本发明提供一种具有超高能量密度的金属锂电池的制备方法,包括如下步骤:制备表面涂布有金属锂粉层的负极金属锂粉/石墨电极片、五氧化二钒正极片;以Celgard聚合物薄膜作为隔膜材料,以含有六氟磷酸锂的有机溶剂为电解液,将金属锂粉/石墨电极片与五氧化二钒正极片,在含有氩气保护的手套箱中组装成钮扣型锂电池,静置老化;将老化后的锂电池进行首圈放电至1.5V,放电电流为0.05C;将进行过首圈放电的锂电池采用0.1C的电流充电至4.0V,即得到能正常工作的产品。本发明采用无锂正极材料五氧化二钒,将金属锂粉引入石墨负极电极片,组成具有超高能量密度的五氧化二钒‑金属锂粉/石墨电池,工艺简单、易于放大化生产、具有大规模应用的潜力。
本发明的名称为一种锂离子电池的储存方法。属于锂离子电池技术领域。所述的锂离子电池正极活性物质为磷酸铁锂/镍钴锰酸锂,负极活性物质为石墨,其特征在于,锂离子电池在储存期间,按照预定的时间间隔将所述锂离子电池按照第一预定电量、第二预定电量、第三预定电量储存;所述的第一预定电量为为8%~13%SOC,第二预定电量为0%~5%SOC,第三预定电量为50%~100%SOC,该方法在电池制作完成后,在短时间内快速挑选出自放电大的电芯;在电池储存过程中,有效降低不可逆容量衰减;在电池交付时,具有较高的容量保持率,避免客户在使用时出现亏电问题。
本发明提供一种具有异质结结构的过渡金属化合物,其特征在于,其为过渡金属氧化物‑过渡金属氮化物异质结。本发明还提供一种复合补锂材料,其特征在于,含有:有机锂盐和催化剂,其中,所述有机补锂材料为锂的碳氧化合物,所述催化剂为本发明提供的具有异质结结构的过渡金属化合物,即为过渡金属氧化物‑过渡金属氮化物异质结。本发明提供的复合补锂材料,由于采用本发明提供的具有异质结结构的过渡金属化合物、即过渡金属氧化物‑过渡金属氮化物异质结作为催化剂,与使用单独的过渡金属氧化物或过渡金属氮化物作为催化剂时,能使有机锂盐分解电位下降得更多、补锂容量更高、电池循环性能更好。
本发明提供了一种锂电池温度场快速拟合方法、系统和存储介质,方法包括用温度传感器采集电池表面温度;以锂电池为基准构建坐标系,获取输入坐标矩阵A和输入温度矩阵B;上传输入矩阵AB至上位机软件,拟合出锂电池模型的温度传导公式:构建等比例锂电池模型;对锂电池模型进行网格化分割,构建输出坐标矩阵C;基于热传导公式和电池均匀产热的假设,利用输入矩阵AB拟合温度传导公式;利用温度传导公式逐点计算各网格顶点位置坐标的温度信息,并构建输出温度矩阵D,基于锂电池温度场的输出矩阵CD,通过线性插值的方式拟合出锂电池的温度场信息。本发明仅通过采集电池表面的温度数据便准确地拟合出电池内部的温度信息。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种耐高温、高压锂离子电池电解液及其制备方法和应用。本发明电解液,包括电解质盐和有机溶剂,所述电解质盐为混合锂盐,所述混合锂盐HOMO能级高于有机溶剂,能在充电过程中在正极表面分解形成无机组分界面膜。本发明电解液通过使用混合锂盐,可以在正极形成含F、B和P的耐高压界面膜,能够抑制高电压下高镍三元正极活性材料从层状向惰性岩盐相的不可逆转变,从而提高锂离子电池在常温4.7V高截止电压下的循环稳定性,在4.7V高截止电压下循环180次容量保持率仍有92%,并且可以提高45℃高温、4.5V高截止电压下锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种网格结构碳包覆磷酸铁锂纳米颗粒的制备方法,步骤为:向磷酸铁锂固体中加水溶解,得到磷酸铁锂溶液;向磷酸铁锂溶液中加入十六烷基三甲基溴化铵,水浴加热,收集沉淀,洗涤,得到固体沉淀物;干燥得到的固体沉淀物,然后煅烧,即得到具有网格结构的碳包覆磷酸铁锂纳米颗粒。本发明提供的制备方法简单,通过该制备方法制得的碳包覆磷酸铁锂颗粒具有良好的循环稳定性,电池比容量高,电极导电性好,可作为锂离子电池正极材料。
本发明是一种从废旧镍钴铜三元锂离子电池回收制备金属材料的方法,包括,浸出得到含有铜、锂、镍,钴的浸出液;将浸出液采用煤油萃取体系进行分馏萃取,得有机相和富镍萃余液;用盐酸对有机相进行反萃,得含钴反萃液,并在含钴和锂的反萃液中加入碱,分离钴和锂;用硫酸对反萃钴后的有机相进行反萃,得含铜的反萃液,采用电沉积的方法得到电积铜;将得到的富镍萃余液进行萃镍处理,得富镍有机相,再对富镍有机相进行反萃得富镍反萃液,将富镍反萃液处理,完成镍的分离回收。本发明中将废旧镍钴铜三元锂离子电池中的金属分别分离出来,其中镍、钴、锂可进行再生制备锂离子电池进行二次利用。
本发明涉及锂离子电池负极材料的制备技术领域,具体公开了一种高性能钛酸锂复合电极材料及其制备方法。本发明方法先将锂源、纳米二氧化钛、丙烯酸、尿素按一定的物料比加入到反应容器中,混合均匀后,加热使丙烯酸与尿素发生聚合反应,并将锂源和纳米二氧化钛均匀包埋在聚合物内。获得的产物先在空气气氛中预处理,然后在惰性气氛条件下煅烧,球磨筛分后即获得氮掺杂碳包覆的钛酸锂材料,该材料用于锂离子电池负极材料显示出优异的电化学性能。本发明制备工艺简单,制备出的负极材料可逆容量高,循环性能优异。
本发明公开了一种微球结构锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将端氨基超支化树脂与金属盐溶解于亲水性溶剂中,所述金属盐为硝酸盐或氯化盐;(2)将上述溶液搅拌形成均匀溶液后转移至聚四氟内衬的不锈钢水热反应釜中加热进行反应;反应充分后,使反应釜冷却,离心并收集沉降在底部的固体,经洗涤、干燥后,获得目标金属氧化物或硫化物微球结构锂离子电池负极材料。本发明以端氨基超支化树脂为模板,制备出具有规整特殊微球结构和尺寸分布均匀的金属氧化物和或金属硫化物,粒径范围为200nm~1μm,粒径分布均匀,作为锂离子电池负极材料,具有较高的振实密度和优异的循环稳定性;且工艺简单、易控制,原料丰富、廉价。
本发明涉及一种熔喷聚苯硫醚无纺布锂电池隔膜及其制备方法。包括熔喷聚苯硫醚无纺布制备工艺中的聚苯硫醚粒料干燥,熔融挤出,热风牵伸,冷却,凝网,本发明采用对聚苯硫醚超细纤维网进行热轧处理和热定型处理的工艺条件进行优化,制得熔喷聚苯硫醚无纺布锂电池隔膜。本发明制备出的熔喷聚苯硫醚无纺布锂电池隔膜具有熔点高、破膜温度高、阻燃性好、厚度较薄、表面光洁、化学和尺寸稳定性好的优点,并且该锂电池隔膜具有很好的吸液性、较小的孔径和较高的孔隙率,满足了锂电池隔膜的要求,提高了锂电池的安全性和延长了其使用寿命。
本发明公开一种基于光纤的光声锂电池检测系统,属于电池结构健康监测领域。包括:激励模块、信号解调模块、检测模块以及光纤耦合器。激励光经过波束整形单元、光纤耦合器和光纤超声探头入射到电池表面,产生超声信号。探测光经过光纤环形器、光纤耦合器、光纤超声探头后被反射形成探测信号。通过位移控制平台移动锂电池,可以得到锂电池不同部位的超声信号,从而产生对应的探测信号,经分析得到锂电池不同部位的结构信息,实现对电池结构的成像。本发明采用光学、超声相结合的方法,可在实际应用中测量锂电池内部结构数据,实现对电池内部损伤的分析与预测。本发明具备体积小、分辨率高的特点,能够对锂电池进行无损检测,具有高精度成像的能力。
本发明提供结构稳定的高性能锂离子电池正极材料及其制备方法,在钴酸锂,镍钴锰酸锂,富锂锰基正极材料的制备过程中或在尖晶石型锰酸锂的制备过程中加入一定量的等比或非等比含磷酸根和含钇/铽/镨元素的物质,从而使对应正极材料具有稳定且突出的电化学性能。本发明所提供的结构稳定的高性能锂离子电池正极材料,其特征在于:材料中含有Li‑PO4‑Y(Tb,Pr)‑O‑Co(Ni,Mn)化学链或含有Li‑PO4‑Y(Tb,Pr)‑O‑Co(Ni,Mn)化学链及其衍生物,其中,Y(Tb,Pr)表示Y、Tb、Pr中的至少一种,Co(Ni,Mn)表示Co、Ni、Mn中的至少一种。
本发明公开了一种高比能氟化物锂离子电池正极材料,它是由能可逆脱嵌锂的氟化物固溶体与碳纳米管、高电导率锂盐结合在一起的固溶体化合物;还公开了其制备方法和锂离子电池,本发明主要由以CuF2、FeF2、LiClO4、LiFNFSI、碳纳米管为主要原材料,通过高能化学球磨法合成同时具有高电子电导和离子电导的铜基氟化物固溶体锂离子电池正极材料;该方法易于批量化生产,所制得的固溶体型锂离子正极材料一致性好,比容量高达549mAh/g,安全性能好。
本发明公开了一种通过冷冻-解冻方法或者直 接溶解方法溶解纤维素的新溶剂以及用此溶剂制备再生纤维 素丝和膜的方法。该溶剂为氢氧化锂和尿素的水溶液,其基本 组成为:3.0-7.0wt%的氢氧化锂,4.0-30.0wt%的尿素,其 余为水。氢氧化锂和尿素的水溶液可以通过冷冻-解冻方法, 或者将该溶剂预先冷却至-10℃~-4℃后,直接溶解纤维素。 它可溶解聚合度高达2300(分子量3.7×105)的天然纤维素和再生纤维素,并可得到高溶解度的透明纤维素浓溶液。用该溶剂溶解纤维素得到的纤维素浓溶液,经3~5wt%稀酸水溶液凝固、再生制备出再生纤维素膜和丝。也可用这种纤维素溶液制备纤维素共混膜、纳米材料及分离用色谱柱填料等。
本实用新型公开了一种锂电池回收拆解机构,涉及锂电池拆解技术领域,包括插件箱,所述插件箱的上表面固定连接有进料口,所述进料口的上表面安装有盖板,所述盖板的上表面固定连接有把手,所述插件箱的外表面固定连接有两个第一电机,所述插件箱的左侧面固定连接有升降箱,所述升降箱的左侧面开设有三个滑槽,所述升降箱的右侧面安装有输料管。本实用新型能够对拆解的锂电池进行过滤,避免粉碎不彻底的锂电池碎片造成无法完成废物利用,通过升降机构的作用,能够对过滤不彻底的锂电池碎片进行收集对其进行二次拆解,防止处理的过程中对锂电池的拆解不够彻底。
本实用新型涉及夹具技术领域,公开了一种自动化调节的锂电池检测用夹具,安装板的下表面中心通过轴承转动连接有第一夹板,工作台的内部安装有驱动装置,所述第一夹板的下方安装有第二夹板,所述第二夹板的底部固接有紧固座,所述工作台的上表面中心固接有支撑座,所述支撑座的内部安装有调节机构。通过驱动装置可以带动安装板和第一夹板下移,从而可以对位于第一夹板和第二夹板之间的锂电池进行夹持,提高了锂电池的夹紧程度,防止其出现松动现象,通过调节机构可以带动上方的第二夹板旋转,从而可以对夹紧状态下的锂电池进行旋转,方便使用者根据实际需要来灵活调整锂电池的角度,易于对锂电池上的不同位置进行相关检测。
本实用新型公开了一种锂电池隔膜结构,包括金属包覆壳、防水层、高导热绝缘胶粘层、加强丝网、热塑型树脂膜和加固侧板,所述金属包覆壳内侧设置有防水层,所述高导热绝缘胶粘层外侧设置有加强丝网,所述热塑型树脂膜外侧设置有加固侧板,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置有金属包覆壳提高了对锂电池的保护和其使用寿命;设置有防水层避免外界水分等对电池内部隔膜层间造成腐蚀等影响;设置有高导热绝缘胶粘层提高了锂电池内部隔膜间侧耐热和散热能力;设置有加强丝网使锂电池内部隔膜更具抗形变和弯曲能力;设置有热塑型树脂膜使锂电池内部膜间在连接时连接更加紧密;设置有加固侧板使锂电池内部隔膜间不产生散层的现象。
本发明公开了一种废旧电池中钴酸锂正极材料的修复再生方法,该方法通过将拆解获得的钴酸锂正极极片进行煅烧处理,获得废旧钴酸锂;采用液碱和沸水依次对废旧钴酸锂进行加热,洗涤过滤,除去废旧钴酸锂中的杂质,获得废旧钴酸锂二次粉末;将废旧钴酸锂二次粉末、表面活性剂和钴盐分散于去离子水中,旋转蒸发,获得钴盐包覆的钴酸锂粉末;将钴盐包覆的钴酸锂粉末与锂盐混合,煅烧获得修复再生的钴酸锂正极材料;这样,本发明采用包覆技术,在材料表面包覆一层该材料的钴盐,最后通过补锂高温煅烧获得修复再生的钴酸锂正极材料,实现修复再生的同时达到包覆的目的,从而改善回收的钴酸锂正极材料的循环性能。
本申请涉及新能源电池领域,尤其涉及一种无水碘化锂的制备方法,所述方法包括:将碘溶液、重结晶氢氧化锂和水合肼混合并进行中和反应,得到碘化锂稀溶液;将所述碘化锂稀溶液进行第一蒸发浓缩,获得碘化锂浓溶液;将所述碘化锂浓溶液进行净化处理,获得碘化锂净液;将所述碘化锂净液进行第二蒸发浓缩、第一惰性气体氛围蒸发和第二惰性气体氛围脱水,获得碘化锂一水合物固体;将所述碘化锂一水合物固体进行第三惰性气体氛围脱水,获得无水碘化锂;通过引入反应介质水合肼,配以适宜的碘化锂合成工艺,采用分段惰性气体氛围脱水,实现对碘化锂产品转化率的控制,并且保证无水碘化锂的低含水量。
本实用新型涉及锂电池充电技术,具体是一种锂电池智能充电电路。本实用新型解决了传统锂电池充电方法容易造成电池介质和电极发生不均匀伤害、容易造成电池容量损失的问题。一种锂电池智能充电电路,包括开关电源、降压型DC‑DC转换器、锂电池、第一运放、第二运放、肖特基二极管、发光二极管、电感、第一至第六电容、可调电阻、第二至第十电阻、单片机;其中,开关电源的正极与降压型DC‑DC转换器的电源电压输入引脚连接;开关电源的负极接地;降压型DC‑DC转换器的电源开关输出引脚一方面通过电感与锂电池的正极连接,另一方面依次通过电感、第五电阻与单片机的电压采样信号输入端连接。本实用新型适用于锂电池充电。
本实用新型属于锂电池领域,尤其是一种锂电池加工用夹持装置,针对现有的夹持设备在对锂电池进行夹持后,往往会出现掉落的问题,现提出如下方案,其包括安装板,所述安装板的顶部安装有固定板,且固定板的顶部固定安装有液压推杆,所述液压推杆的输出轴上固定安装有连接板,所述连接板和固定板上均对称转动连接有两个连杆,且位于同一侧的两个连杆转动连接有同一个联动板,所述联动板的底部固定安装有伸缩组件,本实用新型通过分别启动液压推杆和气缸,以此可以实现两个夹板对锂电池进行夹紧之后,可以再利用托板对锂电池进行保护,所以可以防止锂电池出现坠落的问题,同时也不需要使得夹板的夹紧力很大,所以可以防止锂电池损坏。
本发明公开了一种双层有序垂直介孔薄膜修饰的金属锂负极及其制备方法和应用。该双层有序垂直介孔薄膜修饰的金属锂负极,包括依次叠层设置的大孔单层有序垂直介孔薄膜、小孔单层有序垂直介孔薄膜和金属锂层。本发明通过在金属锂层表面依次设置小孔单层有序垂直介孔薄膜和大孔单层有序垂直介孔薄膜,能够对锂负极在充放电过程的锂离子输运行为进行调节,引导均匀的锂沉积,可以有效的抑制锂枝晶的生长,解决现有技术中金属锂沉积中锂枝晶生长的问题,从而使得金属锂负极在使用中的循环稳定性明显增加,安全性大大提高。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种耐高压快充锂离子电池电解液及其制备方法和应用。本发明电解液,包括电解质盐、有机溶剂、第一添加剂、第二添加剂,所述第一添加剂为功能锂盐,所述功能锂盐含有氟和/或硼,所述第二添加剂为至少含有一个取代基的苯酚衍生物,所述取代基位于酚羟基的邻位或者对位上,所述第二添加剂的HOMO能级高于电解质盐和有机溶剂。本发明添加剂能够阻止电极电解液界面处的副反应、抑制高电压下正极活性材料的不可逆相变,并且加快充放电过程中Li+在界面处的传输,从而提高锂离子电池的循环性能以及倍率性能。
本实用新型公开了一种固态电解质膜及锂空气电池。所述固态电解质膜,包括固态电解质层和多孔陶瓷层,所述固态电解质层厚度在0.5微米至10微米之间,所述多孔陶瓷层厚度在100微米至300微米之间,所述固态电解质层均匀覆盖在多孔陶瓷层上。所述锂空气电池包括金属锂负极、所述固态电解质膜、电解液以及多孔正极;所述固态电解质膜的多孔陶瓷层,其孔内充满电解液;所述固态电解质膜设置在金属锂负极和多孔正极之间,隔离所述金属锂负极和多孔正极。所述固态电解质膜,兼具良好的离子传导性能和机械性能,工艺简单、成本低,所述锂空气电池,内阻低、电性能好。
本实用新型提供了一种结构简单、可延长锂电池寿命的新型锂电池充放电模块,包括CPU,与所述CPU相连的太阳能组件、锂电池和负载输出开关;所述锂电池上还连接有压控振荡器,所述压控振荡器与CPU相连;所述CPU还连接有LED灯,LED灯用于显示锂电池电量。本实用新型的新型锂电池充放电模块,其结构简单,性能稳定,便于维护;由于可智能检测电池电压,保护电池,延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种具有层状和垂直取向结构的复合锂负极及其制备与应用,属于锂金属电池领域。制备方法为:将锂带和聚合物微纳米纤维膜叠放,然后进行辊压,使聚合物微纳米纤维膜粘连在锂带的表面;将聚合物微纳米纤维膜和锂带进行卷绕,形成聚合物纳米纤维膜和锂带层层包裹的卷芯状,得到锂带和聚合物微纳米纤维膜交替排列的层状结构;将层状结构沿着横截面的方向进行切割,即得到层状和垂直取向结构的复合锂负极。该方法制备得到的复合锂负极改善了锂沉积形貌,抑制锂枝晶生长,从而提高电池循环性能与安全性。
本发明提供一种锂渣掺合料及其制备方法和应用,按质量百分数计,该锂渣掺合料的原料组成为:铝硅酸盐型锂渣粉:60%‑80%,硫酸盐型锂渣粉:19.5%‑39.9%,促进剂:0.1%‑0.5%。本发明的锂渣掺合料以铝硅酸盐型锂渣粉和硫酸盐型锂渣粉为主要原料,采用粉磨工艺,提高其细度,促进了锂渣粉中硅、铝、硫酸根离子的溶出,进而有利于促进水泥基材料中生成更多的Friedel盐(FS,3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O)和C‑S‑H凝胶,从而加速其对氯离子的固化能力,而C‑S‑H凝胶量的增多,有利于提高硬化水泥基材料的致密度,从而进一步减少基体中有害自由氯离子对结构的破坏,并提高水泥基材料的力学性能。
本发明涉及一种碳杂化铁酸镍锂催化剂的制备方法。一种碳杂化铁酸镍锂纳米催化剂的制备方法,其特征在于它包括以下步骤:1)将硝酸锂、硝酸镍、硝酸铁和柠檬酸按照1∶0.5∶2∶3.5的摩尔比溶于水中,搅拌,形成澄清溶液;2)将澄清溶液置于160~200℃的温度下反应6~8小时,得到泡沫状的中间体;3)将中间体在550~600℃的温度下煅烧3小时,得到铁酸镍锂;4)将铁酸镍锂与葡萄糖按1~2∶1的质量比置于高压反应釜中,160~200℃反应12小时,洗涤、烘干,得到碳杂化铁酸镍锂纳米催化剂。该方法操作简单,所用原料价廉易得,成本低;产率高,无需进行提纯处理;反应过程无需大型专业设备,极易实现大规模工业化生产。
本发明属于锂电池回收技术领域,公开了一种含锂废弃物的综合处理方法,包括以下步骤:S1:将含锂废弃物与盐酸混合搅拌反应,得到混合提取液;S2:对所述混合提取液进行除臭除杂操作,得到精制含锂提取液;S3:向所述精制含锂提取液加入沉淀剂进行沉锂操作,得到碳酸锂产品。通过本发明提供的方法,不仅可以将其中的酸性物质中和处理,减少对环境的污染,还可以回收其中的锂元素,产生较大的经济效益。该方法具有操作简单,过程安全,锂资源回收效率高,综合回收率可达到90%以上,减少了资源浪费。
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