本发明涉及锂离子电池材料回收领域,尤其涉及IPC C01B25领域,更具体地,涉及一种废旧磷酸铁除杂提纯工艺及其应用。通过调节废旧磷酸铁的固含量以及过筛目数,并且控制体系中氧化剂的含量及占比,从而提高了体系中杂质金属元素的去除率,且本发明普适性强,技术路线简单,成本低廉,容易产线转化,不仅可以处理提锂极片低杂质料,还可以处理极片打粉高杂质料。
本发明公开了一种电池健康状态检测模型创建方法、检测方法及其检测设备,检测方法包括获取电池升压时发出的放电声音;将电池升压时发出的放电声音输入训练好的电池健康状态检测模型对电池的健康状态进行评估以获得电池的健康状态信息。本发明通过对电池高压放电声音进行检测识别,充分利用锂电池短时间产生的高压放电声音信息对电池健康状态进行诊断,对电池的剩余使用寿命等进行精准评估,解决了现有检测方法速度慢、成本高、难度大、不安全等问题,可用于新电池出厂的合格检测以及废旧电池的梯次分选利用,提高电池分选的检测效率和安全性,提升电池资源综合利用水平,保障梯次利用电池产品的质量,有助于加强我国锂电池产业的创新能力。
本发明提供了一种火焰式的LED灯电路、LED风灯及蜡烛灯,其中,火焰式的LED灯电路包括:输入电压,连接两路供电电源,其中一路供电电源为外部电源,另一路供电电源为可充电锂电池;控制芯片,与所述输入电压连接,于所述输入电压作用下工作,所述控制芯片具有驱动端口和调节控制端口;充电电路,与所述可充电锂电池连接;复数个LED灯,复数个所述LED灯的一端与所述控制芯片的所述驱动端口连接,另一端与所述调节控制端口连接;有益效果:通过对每个LED灯进行调节控制,达到逼真的火焰跳动效果,获得更好的观赏体验。
本发明属于锂电池负极材料领域,公开了一种内部具有微孔孔隙的硅碳复合负极材料的制备方法,包括:(1)将纳米硅粉进行分散,取处理后的纳米硅粉100重量份,加入溶剂和分散剂,形成溶液A;(2)提前溶解50‑150重量份的低残碳聚合物,直至形成均一溶液B;(3)将上述两种溶液A和B进行混合,搅拌1h,随后加入50‑100重量份的碳粉,搅拌形成悬浊液C;(4)利用喷雾干燥机对上述悬浊液C进行喷雾干燥,最后得到前驱体D;(5)将前驱体D在800‑1100℃温度下焙烧,过300目筛后,得到最终产物。只经过一次制粉步骤,即可制备出内部具有大量微孔孔隙的硅碳材料,既保证了材料内部离子和电子的传输,也可以为硅的嵌锂过程中的体积膨胀预留出空间。
本申请提供了一种电极组件、电池及用电装置,涉及储能技术领域,该电极组件包括第一极片、第二极片及位于第一极片和所述第二极片之间的隔离膜,所述第一极片包括第一集流体及设置在第一集流体上的第一膜片,第一膜片上设有第一极耳槽;第二极片包括第二集流体及设置在第二集流体上的第二膜片,第二膜片具有阻隔槽及由阻隔槽围设形成的对位区域,对位区域在第一极片上的投影覆盖第一极耳槽。本申请通过在第二极片上设置有阻隔槽,该阻隔槽可以避免位于对位区域内的活性锂沿着第二极片传递至第一极耳槽处,防止第一极耳槽处出现析锂现象,提高了电池的安全性能。
本发明提供的新型二次电池,包括依次设置的负极集流体层、负极活性材料层、电解液、正极活性材料层及正极集流体层,所述电解液中设有隔膜,所述电解液包括电解质,所述电解质为电解质钠盐,所述正极活性材料层包括正极活性材料,所述正极活性材料为能容许钠离子自由嵌入与脱出的Na2M2(C2O4)3·2H2O材料,M为Co,Ni,Mn中的至少一种,本发明提供的新型二次电池由于不含锂材料,不受锂资源的制约,电池可以得到长足发展,生产成本显著降低。与现有钠离子电池相比,其电池的电化学性能较为优异,电池的使用寿命较长,容量保持率高,容量相对较高,且正负极材料简单、易得、环保,致使全电池的生产工艺简单,成本低。
本发明提供了一种低阻抗正极极片及其制备方法和应用,所述正极极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体表面的正极活性物质层,所述正极活性物质层包括磷酸亚铁锂正极材料、复合粘结剂和复合导电剂,所述正极极片中各组分满足关系式:X/(Y+Z)≥35和Z/Y≥0.5,其中,X为正极活性物质层中磷酸亚铁锂正极材料的质量占比,Y为正极活性物质层中复合粘结剂的质量占比,Z为正极活性物质层中复合导电剂的质量占比,本发明所述正极极片使用复合粘结剂和复合导电剂,通过严格控制正极极片中的各组分用量关系,可以明显提高极片的粘结力并降低极片阻抗。
本发明提供了一种正极活性材料、电化学装置和电子设备,所述正极活性材料包括磷酸锰铁锂和三元正极材料,所述三元正极材料的形态为单晶形态和/或二次颗粒形态,所述单晶形态的三元正极材料的粒径D50为2μm至3.5μm,所述二次颗粒形态的三元正极材料中一次颗粒的粒径D50为0.1μm至3μm。本发明采用高功率的三元正极材料和磷酸锰铁锂配合,提高了正极活性材料的克容量、倍率性能和循环性能。
本发明提供一种适用于负极的水性粘结剂及其制备方法和应用。所述水性粘结剂为包括含有邻苯二酚基团的聚烯基酸。本发明提供的水性粘结剂不仅能提高材料颗粒间的交联作用,更能有效提高活性材料涂层与集流体之间的粘附力。同时,采用水性粘结剂制备得到的锂离子电池负极片,其具有更加稳定的结构和粘结力,进而能够有效降低电池在充放电过程中的体积膨胀问题,将该负极片应用于12V高功率的磷酸铁锂电池体系中,既能满足电池的高功率需求,同时又能保证电池具有低自放电率以及长循环寿命的优势。
本发明公开了一种燃料电池汽车最优氢耗控制方法,基于马尔科夫决策过程,剥离模型预测控制策略中车辆性能对模型预测控制方法和预测模型的依赖性,针对一种燃料电池系统和锂电池复合驱动的混合动力汽车,在建立了燃料电池汽车传动系统模型、质子膜交换电池系统模型和锂电池系统模型的基础上,基于马尔科夫决策设计了氢耗最优控制策略;该控制方法以部分观测量为基础,以马尔科夫转移概率矩阵为条件,采用基于MCMC算法的Metropolis‑Hastings采样方法,获得平均奖励输出,进而通过最优氢燃料消耗代价函数的优化以控制在氢燃料电池系统和动力电池系统间进行能量分配。通过仿真和实验结果表明基于马尔科夫决策控制策略的有效性。
本发明公开了一种用于二次电池的正极活性物质,该正极活性物质包含具有其中多个一次颗粒聚集的二次颗粒结构的锂金属氧化物颗粒、形成在该锂金属氧化物颗粒表面的至少一部分上的第一覆层部分,以及形成在一次颗粒之间的界面的至少一部分上的第二覆层部分,其中该第一覆层部分包含第一金属,该第二覆层部分包含第二金属。本发明提供了一种包含该正极活性物质的二次电池。
本发明涉及一种重金属离子快速高效吸附剂的制备方法,将2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸稳定的锂皂石纳米颗粒分散于壳聚糖、丙烯酰胺、丙烯酸和交联剂的溶液中,过硫酸钾作为引发剂,合成无机-有机纳米复合凝胶型快速高效吸附剂。该方法原料便宜易得,操作简单,后处理简单;同时,该凝胶属于无机-有机纳米复合材料,吸附性能优良,吸附快速,在环境保护领域具有应用前景。
本发明提供了一种正极片和电池,所述正极片包括正极集流体、第一活性物质层和第二活性物质层,所述第一活性物质层设置于所述正极集流体和所述第二活性物质层之间,所述第一活性物质层的第一活性物质包括质量容量大于150mAh/g的不可逆无机富锂化合物和陶瓷材料。本发明提供的正极片,有利于提升电芯的首效和能量密度,且预锂化反应后产生的非活性固体产物为陶瓷材料,其稳定好、绝缘性好、机械性能好,在针刺时可以保护正极集流体不与或较少地与负极活性材料接触,以减少内短路电流,进而提高针刺通过率,提高电芯的安全性能。
本发明公开了一种智能恒温六边形蜂窝电池组,包括电池组件,以及连接于所述电池组件用于保持所述电池组件恒温的换热器组;所述电池组件包括锂电池以及用于安装所述锂电池的蜂窝导热壳,所述蜂窝导热壳设置有单向流动腔;所述换热器组向所述单向流动腔单向输送介质。本发明通过配套的高导热传输效率的电芯结构和换热器组使得电芯持续工作在电池最佳工作温度区间,保证电池安全的同时使得电池储电/放电效率维持在较高水平,节约能源,提高电能利用率,符合国家能源发展战略。
本发明公开了一种基于工况识别的电动汽车能量管理方法及系统,其方法包括:构建三种工况模式下基于神经网络的能量管理模型;采集实时的行驶工况速度数据,通过滑动窗口提取工况段特征,并进行主成分分析;将特征参数输入模糊逻辑,得到工况识别结果;根据工况识别结果,选择分类结果所对应的基于神经网络的能量管理模型;将超级电容和锂电池的电流电压以及速度信息特征输入到训练好的神经网络模型中,得到超级电容的参考电流,实现实时能量管理。本发明根据工况实时调整能量管理策略,充分利用了超级电容的优点,有效延长了锂电池的寿命。
本发明公开了温振智能监测模组边缘计算系统,包括监测平台和数据分析平台,所述监测平台包括温振传感器,所述温振传感器包括外壳,所述外壳内设有三轴加速度传感器(内含温度传感器)单片机、网络及边缘计算单片机、锂电池和天线,所述锂电池用于给所述三轴加速度传感器、所述网络及边缘计算单片机和所述网络通讯供电,所述三轴加速度传感器监测机械轴承座等关键部件的加速度、速度、振幅和温度,并将监测到的数据传输到所述网络及边缘计算单片机,所述网络及边缘计算单片机通过内置算法对数据进行基础数据的高低通滤波及边缘计算,所述网络及边缘计算单片机将处理后的数据发送至数据分析平台进行分析处理,避免直接将数据发送至服务器端进行计算,有效的提升服务器端管控系统的计算效率及准确度。
本申请实施例涉及光传输单元以及包含其的波导及芯片。根据本申请的一些实施例,一种光传输单元,其包括:衬底;以及位于所述衬底上的光传输层;其中所述光传输层包括:铌酸锂层;位于所述铌酸锂层之上的抗反射层;以及位于所述二氧化钛层上的光栅层。本申请另一些实施例还提供了一种波导或芯片,其包括上述光传输单元。本申请实施例提供的光传输单元以及包含其的波导及芯片可有效解决传统技术中遇到的问题。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种可用于钠离子电池的添加剂和电解液。所述电解液用添加剂包括:4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯和腈类化合物;其中,按质量比计,4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯:腈类化合物=(0.1‑2):(0.1‑2)。本发明提供的由4,4,4‑三氟丁烯酸乙酯与腈类化合物组成的添加剂能够在正极材料表面成膜,进而有利于锂离子在正极界面的迀移,有效地降低了正极材料对电解液的氧化活性,特别是在高温条件下其对电解液的氧化,抑制镍、铁等过渡金属在负极发生还原反应而溶出,改善了锂离子电池的高温循环寿命。
本发明提供一种用于角膜再生的3D打印墨水及其制备方法和应用,使用磷酸缓冲溶液配置聚乙二醇二丙烯酸酯溶液和甲基丙烯酰化明胶溶液,并将聚乙二醇二丙烯酸酯溶液、甲基丙烯酰化明胶溶液、光引发剂苯基(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)磷酸锂盐和阻光剂柠檬黄通过0.22μm滤膜进行滤菌,在37℃环境下,将聚乙二醇二丙烯酸酯溶液、甲基丙烯酰化明胶溶液、光引发剂苯基(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)磷酸锂盐和阻光剂柠檬黄进行混合,得到3D打印墨水。本发明制备方法简单,材料来源广泛,实用性强。
本发明提供了一种200W移动电站及其使用方法,本发明包括锂离子电池电芯和保护组件。所述锂离子电池电芯由多个大容量电池包组成,具有容量大的特点。所述200W移动电站具有多种输入和输出方式,从而可以任意选择输入输出方式。本发明还提供了一种200W移动电站的使用方法,具体包括充电功能和使用方法、放电功能和使用方法、电量知识和低压显示。本发明具有容量大、体积小以及操作简便等优点,可以用于户外露营、办公、家庭应急电源等场合。
本发明公开了一种4.45V电压平台3C倍率充电的电池配方及其制片方法,包括正极和负极,其特征在于:所述正极包括钴酸锂、CNT(碳纳米管)、LITX200、聚偏氟乙烯(粘接剂),所述负极包括石墨、SP(炭黑导电剂)、CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)、NMP(N‑甲基吡咯烷酮);按份数比,钴酸锂:CNT(碳纳米管):LITX200:聚偏氟乙烯(粘接剂)为100:12.5:0.3:1;石墨、SP(炭黑导电剂)、CMC(羧甲基纤维素钠)、SBR(丁苯橡胶)、NMP(N‑甲基吡咯烷酮)为100:0.5:1.3:3.1:1。本发明电池厚度偏薄,能量密度偏高,克容量按照183设计,压实密度较低,保液系数较高,正极采用了纯炭黑体系,有效提高电池安全性能以及导电性能。
本发明涉及一种多模电源转换器。本发明包括箱体,箱体内设置有多模逆变单元、夹具式低温充电单元和插槽充电单元,多模逆变单元将不同电压等级交直流转换为AC230V、50Hz,额定功率1kW的单相工频交流电;夹具式低温充电单元通过适配器为匹配的锂电池提供集中批量充电,并提供加热保温功能,为低温充电提供保障;插槽式充电单元通过内嵌插槽为匹配的锂电池提供集中批量充电。本发明可以将不同电压等级交直流转换为单相工频(230V,50Hz)交流电,为手持、携行等通信、指挥、观瞄和侦察等装备的各型电池进行集中批量充电和低温充电保障。
本申请涉及纺织材料领域,具体公开了一种抗紫外透湿复合面料的制备方法,所述抗紫外透湿复合面料的制备步骤包括:S1、取氨纶与棉纤维共纺的复合面料浸渍在预处理液中,振荡反应,水洗、烘干,得待处理面料;S2、按重量份数计,取40‑60份抗紫外整理剂、10‑30份透湿整理剂和1‑10份聚乙二醇200、0.5‑2份氯化锂以及10‑15份去离子水,先将抗紫外整理剂、透湿整理剂以及聚乙二醇200搅拌分散,保温搅拌,加入氯化锂和去离子水,搅拌,得复合整理剂;S3、将待处理面料置于复合整理剂溶液中,浸轧处理,取出整理面料;S4、将整理面料预烘、焙烘、洗涤、自然晾干,即得抗紫外透湿复合面料;本申请的抗紫外透湿复合面料具有抗紫外性能以及弹性优异,透湿性能优异的优点。
一种含稀土Li‑LSX沸石及其制备方法,属于化工技术领域,制备步骤包括:(1)按M2O/SiO2=1~1.5、SiO2/A12O3=2.5~5、H2O/SiO2=45~50的摩尔比,加入硅源、铝源和苛性碱,混合搅拌后在80~100℃下晶化5~10小时;(2)过滤后,产物用稀土盐溶液交换1~2次,并在一交后350~550℃焙烧0.5~3小时;(3)研磨后,按干基总质量40%~95%的比例,补充加入硅源、铝源、苛性碱,并使物料总摩尔比为M2O/SiO2=3.5~4(碱金属M的Na/K摩尔比2.5~3.5)、SiO2/A12O3=1.5~2、H2O/SiO2=70~75,搅拌后陈化1~3天,在60~80℃下再次晶化10~25小时;(4)过滤和铵盐交换后,再用锂化合物溶液离子交换2~5次,300~430℃/0.5~3小时下间隔焙烧1~2次;制备中锂盐利用率高、产物组成和性能易调整,做制氧吸附剂时有更好的吸附分离性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种单晶三元正极材料及其制备方法和应用,该单晶三元正极材料化学式为LiNixCoyMnzM(1‑x‑y‑z)Oc@LiaNdOb,0<x≤0.65,0<y≤0.15,0<z≤0.35,0<a≤6,0<b≤4,1<c≤2,1≤d<2;M和N为Zr、Ni、Al、Cu、Co、Sr、Mn、Y、Ti、Mg、Mo、B、Sn、Fe、Zn、Si或W中的至少一种。本发明的单晶三元正极材料是一种核壳结构的单晶材料,表面残锂低、内外部结构稳定,能量密度高,循环性能和动力学性能优异。
本发明提供了一种电池快充充电控制方法、系统及电池快充充电方法,所述充电控制系统包括相变区活化阶段、高效充电阶段和负极保护阶段;相变区活化阶段:通过流逐步增大充电电流的方式进行充电;高效充电阶段:将充电电流提升至第一目标电流后,通过逐步降低充电电流的方式充电;负极保护阶段:将充电电流降低至第二目标电流后,通过逐步降低充电电流的方式充电。本发明可以有效的对电池的快充充电过程进行策略制定,并有效的保护电池,防止电池析锂,增加电池的使用寿命和安全性;本发明可以在低SOC态下防止使用大电流引发的大极化,降低电池产热,提升电池寿命;本发明在高SOC态下,可以防止负极析锂,增大电池使用安全性。
本发明公开一种光储电站轮值优化控制方法及装置,方法包括:根据光伏发电功率以及负荷用电功率,确定光储电站需要消纳的功率最大值;根据光储电站需要消纳的功率最大值和电池单元额定功率,确定需要配置的电池单元总数量;将电池单元的运行状态划分为额定功率运行、波动功率运行和停机三种;采用轮值方式确定各时段内各个电池单元的运行状态。实现将电池单元的运行状态划分为额定功率运行、波动功率运行和停机三种,通过优化储能电站锂电池的工作状态,使各电池单元轮流运行于三种状态之间,从而达到电池单元工作时间均衡的目的,有效地延长了锂电池的使用寿命。
本发明提供了一种负极极片及包含其的二次电池,所述负极极片包括集流体和设置在集流体表面的负极膜片,所述负极膜片包含导电炭黑,所述导电炭黑满足关系式:0.05≤C*OAN/[(D90‑D10)/D50]≤3.6;其中,C为负极膜片中导电炭黑的质量占比,OAN为负极膜片中导电炭黑的吸油值,单位为ml/100g,本发明从导电剂选材的角度来保证低温时锂离子的传输通道顺畅,缩短锂离子传输路径,给低温快充提供新的解决方案。
一种锂电池用高镍三元核壳前驱体、正极材料及其制备方法,所述前驱体的化学结构式为zNi(C4H7N2O2)2‑Nix‑zM1yM21‑x‑y(OH)2,其中,M1、M2为钴、铝、锰中的两种。将配置的金属盐溶液、丁二酮肟‑氨水复合溶液、氨水溶液泵入反应釜中,维持反应体系pH、控制反应时间,得到结构式为Ni(C4H7N2O2)2的类球形前驱体内核;保持金属盐溶液、氨水溶液的泵入,停止泵入丁二酮肟‑氨水复合溶液,泵入氢氧化钠溶液,得到类球形核壳前驱体,将前驱体经洗涤、干燥、过筛、除铁后,与锂源混合煅烧制备正极材料,该材料既能保持高的容量,又具有优秀的循环性能。
中冶有色为您提供最新的有色金属加工技术理论与应用信息,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!