本发明涉及通讯技术领域,公开了一种高蓄电量通讯基站电池,包括箱体以及位于箱体内的供电部、控制部和导热部,供电部包括若干磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池包括电芯和位于电芯两侧的极耳,导热部与磷酸铁锂电池贴合,导热部包括设有腔体的变形导热件,变形导热件的腔体内设有流体和/或气体;本申请通过在磷酸铁锂电池的两侧设置极耳以及在磷酸铁锂电池间设置变形导热体,显著提高了通讯基站电池蓄电量,通过在磷酸铁锂电池间设置了变形导热体,显著减少了电池工作热对磷酸铁锂电池性能的影响,变形导热体随着磷酸铁锂电池的体积不断膨胀导热效果的也在不断增加,显著降低工作热对电池的影响的同时,还增加了电池的安全性和耐用性。
本申请涉及一种Bi4Ti3O12@C/S复合材料的制备方法,先制备由碳包覆的片状一次粒子组成的花状钛酸铋球形粒子复合物,之后再得到Bi4Ti3O12@C/S复合材料,该复合物具有高孔隙率和比表面。利用铁电相钛酸铋能够产生“自发极化”效应,对同是异极分子的多硫化锂有较强相互作用,可以有效抑制多硫化锂的穿梭效应,而且,钛酸铋自身极化可以产生一个微电场,且由于其自身较高的比表面积,能够对促进多硫化物的快速转化,加速锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应。此外,碳包覆在钛酸铋空心球上,形成一系列导电网络,解决了钛酸铋本身导电性差的问题。将其运用在锂硫电池正极,可以有效的提高其比容量,循环性和稳定性。
本发明公开了一种新型三相复合锂离子电池正极材料,所述新型正极材料为一种LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合正极材料,属于聚阴离子型正极材料技术领域。通过固相研磨,高温煅烧直接制备得到LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料。本发明可一步制备LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,普适性强,制备过程简单,由该方法制备出的LiFePO4·Li3V2(PO4)3·LiCoPO4/C三相复合材料,克服了单一磷酸铁锂、磷酸钒锂或磷酸钴锂电化学性能不佳的缺陷,协同磷酸铁锂、磷酸钒锂、磷酸钴锂的优良性能,提高了电子电导率和锂离子扩散效率,用于锂离子电池正极材料,循环性能稳定,倍率性能优异。
本发明涉及高空作业设备技术领域,公开了快速充电系统、充电方法及高空作业设备,所述快速充电系统包括锂电池系统、电池管理系统和车载充电机;所述锂电池系统包括锂电池以及电池加热系统;所述车载充电机的输出端分别与锂电池系统和电池管理系统连接,输入端用于连接外接电源;所述电池管理系统用于监控、管理和保护锂电池,并与车载充电机通讯连接,控制充电电压和充电电流;其中,所述锂电池管理系统根据实时检测到的锂电池的总电压、充电电流以及单体电压进行故障分级,并根据故障等级对车载充电机进行限制功率或停止充电的控制;所述锂电池管理系统根据实时检测到的锂电池的电池温度控制电池加热系统的工作。
本发明提供了一种电动汽车48V起停系统的电池管理系统及方法。其中,所述电池管理系统包括:锂电池组,所述锂电池组有多个单独的锂电池相互连接组成;电压温度采集模块,用于采集每一块锂电池的电压数据和温度数据;电池总压采集模块,用于采集所述锂电池组的总电压数据;电流采集模块,所述电流采集模块的第一端与所述锂电池组电连接,用于采集锂电池组的电流数据和累计电量。本发明所提供的电池管理系统和电池管理方法实现对锂电池状态监控及保护,延长电池的使用寿命,避免电池出现过压、欠压、过流、高温和低温,提高电池的使用效率,防止电池损坏和起火、爆炸等安全事故。
一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的新型储能器件及其制造方法,本发明通过将锂离子电池及超级电容器电极材料分开配制浆料,锂离子电池电极材料与超级电容器电极材料交替涂敷制作成超级电容电池电极片;或者分别制作成锂离子电池电极片与超级电容器电极片,卷绕后将锂离子电池卷芯与超级电容器卷芯并联形成超级电容电池卷芯集群,然后装入电池壳并焊接,干燥脱水,注入电解液,经充放电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的新型储能器件——超级电容电池。
本发明提供一种杂化层包覆的富锂锰基固溶体正极材料及其制备方法。本发明提供的正极材料包括化学式为xLi2MnO3·yLiMO2的富锂锰基固溶体,其中,M为过渡族金属元素中的一种或几种,0<x<1,x+y=1,以及包覆在富锂锰基固溶体表面的V2O5和C杂化层,具有优良的电子导电性和低的首次不可逆容量损失。本发明将富锂锰基固溶体粉末均匀分散到有机碳源和钒源的混合溶液中,干燥得到正极材料前驱体,在惰性气体环境下煅烧,合成V2O5/C杂化层包覆的富锂锰基固溶体正极材料。本发明提供的制备方法将V2O5和C的包覆同步完成,操作简单方便,适用于工业化生产。
本发明公开了一种电解液及其制备方法与应用,该电解液的制备原料包括:锂盐、溶剂和添加剂;所述锂盐为六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂;所述溶剂包括戊二腈类溶剂;所述添加剂包括苯基乙烯砜和硼酸三(2,2,2‑三氟乙基)酯。本发明通过双氟磺酰亚胺锂部分替代六氟磷酸锂,利用双氟磺酰亚胺锂优异的高温稳定性和较高的溶解度提高了锂离子电解液的电导率。电解液溶剂使用戊二腈类溶剂,使电解液在超高温下仍然具有较高热稳定性。通过电解液中锂盐、溶剂和添加剂之间的相互协同搭配,实现了锂离子电池在高温条件下的优异的电化学性能。
本发明提供了一种具有断线保护技术的电池包,属于半导体集成电路技术领域。该电池包包括:锂电池组和锂电池保护芯片;锂电池组由三节串联的锂电池组成,锂电池保护芯片包括第一电流源、第二电流源、第一欠压保护模块、第二欠压保护模块、过压保护模块、逻辑处理模块和第一NMOS功率管;当锂电池组与锂电池保护芯片之间有断线现象发生时,由于在第一节和第三节锂电池之间产生第一电流源和第二电流源,那么就会造成第一节或第三节电池进入过压保护,而第二节进入欠压保护模式,从而通过逻辑处理模块的处理,关闭第一NMOS功率管,从而达到断线保护的目的。可以有效的发现锂电池包中断线现象的存在,降低锂电池组使用的风险。
本发明提供了一种复合负极片及其制备方法和应用,包括锂复合层和设置于所述锂复合层至少一表面的保护层,所述保护层包括硝酸锂、导电剂和粘结剂,所述硝酸锂与所述导电剂形成3D结构骨架。相比于现有技术,本发明提供的负极片,以锂复合层作为负极主体,相比于常规的石墨负极比容量更大、电势更低;同时在锂复合层的表面增加保护层的设计,将硝酸锂与导电剂形成3D骨架结构,一方面增大了比表面积,降低循环过程中的局部电流密度;同时硝酸锂的加入还有效降低了金属锂及电解液的消耗速度;另一方面3D骨架结构可以作为包裹锂枝晶的牢笼,可防止锂枝晶刺破隔膜而导致的短路问题,进而大大提升了电池的安全性能。
本专利涉及一种取代锂硫电池正极铝箔集流体的碳纤维自支撑膜,属于锂硫电池技术开发领域。本发明一种自支撑多孔中空碳纤维膜的应用;包括将所述自支撑多孔中空碳纤维膜用于锂硫电池的正极;所述自支撑多孔中空碳纤维膜的比表面为50‑500m2/g;所述自支撑多孔中空碳纤维膜中含有过渡金属元素。本发明首次将过渡金属氧化物复合的多孔中空碳纤维膜用于锂硫电池上,实现了锂硫电池能量密度和循环寿命的有效提升。同时本发明所涉及的工艺简单、可控;所得产品性能优良。本发明制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模工业化应用。
一种低吸水率的炻瓷产品,由如下组分按照重量百分比的制成:钠长石30-40份,石英15-25份,高岭土40-50份,添加剂1-2份;且保证所制作炻瓷制品中的K、Na、Fe、Ti的重量百分含量分别为:K1%-1.5%;Na2.5%-3%;Fe<0.9%;Ti<0.15%。所述添加剂为锂瓷石或锂瓷石与滑石混合形成的混合物;锂瓷石与滑石的混合比例为任意比例,具体要视产品的成本和品质要求而选择。上述炻瓷制品的制作方法,包括选料、配料、球磨、放浆、压榨、粗炼、精炼、陈腐、制坯和烧成;本发明通过合理选择原料配方,并添加适量的锂瓷石或锂瓷石与滑石混合形成的混合物作为添加剂,既可以沿用现有炻瓷的烧成温度,又能有效降低吸水率,保证产品的质量。
本发明涉及一种高倍率锂离子电池以及超级电容电池用碳类复合负极材料的制备方法。所述制备方法包括具有大孔-中孔-微孔三维层次孔多孔炭外壳在表面纳米化内核上的包覆、金属颗粒在外壳表面的掺杂以及低电位化处理三个步骤。通过模板法实现在内核上包覆三维层次孔多孔炭外壳;通过浸渍、化学镀以及物理混合方法实现金属颗粒在外壳表面的掺杂;通过电化学预掺锂实现对复合碳材料进行低电位化处理。本发明工艺方法简单、操作方便、所制备的材料具有核-壳结构,且掺杂有金属元素,同时兼具良好的双电层储能与锂离子脱/嵌储能特性、可有效提高锂离子电池的大倍率性能及功率密度;可满足超级电容电池对负极材料的锂离子储能和双电层储能的双重要求;可作为高性能锂离子电池负极;具有良好的大倍率充放电性能;产业化前景良好。
本发明涉及固态电解质技术领域,具体涉及一种阻燃磷酸酯基凝胶电解质的制备方法,将含有不饱和磷酯、引发锂盐、有机溶剂且不含偶氮引发剂的原料溶液在50~70℃下聚合得到;所述的引发锂盐为六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氟硼酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、三氟甲磺酸锂、二氟草酸硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟双(草酸根)合磷酸锂中的至少一种;所述的原料溶液中,式1不饱和磷酯与有机溶剂的体积比为0.5~2.5:1;引发锂盐的浓度为1.5~3.5M。本发明还涉及所述制备方法制得的材料及其在固态电解质中的应用。本发明技术方案,能够协同,可以在无引发剂下即可引发聚合,不仅如此,还能够意外地改善制得电池的高温循环性能。
一种含BaO和Li2O的深脱硫剂及深脱硫剂的生产方法和对钢水进行深度脱硫的方法。它采用碳酸钡、碳酸锂或者是碳酸钡、碳酸锂和氧化硼作为原料,利用钢包余热和钢水热量使得碳酸钡和碳酸锂分解成氧化钡和氧化锂,并通过氧化钡和氧化锂来脱硫。该深脱硫剂成分以质量%计,具体有:BaCO350-95%,Li2CO33%~25%或者是BaCO350-95%,Li2CO33%~25%,B2O35%~20%,其余为杂质和水分。将碳酸钡、碳酸锂和氧化硼按照深脱硫剂成分进行配比,然后破碎,再搅拌混和15-30分钟,待混合均匀后,根据重量要求进行包装为成品。对钢水进行深度脱硫时,采用90t超高功率电弧炉,生产工艺流程为EAF-LF-VD-CC。
本发明涉及一种新型高性能储能器件——超级电容电池。超级电容电池包括正极、负极和电解液。其中正极活性电极材料含有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰三元材料、磷酸铁锂等锂离子嵌入化合物与活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等以及它们的复合材料。负极活性电极材料有活性炭、活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等与石墨以及它们的复合材料。电解液采用含锂离子的非水有机溶剂组成的电解液。本发明针对的是集超级电容器双电层储能和锂离子电池嵌入-脱嵌两方面特点于一身的新型储能器件——超级电容电池,其兼具电容和电池双功能储能的特点,保持锂离子电池高电压、高能量密度的同时,还具有超级电容器的高功率密度、大电流放电、良好的循环寿命等特性。
本发明公开了一种从废旧动力电池正极废料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将废旧动力电池正极废料酸浸处理,得到含镍钴锰锂混合溶液;(2)对含镍钴锰锂混合溶液进行除杂,得到含镍钴锰锂净化液和除杂液或除杂渣;(3)采用选择性共萃法从含镍钴锰锂净化液中分离镍钴锰,得到含镍钴锰反萃液和富锂萃余液;(4)对富锂萃余液进行深度除杂处理,得到富锂净化液和除杂液或除杂渣;(5)富锂净化液经深度除油处理后,采用双极膜电渗析法处理,产出氢氧化锂溶液和硫酸溶液;(6)氢氧化锂溶液经蒸发浓缩处理,得到电池级单水氢氧化锂产品和浓缩母液。本发明方法中镍钴锰锂锂的回收率均大于98%,在高效回收有价金属的同时实现金属产品的增值化。
本发明提供一种以Li2SnO3为主要成分的厚膜 型陶瓷湿敏元件及其制造方法。它具有阻抗低、稳定 性高,产品一致性好的特点。当温度为20℃时,对应 于10%~95%RH的相对湿度的阻抗为2×106~2 ×103Ω,湿度响应时间:吸湿(45%RH到95%RH) 为10秒,脱湿(95%RH到45%RH)为17秒,元件 的湿度系数为0.4%RH/℃,它可广泛应用于环境 空气相对湿度的检测。
本发明提供了一种铝塑膜封装结构,包括两个铝塑膜壳,每个铝塑膜壳上分别设有用于放置电池卷芯的冲坑,两个铝塑膜壳对扣或对折形成封装结构,所述冲坑的外侧分别设有与长度方向平行的裁剪基准线,所述裁剪基准线外侧裁剪有若干个缺口,所述缺口包括靠近裁剪基准线的第一缺口和远离裁剪基准线的第二缺口,所述第一缺口和第二缺口分别设置在冲坑的两侧,当两个铝塑膜壳对扣或对折后,第一缺口和第二缺口只有一条边缘线相互重叠。本发明不仅可以实现较好的对折或对扣的定位准确性,还不会影响侧边折边后的平整度,操作简单,投入成本较低。
本发明公开了一种高振实密度的LiFePO4材料的制备方法。本发明提供了一种高温合成分解物极少的制备LiFePO4的原始原料配方体系,采用Li3PO4、含杂FePO4*xH2O为主要原料,LiOH作为综合调配剂。该配方体系在干燥及升温合成烧结过程中除水蒸汽外基本无其它裂解挥发产物,生产过程十分环保,裂解挥发无少对于提高材料的紧密度有良好的作用。本发明还提供了一种旋转蒸发复合造粒技术,使预烧结料湿浆料一次干燥成型,制备成颗粒状并增强了预烧结料的各组分的结合紧密度,并提高了烧结后材料的振实密度。本发明的制备方法烧结过程一步完成,极大减少生产过程中的能耗,提高了材料振实密度,降低了生产成本。
包括纵向平行的外墙板,内墙板,两墙板外侧中下部分别装有上轧辊组件,下轧辊组件,垫板位于墙板内侧;下轧辊组件下方装有走轮组件,走轮组件正下方水平方向有辊下导轨,辊下导轨下方的台板上设有两个液压油缸,辊下导轨下部有两个导轨挡板,辊下导轨端部有止动块,移辊车组件位于一墙板外侧,移辊车组件上的架车导轨通过端部的联接销与辊下导轨连接。本实用新型的伺服液压对辊机卸辊装置,操作方便,工作可靠,工作效率高,解决现有伺服液压对辊机卸辊的操作不便、工作效率低等问题。
本发明提供一种电池容量预测方法及预测装置,其中所述预测方法包括,首先获取单颗电池中所有正极片中的正极活性材料质量m;在结合正极活性材料厂商提供的克容量值,根据C预测=A*m得到该枚电池的电池容量,其中,A为正极活性材料克容量值,单位mAh/g,C预测表示预测计算电池容量,单位mAh。因此采用本发明所提供的电池容量预测方法,只需要在电池生产制造过程中,获得该颗电池中所用正极活性物质的具体用量,即可获得此颗电池的预测容量。具体的,在电池的生产过程中,当叠片工序完成时,即可获得此颗电池中叠入的所有正极片的总重量,便可预测该颗电池的容量,方法简单可靠,且排除了不同体系,不同电压,设计容量对实际容量预测计算的影响。
一种复合碳微球的制备方法,包括以下步骤:(1)以小分子糖类、纤维素微晶或热塑性酚醛树脂作为前驱体,通过水热反应制备得到水热碳微球;(2)将步骤(1)中得到的水热碳微球经表面活性剂改性得到改性碳微球;(3)在引发剂的作用下,导电聚合物单体在步骤(2)中得到的改性碳微球表面进行原位聚合得到碳微球前驱体;(4)将步骤(3)中得到的碳微球前驱体在催化剂作用下催化热解,再酸洗、烘干后得到复合碳微球。本发明制备的碳微球的粒径小,具有较高的振实密度,催化热解后,会在复合碳微球的表面形成氮掺杂的无定型碳,有利于提高碳材料的容量和电导率,电化学性能优异。
本发明涉及一种半导体陶瓷材料,尤其是符合制备具有电阻负温度系数(NTC)的热敏电阻材料。本发明材料可以通过改变微量掺杂元素的含量调节热敏电阻元件的室温电阻值大小和材料常数值。本发明的NTC热敏电阻材料以简单氧化物为主要成分组成,能在1200℃左右烧结成陶瓷体,可适应热敏陶瓷元件、薄膜热敏元件及低温共烧叠层热敏元器件的烧结成型。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流速、流量、射线测量的仪器与应用领域。
本发明公开了一种二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料及其制备方法和应用。将锡酸酯类偶联剂与LiNixCoyMnzO2材料通过液相混合后置于含氧气氛下进行煅烧,即得具有均匀、致密的二氧化锡包覆层,且界面结构稳定的二氧化锡包覆镍钴锰正极材料,该方法克服了现有水解沉淀法制备的二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料存在二氧化锡包覆不均匀、出现颗粒状、水引入损害表面活性以及界面结构不稳定等缺陷,以及克服了现有等离子体以及原子沉积技术方法设备成本高,难以工业化生产的缺陷,制备的二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料相对现有类似材料具有更高的电化学活性及循环稳定性。
本发明提供了一种工艺路线简单、成本低廉且适合大规模工业生产的硅碳复合负极材料,氧化气氛氧化制备多孔硅颗粒,然后经过二次包埋,通过系统计算和对氧化、刻蚀条件的精确控制,制备了一种石墨为基体,多孔结构硅纳米颗粒为核体,导电碳层为壳层的复合材料,解决了现有技术中硅碳复合材料循环稳定性、倍率性能和安全性能不理想的技术应用问题,适合工业化批量生产。
本发明公开了一种含铁的硫酸和磷酸混合溶液中除铝杂质的方法,包括以下步骤:(1)向混合溶液中加入一定量的还原剂和中和剂;(2)在一定温度下通非氧化性气体恒温水浴搅拌;(3)待搅拌一段时间后过滤,所得滤液即为除杂后的溶液。该方法具有工艺简单、流程短、除铝杂质效果好且不引入杂质、适合大批量生产等优势。
一种容量高的负极,包括负极集流箔和负极材料;负极材料包括负极活性材料、导电剂和粘结剂;负极活性材料包括活性碳材料,活性碳材料上镶嵌有纳米球形磷颗粒;导电剂、粘结剂和负极活性材料混合均匀后涂覆在负极集流体上。在本发明中,活性碳与红磷的复合有效的提高了磷材料的导电性,纳米球形磷颗粒均匀的分散在活性碳上,增加了电解液的接触面积,更重要的是P‑C键的存在能够稳定材料的结构,有效的缓解磷材料在充放电循环过程中的体积膨胀,保证电池的循环性能。
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