一种真空金属热还原炼锂的装置及方法,装置包括加热电阻炉和反应罐;反应罐内放置有料桶、活动支架和支撑筒;活动支架放置在料桶顶部,支撑筒放置在活动支架上;收集器放置在固定支架上,冷凝器放置在收集器上;方法按以下步骤进行:(1)将炼锂用反应物料置于料桶中;(2)封闭反应罐,抽真空,通入冷却水,将料桶内的物料加热,进行真空热还原反应;金属锂蒸汽在冷凝器上冷凝后进入收集器;(3)停止加热,通入惰性气体至常压,将反应罐降至常温,在收集器中获得金属锂。本发明的装置结构简单,操作方便,适用于大规模生产,通过料桶,活动支架和支撑筒的组合,使物料的放置和取出更方便。
本发明涉及一种锂离子电池负极增强型复合粘结剂及其应用。采用的技术方案是:将增稠剂与适量无水乙醇搅拌均匀后,加入去离子水,在20~55℃下搅拌至完全溶解,得到糊状胶液;将导电剂和锂盐加入到糊状胶液中,搅拌均匀,得到混合液;将负极活性材料加入到混合液中,搅拌均匀,得浆料;将交联剂和粘结剂同时加入到浆料中,搅拌均匀,制成水性浆料;将水性浆料涂覆在负极集流体上,加热烘干后,辊压、分切、焊接极耳,得到锂离子电池负极。本发明的锂离子电池具有良好的低温放电性能和高温循环稳定性。
本发明提供一种锂离子复合石墨负极材料生产方法,以锻后焦和天然石墨中的一种或两种混合物为原料A;以延迟焦为原料B;以沥青微粉为原料C;微粉B先进行改性,然后分级,分级后的最小粒径控制在2?m以上;微粉B与微粉A按比例进行混合,得到的混合物料与原料C按比例进行气流混合;最后选择在1200~1500℃下进行炭化,或者在2800~3200℃下进行石墨化,或者先在1200~1500℃下进行炭化后在2800~3200℃下进行石墨化。本发明的优点在于:解决大粒径材料的循环性能差的问题,同时保持较高的容量和效率,本发明生产出的材料,其粒度为非正态分布,有独特的加工适应性,安全性能好,可应用于不同领域的锂离子电池。
本发明提供了一种五氟化磷的制备方法,该方法包括:(a)在-26~-50℃下于反应器中使氟化氢与五氯化磷反应,生成六氟磷酸;和(b)在-20~30℃下使六氟磷酸分解得到五氟化磷气体。还提供了一种制备六氟磷酸锂的方法,该方法包括将如上制得的五氟化磷气体与氟化锂反应得到六氟磷酸锂的氟化氢溶液的步骤(c)。本发明工艺过程简单,操作方便,避免了五氯化磷与氟化氢的强放热反应,条件温和,安全可靠,制备的六氟磷酸锂纯度可以达到99.9%。母液也可以回收利用,反应生成的氯化氢气体通过分离吸收可以得到30%以上无F的盐酸溶液,从而能够最大限度地减少废物的产生,降低成本。
本发明涉及换热设备技术领域。新型高效溴化锂吸收式冷热水同时取出机组,在温水器与低温再生器凝水出口之间增设连接配管T1,并在管路上设置阀门F3和F7和F10,温水器蒸汽放热后冷凝的纯水可经管路和阀门进入冷剂凝水热回收器,经过热回收后进入冷凝器;在冷凝器和吸收器之间增设连接管路T2,并在管路上设置阀门F13。本发明通过控制系统和调节各个阀门的开闭便可以实现制冷、供暖和卫生热水的独立供应以及其三种用途的任意组合使用。不仅能够满足多种供热和制冷的组合需求,而且能耗低,能源利用率高,供暖供冷综合COP远大于同类溴化锂冷热水机组。
本发明涉及一种锂氧化物电极微熔盐陶瓷燃料电池,包括对称设置的双极板以及设置在双极板之间的电解质,电解质为GDC、MgO、NaAlO2、LiAlO2、STO、LST或BCY纳米陶瓷粉体,电解质内部含有LiOH和Li2CO3。LiOH和Li2CO3包覆在电解质内部的纳米陶瓷粉体表面形成核壳结构。本发明以锂氧化物作为阳极,具有少量微孔的纳米粉体颗粒构成的陶瓷片作为电解质隔膜,在锂氧化物被H2还原时,有LiOH和Li2CO3生成,其在化学势的作用下扩散进电解质并和电解质内部的纳米陶瓷粉末形成微量熔盐包覆在陶瓷颗粒表面的特殊核壳结构,该核壳结构具有非常高的离子电导率。本发明的电池结构制备成本低廉,低温发电性能优异,有利于实现燃料电池的商业化。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及动力型锂离子电池改性人造石墨负极材料及其制备方法,包括煅后焦和软炭包覆改性物,软炭包覆改性物中包括软炭和石油焦类球形颗粒物料,二者的质量比为,软炭:石油焦=1‑5:100。采用质软、易燃、易氧化的延迟石油焦为主料,高温沥青及煅后焦为辅料,以微米级高温沥青为改性剂,对石油焦进行包覆及改性,并挤压融合至类球形物料表面及内部,弥补颗粒表面及内部缺陷;延迟焦粉碎得到微米级类球形物料,以微米级高温沥青进行包覆改性并高温挤压融合得到二次颗粒;高温石墨化烧结处理,制得改性人造石墨产品,提高材料的循环性能,小颗粒聚集造粒,提高效率和循环性能,应用于动力类锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料,包括纳米硅分散相和硬碳基体,所述纳米硅分散在由碳源前驱体热转化形成的硬碳基体的表面、孔洞或晶格缺陷中。其中,锂离子电池硅碳负极材料的D50粒径为5~50μm;所述硬碳基体与纳米硅分散相的质量比为3:1~15:1;所述纳米硅的D50粒径为20~300nm;所述碳源前驱体包括沥青和/或石油树脂。本发明的锂离子电池硅碳负极材料,压实密度高,比表面积小,不易辊压破碎且性能优异。
本专利提出一种带有氧化层的锂金属负极制备和应用。将挤压处理后的锂金属浸泡在有机酯类中,非原位水解和缩聚形成稳定的多孔氧化层,有效抑制电解液与锂金属持续反应与消耗,提高电池循环稳定性。
一种三联噻吩作为锂硫电池电解液添加剂的应用,属于锂硫电池领域。以三联噻吩为电解液添加剂,将碳硫复合正极在3‑4V之间进行简单的预循环3圈后,在碳硫复合正极表面形成聚噻吩层,得到导电聚合物包覆的碳硫复合正极。本发明的有益效果为:1)正极采用商业化的乙炔黑作为负载硫的骨架,廉价易得,大大降低了锂硫电池的成本;2)少量三联噻吩的引入不会影响电池的正常充放电,经过一个简单的预循环即可原位形成导电聚合物,将电解质和活性物质一同包覆在碳材料内部。这样不但可以允许多硫化物溶解到电解质中实现流畅的电化学反应,而且可以包覆层可以有效地防止溶解的PS扩散出碳球并最小化穿梭效应。
本发明公开了一种尖晶石型锂离子薄膜电极的制备方法,将醋酸锂、醋酸锰按1∶1的化学计量比混合,溶于水杨酸、丙氨酸的水溶液中,再加入乙醇中在70~90℃的水浴锅中搅拌5~6小时,得到前驱体溶胶,将溶胶旋转涂布于抛光的不锈钢衬底上,在230~270℃下加热半个小时,使有机物分解,多次涂布并烧结,再在380℃下退火处理,得到约到薄膜电极。采用溶胶-凝胶法和旋转涂布工艺,再经低温退火处理,得到了锂离子电极薄膜。薄膜晶型完整,具有尖晶石结构,表面晶粒大小在150~180nm左右,且晶粒之间存在大量的孔隙。该薄膜初始放电容量为40.5μAh/cm2·μm,且具有良好的可逆性和充放电性能。
本发明公开了一种无孔隔膜在锂硫二次电池中的应用,所述的无孔隔膜由聚偏氟乙烯有机高分子树脂为原料,通过浇铸成膜法制备而成无孔隔膜;所述无孔隔膜厚度为5-10μm。该类膜可以有效的实现聚硫离子与锂离子的分离,保持膜的离子透过选择性,不需依赖离子交换基团和特殊晶格结构可实现离子的传递以及聚硫离子的阻隔。该类膜材料制备方法简单、成本低、容易实现大批量生产,拓展了锂硫二次电池膜材料的加工方法和选择范围。
本发明提供了一种偏硅酸锂微晶玻璃,其组分包括:SiO260~75%,Li2O 9~16%,Li3PO45~12%,ZrSiO43~8%,A12O33~6%,K2O 3~5%,CeO21.5~3%;本发明还提供了一种制备方法,包含(1)含锂化合物、含钾化合物、含铝化合物、SiO2、形核剂、CeO2进行混合,加入粘结剂、分散剂和水进行研磨、烘干后得到基础玻璃粉末;(2)将基础玻璃粉末在1500~1650℃下高温熔融,浇筑成型;(3)透明玻璃体加热至610~750℃,保温70~90min,冷却,得到偏硅酸锂微晶玻璃。本发明提供的偏硅酸锂微晶玻璃在应用过程中具有良好的力学性能,拓宽了微晶玻璃的应用范围。
一种应用于锂电池的微介孔聚三苯胺衍生物及其制备方法,涉及一种锂离子电池材料及其制备方法,本发明公开了一种具有高自由基密度的微介孔结构聚三苯胺衍生物、其应用以及由其制备的锂电池,所述微介孔结构的聚三苯胺衍生物材料是以4,4′,4"?三(N, N?二苯基氨基)三苯基胺?(TDATA)为单体,通过化学氧化聚合法制得。所述的聚三苯胺衍生物材料具有微介孔结构和纤维形貌。将其作为锂离子电池正极材料,具有良好的充放电性能、循环稳定性以及高倍率性能。
本发明公开了一种基于支持向量机模型和卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括:获取锂电池充放电历史数据;电池电压、将电流、工作温度作为支持向量机模型的输入,将SOC作为模型输出,利用支持向量机模型对锂电池SOC进行估计;确定模型参数,将估计误差控制在预设范围内;当估计值在预设范围内时,将该模型的输出SOC、经过卡尔曼滤波器进行滤波,得到精度高、动态适应性强的SOC估计值。本发明的数据处理方法和预测模型可以有效地对锂电池SOC进行估计,估计精度较高,可广泛应用于动力电池SOC估计领域中。
本发明所提出的高性能聚芳醚树脂锂电池隔膜的电纺丝制备方法,属于高压电纺丝技术领域。它是通过采用高性能聚芳醚树脂溶液与通用工程树脂溶液(或熔体),同时进行混合电纺丝,利用纺丝过程中射流的鞭动效应而互相缠结,形成共编织的网络结构,使聚芳醚纤维与通用树脂纤维相复合,而获得高性能聚芳醚纤维无纺布。该无纺布兼具聚芳醚树脂优良的耐热性能及通用工程树脂良好的自关闭性能。此外,该无纺布还具有良好的离子透过性能及对电解液优良的浸润性能的特点,使采用该聚芳醚隔膜的锂电池性能得到显著提高,在国防、航空、航天以及民用、工业等领域的应用得到拓展,具有较高的应用价值。
本实用新型涉及储能式直流电源领域,特别涉及一种电力系统中锂电池储能式直流电源控制系统,其特征是,包括接入切换单元、储能斩波单元、电池均衡器、双向逆变器、储能锂电池组及系统控制器,所述接入切换单元的一路控制接点依次与双向逆变器、用电切换单元相连,用电切换单元分别与供电网、用电负载及系统控制器相连;系统控制器中的系统电脑通过Profibus-DP及Modbus现场总线分别与接入切换单元、双向逆变器、储能斩波单元、电池均衡器、电池温度检测单元及用电切换单元相连构成网络智能控制系统。与现有技术相比,本实用新型的优点是:用磷酸铁锂电池作为电储能载体,实现利用低谷电储能的最优化技术方案。
本实用新型公开了一种多功能锂电一体焊台,包括底板和第一竖板,所述底板的上方两侧焊接有第一竖板,所述底板的上方中间安装有焊接装置。该多功能锂电一体焊台,通过支腿、工作台、锂电池组、焊枪和把手等结构之间的相互配合,可以通过工作台对锂电池组进行支撑,通过把手对焊枪的水平位置进行调节,从而使焊枪可以对锂电池组进行精准的点焊工作,通过第二竖板、齿牙板、弧形齿轮、第三凹形板和挡板等结构之间的相互配合,可以通过齿牙板带动挡板移动,同时齿牙板通过弧形块可以使弹簧发生弹性形变,从而挡板通过弹簧的弹力性能便可以将锂电池组抵紧固定,进而使锂电池组在进行焊接时更稳定。
一种溴化锂吸收式室外一体机组控制系统,涉及溴化锂吸收式制冷技术领域。溴化锂吸收式主机控制柜与系统控制柜之间采用可实现信息互通互换的通讯数据处理模块连接;冷温水泵、冷却水泵分别连接系统控制柜并由系统控制柜控制启停;冷却塔风机为可实现从1组到3组多种控制方式选择启停控制的风机;所述控制系统中连入具备多种防冻选择模式的机组防冻运转模块。本实用新型将溴化锂吸收式控制柜与系统控制柜之间采用通讯数据处理模块连接,追加水泵各种工况条件选择和异常处理方式;追加冷却塔风机多组选择和多层温度控制模式;追加机组防冻运行功能。可以根据运行工况和异常处理自行选择控制方式和处理,达到无人值守。保证机组安全又避免浪费能源。
本发明公开了一种无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极的制备方法,其制备过程为:将氧化石墨烯/碳纳米管混合浆料冷冻干燥、还原得到自支撑石墨烯/碳纳米管三维复合材料,然后对该复合材料进行载硫、压片处理,从而获得无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极材料。本发明的优势在于通过简单的冷冻干燥、还原制备得到石墨烯基三维网络材料,该材料可取代锂硫电池中的金属集流体作为自支撑正极,在储能领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的锡碳复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。其制备方法是通过高温热解含锡化合物粉末材料,将锡纳米球分散在三维介孔碳材料基体中,这不仅能保持锡的高比容量特性,也能有效抑制电极的体积膨胀,防止颗粒的团聚,从而提高其循环稳定性。本发明的优点是:该复合材料中锡纳米球以及三维介孔碳结构有利于离子的快速传输,进而提高锂离子电池负极材料的能量密度,具有较好的循环稳定性;其制备过程无需添加任何的化学试剂,工艺简单,成本低廉,安全环保,很容易实现工业化大规模生产,有望应用于下一代高能量密度、环境友好的新型储能电池中。
本发明公开了一种锂电池废液资源化环保处理系统及工艺流程,涉及工业废物环保处理与资源化技术领域,包括焚烧炉、半干式脱酸反应器、急冷塔、一级、二级脱酸塔、烟气换热器、除尘器、烟气加热器、脱硝设备、烟囱以及渣液收集罐、废液处理罐、废固盐溶解液加盐酸处理罐、废固盐溶解液加LiOH处理罐、转鼓、蒸发器和干燥炉等主要设备,利用燃烧及化学反应等技术将锂电池废液中的Na+、Ca2+、F‑、Cl‑、Li+等转换为固态LiF、无水氯化钙。本发明充分实现了锂电池废液无害化、减量化、资源化的目的。环保效果突出、资源化利用充分、节能降耗效果明显。系统及设备整体设计合理,结构紧凑,处理方式灵活变通,适合推广使用。
本发明提出一种基于双级模型预测的锂离子电池组外部短路故障诊断方法,涉及锂离子动力电池安全技术领域。首先,对锂离子电池组进行外部短路实验,构建电池组外部短路双级等效电路模型,利用被测实验数据对电池模型参数进行离线最优性辨识;然后,运行时根据电池测量数据判断电池组中电池状态,发现部分电池电压出现异常时,对产生异常的相邻电池单元标记为整体,记作异常电池组,启动第一级电池模型,若第一级电池模型误差小于临界阈值,则触发第二级电池模型,计算获得模型误差;最后,通过实测数据与双级模型吻合度,对异常电池进行故障诊断。该方法步骤简单,易于在线实现,且可靠性高,适用于电动汽车动力电池在线故障诊断与安全管理。
一种多功能锂电池恒温舱涉及一种用来存放锂电池的电池舱。主要是为解决现有电池盒内的备用锂电池运行环境差的问题而设计的。它包括舱体,舱体由连接在一起的内壳体和外壳体组成,内壳体与外壳体之间填充有聚氨酯发泡;前挡板通过螺栓与舱体前端连接;前挡板上设有把手、接线端子、液晶显示控制面板;电池存放舱体和舱体通过抽屉式滑轨连接;电池存放舱体内设有隔板;隔板上安装有呼吸阀、温度传感器、气体传感器,隔板上还有出线孔,舱底部装有硅胶加热板;电池存放舱上还有电控锁。优点是具有室外恶劣自然条件下的防雨、防水、防冻、防盗和安装简单等特点。
一种用于镍氢充电电池或锂电池的太阳能充电电器,涉及一种充电电器,包括有电器壳体及配置在壳体的线路板、电路与太阳能电池板,线路板上设有由D1、BT构成的镍氢电池太阳能电池板充电电路;由R1、DS1、D2、BT构成的备用充电电路;由R4,C1,C2,MAX1811构建的锂电池充电电路;太阳能电池板由四块面积为6cm×6cm的硅太阳能电池板组成,四块太阳能电池板两两并联然后再串联。本实用新型使用太阳能电池板,经充电电路给镍氢电池或锂电池充电,并能在电池充电完成后自动停止充电。本实用新型使用灵活,成本低,具有很好的实用性。
本发明公开了一种C@SiOx材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,属于可再生能源材料制备及其在锂离子电池中的应用方面。本发明C@SiOx材料的生产工艺为用自来水浸泡含硅生物质,去除其中的泥土,用酸浸泡生物质原料去除农业生产过程中引入的金属杂质后,在管式炉中碳化,然后,用活化剂活化得到的碳化生物质。活化后用活泼金属粉末还原,得到C@SiOx锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种引鼓包式锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,本发明可以通过在铝塑壳上开设显色条槽的方式,在电池本体内部因高温产生气体发生膨胀时,由于显色条槽的空间存在,气体会优先推动隔膜在此处进行膨胀,然后使得形变引条与显色条槽内的变色条进行接触挤压,迫使形变引条上的染色球发生脆裂现象并释放出显色液体,显色液体释放至变色条上进行染色,进而在铝塑壳表面形成直观的变色区域来代替传统的鼓包区域,与现有的锂离子电池相比,本发明可以引导指定区域发生鼓包现象,从而触发变色,保护铝塑壳的同时可以及时的发觉到电池的气体产生情况。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池的低温充电技术,属于电池充电技术领域。所述充电技术包括两个基本步骤:激活及阶梯恒流充电结合脉冲充电。所述充电技术首先通过激活以确保低温下首次充电不发生负极锂金属析出,再通过阶梯恒流结合脉冲充电的方式来减少恒压充电对容量的贡献,与恒流充电相比,该充电技术能够提高磷酸铁锂电池在低温下的有效充电容量,缩短充电时间,提高充电速度,提升低温循环能力。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体涉及一种锂离子二次电池浆料分散性的评估方法。本发明提供的锂离子二次电池浆料分散性的评估方法,其通过粘结剂在高温下的失重比来表征浆料的分散性。本发明通过监测浆料烘干后粉料的失重比,即可得知吸收粘结剂的导电剂在浆料中的分散性,或是粘结剂在无导电剂的浆料(主材)中的分散情况。相比传统浆料粘度测试方法,本发明通过测试浆料粉末中粘结剂高温失重比评价浆料分散性的方法具有更精确性的优点。同时本发明所述方法适用性更广,不仅适用于多种材料的配料过程的浆料分散性评价,而且也适用于不含导电剂的浆料分散性评价。
本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
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