本发明涉及磷酸铁锂电池,具体涉及一种长寿命快充型磷酸铁锂电池的寿命预测方法。寿命预测方法包括如下过程:利用快充型智能充放电测试仪收集磷酸铁锂电池响因子;计算寿命预测模型修正系数;基于历史数据拟合的电池剩余有效容量Cy储能循环次数x拟合关系式:f(Cy)=1+k1*x+k2*n2+k3*x3,长寿命磷酸铁锂电池寿命衰减因子动态函数NNow=N‑δ*f(Cy);本发明相对于现有技术的优点在于:将预测数据存入数据库,对数据进行自学习,修正寿命预测模型修正系数,使预测结果更准确。
本实用新型公开了一种用于锂电池的多功能切片机,涉及锂电池加工设备领域。本实用新型公开的用于锂电池的多功能切片机上通过设置特殊结构的切头机构,切头机构包括第一切头、第二切头以及压轴,压轴的两端分别连接第一切头和驱动机构,第二切头套设在第一切头外侧,且第一切头与第二切头螺纹连接;第一切头包括第一圆筒切刀、第二切头包括第一圆筒切刀;裁切时,通过调节第二切头相对于第一切头的高度,可以选择第一切头或者第二切头进行剪裁,从而得到不同半径的圆片,同时满足锂电池正极片和隔膜的切割。
本发明属于恒温装置领域,具体涉及一种锂电池恒温装置,包括恒温隔热箱,所述恒温隔热箱为夹层结构,所述恒温隔热箱包括换热部分和控制部分,所述恒温隔热箱连接有空冷散热单元,所述恒温控制单元分别与锂电池换热单元、导热液换向阀、空冷散热单元、泵、导热液加热单元连接,所述锂电池换热单元通过泵与导热液加热单元连接,所述导热液换向阀分别与锂电池换热单元、空冷散热单元连接,所述导热液加热单元连接有导热液池,所述导热液池通过三通分别与导热液换向阀、空冷散热单元连接。本发明可以使锂电池组始终工作在最佳温度范围,延长电池寿命,提高安全性。本发明用于电动汽车锂电池的恒温控制。
本发明公开一种锂离子电池用铝箔、微孔铝箔及微孔铝箔的制备方法,铝箔包括0.08‑0.1wt%的Mg、Si≤0.08wt%、Fe≤0.2wt%、Ga≤0.03wt%、Cu≤0.04wt%、Zn≤0.04wt%、V≤0.05wt%、Ti≤0.03wt%、铝为99.7 wt%;采用化学腐蚀方法制备成微孔铝箔;微孔铝箔每平方厘米上分布有300—6000个直径为6—12μm的通孔和/或盲孔;限定的成分组成与现有系列铝合金相比,具有更高的屈服强度,在后续的化学腐蚀过程中,对于所成的微孔孔径更小也更加均匀,通孔和盲孔与材料本体圆弧过渡,减少应力集中,增强力学性能,不会减弱电学性能,本发明可用于锂电池中。 1
本发明属于润滑脂技术领域,本发明公开了一种烷基四氢萘型锂基润滑脂及其制备方法。本发明制备的烷基四氢萘型锂基润滑脂包括以下重量份的组分:基础锂基润滑脂80.0~99.5份,抗氧剂0~5.0份,防锈剂0~5.0份,极压剂0.5~10.0份,其中,基础锂基润滑脂的原料包括烷基四氢萘化合物。本发明制备的烷基四氢萘型锂基润滑脂具有良好的润滑性能和极压性能,且合成时使用较少的稠化剂和添加剂,有效降低工业应用的成本。
一种偏磷酸锂的生产工艺,其取工业氢氧化锂或精制氢氧化锂原料,置于反应容器内,加去离子水;再加活性炭,搅拌均匀;加去离子水至氢氧化锂溶液比重至1.05~1.10;静置、过滤入另一个反应容器内,得重精制氢氧化锂溶液;缓慢加入磷酸,并搅拌,至pH值为2.8~3,得磷酸二氢锂溶液;加入活性炭和沉淀剂,去除杂质;加去离子水,至溶液比重为1.05~1.10后,加热保温、静置,过滤入另一个反应容器内;加热浓缩磷酸二氢锂溶液,过滤后,送至离心喷雾干燥塔,高压缩合成偏磷酸锂粉。本发明解决了背景技术中生产工艺复杂,生产成本高,产品质量不稳定的技术问题。本发明生产效率高,工艺便于控制,产品杂质含量低,可满足特种光学玻璃使用的要求。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,为了提高负极材料的综合性能,提供了一种制备棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料的方法。先将棉纤维进行预处理,配置Sn盐的水溶液,浸泡预处理好的棉纤维,用氨水调节pH值为3‑8,150‑200℃水热反应10‑24h;反应产物离心数次,分别依次水洗、醇洗至产物呈中性,60℃干燥12 h;当棉纤维预处理方法为碳化预处理,干燥后即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料;当棉纤维预处理方法为溶液预处理,干燥后接着在管式炉中碳化2h,即为棉纤维负载SnO2作锂离子电池负极材料。由本发明所提供的复合材料在50圈内的循环比单独的SnO2作负极材料循环性能显著提高。
本发明属于锂离子电池健康管理技术领域,涉及一种多尺度锂离子电池健康状态的预测方法。主要解决锂电池健康状态预测精度差的问题。本发明提取了锂离子电池放电阶段的温度变化特征,利用小波分解对温度变化特征和容量退化数据进行时、频域上的对比分析,确定了温度变化斜率在容量退化过程中发挥主要作用的频段范围。同时,利用集成学习预测思想构建了基于小波神经网络的多尺度预测模型。该预测模型将小波分解后的数据分类,并使用Bootstraping抽样法将低频容量退化数据集、中频温度变化特征和剩余部分抽样,使得每种特征划分为四组数据。本发明锂离子电池健康状态预测结果通过低频容量退化数据集、中频温度变化特征和剩余部分的预测值同循环周期叠加得到。
本实用新型属于废旧锂电池回收利用技术领域,尤其为废旧锂电池资源化回收利用装置领域,包括装置外壳与出料管,装置外壳的顶部安装有铰链、亚克力挡板、限位杆、限位弹簧,装置外壳的后方安装有减速电机、撕碎辊、传动齿轮与栅板,装置外壳的后方安装有电机一、传输辊轮与传输带,输送圆筒的左侧安装有电机二与输料螺旋杆,输送圆筒的下方安装有粉碎箱,粉碎箱的左侧安装有高速电机,高速电机的右侧安装有破碎刀片,亚克力挡板可以有效避免破碎废旧锂电池产生的粉尘从进料口逸散,出料管与输送圆筒之间通过法兰连接,输送圆筒与粉碎箱之间通过法兰连接,可以有效增加装置的密闭性,可以有效避免破碎废旧锂电池产生的粉尘逸散。
本发明提供了一种新能源锂电池的制备工艺,属于锂电池生产领域,包括以下步骤:正负极匀浆;涂布;碾压;分切;极片烘烤;卷绕;入壳;焊接:将极片与壳体进行焊接作业;壳体烘烤:对锂电池的壳体进行烘烤作业;注液:向壳体内注入电解液;焊盖帽:在壳体顶部焊接盖帽;清洗:对锂电池外壳进行清洗作业;化成:对组装后的锂电池给予电流以激发其正负极活性物质;分容:通过充放电检测,对锂电池按容量进行分类;检测包装。这种制备工艺流程完整,更加系统化,严格按照该标准进行锂电池的生产可确保产品的稳定性及高质量,其重新设计的碾压机具有除尘系统,通过除尘系统可对极片进行除尘作业,使生产出来的锂电池具有更高标准的质量。
本发明烟气余热和太阳能耦合驱动的双效溴化锂吸收式制冷装置,属于烟气余热利用制冷技术领域;提供一种充分利用烟气余热和太阳能的吸收式溴化锂制冷装置;技术方案为:包括溴化锂溶液循环单元、制冷剂循环单元、烟气余热循环单元以及太阳能集热循环单元;溴化锂溶液循环单元用于通过吸收器中吸收蒸发器中的冷剂,在高压发生器中吸收高温热源使溶液和溶剂分离,产生的冷剂蒸气进入冷凝器,浓缩的溶液通过热交换器进入吸收器;制冷剂循环单元用于冷剂的冷凝与蒸发,提供所需要的冷量;烟气余热循环单元作为主要的驱动能源,加热溴化锂稀溶液产生冷剂蒸气和浓溶液;太阳能集热循环单元作为辅助驱动能源,利用太阳能作为第二低压发生器的热源。
本实用新型公开了一种一次性锂电池电量监测装置,解决了水下航行体在进行水下试验所用的一次性锂电池电量的余量的准确测量的技术问题。包括一次性锂电池(1),一次性锂电池(1)通过供电电缆(3)与直流电机(2)连接在一起,在供电电缆(3)上设置有霍尔电流传感器(4),霍尔电流传感器(4)通过测试电缆(5)与直流电表(6)连接在一起。提高了锂电池的利用率,降低了试验成本及试验风险。
本发明属于盐湖卤水提锂技术领域,具体涉及一种pH响应型提锂膜及其制备方法和应用。该提锂膜包括聚偏氟乙烯和负载于聚偏氟乙烯上的苯酚‑冠醚提锂分子,聚偏氟乙烯和苯酚‑冠醚提锂分子的质量比为100~150。将聚偏氟乙烯粉末溶于氮,氮‑二甲基甲酰胺溶剂中,再加入苯酚‑冠醚提锂分子,搅拌并静置,然后将混合溶液涂覆于玻璃板上,刮制成液膜,干燥,即得pH响应型提锂膜。本发明pH响应型提锂膜过调节体系的pH实现对锂离子的“络合”和“释放”,利用PVDF膜优异的化学稳定性及疏水特性,成功阻止苯酚‑冠醚提锂分子向水相渗透,具有显著的抗溶损性,分离效率高,循环性好且操作简便。
本发明公开了一种基于ISSA耦合DELM的锂离子电池健康状态预测方法,该方法采用DELM网络预测电池SOH模块和ISSA优化DELM网络参数模块实现对电池SOH的预测,其中,DELM网络包括两个ELM‑AE结构。本申请将30%的优秀麻雀作为精英麻雀,通过求解这些麻雀的反向解,进一步扩大了SSA算法的搜索空间;并采用柯西‑高斯变异算子重新定位了最优麻雀的位置,使得整个种群尽可能移动到最优解附近,避免算法陷入局部最优;基于改进后的SSA算法求解DELM网络的最优隐含层权重和偏置,进一步提高DELM网络的预测精度;ISSA‑DELM锂离子电池SOH估计模型预测精度高,可用于随机放电条件下锂离子电池的健康状态精确预测。
本发明涉及一种镁锂铝硅合金板的制备方法,是针对镁锂合金强度低、耐腐蚀性和热稳定性差的情况,在镁锂合金中掺杂铝、硅,经制备铝硅共晶合金、真空感应炉熔炼、铜模吸铸、辊轧成型,制成镁锂铝硅合金板,此制备方法工艺先进,数据翔实,产物纯度度好,质量高,耐腐蚀性和热稳定性好,抗拉强度达389MPa,可在多种技术领域应用,是十分理想的镁锂铝硅合金板的制备方法。
本发明涉及湿法冶金领域,具体涉及一种用于盐锂分离的Pickering乳液制备方法。本发明采用“螺吡喃‑冠醚”分子作为锂离子萃取剂并溶于乳液的油相中,采用界面活性疏水SiO2稳定乳液,制备出一种可用于选择性提取锂离子的W/O型乳液,并将其填充于填充柱萃取装置,构建了新型的基于Pickering乳液的填充柱连续流动体系。并对乳液的稳定性及乳液对萃取分子的限域能力进行了研究,证实所制备的乳液具有极高的稳定性,能够填充于填充柱萃取装置内而不流失。该提锂方法效率高、吸附量大,适用于高镁锂比盐湖卤水,有着良好的应用前景。
本发明属于一种锂电池正极及其制备方法和应用,属于锂电池制造技术领域,一种高性能锂电池正极及其制备方法和应用,克服现有技术的不足,目的是提供一种高性能锂电池正极及其方法及其应用,采用的方案:一种锂电池正极,包括:正极集流体、粘接剂、正极粉末、导电炭黑,其特征在于:所述的极集流体至少一面涂覆有粘接剂、正极粉末和导电炭黑组成的复合层,所述的正极粉末或为三元材料,或为磷酸铁锂,或为钴酸锂;所述的正极集流体为一种微孔铝箔,所述的微孔铝箔每平方厘米上分布有1000—1500个直径为10—50μm的通孔和/或1000—3000直径为10—50μm的盲孔,本发明可用于锂电池中。
一种铪铁锰三掺铌酸锂晶体及其制备方法,其组成为LiaNbbO3 : Fec : Mnd : Hfe,其中a=0.934360~0.945525,b=1.00000,c=0.00156250~0.003125,d=0.000234700~0.0004694,e=0.0450000~0.0600000,同成分配比[Li]/[Nb]=0.934360~0.945525。其制备方法是取Li2CO3,Nb2O5,Fe2O3,MnO,HfO2,按9.38000∶10.000∶0.0078125∶0.002347∶0.04000,烘干并混合均匀,在1100℃煅烧2小时得到多晶粉料;并将多晶粉料加热熔化,用Czochralski方法沿C轴方向拉脖、放肩、等径、收尾方法生长铪铁锰铌酸锂晶体,其拉速为1~3mm/h,转速为15~30rpm,气液温差20℃,熔体内温度梯度为1.5℃/mm,熔体上方温差为1℃/mm;再将生长好的晶体在1200℃下进行单畴化、退火,抛光、切割,得到用于存储的铪铁锰三掺铌酸锂晶体。本发明解决了三维全息存储器响应时间长和信息挥发性问题,并在提高响应速度的同时也保证了信息在读取过程中不被擦除,具有巨大的市场前景。
本发明公开了一种层状磷酸钾镁复合锂基润滑脂组合物及其制备方法,该复合锂基润滑脂组合物包括以下重量份数的组分:基础复合锂基润滑脂为85.0‑97.0份,固体润滑添加剂为3.0‑15.0份;其中的固体润滑添加剂为层状磷酸钾镁MgKPO4·H2O。制备方法为:将基础复合锂基润滑脂、层状磷酸钾镁MgKPO4·H2O在室温~300℃下搅拌混合1‑24 h,利用三辊机或高压均质机研磨均化0.5‑3.0 h使之均匀,制得复合锂基润滑脂产品。本发明以层状磷酸钾镁MgKPO4·H2O作为复合锂基润滑脂的固体润滑添加剂,制备方法简便易行,易于实现工业化。
本发明提供一种铝酸镁包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,其特征在于材料内部为富锂锰基正极,外包覆层为铝酸镁。所述的富锂锰基层状正极材料化学式为x Li2MnO3·(1‑x)LiMO2,其中0<x<1,M为Mn、Co、Ni中的至少一种。MgAl2O4的摩尔分数为富锂锰正极的0.5%~2%。与现有的技术相比,本发明能有效抑制富锂锰基正极与电解液之间的副反应,抑制氧的析出和晶体结构的转变,缓解其在循环过程中容量与电压衰减的问题。本发明制备工序简单、易于推广。
本发明涉及一种锂电池领域,尤其涉及一种锂电池包膜装置。本发明的目的是提供一种锂电池包膜装置。本发明的技术实施方案为:一种锂电池包膜装置,包括有平移推进机构、横向包膜机构、升降传送机构、纵向包膜机构、下料斜板和收集舱等;第一工作机床板下方与支撑底脚柱进行焊接。本发明实现了对多个电池正负极连接而成的电池组的自动化固定横向包膜,在固定包膜过程中对电池组进行精准定位,保证了各个电池处于同一高度,使电池组的尺寸符合标准,自动化切断膜带,并将横向包膜完成的电池组自动升高悬空进行纵向缠绕包膜处理,达到了对多个锂电池组合排列后的电池组的包膜封装的效果。
本发明属于化学合成技术领域,具体涉及一种具有高电导率的锂离子固态电解质的制备方法,将双三氟甲磺酸亚胺锂与四丁基膦双三氟甲磺酸亚胺盐混合得到的锂离子复合电解质装填于共价有机框架COF孔道中,制得所述锂离子固态电解质。本发明不仅解决传统液态锂离子电池溶剂泄漏的安全性问题,同时塑晶分子有趣的相变性质及纳米限域效应能够促进锂离子的快速移动,显著提高了锂离子的电导率,进而解决固态条件下锂离子传导率低下的问题,为后续固态电解质的制备提供了可行的思路。
本发明关于一种改性聚丙烯腈的应用、粘结剂、负极片及锂离子电池,涉及锂电池技术领域。主要采用的技术方案为:本发明提出改性聚丙烯腈在制备锂电池负极粘结剂中的应用,其中,改性聚丙烯腈为聚丙烯腈的水解产物。另外,本发明还提出一种锂离子电池负极粘结剂,其包括50‑95%的改性聚丙烯腈和5‑50%的增稠剂。本发明主要用于提出改性聚丙烯腈在制备锂电池负极粘结剂的新用途,在多种有益官能团的协同作用下,该粘结剂能与活性物质、集流体形成较强的相互作用,且具有较高的粘结强度和优异的机械性能,能够有效缓解负极片在充放电过程中的体积膨胀,提高电池的容量保持率和循环稳定性。另外,本发明提出的粘结剂及其制备具有成本低,工艺简单、环保的优势。
本发明提供的一种导电Janus膜,包括以下原料:多壁碳纳米管0.1~0.6g、浓硫酸溶液10~40ml,浓硝酸溶液5~10ml、去离子水200~500ml、有机硅烷偶联剂2~8ml、阴离子表面活性剂1~3g、聚四氟乙烯0.01~0.06g、氮甲基吡咯烷酮溶液1~3ml、升华硫1~3mg、CS2溶液0.1~0.5ml、异丙醇溶液0.5~1ml;其制备方法包括以下步骤:1)制备氧化多壁碳纳米管、2)制备铵化碳纳米管、3)制备阴离子碳纳米管、4)制备柔性碳纳米管、5)配制硫@碳纳米管复合材料、6)制备导电Janus膜;本发明具有用于锂硫电池正极的能够显著提高锂硫电池的放电比容量、电化学性能和循环性能的有益效果,适用于Janus膜领域。
本发明多类型锂离子电池组管理系统的健康状态和剩余寿命预测方法。解决在多类型锂离子电池混合使用情况下,传统电池管理系统无法有效管理,并且传统预测模型预测起始点靠后的问题。对于同种锂离子电池采用小波分解,将容量退化历史数据分为高频波动部分和低频趋势两部分,分别将两部分数据作为输入数据训练其对应的带残差层的小波神经网络。将实时低频趋势数据带入残差小波网络和无迹粒子滤波结合的模型,得到长期剩余寿命预测结果。该结果将为系统后期更换电池次序提供依据。剩余寿命预测结果与实时高频波动部分使用带残差层的小波神经网络模型得到的短期预测值,通过同循环次数叠加得到其实时健康状态预测值,用于锂离子电池健康状态均衡管理。
本发明提供了一种下述结构式表示的有机镁锂双金属化合物,是以二异丙胺基锂与2‑叔丁氨基甲基吡咯配体进行锂化反应,再加入正丁基镁和TMEDA进一步反应得到。本发明所述有机镁锂双金属化合物作为催化剂催化芳香醛与芳香胺的酰胺化反应,具有较高的催化活性。
本实用新型涉及一种圆柱锂离子电池拆解装置。一种圆柱锂离子电池拆解装置包括夹头组件,其活动安装在机体的一侧壁上;其夹持圆柱锂离子电池的一端,并带动所述圆柱锂离子电池与机体发生相对转动;切割组件,包括横向进刀调节螺栓、刀具滑轨、纵向进刀调节螺栓、刀架、割刀;对所述圆柱锂离子电池进行环形或曲线或直线切割。本实用新型通过夹头组件和切割组件替代用手握持采用虎口钳或偏口钳进行拆解,提高实验的安全性和成功率,降低或减免对实验者可能造成的危害,降低对实验者的技术熟练程度;通过改变夹头组件和切割组件的状态能够实现对圆柱锂离子电池的环形或弧形或直线切割,实现多种切割方式。
本实用新型涉及矿用防爆遥控锂电工程车技术领域,具体是一种矿用防爆遥控锂电能源履带运输车,旨在解决现有矿井下货物运输不便的技术问题。采用如下技术方案:包括车架,车架下部安装有履带行走机构,车架的中部固定有承载平台,承载平台的上部固定有防爆锂电池组;承载平台的前端上表面设有旋转台,旋转台上安装有防爆气体检测仪、防爆声光预警装置,防爆气体检测仪用以检测气体浓度,防爆声光预警装置与防爆气体检测仪电连接以在浓度超标时报警,防爆锂电池组位于旋转台的后方且防爆锂电池组的后方设有挡物板,承载平台的上表面的位于挡物板后方的部分形成载物区;还包括无线控制总成,无线控制总成配置有防爆遥控器。
中冶有色为您提供最新的山西太原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!