本发明提供一种三元高镍电解液及包含该电解液的髙镍正极锂离子电池,其特征在于:三元高镍电解液原料及其重量比如下:锂盐13~15%、非水有机溶剂80~85%、添加剂0.1~5%;其中,所述添加剂为硫酸亚乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、丁二睛、三(三甲基硅基)磷、双氟黄酰亚胺锂、二草酸硼酸锂;所述锂盐为六氟磷酸锂;所述非水有机溶剂为环状碳酸酯化合物、碳酸二甲酯、乙氧基五氟三聚磷睛;包含三元高镍电解液的髙镍正极锂离子电池,采用高镍三元正极粉料、导电剂、功能复合粘结剂、溶剂N‑甲基吡咯烷酮制备的正极浆料制得到的正极膜片,髙镍正极锂离子电池具有优良的常温循环性能、高温循环性能及高温存储寿命,且可以显著减少高温存储过程中的产气量。
本实用新型公开了一种高容量碳环式圆柱型锂锰电池结构,包括圆柱形的电池外壳,芯杆,正极和锂带,所述正极和所述锂带之间设有隔膜,所述电池外壳的上端设有盖板,所述芯杆穿过所述盖板并悬于所述锂带的上方,所述芯杆的下端焊接有金属条,所述金属条伸入所述锂带内部,所述隔膜包覆在所述锂带的外侧,所述正极的外侧设有导电石墨乳作为正极集流体;本实用新型芯杆由传统的棒状结构改造成悬在电池上端的芯杆和伸入电池内部活性物质的金属条,金属条体积小,减少了电池内部空间的占用,增加了电池内部可填充的活性物质的量;电池容量可增加到950mAh。
本发明提供了一种基于PCA‑RF模型的锂电池SOC估算方法及装置,其方法包括:获取充电和放电各时间点锂电池的外特征参数作为初始样本集;基于外特征参数构建第一特征矩阵,并进行筛选,得到第二特征矩阵;利用主成分分析方法对第二特征矩阵进行降维,得到第三特征矩阵作为目标样本集,并将目标样本集划分为训练集和测试集;基于随机森林模型构建初始锂电池SOC估算模型,并将目标特征参数输入所述目标锂电池SOC估算模型,得到锂电池SOC估算结果。本发明通过利用特征筛选和降维操作降低了数据维度,并基于随机森林模型进行训练和测试,使得模型的估算效率得到提升,同时保证了模型具有较好的估算精度和更强的泛化能力。
本发明公开了一种适用于全海深范围使用的锂离子电池,包括以锂离子为载流离子的活性正负极、隔膜以及非水系电解液,非水系电解液含有1%~5%的功能添加剂,所述的功能添加剂是比例为10:1的(正全氟丁基磺酰)亚胺锂和葫芦素的混合物;由于含有能在正极活性物质表面形成良好保护层的电解液,在提高电池承压能力的同时不降低电池的倍率性能;由于电池中活性物质与电解液之间更加稳定的三维弹性界面,从而使得含有该电解液的锂离子电池具有更好的直接承受深海压力的能力。
本发明属于电解质技术领域,公开了一种可用于锂金属电池的类固态电解质及其制备方法,该类固态电解质是由包括功能化的共价三嗪框架和含锂盐的离子液体在内的原料经充分混合、机械研磨制得的固液共混物电解质。本发明通过对类固态电解质的关键组成及微观结构(如固体骨架材料等的核心组成、化学结构等),以及相应制备方法的整体流程工艺设计及各个步骤的条件与参数(如反应原料的种类及配比、反应温度及时间等)进行改进,得到的固液共混物电解质材料,既具有固态电解质的高强度可有效的抑制锂枝晶的生长,又具有很高的液体含量可以提高离子的传导和界面稳定性,从而得到较高的锂金属电池性能。
本发明提供了一种人工界面保护膜、锂电池负极及其制备方法。所述人工界面保护膜为采用保护膜预制浆料通过溶液浇铸法制备而成的聚氨酯/导电锂盐复合膜;所述保护膜预制浆料由聚乙二醇、异氰酸酯化合物、导电锂盐、有机溶剂和催化剂按预定比例组成。该人工界面保护膜具备优异的力学性能和电化学性能,在锂电池负极领域具有巨大的应用前景;且该制备方法工艺简单、原料广泛、成本低廉,易于大规模推广和应用。
本发明中公开了一种锂电池隔膜检测用防腐蚀性能检测装置,涉及锂电池隔膜技术领域;为了解决检测过程中无法贴合锂电池隔膜的接口处性能检测问题;具体包括箱体,所述箱体的顶部固定安装有检测箱,且检测箱的顶部固定安装有活动盖,所述箱体的内部固定安装有循环泵,且箱体的两端与检测箱的两端之间均固定安装有循环管,所述箱体的侧面分别固定安装有进液机构和排液机构,且进液机构位于循环泵的出液端。本发明中将十组锂电池隔膜卷成筒状套接于检测模座的外侧,利用电动推杆和检测支架将其下降至检测箱的内部,单次即可完成十组产品在同一环境下的防腐蚀性能检测工作,兼顾接口和内外表面同时检测,检测效率高。
本发明公开了一种带振动和温湿度检测的锂电池组分布式检测方法,该方法采用分组检测方式,以16片锂电池为一组进行测量,每个检测单元包括:继电器选通阵列、译码器选通单元、精密基准电压源电路、信号调理单元、拨码开关、微处理器MCU以及振动传感器模块和温湿度传感器模块。本发明的微控制器MCU通过继电器选通阵列、译码器选通单元、精密基准电压源电路、信号调理单元对电池单体进行循环检测,传感器模块和温湿度传感器模块将采集的信息通过I2C总线和I/O口分别发送给微控制器MCU,检测单元将采集到锂电池单片电压信息、振动等级信息、温湿度信息通过CAN总线发送给锂电池包主控单元。本发明简洁清晰,可靠性高,能实现对锂电池单片电压信号以及电池组的振动信号、温湿度信号进行高精度检测。
本发明涉及一种微波溶剂热原位合成碳包覆磷酸铁锂的方法,包括有以下步骤:将锂源、铁源分散在醇还原剂中;加入磷源,搅拌,添加螯合剂,搅拌得到前驱液;取部分前驱液放入微波反应釜中,加热反应;得到的产物进行洗涤干燥得到前驱物;将上述前驱物在还原气氛下煅烧,即得。本发明的有益效果是:原位碳包覆不仅可以节省时间,而且可以确保包覆的碳的均匀性。同时包覆碳可以增强磷酸铁锂的导电性,提高其电化学性能;为三维双连续结构,该种结构纳米颗粒之间相互连接,形成三维网络,极大的缩短了锂离子的传输距离,提高材料的电化学性能;反应周期短,工艺简单;制备的磷酸铁锂比容量高、循环性能好、重复性高、加工性能优良。
本发明公开了一种导电聚合物包覆的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyMnzRa)O2@e‑polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e‑polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴锰酸锂正极材料进行稀土掺杂,从而提高材料的结构稳定性;导电聚合物的包覆,将镍钴锰酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴锰酸锂正极材料与电解液直接接触,在减少副反应的发生的同时能够提高材料的电导率,能够加快锂离子传导,提高循环性能和倍率性能。
本发明属于涉及化学电源领域,尤其涉及到一种锂空气电池及其无机固态电解质与制备方法。该电解质是在通过机械球磨法由氧化锂,五氧化二磷和三氧化二铝以及二氧化钛按一定比例制得,电解质是Li1.3~1.6Ti1.4~1.7Al0.4~0.6(PO4)3;固态电解质不挥发,组分不发生变化;不吸收水分,不与电极发生反应,故可有效地防止阳极金属锂被腐蚀;稳定性较好,使电池可以在较高温度下工作,提高了电池的安全性能。极大地促进了锂空气电池的商业化发展。
本发明涉及锂离子电池隔膜制备,尤其是一种香蒲绒纤维锂离子电池隔膜的制备方法。属于电化学技术领域。本发明是将采摘的香蒲绒纤维预处理后,再经2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧基自由基/NaBr/NaClO混合氧化体系在室温下氧化,经离心清洗后,得到2,2,6,6‑四甲基哌啶‑1‑氧基自由基氧化香蒲绒纤维,将氧化后的香蒲绒纤维与有机溶剂混合,得到香蒲绒纤维锂离子电池隔膜前驱体溶液,然后通过抽滤,烘干,制作出厚度小于50微米,孔隙率大于80%的电池隔膜。本发明制备的香蒲绒纤维锂离子电池隔膜,具有机械强度高、润湿性好、热稳定性好、孔隙率高和离子电导率大的特点,利于新型动力电池的工业化生产。本发明制备方法,工艺流程简单,设备要求低,成本低,适合产业化生产的特点。
本发明公开了一种钼、钨共掺杂富锂锰基正极材料及其制备方法,所述正极材料的化学分子式为LixMnyNizCoaMobWcO2(1≤x≤1.2、0.3≤y≤0.51、0.05≤z≤0.15、0.05≤a≤0.15、0.005≤b≤0.02、0.005≤c≤0.02),所述方法包括:将锰、镍、钴混合盐溶液A与可溶性钼盐和钨盐的混合溶液B同时加入含有底液的反应釜中进行共沉淀反应,制备得到前驱体;将前驱体经洗涤、压滤、干燥、预烧后与锂化合物球磨混匀后,高温煅烧得到钼、钨共掺杂的富锂锰基正极材料。采用本发明的制备方法,提高了富锂锰基正极材料的倍率性能,抑制了其首圈后容量不可逆衰减,生产效率大幅提高。
一种锂电池选验装置,属于锂电池挑选检验领域,其包括:输送机构、挑选机构、传送机构、检验机构;所述输送机构包括输送机、设置在所述输送机的输送带、设置在所述输送带两侧的护栏;两个所述护栏中部均设有容锂电池通过的通道,两个所述通道前后方向正对着;所述挑选机构包括驱动所述移动块前后移动的驱动机构、控制所述驱动机构开关的控制机构;传送机构包括传送机、设置在所述传送机上的传送带、设置在所述传送机上的出料滑道;所述传送带穿过所述检验机构,所述检验机构上设有出料口。其结构简单,实用方便,能将输送中的锂电池自动的抽选送到检验机构内进行检验,省时省力,不需要工人专门进行抽选,减少人工成本,且大大提高了选验效率。
本发明一种废旧磷酸铁锂正极片回收磷酸铁前驱体的方法,其特征在于,包括,将磷酸铁锂正极片于200~800℃煅烧1~4h,使得活性粉末与集流体铝箔分离,筛分得到活性粉末;向得到的活性粉末中加入盐酸,控制pH值在0.5~1,保持温度在50~80℃,使得活性粉末溶解,过滤,收集滤液;向滤液中加入氢氧化锂调节滤液的pH值在7.2~8,反应一段时间,有沉淀析出,过滤,收集沉淀和滤液;洗涤并干燥步骤三获得的沉淀,得到磷酸铁。本发明中,采用资源回收的方法,将废旧磷酸铁锂正极片回收为磷酸铁前驱体,以便在循环制备磷酸铁锂正极材料的时候可以对磷酸铁改性,以应对现代动力电池新能源的需求。
本发明涉及选矿技术领域,是一种从钽铌矿中优选锂云母的生产方法,其工艺流程为破碎→磨矿→脱泥→浮选,浮选精矿经高频振动筛筛选得锂云母精矿和锂云母次精矿,浮选尾矿经重选得钽铌精矿,重选尾矿经磁选得长石精矿;本发明能使钽铌矿中的锂云母综合回收率大于70%,大大提高了钽铌矿的经济效益,本发明特别适用于从低品位钽铌矿中优选锂云母。
本发明实施例提供了一种基于GASVM‑AUKF算法的锂电池剩余寿命预测方法,包括:获取锂电池的容量数据,并根据所述容量数据建立状态空间方程;基于所述状态空间方程和自适应无迹卡尔曼滤波AUKF算法,获取锂电池对应的残差数据;基于支持向量机SVM算法,计算所述残差数据的预测值;基于所述AUKF算法和所述残差数据的预测值,预测所述锂电池的电池剩余寿命。本发明实施例提供的锂电池剩余寿命预测方法及系统,采用AUKF算法,可以实现过程噪声协方差与观测噪声协方差的自适应更新,降低噪声对整体滤波效果的影响,提高滤波精度,实现准确的剩余寿命预测结果。
本发明涉及一种长循环寿命磷酸铁锂电池及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)将磷酸铁锂、正极导电剂、正极粘结剂和正极溶剂混合制成正极浆料,将所述正极浆料涂布于正极集流体表面,得到正极极片,所述正极导电剂为导电炭黑SP和碳纳米管的混合物,所述磷酸铁锂的粒径分布D50为0.55~1.95μm;(2)将石墨、负极导电剂、负极粘结剂、分散剂和负极溶剂混合制成负极浆料,将所述负极浆料涂布于负极集流体表面,得到负极极片,所述石墨的粒径D50为9~16μm;(3)将所述正极极片、负极极片、隔膜和电解液组装成长循环寿命磷酸铁锂电池。本发明所述磷酸铁锂电池具有较长的循环寿命和优异的电化学性能。
本发明提供一种尺寸均一性高的金属锂颗粒的制备方法,将有机硅油置于容器中,在乳化机搅拌下加热至181℃~251℃;调节乳化机的搅拌速度为7000rpm~9000rpm,并保持有机硅油的温度在181℃~251℃;向热有机硅油中加入金属锂片,维持有机硅油的温度在181℃~251℃,通入惰性气体,在惰性气体保护与搅拌下保温4h;在乳化机搅拌下自然冷却至室温,即得尺寸均一性高的金属锂颗粒。本发明具有方法简单、易于推广、产品颗粒尺寸均一性高、电化学容量高等优点,理论容量高达3650mAh/g,作为锂离子电池的负极材料,是构建高能量密度的锂离子电池的理想材料之一。
本实用新型涉及一种锂电池均衡失效控制电路,包括多个均衡回路、与均衡回路数量相等的光耦以及微处理器,均衡回路包括均衡电阻和多个均衡开关,均衡电阻、多个均衡开关和锂电池顺次串联形成均衡回路,光耦的两个输入端分别与对应的均衡回路中均衡电阻的两端对应电连接,光耦的输出端与微处理器的一个输入端电连接。本实用新型的锂电池均衡失效控制电路,微处理器根据均光耦输出的电平是否正常来判断均衡开关的开闭是否正常,实现对锂电池组中保护板的均衡开关状态进行实时监控,同时通过在均衡回路中串联多个均衡开关,利用概率学中时间发生的乘积效应,只有当所有的均衡开关均失效时,才会出现锂电池损坏的可能,大大降低了电池的损坏概率。
本实用新型提供一种具有水循环功能的箱体式锂电池散热装置。所述具有水循环功能的箱体式锂电池散热装置包括:外箱;内箱,所述内箱的两侧以及底部均通过垫块分别固定连接于所述外箱的内壁两侧以及底部;锂电池,所述锂电池设置于所述内箱的内部;箱盖,所述箱盖的两侧均通过锁定组件分别固定安装于所述外箱的顶部两侧;循环组件,所述循环组件设置于所述外箱的底部;所述循环组件包括循环水箱,所述循环水箱的内部设置有制冷器,所述循环水箱左侧的底部连通有出水管,所述出水管的顶部通过连接管连通有水泵。本实用新型提供的具有水循环功能的箱体式锂电池散热装置具有方便更换循环水,延长装置使用寿命,节约成本。
本实用新型公开了一种用于包覆改性的锂电池硬碳复合材料,包括保护层a和保护层b,保护层b顶部开设有凹槽,凹槽上设有包覆层b,包覆层b由贴合层、纳米层和形变层组成,贴合层采用磷酸高铁制成,贴合层底部设有纳米层,纳米层由纳米氢氧化铝层和纳米二氧化钛层构成,纳米氢氧化铝层和纳米二氧化钛层交错分布,纳米层底部设有形变层,包覆层a与包覆层b结构相同但上下分布位置相反,保护层b内侧设有支撑层,支撑层内侧设有防爆层,防爆层和支撑层均通过胶粘在保护层b上,保护层a与保护层b的结构相同;本实用新型一种用于包覆改性的锂电池硬碳复合材料具有加快锂电池的充放电、多种保护锂电池、锂电池损坏保护的优点。
本实用新型公开了一种为驻车空调供电的锂电池系统,包括:锂离子电池模组、高压元器件、接插件、箱体、带有充电限流电路的电池管理系统保护板以及加热组件;锂离子电池模组、高压元器件、电池管理系统保护板、加热组件均容设于箱体的内部空间;电池管理系统保护板与锂离子电池模组电连接;接插件包括充/放电正极接线端子、充电负极接线端子和放电负极接线端子;电池管理系统保护板通过充/放电正极接线端子、充电负极接线端子与充电负载形成充电回路;高压元器件、充电限流电路串联设置于充电回路;电池管理系统保护板通过充/放电正极接线端子、放电负极接线端子与驻车空调形成放电回路。本实用新型使用寿命长、成本低且低油耗、低噪音。
本发明涉及一种高安全的磷酸酯类金属锂高压电解液,电解液采用不可燃的磷酸三乙酯作为溶剂,以双三氟甲基磺酰亚胺锂作为锂盐,以乙二醇二甲醚和硝酸锂作为添加剂,混合制备而成。该电解液组分为:不可燃有机溶剂60~80%wt、锂盐20‑40%wt、添加剂1~10%wt。本发明电解液阻燃性能好,安全性高,对隔膜以及电极材料的浸润性好,并且电化学窗口宽(>4.6V),将电解液用于全电池Li||LFP,Li||NCM622中,展现了优异的长循环稳定性和倍率性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于X切铌酸锂薄膜的偏振无关反射式光滤波器,属于集成光器件技术领域。包括:衬底,其材料为硅;埋氧层,其材料为二氧化硅;铌酸锂脊形波导,位于埋氧层之上;周期性二氧化硅包层,覆盖于脊波导之上。本发明在X切铌酸锂薄膜上加工被二氧化硅包层周期性覆盖的布拉格光栅结构,利用铌酸锂的双折射特性实现偏振无关的反射式光滤波器。其中周期性二氧化硅包层制备步骤具有较大的工艺容差,器件制备仅需两次光刻、无需套刻,制备工艺简单。该器件可以与基于薄膜铌酸锂材料的调制器、谐振器等结构单片集成,构成在光信号处理芯片,在微波光子学和光通讯等领域有较好的应用前景。
本实用新型公开了电池顶盖组件技术领域的一种锂电池结构件下塑胶分流装置,包括下塑胶本体,所述下塑胶本体的左右两侧分别设有正极下塑胶件和负极下塑胶件,所述正极下塑胶件和负极下塑胶件的中心处均固定安装有极柱孔,所述下塑胶本体的中心处设有防爆片孔,所述防爆片孔的左侧设有注液孔,通过在注液孔的正下端设置一个分流装置,使锂电池在注射电解液时直下的通道被堵,同时在球形树脂四周开设注射槽,使锂电池在注电解液时向四周分散,完成对锂电池电解液分流。通过分流装置的设置可以减少锂电池在注射电解液的过程中对电芯的损伤,以及改善了整个锂电池化成过程中吸收不均匀问题,从而缩短化成时间。
本发明提供了一种复合补锂剂及其制备方法和应用,所述复合补锂剂包括内核以及在所述内核的外表面依次包裹的中间层和外壳,所述内核包括补锂材料,所述中间层包括碳材料,所述外壳包括离子导电聚合物粘结剂。本发明提供的复合补锂剂采用双壳层保护,能够有效隔绝补锂材料与空气、电解液和粘结剂的接触,避免了杂质气体的产生和对SEI膜的破坏,解决了高残碱度的补锂材料引起的粘结剂失活问题;同时,碳材料和导电聚合物粘结剂能够促进锂离子的传输,保证电极/电解液界面的良好接触,进一步提升了电池的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种基于铌酸锂薄膜的大模斑水平端面耦合器,属于集成光器件技术领域。本发明所述耦合器包括双层倒锥和包层波导;所述双层倒锥包括上层倒锥和下层倒锥;所述下层倒锥材料为二氧化硅和铌酸锂,所述上层倒锥材料为铌酸锂;所述包层波导覆盖于所述双层倒锥上,所述包层波导的材料为氮氧化硅,包层波导的截面呈现出圆顶凸字形。所述下层倒锥延伸至耦合器芯片端面;所述上层倒锥截止于所述下层倒锥的铌酸锂层之上。本发明基于铌酸锂薄膜的大模斑水平端面耦合器在不增加额外光刻步骤的情况下,增大耦合器模斑尺寸,提升耦合器耦合效率。
一种锂电池包装设备,用于锂电池生产,包括第一传送装置、第二传送装置和包装移动装置,所述第一传送装置的一端设置在锂电池生产设备的出料口下侧,所述第二传送装置的一端设置在所述第一传送装置的另一端一侧的地面上,且所述第一传送装置和第二传送装置平行设置,所述包装移动装置包括龙门架、移动块、升降臂和锂电池抓取盘,本实用新型结构设计合理,通过采用第一传送装置、第二传送装置和包装移动装置三者结构设计,能够快速有效的对锂电池进行包装,同时第一传送装置和第二传送装上针对锂电池和包装箱运输要求分别采用运输带和运输转轴的不同运输结构设计,使运输效率更高。
一种用于输电线路的锂电池组抗寒隔热装置,包括锂电池,在锂电池组内设有温度传感器及恒温电路,温度传感器与信号转换器连接,信号转换器与单片机连接,单片机与工控机连接,工控机与恒温电路连接;所述恒温电路包括依次串联的锂电池组、IGBT开关管、发热电阻R2及热熔式开关S1。本实用新型提供一种用于输电线路的锂电池组抗寒隔热装置方便电力人员检修,实现人工向智能的转化,提高了锂电池组的工作效率。使用液氮做冷冻剂,液氮来源广泛,化学性质不活泼,液态氮温度极低,冷却效率高。
中冶有色为您提供最新的湖北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!