本发明涉及一种低界面阻抗的锂/石榴石基固态电解质界面及其制备方法,具体涉及一种锂金属电池及其制备方法。所述锂金属电池,包括:基材、负载于基材上的正极、设置在正极上的石榴石基固态电解质、设置在石榴石基固态电解质上的锂负极,其中一类变色层设置于锂负极和石榴石基固态电解质之间。这类变色层包括:第一部分和第二部分。其中第一部分为含锂化合物,第二部分为石榴石组分。一种用于锂金属电池的制备方法,包括:将石榴石源与至少一种锂源堆叠在一起,得到叠层;将所述叠层在≥300℃的温度下加热1秒至20分钟的时间以形成变色层,使得所述变色层设置在石榴石基固态电解质和锂负极的界面处。
本发明一种锑、钡掺杂锂离子电池正极材料的制备方法:将磷酸氢二铵、草酸铁、碳酸锂、三氧化二锑、氢氧化钡、氧化钇混合后,球磨形成粒径为浆料;将浆料过滤、洗涤、干燥得到纳米前驱体;将前驱体烧结,得到掺杂锑和钡的锂离子电池正极材料。本发明制备的锂离子电池用掺锑、钡的磷酸铁锂复合材料,采用特定的配比及三段式烧结方法,将锑、钡和稀土元素钇等元素均匀的掺杂在磷酸铁锂中使其改性,使得该掺锑磷酸铁锂复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的导电性,使得锂离子电池具有高的比容量以及稳定的循环性能。
一种磷酸铁锂的电池正极材料的制备方法,包括将氯化铁溶于乙二醇中,加入醋酸钠和聚乙二醇,加热;冷却,获得四氧化三铁;将所得四氧化三铁氧化成纳米三氧化二铁颗粒;再将醋酸锂、纳米三氧化二铁、磷酸二氢铵混合在与碳源混合球磨;将粉料进行烧结,冷却后获得碳包覆的磷酸铁锂正极材料;磷酸铁锂粉料洗涤后加入乙醇润湿剂,制成悬浊液;将可溶性锂盐、铁盐、磷酸盐混合在乙醇的溶液中,加入到悬浊液中混合干燥;在惰性气体气氛下焙烧得到磷酸铁锂合格正极材料。本发明克服了现有技术的不足,以三氧化二铁颗粒为原料和模板来制备碳包覆的磷酸铁锂正极材料,产物可以获得模板的形貌,为均一性较好的纳米球形颗粒,颗粒较小。
本发明涉及一种基于高比能锂电子电容器的电源成组系统,该系统包括:串联锂离子电容器系统的荷电状态估计模块,用于针对高比能锂离子电容器,通过SOC分区和数据融合的方法估计出对应的荷电状态;高比能锂离子电容器成组后的均衡控制模块,包括基于Buck‑Boost变换器的二级均衡电路结构以及能够实现均衡电路可调电流的模糊控制器结构,用于实现锂离子电容器组在任意状态下的工作状态按照要求运行。与现有技术相比,本发明具有可实现锂离子电容器组在任意状态下的高效、快速均衡,改善一致性,提升锂离子电容器组的使用寿命等优点。
本发明涉及一种用于测试锂电池火灾灭火浓度的实验装置,包括高压容器;所述高压容器外接诱导接线柱、真空泵、真空表、气体灭火剂进样口、液体灭火剂注射口、空气进气口、压力传感器;高压容器内部设有点火电极;所述诱导接线柱用于外接电源,用于连通内部的锂电池或对锂电池加热的加热器;所述真空泵用于对高压容器抽真空。本发明通过该实验装置,可以对开展特定锂电池与特定灭火剂的灭火浓度的实验;最终对特定锂电池充电爆燃、锂电池遇明火爆燃的状态,与特定灭火剂所需灭火浓度之间的关联性进行了验证和评价,有助于对锂电池火灾的研究和防范。
本发明公开了一种大颗粒氟化锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将除杂剂加入锂盐水溶液,搅拌,过滤,收集滤液;除杂剂选自草酸锂、草酸钠、氯化钡或硝酸钡;(2)搅拌下,将氟化锂晶种加入步骤(1)的滤液中;氟化锂晶种的粒径为50μm;然后加入氟盐水溶液;含氟溶液加完后,搅拌保温反应;将步骤(2)的产物,固液分离,收集固体物料,在100~150℃下烘干2-5h,即可得到所述的大颗粒氟化锂产品。本发明的方法,获得的氟化锂的颗粒的D50大于0.12mm,操作简单,便于工业化实施。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其一种硅碳负极三元锂电池芯保护套,包括中空圆柱形的保护套本体,沿着所述保护套本体长度方向开设的多个用于锂电池芯的散热的通槽,固定在所述保护套本体内部两端起到紧固锂电池芯的卡板,所述保护套本体的内部具有夹层,所述夹层内安装有绝缘层;锂电池芯滑入保护套本体内部时,第二弹簧的弹性作用,使得抵板具有一定滑动空间,进而使得抵板紧贴锂电池芯的表面,因喇叭状结构远离第二弹簧的一端的宽度与固定槽相适配,使得抵板能滑入固定槽内,从而扩大了抵板的滑动空间,使得保护套本体内在滑动空间的范围内,可固定不同大小的锂电池芯,扩大适用的范围。
本实用新型公开了一种电动汽车锂电池的安装结构,其结构包括底架、固定螺钉、托盘、接线座、接线柱、定位销、螺母、限位座、固定铁架、外接头、支撑杆、锁板、锂电池、电池盖、提手、缓冲座,固定螺钉嵌入安装于底架上,托盘下方设有接线座,接线柱嵌入安装于接线座上,定位销与螺母螺纹连接,限位座与托盘为一体化结构,外接头与固定铁架为一体化结构,本实用新型一种电动汽车锂电池的安装结构,结构上设有缓冲座,当电动汽车行驶产生振动时,缓冲座发生作用,内部的缓冲板对锂电池起到初步缓冲作用,再经过弹簧发生形变产生弹力与振动力相互抵消,使得锂电池受到的震动大大减小,增强了锂电池与安装座之间的牢固性,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型涉及一种易维修易维护的高自由度标准化锂离子电池箱,包含:电池箱体,具有一容纳腔,顶部设置开口;锂离子电池模组,设置在电池箱体的容纳腔内部;LECU组件,设置在电池箱体的容纳腔内部,位于锂离子电池模组的侧面;高压动力连接器,设置在电池箱体的外壁上,通过高压动力母排与锂离子电池模组电路连接;外置保险丝组件,设置在电池箱体的外壁上;上盖,设置在电池箱体的开口处,位于锂离子电池模组的上方,与电池箱体的四周侧壁连接固定。本实用新型的箱体电压及容量参数可任意调整,能适配多数的车载锂离子动力电池产品或锂离子储能电池产品,具有维修成本低、适用范围广、产品使用灵活度高等优点。
本实用新型涉及一种用于动力锂离子电池化成的节能充电控制电路,包括可编程直流电源、充电开关、放电开关、动力锂离子电池和取样电阻,所述的动力锂离子电池的正极分别连接充电开关和放电开关,负极与取样电阻连接,所述的可编程直流电源分别连接充电开关、放电开关和取样电阻,所述的可编程直流电源、充电开关、动力锂离子电池和取样电阻形成充电回路,所述的放电开关、动力锂离子电池和取样电阻形成放电回路,所述的可编程直流电源根据取样电阻的电流控制输出给动力锂离子电池的充电电压。与现有技术相比,本实用新型具有结构简单、可实现节能等优点。
本实用新型公开一种锂电池电流自动检测装置,具体涉及锂电池检测技术领域,包括操作平台,所述操作平台内部设置有第一双向传动螺杆,所述第一双向传动螺杆外壁设置有调节机构;所述调节机构包括设置在第一双向传动螺杆外壁的第一套接螺环块,所述第一套接螺环块一侧安装有第二套接螺环块,所述第一双向传动螺杆一端安装有第一伺服电机,且第一伺服电机一侧安装有第二伺服电机。本实用新型通过设置调节机构,可以对不同型号宽度的锂电池进行快速定位对接,同时可以对正、负极之间距离不同的锂电池进行快速调节对接,设备适用范围更广,检测型号更加广泛,有效降低锂电池检测成本。
本发明公开了一种锂离子电容器梯次利用的筛选方法,包括:(1)、拆解PACK模组:得锂离子电容器最小单元,为锂离子电容器单体或最小标准模组;(2)、检查外观;(3)、初次筛选:锂离子电容器最小单元容量为标称容量的80%及以上;(4)、分级评选:根据容量进行分级,分别进入步骤(5),步骤(6);(5)、二次筛选:模组中的所有电芯均达到其额定电压±0.5V,进入步骤(7);(6)、重组模组:恒流充电,单体达到额定电压±0.5V,进入步骤(7);(7)、装配PACK模组:根据分级,将合格的锂离子电容器最小单元装配成PACK模组,进入不同二次利用领域使用。本发明方法简单,操作简捷、可行性高、经济有效。
本发明涉及锂电池电解液添加剂领域,具体的更涉及一种合成二氟二草酸磷酸锂的工艺方法,至少包括以下步骤,将三草酸磷酸锂与LiPF(6‑2m)(C2O4)m加入到非水溶剂中混合并溶解,进行反应,制备得到二氟二草酸磷酸锂溶液和/或二氟二草酸磷酸锂固液混合并溶解物,后处理即得。
本发明涉及一种应用于染料敏化太阳能电池电极材料的锂化纳 米氧化钛的制备方法,具体过程为首先在氢氧化钠水溶液环境中制 备一维纳米氧化钛,然后加入锂盐,混合后在一定温度下进行水热 处理,洗净后即可得到锐钛矿相锂化纳米氧化钛。本发明制备的锂 化纳米氧化钛既保持了一维纳米结构,又具有结晶性良好、晶型确 定等优点,且锂离子的引入优化了其结构,将其作为电极材料应用 于染料敏化太阳能电池时,可显著提高电池的光电转换效率。
本发明公开了一种锂空气电池用阴极催化剂及其制备方法。该催化剂由过渡金属配合物和碳黑载体组成,其中过渡金属配合物由钴盐或锰盐与含氮配体反应得到。阴极催化剂为锂空气电池充放电过程中的过氧化锂形成和分解提供催化中心。使用该催化剂制备成的锂空气电池展现了很好的催化活性和稳定性,其在电流密度为0.05mAcm-1时,首圈放电容量达到4870mAh(g活性物质单位质量)-1,放电电压稳定在2.8V。本发明的催化剂以价格低廉的含氮配体为原料,相比较贵金属催化剂或者卟啉、酞菁与过渡金属配位生成的大环化合物催化剂,具有制备工艺简单、工艺重复性好和成本低等优点,可用于锂空气电池的阴极材料领域。
本发明涉及海水、盐湖提锂技术领域,特别是涉及一种具有提锂功能的定向导液复合膜、制备方法及应用。所述定向导液复合膜包括层叠设置的疏水提锂层和亲水纤维层;所述疏水提锂层的原料包括疏水聚合物和锂离子筛;所述疏水提锂层的面密度为10g/m2~20g/m2;亲水纤维层的面密度不小于40g/m2。本发明制得的定向导液复合膜具有吸脱附锂离子和单向传导水的双重功能,即再不施加外部压力作为驱动力的条件下,卤水/海水仅依靠自身重力穿透复合膜,同时上层疏水层的锂离子筛吸附溶液中的锂离子,完成锂离子的提取,且材料的稳定性好,能够多次循环使用。
本发明涉及材料制备技术领域,特别涉及一种硅基钽酸锂压电单晶薄膜衬底的制备方法,包括:获取钽酸锂单晶晶圆片;在所述钽酸锂单晶晶圆片的表面制作热膨胀抑制层,对所述热膨胀抑制层和所述钽酸锂单晶晶圆片进行离子注入得到第一衬底结构,在所述钽酸锂单晶晶圆片内形成离子注入损伤层;本申请实施例所述的硅基钽酸锂压电单晶薄膜衬底的制备方法,在对钽酸锂单晶晶圆片离子注入前先在其表面制作一层热膨胀抑制层,热膨胀抑制层在离子注入的过程中能够抑制钽酸锂的各向异性热膨胀形变,减小钽酸锂的弯曲幅度,提高离子注入的深度均匀性,并最终提高剥离的钽酸锂单晶薄膜的厚度均匀性。
本发明公开了一种高性能复合锂钙基润滑脂组合物及其制备方法,润滑脂由如下原料按配比构成:(A)占润滑脂总重的50-95%的基础油;(B)稠化剂为占润滑脂总重的3-15%的C12-C22的一元有机酸,0.5-3%的二元低分子酸,0.5-4%的氢氧化锂悬浮液,0.1-2%的氢氧化钙,(C)添加剂;高性能复合锂钙基润滑脂制备方法,加入基础油、一元有机酸、二元低分子酸,搅拌、加热升温至80-100℃;加入氢氧化锂悬浮液,加入氢氧化钙乳液,保温10-40分钟;升温;加入余量基础油;冷却,加入上述添加剂组合;温度降至100℃以下时进行均化、脱气而成成品,本发明中高性能复合锂钙基润滑脂,剪切性能好,高滴点、极压抗磨性能突出,制备方法简单,节能。?
本发明涉及一种钛酸锂电池梯次利用的筛选方法,该筛选方法包括外观检测、室温充电测试、室温直流内阻测试、高温放电测试、室温直流内阻测试、低温放电测试、室温直流内阻测试等步骤。本发明同现有技术相比,充分考虑了钛酸锂电池与铁锂电池、三元电池的区别,充分利用了钛酸锂电池的性能优势,忽略了对容量、寿命、安全性等方面的评测,基于钛酸锂电池的高倍率性能、低温倍率性能差、高温胀气现象严重等三方面,以及从PACK级别到单体级别的一致性问题,对钛酸锂电池系统进行梯次筛选。此外,本发明所述的钛酸锂电池梯次利用的筛选方法,简单可行,操作性高,为钛酸锂电池的梯次利用提供了一条可行性的方法。
本发明公开了一种锂电池的剩余电量的估算方法及系统,方法包括以下步骤:S1、定时判断所述锂电池所处的工作模式,若为充电模式,则执行步骤S21,若为放电模式,则执行步骤S22;S21、判断所述锂电池的可充入容量变化率是否达到波峰或波谷,若是则执行步骤S3,若否则执行步骤S22;S22、采用安时积分法计算当前SOC的值,执行步骤S4;S3、采用安时积分法计算当前SOC的值,使用SOCp修正所述当前SOC的值,SOCp为所述锂电池的可充入容量变化率在波峰或波谷时所对应的极值点的SOC的值;S4、输出当前SOC的值。本发明简单易行,计算量小,在不增加现有硬件条件的前提下,能够有效地提高SOC的估算精度。
本发明公开了一种利用轧钢油泥制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池的方法。本发明包括轧钢油泥预处理、酸浸取Fe2+、浓缩结晶得硫酸亚铁晶体、晶体溶解并采用共沉淀法制备复合材料、高温煅烧和组装锂离子电池的步骤。本发明将轧钢油泥回收先制备硫酸亚铁,然后制备铁酸钴?石墨烯锂离子电池,不仅实现了对轧钢废弃油泥的充分回收、合理利用,而且制备的铁酸钴?石墨烯锂离子电池各项性能均比较优良。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种高容量锂离子电池硬炭复合负极材料的制备方法,其特征在于采用如下制备步骤:(1)、原料混合:将有机高分子聚合物、交联剂粉碎,并与SiOx填料均匀混合,制得混合粉体;(2)、交联聚合反应:(3)、高温固化处理;(4)、预碳化处理;(5)、碳化处理;(6)、包覆处理。本发明与现有技术相比,可以有效解决现有硬炭负极材料可逆容量低的缺陷,所制备的高容量锂离子电池硬炭复合负极材料颗粒分布均匀、形貌良好、电化学性能优良、安全性较好;对电解液及其它添加剂适应性较好;能够满足高容量、高倍率、优异的高低温循环性能的锂离子电池对负极材料充放电性能的要求。
本发明公开了一种包覆碳的磷酸亚铁锂的制备方法,以磷酸铁为原料,采用溶液中还原和高温热处理的方法制备包覆碳的磷酸亚铁锂。由此得到包覆碳的磷酸亚铁锂具有良好的晶体结构,并且在锂电池中表现出良好的电化学性能。在0.2C电流下充放电容量达到167mAh/g,接近理论值170mAh/g。该方法采用磷酸铁为原材料,原材料成本以及加工成本低,并且工艺路线简单,适合规模量产。
本发明提供了一种新的锂离子电池负极材料的制备方法,其包括下述步骤:(1)将有机氮源与聚硅氧烷按照重量比10∶90~90∶10混合,得混合物;(2)混合物在惰性气体气氛中于200~500℃下热处理;(3)在惰性气体气氛中裂解,粉碎,过筛。本发明还提供了用所述方法制得的锂离子电池负极材料。本发明克服了现有的锂离子电池通常以石墨作为负极材料,使得电池比容量和充放电性能提升空间小,而传统的硅基负极材料在使用过程中会产生体积效应的缺陷,从而提供了一种能很好地提高锂离子电池的比容量、使其具有优良的循环性能和倍率放电性能的负极材料。
本发明公开了一种碳材料锂金属复合负极及其制备方法、应用,一种碳材料锂金属复合负极,其由构筑在铜箔表面的经表面改性处理的碳材料三维集流体与锂金属复合而成。一种碳材料锂金属复合负极的制备方法,通过对碳材料进行表面处理以改善碳材料三维集流体的亲锂性,从而提升碳材料锂金属复合负极循环稳定性。一种碳材料锂金属复合负极的应用,将碳材料锂金属复合负极与正极材料组装锂金属电池;或将其应用于Li‑S电池、Li‑air电池各类锂金属电池体系。本发明所制备的锂金属复合负极在全电池循环中同样显示出优异的循环稳定性,其可操作性强,便于工业化生产推广,在高能量密度锂电池领域具有广泛应用前景。
本发明涉及一种提高准固态锂离子电池性能的电化学预处理方法,包括:(1)将所述准固态锂离子电池在室温下静置第一预设时间;(2)以第一预设电流对(1)所得准固态锂离子电池进行恒流限压限容充电,使准固态电解质在高电压下在正极侧发生氧化分解,并在正极表面形成保护层,在负极表面发生还原分解,在其表面形成保护层;(3)将(2)所得准固态锂离子电池静置第二预设时间;(4)以第二预设电流对(3)所得准固态锂离子电池进行恒流限压放电,降至预设电压,使正、负极表面所述保护层中不耐高压的组分分解;(5)将(4)所得准固态锂离子电池静置第三预设时间;(6)将(5)所得准固态锂离子电池重复步骤(2)~(5)。
本发明属于二次锂离子电池关键材料技术领域,提供了一种碳、钛酸锂双层包覆的硅负极材料的制备方法。以螯合剂为碳源、可溶性Ti化合物为钛源、纳米硅源以及各种锂化合物为锂源,采用双螯合剂溶胶凝胶法合成碳、钛酸锂双层包覆的硅基负极材料。本发明将钛酸锂和硅材料的优点相结合,制备的锂离子电池具有高比容量、优异的循环稳定性、极高的一致性,将高比容量与高稳定性有机集合在一起,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种锂空气电池用凝胶聚合物电解质及其制备方法,电解质由含有锂离子的全氟聚合物电解质基材及电解液组成,其中,所述的全氟聚合物电解质基材占电解质的质量百分含量为30-80%,制备时,将全氟聚合物电解质基材置于氢氧化锂溶液中进行锂化处理,洗涤,经干燥处理后,再浸泡在电解液中,充分溶胀,即制得所述的锂空气电池用凝胶聚合物电解质。与现有技术相比,本发明制备的锂空气电池用凝胶聚合物电解质可显著优异的化学稳定性,可有效抵抗锂-空气电池中超氧根离子的亲核进攻,进而对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著的改善效果。
本发明公开了一种包覆有硫碳的氮掺杂富锂锰基层状材料及制备和应用,将锰盐、钴盐、镍盐溶解去离子水中,将氨水/氢氧化钠混合滴入,抽滤得氢氧根前驱体;将前驱体与锂源混合,煅烧,冲洗四次,烘烤得到锰基层状富锂材料,粉碎煅烧加入到溶解有C2H2O4/C14H14S2乙醇溶液中,直到凝胶形成;制得的凝胶烘干、研磨,既得包覆有硫碳的氮掺杂富锂锰基层状材料。本发明制备方法得到的覆有硫碳的氮掺杂锰基层状富锂氧化物具有高的比容量和优异的循环性能,尤其是其倍率性能和充放电库伦效率,相对于同成分的锰基层状富锂氧化物和单纯的包覆改性锰基层状富锂氧化物而言,得到了很大的改善。
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