本发明公开了一种基于碳酸锂电池的电梯能量回收系统,包括:与系统控制主板通信连接以实现能量回收的第一BUCK降压电路;串联设置在第一BUCK降压电路的输出端上用于储能的碳酸锂电池组S1;对S1输出的基准电压进行辅助调整的第二BUCK降压电路;其中,在第二BUCK降压电路中,通过与所述碳酸锂电池组一端串接的电容C1实现基准电压的稳定,以使得与碳酸锂电池组连接的直流母线电压抬高并稳定在一预定电压值范围内。本发明提供一种基于碳酸锂电池的电梯能量回收系统,其通过将储能单元储能器件的串数降低到现有电梯能量回收系统方案的一半以下,从而达到降低系统成本的目的。
本发明公开了一种抗耐摔锂铝硅玻璃化学强化方法,属于玻璃制备技术领域,其能改善产品的翘曲和DOL_K,使产品具有良好的耐摔、耐划伤、耐冲击性。本发明的强化方法包括以下步骤:S1.将锂铝硅玻璃预热后于NaNO3熔盐中浸泡,提离盐浴,于预热炉中静置;S2.将S1处理后的玻璃置于NaNO3熔盐浸泡,取出,缓冷、清洗;S3.将经S2处理后的玻璃预热后置于KNO3熔盐中浸泡;S4.提出盐浴,预热炉静置后再次放入KNO3熔盐中浸泡,取出,缓冷、清洗。本发明创造性地在一次强化前对锂铝硅玻璃进行预热,短时间NaNO3强化后再进行较长时间的NaNO3强化;并将经KNO3强化后的玻璃再次用KNO3短时间强化,有效提高锂铝硅玻璃的抗耐摔性能。
本发明公开了一种掺杂改性磷酸亚铁锂的原料配方,各组分包括三价铁源、磷源、锂源、掺杂元素化合物及过量的碳源,其中,三价铁源:磷源:锂源:掺杂元素化合物:碳源的摩尔比为1:1~1.05:1~1.1:0.01~0.05:0.1~0.2。本发明直接采用三价的铁源,避开了其他合成技术中繁琐的亚铁盐合成步骤,解决了使用在空气中易氧化的亚铁盐原料的常规制备方法中常有的产物不纯问题。合成的掺杂改性磷酸亚铁锂材料粒径小,分布窄、纯度高,振实大,电化学性能优良。本发明合成的正极材料与碳负极组装成测试电池,在1C倍率放电时比容量大于130mAh/g,且表现出优秀的循环稳定性能。
本发明提供了一种三元锂陶瓷微球的冷冻成型制备方法,其特点包括:将三元锂陶瓷微球的反应物原料或陶瓷粉体和高分子粘接剂、溶剂混合,在球磨机中混合均匀形成悬浊液浆料,并作消泡处理。消泡处理后的浆料转移到微球成型装置中,浆料通过微球成型装置滴入低温冷却介质中,液滴运动过程中由于表面张力作用形成微球,微球进入低温冷却介质中后迅速冷却得以保持其球形,经冷冻干燥机低温真空干燥形成陶瓷微球前驱体。微球坯体经过焙烧、煅烧和烧结的多步程序控制控温热处理,最后形成三元锂陶瓷微球。陶瓷微球的球形度好,粒径可控,粒径分散性好,具有高的表观密度、高相纯、高破坏强度等特点。本发明的制备方法具有工艺简单,成本低的特点,容易扩大到规模化生产。
本发明提供一种正极材料及其制备方法、锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该正极材料的化学组成分子表达式为:Li1+δ[Ni0.8‑xMgx][Co0.1‑yAly][Mn0.1‑zM(IV)z]O2‑dFd,其中,0< x< 0.1,0< y< 0.1,0< z< 0.1,0< δ< 0.1,0< d< 0.1,0.03≤x+y+z≤0.15。其在4.5V的高电压充电条件下具有极高的放电比容量和较优异的循环稳定性能。上述正极材料的制备方法,简单可控,有效提高正极材料的定向掺杂、取代效率,有效提高正极材料的性能。正极主要由上述正极材料制备的锂离子电池,具有优异的高能量密度。
本实用新型公开了一种轨道交通动态巡检装置专用锂电池模块,包括包括设置在巡检装置上的电池仓,设置在所述电池仓内的锂电池组件,和设置在所述电池仓开口处的封装盖,所述锂电池组件包括锂电池,套设在所述锂电池外部的电池壳体,设置在所述电池壳体一侧对应通孔内的充电口、正电极和负电极,所述充电口通过所述充电电路电性连接所述锂电池,所述正电极和负电极通过放电电路电性连接所述锂电池,所述电池安装腔侧壁上设有与巡检装置内部电性连接的两个输出电极,两个所述输出电极分别与所述正电极和负电极相接触,本实用新型极大的方便了对巡检装置电池的安装与拆卸,有效提高巡检装置的工作效率。
本发明公开了一种旋转喷头式液态锂锡合金反应器,属于聚变反应堆液态包层技术领域。所述的锂锡合金反应器含有反应床系统、管道系统和手套箱三个部分。所述锂锡合金反应器中的旋转升降电机的底部穿过箱体与所述喷头连杆的顶部通过动态密封固定连接,喷头连杆的中部与不锈钢容器相连接,喷头连杆的底部置于不锈钢容器内,在喷头连杆上设置有喷头。本发明的有益效果是,液态锂锡合金中氢的提取效果明显,测量结果准确,喷头连杆与喷头能够连续工作,反应床系统与管道系统密封良好。
本发明提供了一种磷酸钛铝锂固体电解质材料及其制备方法,制备方法具体包括:(1)将可溶性铝盐和沉淀剂按摩尔比为1:1.5‑2的比例混合溶于水,得到混合溶液;再将该混合溶液置于反应釜中加热,产物经过滤、洗涤,烘干,得到AlOOH前驱体;(2)将步骤(1)得到的AlOOH前驱体与锂盐、钛盐和磷盐,按照Li、Al、Ti、P的摩尔比(1+x):x:(2‑x):3混合配料,其中x=0.3‑0.5,然后加入乙醇介质球磨后,在干燥的空气气氛中经预烧和二次成型烧结,得到磷酸钛铝锂固体电解质材料。本发明工艺简单、合成温度较低、易于在工业上实施,并且制备得到的磷酸钛铝锂固体电解质材料纯度高、致密度好、锂离子电导率高。
本发明属于电池回收领域,具体公开了一种资源回收率高且绿色环保的废旧锂电池再资源化回收方法。该废旧锂电池再资源化回收方法,包括锂电池预处置步骤、破碎及干燥步骤、电池碎片分离步骤和分离物处理步骤。通过对破碎处理后的锂电池进行过滤回收电解液,并对干燥设备的排气进行冷凝收集电解液,提高了电解液的回收率,减少了污水和废气的处理量;同时,通过干燥设备干燥利于使电池碎片上的电解液充分分离出去;并对干燥后的电池碎片依次通过搅拌和筛分处理,利于分别回收锂电池中的电池极片集流体及贵重与稀缺金属等资源,且回收率较高,整个回收过程中造成的污染较小。
本发明涉及到一种磁热还原制备磷酸铁锂/石墨烯正极材料的方法,步骤为:向磁热容器中加入去离子水,再向去离子水中加入铁源、磷酸源,混合均匀后,再加入氧化石墨烯。并带着混合均匀,获得混合溶液。启动磁热容器,将混合溶液进行加热,反应、冷却、离心分离、并在洗涤后,得磷酸铁/氧化石墨烯,将磷酸铁/氧化石墨烯配入锂源,置入磁热容器中,并向磁热容器中通入还原性气体,启动磁热容器。进行磁热还原反应,冷却至常温,得到成品磷酸铁锂/石墨烯。本发明采用磁热容器还原制备磷酸铁锂石墨烯正极材料,启动还原的过程当中加热的速度非常的快速、精准。加工过程中的温度和时间参数相对可控,为提供优质的产品提供了生产基础。
本发明提供了一种锂皂石@锌箔负极材料及其制备方法,以及含该负极材料的水系锌离子电池。本发明在锌箔表面构建一层二维片层锌基锂皂石薄膜,利用锂皂石优异的化学惰性以及锌基锂皂石保护层的二维片层结构,实现在充放电过程中极大提高了锌负极的耐腐蚀性,均匀锌负极的电场分布,提高了对锌离子剥离/沉积的调控能力,并在循环过程中抑制锌枝晶的生长以显著提升水系锌离子电池的循环寿命。本发明提供的水系锌离子电池负极材料在电流密度为1mA·cm‑2、容量为1mAh·cm‑2的条件下,循环寿命达到900h;在电流密度为5mA·cm‑2、容量为2.5mAh·cm‑2的条件下,循环寿命达到750h。其制备方法简单,安全无污染,适合工业化生产。
本发明公开了一种氟化锂‑一氧化镍纳米复合物及其制备方法,该复合物包括氟化锂和一氧化镍,其中氟化锂和一氧化镍摩尔比为1:1~1:4,通过将氟化锂与一氧化镍纳材料研磨按比例混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,激光器产生的脉冲激光波经透镜聚焦后入射至所述靶上,在氩气气氛中沉积得到氟化锂‑一氧化镍纳纳米复合物薄膜。该薄膜制成的电极具有良好的充放电循环可逆性,首次比容量为170‑250mAh/g,可逆比容量为200mAh/g,电极经50次循环后容量仍有180mAh/g。本发明提供的材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。 1
本实用新型公开了用于多节锂电池均衡修复的设备,涉及锂电池均衡修复领域,包括锂电池,所述锂电池用于电动交通工具的动力单元,所述锂电池还包括信号线,所述锂电池与BMS系统连接,所述BMS系统用于辅助锂电池放电至截止电压;还包括均衡修复工具,所述均衡修复工具包括排插,所述信号线通过插口插入排插中;所述均衡修复工具还包括均衡电路,所述排插与均衡电路连接。本实用新型能够避免采用开关以及集成电路的复杂控制,使整个均衡处理过程变得更为简便,并且达到同样的均衡锂电池的效果;通过设置报警器,既可直观看出当前的电压值,也可以通过蜂鸣声提示均衡修复完成;有效降低了均衡修复工具的成本。
本实用新型公开了一种用于海洋中使用的锂离子蓄电池组,属于锂离子蓄电池技术领域。用于海洋中的锂离子蓄电池组,包括蓄电池体、外壳、盖板,蓄电池体设置在外壳中,盖板与外壳的左侧面通过第一螺钉连接在一起,左侧面的中间设置有安装通孔,外壳表面上设置有右向安装定位销,盖板左侧外表面上设置有左向安装定位销,第一螺钉的头部四周设置有密封结构。安装时,先通过右向安装定位销、左向安装定位销与海洋使用设备中的定位孔相配合定位连接,锂离子蓄电池组的左右方向被定位,再通过紧固件进行紧固,安装效果好,也便于安装拆卸,利于更换。同时提高了锂离子蓄电池组的密封性和防腐蚀性能,提高锂离子蓄电池组的使用时间。
本发明涉及锂电池领域,特别是高功率锂电池及其制备领域。本发明提供一种可持续放电高于200C的高功率锂电池及其制备方法以解决现有锂离子电池比功率较低的问题。该方法主要包括1)制备正负极活性浆料,2)正负极极片涂布,3)正负极极片压实,4)正负极极片叠片和制备电芯,5)注入电解液并封装化成等步骤。采用本方法制得的锂电池可实现比能量大于60Wh/kg的同时具有比功率大于12KW/kg的良好放电特性。采用该方法制备得到的锂电池可作为各种储能装置、设备设施、无线电通讯的不间断电源、应急电源等,具有高比能、高功率、成本低、免维护等优点。
本申请属于锂离子电池技术领域,具体地涉及一种复合聚合物固态电解质及锂电池。所述电解质包括锂盐,聚合物,无机固态电解质以及自修复材料,所述自修复材料选自如结构式(1)所示的化合物中的至少一种:
一种适于工业化的水系锂离子电池材料制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)按一定比例称取锂源、铁源、磷源、碳源、滑石粉以及添加剂构成原料;(2)将所述原料加入到含有疏水官能团的分散剂中充分研磨得到分散均匀的浆料;(3)将所述浆料干燥造粒得到磷酸铁锂前驱体;(4)将所述磷酸铁锂前驱体在气氛炉中一次烧结,瞬间冷却,通过粉碎得到磷酸铁锂产品;(5)将所述磷酸铁锂产品通过机械球磨的方式与水性有机粘结剂进行混合、包覆后得到最终产品。
本发明公开了一种新型高效废旧锂离子电池资源化综合利用方法,分为三个工序,预处理工序、分选工序和真空热处理工序;所述的预处理工序,将废旧锂离子电池在水介质中利用剪切式破碎机将废旧锂离子电池破碎,并使正负极材料从极板剥落下来;所述的分选工序,利用废旧锂离子电池各组分密度的不同,将浮在水面的聚乙烯膜或聚丙烯膜及塑料外壳等分离回收,过滤后滤液处理后循环使用;所述的真空热处理工序是将分选工序所得非导体废旧锂离子电池正负极材料钴酸锂和乙炔黑置于料舟或直接置于炉膛内进行真空热处理。该方法流程简单、回收效率高、不需外加还原剂、不产生二次污染。
本发明涉及锂铝硅玻璃加工制造技术领域,具体涉及一种锂铝硅玻璃制备及其强化后玻璃表面微缺陷处理方法。通过本发明所提供的质量份数的原料所制备获得的锂铝硅玻璃,其各项性能良好。同时,通过本发明所提供的微缺陷处理方法对具有表面缺陷的原始强化锂铝硅玻璃进行返修以将其制备为二次修复锂铝硅玻璃,该二次修复锂铝硅玻璃各项性能良好,加工步骤简单,可满足电子产品的加工需求,从而有效降低生产成本以及能源消耗,提高资源利用率和企业经济效益,并减少废弃物对环境的破坏。
本发明公开了一种高温干燥气体闭式循环超微粉碎干燥磷酸铁锂的方法及装置;本发明对生产磷酸铁锂的烧结系统、粉碎系统、包装系统进行全封闭处理,磷酸铁锂在烧结、粉碎、包装等工序中封闭输送;同时,本发明粉碎系统设置气流粉碎机,采用高温干燥气体为粉碎气源,对磷酸铁锂进行对喷流式瞬间烘干,使磷酸铁锂粉碎和烘干同时进行。本发明解决了磷酸铁锂生产过程中阶段性产品需要不断干燥的问题,节约了能源,降低了生产成本。
本实用新型公开了一种锂离子电芯组装用工装,属于锂离子电池领域,提供一种装配效率高、装配一致性好、装配安全性高的锂离子电芯组装用工装,包括底座、定位台和基准柱,所述定位台设置在底座的一端,并且定位台上的定位面与底座的上表面形成“L”形的装配面;所述基准柱的一端安装在定位台的一侧,另一端延伸至底座上远离定位台的一端,并且定位面和上表面所形成的交线与基准柱垂直;在底座的上表面侧设置有电极定位孔。通过采用本实用新型可使锂离子电芯组装的装配效率提高,并且装配一致性更好,并可节约生产成本。
本发明涉及航空用大容量动力锂离子电池。本发明针对现有技术难以对锂电池内各单体电池管理、均衡来保证各单体电池的一致性的缺点,提供航空用大容量动力锂离子电池的一致性控制方法,首先,系统对小容量锂离子电芯进行一致性筛选,筛选出一致的小容量锂离子电芯;然后,系统根据一致的小容量锂离子电芯容量的配组,将一致的小容量锂离子电芯组装成大容量动力锂离子电池。通过采用小容量的锂离子电池并联成大容量的单体锂电池,将锂电池组能量隔离成多个小单元,提高了锂电池组的安全性。适用于基于小容量锂离子电芯并联成航空用大容量动力锂离子电池的一致性控制方法。
本发明公开了一种新型柔性纤维状锂‑二氧化碳气体电池,所述新型柔性纤维状锂‑二氧化碳气体电池从里到外的结构组成分别是含锂线性负极、凝胶电解液、工作电极、多孔热缩管。本发明还提供了所述新型柔性纤维状锂‑二氧化碳气体电池的制备方法。本发明具有以下优点:本发明利用自支撑碳纳米材料薄膜及其复合物薄膜制备了新型柔性纤维状锂‑二氧化碳气体电池,原料成本低廉,制备过程简单,工艺可控性强。所制备的锂‑二氧化碳电池具有良好的电化学性能,在100mA/g电流密度下,500mAh/g的截止容量下可稳定循环10次以上。同时,该新型柔性纤维状锂‑二氧化碳气体电池具备优异的柔韧性,能在各种大变形条件下正常工作。
本发明公开了基于LED灯特性的多节锂电池均衡修复方法,涉及锂电池均衡修复领域,包括锂电池,所述锂电池用于电动交通工具的动力单元,还包括以下修复方法:S1、取出锂电池;S2、分选信号线;S3、连接均衡修复工具;S4、执行均衡电压修复;S5、复原锂电池。本发明能够避免采用开关以及集成电路的复杂控制,使整个均衡处理过程变得更为简便,并且达到同样的均衡锂电池的效果;通过设置报警器,既可直观看出当前的电压值,也可以通过蜂鸣声提示均衡修复完成;有效降低了均衡修复工具的成本。
本发明公开了一种改性锂皂石,通过纳米改性混合液对锂皂石进行纳米结构化改性而制得的,具体包括如下步骤:(1)将溶解于水中的锂皂石进行纯化处理;(2)将十六烷基三甲基溴化铵溶液、镧离子盐溶液以及铈离子盐溶液加热混合反应得有机/无机混合镧系金属溶液;将可溶性金属铝溶液与可溶性金属锌溶液加热混合反应得混合过渡金属溶液;将有机/无机混合镧系金属溶液与混合过渡金属溶液加热混合反应得到纳米改性混合液;(3)将纳米改性混合液加入到纯化后的锂皂石悬浮液中充分反应,分离产物;(4)将产物冻结后真空干燥,高温烧结、研磨,得到改性锂皂石。本发明方法制备的改性锂皂石遇水不形成凝胶,易于吸附污染物后进行固液分离。
本实用新型公开了一种防水散热型锂电池,包括壳体,所述壳体内设有锂电池包,所述锂电池包外包裹有锂电池包安装套,所述锂电池包安装套包括内面层和吸水层,所述锂电池安装套的四壁上均与开设有若干组三角形的透气通孔,所述透气通孔相对于锂电池包呈内高外低的倾斜设置,所述透气通孔贯穿内面层和吸水层,所述壳体的四壁上设有外透气孔,所述外透气孔与透气通孔一一对应设置;本实用新型通过内面层和吸水层的设置,可将外部的水通过吸水层进行吸收,保证了锂电池包的干燥,同时通过透气通孔和外透气孔的设置,起到很好的散热效果,同时可以很好的避免外部的灰尘进入壳体内,保证了使用的效果,将透气通孔设置为三角形的方式可以有效保证整体装置的强度。
本实用新型公开了一种便于固定的锂电池组,包括充电盒,充电盒的右侧开设有配合槽,配合槽的内部固定安装有控制机构和固定机构,充电盒的顶部开设有方形槽。本实用新型通过设置充电盒、配合槽、控制机构、转轴、旋转杆、手柄、固定机构、挡板、弹簧、T型杆、方形孔、方形槽、卡槽、滑盖、卡块、锂电池、充电线、固定槽、半圆形槽、配合孔、滑块和滑槽的配合使用,解决了现有的锂电池组,不方便使用者对锂电池组进行固定,固定效果不够稳定,影响充电效率的问题,该便于固定的锂电池组,具备方便使用者对锂电池组进行固定,固定过程轻松,避免锂电池组来回晃动,从而影响充电效率的优点。
本发明公开了一种核聚变包层中锂氧化物小球的离心制球方法,属于材料成型与控制技术领域;所述锂氧化物的离心制球方法包括如下步骤:将熔融态或浆料态的锂氧化物滴入或流入到旋转的轴盘上,锂氧化物在离心力作用下飞离轴盘形成小球,用冷媒对小球进行收集冷却固定成型;本发明的锂氧化物的制球工艺和装置,操作简单,具有普适性和经济性,适用于熔融法或湿法制备多种锂氧化物小球,其出料、成球速度快,避免出料口与小球成型装置的设计和加工难度,并通过调节锂氧化物的物料流量或/和轴盘的转速来灵活调节制球的产量与粒径,方便且高效,大大地提高了锂氧化物氚增殖剂小球的制备规模。
本发明提供一种碳纳米管与磷酸亚铁锂复合正极材料的制备方法,属于能源材料制备领域。制备方法是将Fe、Ni催化剂、滑石粉与磷酸亚铁锂颗粒混合,高温下催化裂解碳源,在颗粒表面生长出碳纳米管,制备LiFePO4/CNT复合正极材料。本发明改善了磷酸亚铁锂的电子和离子电导率较低、大功率充放电时性能显著下降的缺点;本发明工艺简单、产物复合均匀,为锂电池提供一种新型正极材料,具有一定的应用前景。
本发明涉及蓄电池充电技术领域,公开一种航空锂电池组充电管理系统,用于提高航空锂电池组充电安全性并确保装机长航时能力。本发明包括锂电池组、连接器、充电单元、数据采集单元、中央处理器以及总线通讯单元;其中,充电单元与连接器相连接,锂电池组与连接器相连接,连接器与数据采集单元相连接,数据采集单元与中央处理器相连接,总线通讯单元与中央处理器相连接,系统采用恒流限压充电模式,配合充电控制保护策略,充电快速高效,热耗低,自然散热。本发明适用于航空锂电池组充电管理。
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