本发明涉及一种低自放电锂电池负极材料的制备方法,属于锂电池负极材料领域。低自放电锂电池负极材料的制备包括以下步骤:a、将碳纳米管进行煅烧,自然冷却后,将浓硝酸和浓硫酸加入,再加热进行酸化处理,烘干,得到酸化后的碳纳米管;b、将聚苯乙烯微球加入水中经超声分散得聚苯乙烯乳液;将酸化后的碳纳米管加入水中经超声分散得碳纳米管分散液;取碳纳米管分散液加入到聚苯乙烯乳液中,继续超声分散,然后冷冻干燥制得负载有聚苯乙烯的碳纳米管;c、将硅基有机物与碳纳米管在水溶液中混合,水浴加热,最后煅烧,得到低自放电锂电池负极材料。本发明一种低自放电锂电池负极材料提高了锂离子电池在放置过程中的自放电效应。
本发明提出一种锂硫电池电解液的改性硅铝酸盐添加剂及制备方法,通过偏铝酸钠、氢氧化钠、水玻璃制备得到Y型分子筛前驱体,之后通过表面活性剂和酸碱晶化处理获得介孔硅铝酸盐,最后使用有机锂盐对其进行改性,使有机锂源进入介孔硅铝酸盐孔隙中,获得负载锂的介孔硅铝酸盐颗粒。本发明制得的添加剂结构稳定,添加入电解液中通过改性介孔硅铝酸盐对多硫化物的吸附作用,将多硫化物固定在固体颗粒中,有效解决了现有锂硫电池电解液对于多硫化锂的溶解难以长效控制的问题,抑制多硫化物通过电解液穿过隔膜,从而保持负极材料不被腐蚀,提高电池的容量稳定性,改善了电池长循环性能。
本发明公开了一种基于复合氢燃料、锂离子电池的新能源汽车驱动系统,包括超级电容模块、氢燃料电池模块管理系统、氢燃料电池、气体控制系统和锂电池模块,氢燃料电池的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,氢燃料电池的正负极分别并联于超级电容模块和氢燃料电池模块管理系统的正负极公共连接点上,锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与氢燃料电池模块管理系统的采样信号输入端相连,氢燃料电池模块管理系统的控制信号输出端与氢燃料电池的气体控制系统相连。本发明涉及混合动力驱动技术领域,可实时反映氢燃料电池的动态情况并可提高氢燃料电池与锂电池的耐久性,该方法实现了氢燃料电池与锂电池之间电能的合理分配。
本发明涉及一种新能源电池用镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,属于电池材料制领域。将钴溶液与氢氧化锂和高锰酸盐混合,将镍溶液、锰溶液与氢氧化锂混合,然后将两种混合液混合乳化后再高压釜内高压反应,然后再在烧结炉内烧结制备镍钴锰酸锂正极材料。本发明提供了一种新能源电池用镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,工艺流程短,操作简单,不产生含氨氮的废水,废水中镍钴锰的含量大大降低,镍钴锰的利用率高,成本低,得到的镍钴锰酸锂正极材料纯度高,pH低,不易吸潮,粒度分布均匀。
本发明提供一种锂电池安全监控管理系统,包括锂电池模块、云监控系统及移动终端系统;锂电池模块与故障监控部件电连接,所述故障监控部件内部设置有健康状况预判模块、故障检测模块、电量消耗检测模块、充放电均衡控制模块、辅助电源模块及警报模块;云监控系统内包括云接收模块、云备份模块及故障档案模块;移动终端系统内包括终端接收模块、终端备份模块、终端显示模块及终端操作模块;该锂电池安全监控管理系统可以将对锂电池的监控信息进行云端备份存储整理形成故障档案以方便后续出现问题时进行查询,同时可以通过移动终端对锂电池的检测情况进行实时的观测,使用更加方便。
本发明公开了一种锂电池组检测工装,包括锂电池检测本体,所述锂电池检测本体的上面设有散热孔,所述锂电池检测本体的正面设有液晶显示屏,所述液晶显示屏的下方设有控制按键,所述控制按键的一侧设有连接插头,所述锂电池放置壳的下端设有操作板,所述锂电池放置壳的内部设有电池槽,所述电池槽的下端设有金属板,所述电池槽的上端通过铰链铰接有盒盖,所述盒盖的内部设有电池连接板,所述盒盖的上端贯穿设有连接接头,所述连接接头与电池连接板接触,所述连接插头通过导线与连接接头连接,该发明设计合理,结构简单,检测操作简单,可以同时检测多组电池,值得大力推广。
本发明涉及一种用于生产锂离子电池正极材料的高纯磷酸铁的制备方法,其特征在于:以二价铁盐和碳酸盐为原料,反应生成中间产物碳酸亚铁沉淀,碳酸亚铁容易过滤,其中的杂质离子易于洗涤,滤液回收硫酸铵,碳酸亚铁沉淀用磷酸溶解后加入氧化剂进行氧化,调节溶液pH值,加热保温一定时间,得到磷酸铁沉淀,过滤、烘干沉淀后,得到高纯正磷酸铁,把所得正磷酸铁与锂源、碳源混合煅烧,即得到电化学性能优良的磷酸亚铁锂正极材料。由于该方法有效地降低了磷酸铁中的杂质含量,缩短了工艺时间,减少了能耗和降低了原料成本和消耗,滤液容易回收,使生产成本十分低廉,有利于规模化工业大生产。
本发明提出一种锂离子电池正极材料的环保回收方法,所述回收方法是将锂电池的电芯拆卸分解后的正极极片置于过硫酸铵水溶液中浸泡,获得去锂极片和含锂溶液,然后将含锂溶液经二氧化碳沉淀、过滤获得碳酸锂,同时将锂极片在NMP的无水乙醇溶液中浸泡处理获得去锂颗粒和金属极片,接着将去锂颗粒与CaO、SiO2混合粉碎后利用等离子体处理,获得硅酸铁/硅酸钙混合颗粒的同时反应置换出P2O5,通入去离子水中获得磷酸溶液。本发明提供的方法,通过简单处理即可逐相分离出碳酸锂、金属极片和磷酸,整个过程无需酸碱辅助,对于环境友好,工艺简单,同时回收的锂、磷和金属的效率和纯度高,回收利用效果好。
一种硫酸法锂盐的生产工艺,包括以下步骤:1)酸浸:将预处理后的锂辉石矿粉浸入硫酸溶液中,得到硫酸锂浸出液;2)将硫酸锂浸出液进行除杂处理,得到经除杂处理的含有锂的浸出液;3)膜过滤:将步骤2)经除杂处理的含有锂的浸出液利用微滤膜进行膜过滤,得到滤液和固体杂质;4)膜浓缩:将步骤3)得到的滤液利用纳滤膜或反渗透膜进行膜浓缩,得到透过液和浓缩液;将透过液返回水回用系统;5)沉锂:将步骤4)得到的浓缩液进行沉锂处理,分离,得到碳酸锂沉淀;6)将碳酸锂沉淀进行分离洗涤、干燥,制得成品。本发明所述硫酸法锂盐的生产工艺具有能源消耗小、成本低、处理难度小、节约时间、效率高和无污染等优点。
本发明公开了一种锂离子电池荷电状态在线估算方法及系统,通过搭建锂离子电池的二阶R‑C等效电路;建立所述二阶R‑C等效电路的数学模型;对所述二阶R‑C等效电路模型进行参数辨识,得到二阶R‑C等效电路的数学模型参数;根据所述二阶R‑C等效电路的数学模型、所述数学模型参数和平方根高阶扩展卡尔曼滤波‑灰色预测模型,建立锂离子电池荷电状态估算模型;根据所述锂离子电池荷电状态估算模型对锂离子电池荷电状态进行在线估算,得到锂离子电池荷电状态估算结果,可解决锂离子电池受温度、电流、老化、工作特性呈现非线性等因素而难以精确估算荷电状态的问题。
本发明公开了一种钛酸锂-二氧化钛复合材料制备方法,属于锂电池负极材料的制备技术领域。它能有效地解决多维多孔微纳材料的成形问题。a、将蝴蝶翅膀在乙醇溶液中清洗,干燥箱中干燥;b、将乙酸锂和钛酸四丁酯按锂和钛离子质量比4~4.5︰5比例称量,溶解于有机溶剂中,加入水解抑制剂搅拌超声得到均匀的钛酸锂前驱体溶液;c、将步骤a中清洗过的蝴蝶翅膀平铺在载玻片上,将步骤b配置的前驱体溶液用滴管均匀滴到蝴蝶翅膀表面,然后放置在干燥箱中干燥;d、将步骤c中干燥的蝴蝶翅膀放置在石英舟中,在有氧气氛下于800℃烧结1小时,即得到具有蝴蝶翅膀微观结构的钛酸锂-二氧化钛复合纳米材料。主要用于锂电池负极材料。
本发明提供了一种锂离子电池复合正极材料的制备方法,通过采用Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3和碳对锂离子电池正极进行包覆改性,有效提高了锂离子电池的电导率和倍率性能。Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3是一种锂快离子导体,可以有效缩短正极材料中锂离子的传输距离,提高复合正极材料中锂离子的电导率,进而提高锂离子电池的充放电倍率性能。
本发明提供了一种锂渣的高值化综合利用方法,针对的是锂辉石利用硫酸法提锂后所得矿渣,其包括如下步骤:(1)对所述锂渣进行调浆,搅拌,使得锂渣中硫酸盐矿物处于分散悬浮状态;(2)采用物理选矿方式对步骤(1)所得物进行脱硫处理,得到脱硫料浆和抛尾产出渣,使得脱硫料浆中的渣相的硫含量不高于0.5%;(3)于磁场强度为0.5~2.0T的条件下,对步骤(2)所得脱硫料浆进行磁选,得到磁选料浆和磁选尾渣,使得磁选料浆中的三氧化二铁含量降至不超过0.5%;然后对所得磁选料浆进行浓缩、过滤和烘干,获得玻纤用叶腊石原料。本发明的锂渣处理方法绿色、环保,实现了锂渣的高值化回收利用的跨越,具有显著的经济效益。
本发明涉及锂离子电池电解液及其制备方法与用途,属于电池领域。本发明要解决的技术问题是,提供一种锂离子电池电解液及其制备方法与用途。锂离子电池电解液,其组分包含锂盐和有机溶剂,还包含腈类化合物;其中,所述有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸甲丙酯、γ-丁内酯、γ-戊内酯、草酸二乙酯中的至少一种。本发明锂离子电池电解液的分解电压大于7.0V,可用于制备高电压锂离子电池;应用该电解液组装的高电压锂离子电池的月自放电率小于5%,在1C倍率下充放电循环100次后的容量保持率大于90%,能够满足实用化要求。
本发明提供一种镁、铝活化磷酸铁锂的正极材料,属于一种锂电池正极材料。其化学组成为:LixMgyAlzFePO4,x=0.9,y=0.02,z=0.0003~0.0005;其Li、Mg、Al、Fe、P的摩尔比为:0.9molLi∶0.02molMg∶0.0003-0.0005molAl∶1molFe∶1molP。本发明提供的镁、铝活化磷酸铁锂的正极材料,用镁和铝部分替代锂位,使得正极材料的晶体结构发生改变,提高了Li+嵌入一迁出的界面环境,改善了电极材料中的电子导电性和离子导电性,使电化学性能产生差异。
为了克服磷酸铁锂和磷酸钒锂各自的不足,本发明公开一种富锂的磷酸钒铁锂正极材料,其组成为:LixFe1-3yV2yPO4/C,其中1.0
本发明X荧光分析用无水硼酸锂熔剂的制备方法。将单水氢氧化锂加入80~100℃纯水或合成母液中,搅拌均匀,缓慢加入硼酸,继续搅拌溶清后,过滤,取滤液在80~110℃条件下添加重量百分含量为1%~3%的硼酸锂晶种,保温反应0.5~5小时,冷却至30~60℃保温搅拌0~3小时,静置20~40分钟,离心固液分离、洗涤得到硼酸锂含湿晶体,硼酸锂含湿晶体采用梯度烘干技术进行烘干脱水,得到无水硼酸锂熔剂。本方法所得无水硼酸锂熔剂纯度≧99.99%、K、Na、Ca、Mg、Fe、P、Si、Al等杂质含量均小于10ppm,松装密度≧0.65g/cm-3,粒度分布100μm~600μm。本发明方法简单,成本低廉,产品纯度高,松装密度大,环保。
本发明公开了一种用于锂硫电池的负载双金属有序介孔碳包覆石墨烯材料制备方法,属于多孔功能材料合成领域和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明利用过渡金属前驱体与多巴胺螯合作用,在碱催化作用下,通过简单的微乳液自组装方法和高温焙烧条件下,制备出负载双金属的有序介孔碳包覆石墨烯,将硫粉熔融扩散到其中,得到负载双金属的有序介孔碳包覆石墨烯的锂硫电池正极材料。有序介孔可缓解电池充放电循环过程中单质硫的结构变化和体积膨胀,包覆的石墨烯提高了正极材料的导电性,而且双金属颗粒对多硫化物有着良好的化学吸附作用,能有效抑制其在电解液中的“穿梭效应”,本发明与现有技术相比,具有方法简单高效,安全环保,普适性可大规模推广的优点,具有很好的应用前景。
本发明涉及适用于富锂钾资源的复合盐水钻井液,属于钻井液领域。本发明解决的技术问题是提供一种不含钾盐的适用于富锂钾资源的复合盐水钻井液。该复合盐水钻井液包括复合盐水,所述复合盐水中由以下重量份的组分组成:水100份;氯化钠20~35份;氯化镁10~20份。本发明复合盐水钻井液,主要是针对深部富钾锂资源卤水矿地质钻探施工的复合盐水钻井液,具有较低的滤失量及良好的流变性能;具有较好的粘度和流变性能;具有良好的抑制盐矿层溶蚀,具有良好的稳定性;其配方简单,易于维护及配制。
本发明涉及锂电池负极技术领域,特别是涉及一种锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极及其制备方法。本发明锂电池锡基合金复合氧化亚硅负极,其特征在于,是由以下重量份原料混合后,经过静电纺丝和烧结制备而成:30‑50重量份的锡基合金/氧化亚硅复合材料、30‑80重量份的聚乙烯吡咯烷酮和5‑10重量份的硅烷偶联剂;所述锡基合金/氧化亚硅复合材料是由过渡金属A 30‑50重量份、锡30‑50重量份、氧化亚硅30‑100重量份、分散剂5‑10重量份、助磨剂200‑300重量份,经过高能球磨后制备而成。本发明负极材料具有较高的导电性和循环性能。
本发明涉及锂电池的技术领域,提供了一种锂电池电解液用聚磷腈复合阻燃添加剂及制备方法。该方法先以六氯环三磷腈开环聚合制得链状聚二氯磷腈;然后采用四甲氧基硅烷进行取代反应,制得聚二(三甲氧基硅氧基)磷腈;再水解得到聚二(三羟基硅氧基)磷腈;最后,通过氯化镁与氢氧化钠的反应,生成纳米级氢氧化镁并沉淀于聚二(三羟基硅氧基)磷腈的表面,并进行脱水缩合,制得聚磷腈复合阻燃添加剂。与传统方法相比,本发明制备的阻燃添加剂不仅可使锂电池具有良好的阻燃性能,而且可提高电解液的电导率。
本发明提供了一种碳动态包覆型富锂氧化物固溶体材料的方法,首先通过前驱体分步制备的方式制备得到镍钴锰前驱体,然后加入锂源,通过高速混合、高温焙烧以及原位气相沉积包碳等工艺得到最终产品。本发明同一步法制备前驱体相比,前驱体分步制备的方式可以进行纳米晶和微米颗粒形态控制,有利于材料元素分布的均匀性和前驱体的振实密度;原位气相沉积制备得到的包覆碳层均匀致密,隔绝了富锂氧化物固溶体材料与电解液的接触,有利于提高产品的循环性能及增加产品的导电性。
本发明属于锂电池领域,具体涉及一种专用于高镍三元锂电池的固态电解质及制备方法,本发明一种专用于高镍三元锂电池的固态电解质及制备方法,在超支化硼酸酯形成的过程中,将LiBH4粉加入其中,通过超支化硼酸酯支化结构的形成,将LiBH4稳定的网络其中,形成的固体电解质具有良好的离子电导率,倍率性能高,满足高镍的高容量需要。同时该固态电解质有效克服了高镍三元材料易与电解液反应的缺陷。通过测试,应用于811高镍三元电池,在电压3.50V,100 mA/g的充放电条件下,首次放电容量高达236 mAh/g,300次循环后容量仍保持在200mAh/g左右。
本发明属于锂电池及包装件的燃烧处理技术领域,涉及一种锂电池及其包装件燃烧处理用水凝胶,水凝胶包括以下质量份数的成分:0.5-40份的水凝胶物质,至少50份的水。根据需要,还可以加入5-40份的冰点降低剂、0.1-1份的杀菌剂及0.5-5份的缓蚀剂。该水凝胶直接作用于燃烧物表面时,能够在燃烧物的表面形成一层致密的不燃性膜,而且膜的表面在高温下仍然是高黏度水凝胶,不会产生沸腾的水而四处流动。该水凝胶具有保水率高、阻燃、降温的作用,处理燃烧的锂电池及其包装件时具有灭火快,用量少的特点。
本申请公开了一种改善磷酸铁锂电池低温性能的热管理系统,包括用于接收信号,发送指令的主控器,以及分别与所述主控器电连接的整流逆变模块、至少一个蓄电池、以及包裹或者围绕设置在磷酸铁锂电池单元外侧用于监控、调节、保持温度的热管理单元,所述整流逆变模块电连接有至少一个通过空气流动驱动进行发电的风力发电装置。本发明通过汽车行驶过程中的风能进行发电,且将风力发电装置安装于车头内,充分利用纯电动车的车头空旷的特点,使得利用车头进气的高效率进行发电,不会破坏汽车的空气动力学外观,利用行驶过程中发的点进行能量转换为作为动力电池的磷酸铁锂电池加热,不耗散何动力电量达到提升磷酸铁锂电池放电容量的目的。
本发明公开一种基于铌酸锂薄膜的新型光纤在线调制器,针对现有的电光调制器存在的插入损耗大、稳定性差的问题,本发明的调制器包括传输光纤,所述传输光纤分为三个部分,依次记为第一部分、第二部分、第三部分;第一部分为输入光纤,第二部分为调制区,第三部分为输出光纤;将调制区的传输光纤去除部分包层,并在去除部分包层的平面上制作薄膜铌酸锂波导和调谐电极;利用铌酸锂的电光效应,根据薄膜铌酸锂波导中传播的光场的相位改变,或器件整体模场分布的改变,实现最终输出光信号强度的调制,本发明的在线调制器具备器件体积小、性能稳定的优点。
本发明公开了一种双金属MOF前驱体合成的Ni/NiFe2O4锂离子电池负极材料及其制备方法。所述Ni/NiFe2O4电极材料由单质Ni和NiFe2O4复合组成,其制备方法是以可溶性镍盐和铁盐为主原料,氨基对苯二甲酸为配体,采用溶剂热法构建了Ni‑Fe‑MOFs前驱体,进一步经干燥焙烧得到Ni/NiFe2O4电极材料。采用本发明方法合成的Ni/NiFe2O4,材料形貌和尺寸均匀,约为200~400nm,其中Ni与NiFe2O4弥散分布,且具有高比表面积和高孔隙率,因此既有良好电子电导率,又可为锂离子提供良好的传输通道,所以作为锂离子电池负极材料时表现出优异的结构稳定性、循环性能和倍率性能。本发明方法工艺简单,对设备要求低,成本低,得到的Ni/NiFe2O4锂离子电池负极材料具有良好的应用前景。
本发明涉及一种三元锂电池正极材料的原子层级包覆方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种三元锂电池正极材料的原子层级包覆方法。通过气源负载金属‑有机化合物蒸汽在微波作用下被电离为等离子体,通过氩等离子的高分散性均匀扩散至原子层级,与三元材料表层的羟基结合,形成M1‑O‑M2‑R结构,之后通过氟化取代R基,形成金属氟盐包覆三元正极材料。该方法工艺简单,解决了传统包覆方法难以作用于原子层级的问题,实现对三元正极球状颗粒均匀包覆。由本发明方法包覆后得到的三元正极材料,具有良好的循环性能及比容量等电学性能,能够满足锂离子电池的性能需求。
本发明公开了一种高球形度氚增殖剂纳米结构钛酸锂陶瓷小球及其制备方法,采用高分子分散剂(鱼油、聚丙烯酸或聚乙二醇‑400)和去离子水组成的预混液和前驱体粉体配制成流动性较好的浆料,得到的浆料进一步通过湿法成型和高温烧结获得具有较高球形度的纳米结构钛酸锂陶瓷小球,不仅有利于氚增殖球床的填充及剩余锂的回收,而且能够增加小球堆积密度,获得高锂密度的氚增殖剂,且可进一步减小氚增殖剂的热应力和辐照破裂情况,提高氚增殖剂的使用寿命。
本发明涉及一种高镍三元锂电池电解液安全控制剂,属于电池安全领域。一种高镍三元锂电池电解液安全控制剂及制备方法,a、用模具铸造好两个塑料半球,其中,两个半球可以组成一个球形;b、在氦气氛围下,将十溴二苯乙烷、氨液放入半球内,使用激光熔化缝合两个半球成球,即得电解液安全控制剂。本发明制备得的高镍三元锂电池电解液的安全控制剂是可漂浮于锂电池的安全控制剂。当发生过充胀、电解质起火等,塑料球第一时间软化,快速释放十溴二苯乙烷、氨液,达到快速阻燃的目的。
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