A,向溶液A中加入锡源,得到均匀分散的溶液B;再向溶液B中加入糖类碳源,搅拌均匀后,得到溶液C;其中,羧基化的碳纳米管、锡源与糖类碳源的质量比为10~200m?g:0.36~3.1g:0.1~1.5g;将溶液C转移至水热釜中,在120~210℃温度下水热反应1~6h,反应结束后冷却至室温,然后分离出粉体、洗涤、干燥,得到锂离子电池负极用核壳结构的C/SnO2/CNT复合材料。本发明工艺简单,制备周期短,重复性高,反应温度低,能耗低,节约生产成本,适合大规模生产制备。
一种锂离子电池负极用SnO2/SnS2/CNTs复合电极材料的制备方法,以水作为溶剂,SnCl2·2H2O作为锡源,升华硫作为硫源,羧基化的CNTs作为碳源。采用水热法在120~180℃保温2~12h预先制备SnO2/CNTs复合材料,然后将SnO2/CNTs复合材料与升华硫以一定的质量比研磨混合均匀后,放置在真空管式炉中400~600℃保温0.5h~4h,反应结束后自然冷却至室温,收集粉体得到SnO2/SnS2/CNTs复合材料。其中SnO2为纳米颗粒,SnS2为厚度~50nm的薄片,预计SnO2/SnS2/CNTs复合材料作为锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种可作锂离子电池负极的三氧化钨/二氧化钨复合材料及其制备方法,先将柠檬酸溶液和钨源溶液混合均匀,得到混合溶液A,混合溶液A中柠檬酸和钨源的摩尔比为(1~4) : 1;调节混合溶液A的pH值在1~3,在160~200℃进行均相水热反应;均相水热反应结束后冷却至室温,分离出产物并洗涤干燥,得到可作锂离子电池负极的三氧化钨/二氧化钨复合材料。本发明将具有较高的理论容量但循环性能差的三氧化钨和理论容量较低的二氧化钨复合,利用二氧化钨的金属导电性,解决三氧化钨在循环过程中存在较大的体积变化的问题;提高比容量,减小循环过程中的体积变化,提高WO3的放电比容量,并降低WO3的电荷转移电阻。
一种锂离子电池用氧化锌/石墨烯复合材料的制备方法,首先取氧化石墨加入到溶剂中,进行超声处理,获得氧化石墨烯分散液;然后取金属锌盐加入到氧化石墨烯分散液中,再进行酸碱调节,使混合溶液呈碱性;然后将混合溶液转移到水热反应釜中进行反应,反应结束降至室温,用水和乙醇各洗3次后进行真空干燥处理,获得部分还原石墨烯氧化锌复合材料;最后将上述复合材料在惰性气氛下进行煅烧,结束后冷却至室温,即获得氧化锌/石墨烯复合材料;利用本方法制备的氧化锌/石墨烯复合材料作为锂电池的负极材料,能够克服氧化锌导电性差、体积膨胀效应严重的问题,具有循环稳定性强、导电性强的特点;本方法具有操作简单、可重复性高、成本低廉的特点。
本发明公开了一种用于锂离子蓄电池充放电的变换控制器及变换控制方法,包括一个连接外部输入的关断信号SD1的辅助电源、主电路,主电路蓄电池端通过储能电感连接开关管S1漏极和开关管S2源极;开关管S2漏极连接母线端,开关管S1、S2的控制极连接驱动电路的输出;驱动电路的输入连接切换电路的驱动信号PWM输出端;切换电路的输入端分别连接外部切换控制信号SD2、恒流转恒压辅助电路输出的充电反馈信号FB1、母线端的放电采样单元输出的放电反馈信号FB2和控制电路输出的正相驱动信号PWMA;切换电路的另一个输出端输出反馈信号FB到控制电路;恒流转恒压辅助电路的输入端连接蓄电池端的充电采样单元输出的电压、电流采样信号VB、IB。
本发明公开了一种基于变分自编码器的锂电池缺失观测数据填充方法,步骤包括:S1、获取正常周期内观测的数据;S2、对正常观测数据的数据集合进行标注,确定缺失数据的周期;S3、构建变分自编码器;S4、使用正常数据作为输入,训练该变分自编码器;S5、使用编码器模型,获取正常数据的潜在向量;S6、选取潜在向量的任意两维数据,构建潜在变量坐标系,并观测潜在向量的分布规律,判断所构建的变分自编码器是否符合要求;S7、依照正常数据的潜在向量,线性插值缺失数据的潜在向量;S8、将缺失周期所对应的潜在向量输入到解码器模型当中,重构出缺失数据。本发明的方法,对提升锂离子电池寿命估计的精度和泛化性有重要意义。
本实用新型涉及一种锂离子电池组保温系统。本实用新型所述一种锂离子电池组保温系统,其包括电池箱,所述电池箱由隔离板将其分割成两个独立的舱室,其中一个元件舱,另一个为电池模组舱,所述元件舱内设置有油泵、过滤器、油路及控制器;电池模组区内设有变压器油和电池,电池浸泡在变压器油中;电池模组舱的上部设有进油管,下部设有出油管,其中出油管、油路、过滤器、油泵和进油管依次相连,油泵与控制器相连。本实用新型所述锂离子电池组保温系统,通过设置元件舱和电池模组舱,分别对电池进行加热和散热,利用控制器控制变压器油在两个舱室的循环,保证电池的表面始终处于恒温状态,本实用新型所述系统控制过程简单,容易,可工业化生产,实用性强。
本实用新型属于锂电池电极技术领域,具体为钴酸锂正极材料用的碳化硅辊棒,其包括:左端开口的碳化硅辊空心柱、电极棒和填充层;电极棒插接在所述碳化硅辊空心柱内腔,所述电极棒右端连接有延伸至碳化硅辊空心柱外部的电极头;填充层填充在所述碳化硅辊空心柱与所述电极棒之间,能够通过碳化硅辊空心柱包裹在电极棒外部对电极棒进行保护,通过碳化硅辊空心柱本身结构的稳定性来降低电极棒的损耗,提高电极棒使用寿命,在碳化硅辊空心柱与电极棒之间设置填充层,提高结构紧密性,使电极棒稳定工作。
本实用新型涉及电池包装材料技术领域,具体为一种聚合物锂离子电池封装用耐腐蚀兼散热性铝塑膜,包括依次层叠的共聚丙烯层CPP、第一胶粘层、耐蚀膜层、第二胶粘层、导热层、铝箔层AL、第三胶粘层和散热层;所述共聚丙烯层CPP:耐蚀膜层:导热层:铝箔层AL:散热层的厚度比为:1‑4:1:0.2‑1:1.5‑5:1‑6,共聚丙烯层CPP1厚度为20‑40um,铝箔层AL6厚度为30‑50um,第一胶粘剂、第二胶粘剂和第三胶粘剂的厚度为1‑6um。本实用新型通过增设耐蚀膜层和导热层,同时解决了锂离子电池组装和运行过程中,电池内芯中电解液对封装材料的腐蚀以及电池内芯中产生的热量难以导出的问题,具有良好的阻隔性和散热性,提高了电池的可靠性,延长电池使用寿命。
本实用新型公开了一种电动车锂电池新型水系型水雾灭火装置,包括罩体,所述罩体内侧底端安装有药剂瓶,所述药剂瓶内部填充有药剂,所述罩体内部底端靠近药剂瓶位置处安装有储水罐,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,通过电磁容器阀,便于对药剂进行释放,再通过选择阀,便于控制装置对药剂和冷凝水进行喷射,结构简单、安全可靠,并通过固定板和固定螺丝,便于对罩体进行固定安装,方便快捷,可以最大限度的利用锂电池动力车上的空间,使得灭火装置安装方便,利用虹吸管、连接软管、汇流管、水管和出液管,便于与电磁容器阀和选择阀相互配合,从而提高装置的抗复燃性能力,使其具有更快的导流性和更强的渗透力,能快速灭火。
本发明公开了一种用电化学技术分离回收废旧锂电池中有价金属的方法,(1)将与铝箔集流体剥离后得到的废旧正极材料在一定温度下煅烧一定时间以去除其中含有的有机物和炭黑;(2)称取适量上述(1)所得到的废旧正极材料于电解槽中;(3)分别配置不同浓度、不同种类的电解质溶液,选用铜箔做阴极,耐腐蚀的DSA电极做阳极;(4)用上述(3)配置的电解质溶液对上述(2)中的正极材料进行电解浸出;(5)对上述(4)得到的浸出液进行电沉积钴;(6)对阴极沉积的金属钴进行直接回收,在余下的浸出液中加入碳酸钠,再以沉淀的形式回收锂离子。本发明避免了大量酸碱试剂以及各种还原剂的使用,无各种废渣、废液以及废气的产生。
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