本发明涉及一种C/Fe3C锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料和电化学领域。其由非晶碳和Fe3C组成。其制备方法,将酞菁铁、吡嗪和表面活性剂溶解在有机溶剂中热聚合,接下来将聚合产物在氩气气氛下热处理或者将普鲁士蓝于氩气气氛保护下,在一定温度下进行热处理。这种负极材料的放电电压平台平均在0.75V;在0.005V~3.5V的电压范围内,100mA/g的充放电倍率下,60次循环后,其可逆比容量仍保持在700mAh/g,没有明显衰减;另外充放电倍率性能良好,具有较好的应用前景。
一种喷射热解反应制备锂离子电池梯度材料的方法,其特征在于所制备的LiNi1-yCoyO2为复合梯度材料,制备方法包括以下步骤:按一定比例称取LiNO3、Co(NO3)2、柠檬酸后加水溶解形成溶胶;选取不同粒径的球形Ni(OH)2投入上述溶胶中,在球形Ni(OH)2表面形成溶胶包覆层;将上述条件下制得的带有溶胶包覆层的Ni(OH)2喷射热解,得到表面包覆有干凝胶层的颗粒;上述颗粒热处理后得到具有良好球形形貌的锂离子电池梯度材料。本发明制得的材料中Co成分呈梯度变化,电化学性能优秀,有较高的密度,材料均匀性,比容量和优良的循环性能。该方法缩短了热处理时间,降低热处理温度,溶胶包覆的生产条件温和,有利于改善生产环境,可直接用于大规模工业化生产。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料层状钒锰 氧化物及其制备方法。该层状钒锰氧化物的化学组成式为 MnxV2-xO5±δ·nH2O,其中0 <x≤0.66,0<δ≤0.12,1.40<n≤1.52,具有层状单斜结构, 层间距为9~11。其制备方法是先用还原剂在硫酸溶液中将 V2O5还原为VOSO4,再通过 MnO2与 VOSO4发生氧化还原反应,得到 Mn(IV)掺杂在 V2O5层板上的层状钒锰氧化物。该层状钒锰氧化物正极材料在 充放电循环过程中,锂离子Li+ 能够可逆脱嵌,充放电循环20次后容量保持在 205mAh·g-1以上。本发明制备 的正极材料结构稳定,容量较大,并且在充放电循环过程中容 量基本不衰减,对电池的电化学性能有更大提高。
本发明提供了一种用于锂离子二次电池的正极材料及其制备方法,该正极材料为掺杂有硼元素的镍钴酸锂材料;其制备方法包括:首先,将含有镍、钴和锂的化合物或多种化合物组成的混合物与含有硼的化合物或多种含硼的化合物组成的混合物按比例混配;然后,在空气气氛中于300-600℃下预处理1-10小时;接着,在氧气气氛中于700-850℃下,高温合成3-15小时;最后,冷却至室温,粉碎、筛分,即得到掺杂硼元素的镍钴酸锂材料;本发明比容量高,循环性能好,安全性好,并且材料结晶良好,表面包覆均匀,粒度分布窄,堆积密度大,从而具有良好的电化学性能,其制备方法生产工艺简单,步骤少,能耗低,无污染,零排放,适合工业化生产。
一种适用于电动车电源供给系统单体电池壳体的技术,其特征是:采用了DMG材料,满足了单体锂电池所要求的绝缘、防火、导热、密封的要求;本壳体采用压盖结构对外输出插孔,配合插头可实现单体和整箱快速分解,既达到快装快卸,同时无裸露端子,密封防水;由于壳体似积木式结构,也达到了容量和电压等级可随意调整的目的;壳体设计了压力排泄部位,应对万一出现的锂电池爆破现象,达到了锂电池充电站的运输、保管安全使用条件;它合理解决了锂电池软包装单体对壳体的要求,保证了通风密封、导热绝缘、防火不燃的壳体性能,同时适宜大箱与小箱,串联与并联,车载充电与分离充电的条件。
本发明涉及一种抗磨锂基润滑脂组合物。其组合物的成分和百分含量如下:(1)12-OH硬脂酸锂皂3.2~8.2%;(2)硬脂酸锂皂0.8~2.0%;(3)高含硫矿物基础油89.0~95.8%%;二苯胺0.2~0.8%。本发明的特点,在于采用了一种具有高含硫量的矿物基础油,来制得抗磨锂基润滑脂。这种产品四球试验的磨痕直径小,减磨效果好,能有效改善机械设备运转时的摩擦、磨损状况。本发明的产品,可用于汽车、工程机械以及其他机械设备的润滑。
本申请公开了一种废旧锂电池极片回收方法及应用,采用先热解处理废旧锂电池极片,去除废旧锂电池极片的部分杂质后,获得热解电极料,再将热解电极料同步进行超声和酸处理,即可完成集流体与电极材料的解离,同时将电极材料中的有价元素浸出至浸出液中,无需再加入其它试剂,回收方法简单、效率高。本申请的废旧锂电池极片回收方法中,可实现锂的浸出率大于或等于93%、钴的浸出率大于或等于92.5%、锰的浸出率大于或等于99.7%、锂的浸出率大于或等于99.8%,铝的浸出率低于3%。将本申请回收废旧锂电池极片的方法用于废旧锂电池的回收方法中,可有效提高废旧锂电池的回收效率,节能环保。
本实用新型涉及一种无并联大容量锂离子电池模块,其包括无并联大容量锂离子电池组和电池管理单元,无并联大容量锂离子电池组是由至少两个50~2000AH单体大容量聚合物锂离子电池串联而成;电池管理单元包括主控模块,检测部件包括至少一个电流传感器、至少两个电压传感器和至少两个温度传感器,电流传感器与单体大容量聚合物锂离子电池串联,每个单体大容量聚合物锂离子电池均与一个电压传感器并联,每个单体大容量聚合物锂离子电池的正极极耳均与一个温度传感器相连,电流传感器、电压传感器、温度传感器与数据采集模块相连;数据采集模块与主控模块相连;主控模块与均衡器相连;均衡器分别与所有的单体大容量聚合物锂离子电池相连。
本发明涉及一种金属锂循环固氮合成氨的方法。所述方法包括锂与氮气直接反应生成氮化锂,氮化锂与氯化铵加热生成无水氯化锂和氨,无水氯化锂电解得到氯气和金属锂,氯气在水电解产生的氢气中点燃得到氯化氢,氯化氢与氨结合生成氯化铵,形成完整的循环。本发明中,氮气与水作为反应原料,金属锂作为固氮介质,能够在该反应路径中再生,其他参与该循环的物质循环效率也接近99%。此外,锂是唯一能在常温下与氮气反应的金属,与氮气反应的活性很高,因此利用锂固氮具有较好的应用前景,且该过程相比于哈伯法能够多点分散实施,更具灵活性与便捷性。
一种磷酸亚铁锂负载铂氧还原电催化剂,其特征在于,磷酸亚铁锂载体呈蝴蝶结状,由厚度为30‑60 nm且径向为4‑10μm薄片构成;铂颗粒均匀地负载在磷酸亚铁锂纳米片上,铂纳米颗粒大小为1‑3 nm,其负载质量百分数为3‑10%。该电催化剂的制备方法为:利用溶剂热的方法制备蝴蝶结状磷酸亚铁锂,再利用乙二醇还原氯铂酸,将铂纳米颗粒均匀负载在磷酸亚铁锂纳米片上。优点在于提出了一种新型负载铂的高效催化载体,降低铂的负载量,提高铂的利用效率,同时制备工艺简单、成本低。
本发明涉及一种对位芳纶锂离子电池隔膜的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明方法采用高N‑甲基吡咯烷酮含量的凝固液,形成疏松多孔的纳米纤维网状结构。通过冷冻干燥,将纳米纤维三维网状结构的对位芳纶薄膜固定成稳定的多孔膜结构,并将孔结构完整地保留,最终形成高孔隙率、结构均匀的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜具有大量曲折贯通、并且大小均匀的微孔,由于本发明方法制备的锂离子电池隔膜具有孔隙率高、结构均匀的特点,因此,能够保证电解质离子自由通过形成良好的充放电回路。由于具有良好的离子导率,作为锂离子电池隔膜使用,可以获得较好的性能,并且具有耐高温、性能安全的特点。
本发明公开了具有镍锰浓度梯度的锂镍锰氧化物正极材料及其制备方法。所述锂镍锰氧化物正极材料的平均化学组成可由分子式LiNi0.5-xMn1.5+xO4表示,其中,0.1≤x≤0.35;Ni的浓度从所述锂镍锰氧化物正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐升高的梯度分布,而Mn的浓度从所述锂镍锰氧化物正极材料的颗粒中心向颗粒表面呈逐渐降低的梯度分布;所述制备方法首先通过共沉淀工艺合成具有核壳结构的类球形颗粒,再利用高温焙烧过程中元素的扩散制备具有镍锰浓度变化的锂镍锰氧化物正极材料。本发明所述正极材料具有优异的高温循环稳定性和倍率性能,以及更高的可逆容量、化学稳定性和循环寿命,优异的综合电化学性能。
本发明涉及一种锂离子电池剩余使用寿命的实时预测方法。该方法包括如下步骤:建立锂离子电池容量衰退模型;选取合适的锂离子电池容量衰退模型参数的先验分布;选取合适的锂离子电池衰退模型参数的似然函数;基于贝叶斯理论计算锂离子电池容量衰退模型参数的后验分布;推算锂离子电池容量的预测分布;最后计算得到待预测锂离子电池的剩余使用寿命及其置信度。该方法优点在于对锂离子电池的剩余使用寿命预测不存在路径依赖,可以用于估计任意衰退路径下锂离子电池的剩余使用寿命以及预测置信度。该方法预测精度高,运算速度快,可以实现对锂离子电池剩余使用寿命的快速估计,保障车辆的安全可靠运行。
本实用新型涉及一种自动激活式锂硫电池组,包括外壳、位于外壳上的电连接器和固定于外壳之内下部的若干个锂硫电池单体,还包括固定于外壳之内上部的贮液器和位于外壳之内的与电连接器连接的气体发生器,气体发生器的出气口与贮液器密封连接,贮液器内设置有装有电解液的内袋,内袋下部设置有出液口,出液口上密封设置有封口膜,内袋的出液口与贮液器下部的注液孔密封连接,贮液器下部与注液孔对应的位置处设有电解液分配槽,电解液分配槽上设有分别密封连接到每个锂硫电池单体内部的注液管路,每个锂硫电池单体上都设有排气孔,每个锂硫电池单体与电连接器连接。本实用新型克服了自放电对电池储存期的影响,使贮存期可提高至5年~8年。
本实用新型公开了一种大容量锂电池奇偶并充安全模式充电机,包括多台并联连接的充电机,每台充电机的输出端对应与一个单体锂电池连接,每台充电机的输入端分别设有单独的控制开关;还包括节拍控制器,节拍控制器包括节拍脉冲产生单元,节拍脉冲产生单元的脉冲控制信号传输给所述控制开关。节拍控制器还包括电压寄存单元与电压检测单元,单体锂电池零电流时的电压信号输入给所述电压寄存单元与电压检测单元。可以通过脉冲控制信号对多个单体锂电池按奇偶次序分别充电,可以这样就能保证了每一支单体电池的安全充电,有效的均衡控制,达到动力型锂电池安全使用与高寿命的目的。
本发明涉及具有补锂电极的二次电池及其制备方法。根据一示例性实施例,一种二次电池可包括:正极片和负极片,其通过隔膜彼此隔离开;以及至少一个补锂极片,其包括锂活性层,所述至少一个补锂极片也通过隔膜与所述正极片和负极片隔离开。本发明的二次电池能够实现高的容量,并且具有补锂极片从而能够在首次或者循环过程中向负极片或正极片补充锂元素,以实现高的库伦效率,并且改善循环特性。
本发明公开了一种含氟锂离子电池正极材料,所述含氟锂离子电池正极材料包括高镍正极材料和含有多氟化合物的包覆层。所述含氟锂离子电池正极材料的制备方法包括:(1)将所述高镍正极材料与含有多氟化合物的盐溶液混合,形成固液混合物,反应,得到具有包覆层的混合物;(2)将步骤(1)得到的所述具有包覆层的混合物烘干,再在惰性气氛下热处理得到所述含氟锂离子电池正极材料。本发明提供的含氟锂离子电池正极材料有效地降低了锂离子电池高镍正极材料表面残碱量,提高了高镍正极材料的高低温循环性能和容量,改善了高镍正极材料的加工性能和安全性;其制备方法操作简单,成本低,适合大规模生产。
本发明涉及一种测定锂离子电池电芯水分含量的方法,所述方法包括以下步骤:A通气:将低水含量的高纯惰性气体通入到制备好的锂离子电池内部;B取样:在室温、相对湿度小于2%的条件下,拆开锂离子电池外包装,均匀剪取一块锂离子电池电芯;C测试:称取步骤B中锂离子电池电芯的重量,并将电芯装入干燥的样品舟内,将样品舟推入加热炉内,输入电芯重量,开始测试,仪器测试完成工作后将显示水分的重量,即为电芯的水含量。该方法通过在特定温度和时间条件下对锂离子电池电芯水分含量进行测试,操作方法简单方便,所需测定时间短,而且测试结果更加接近于理论计算值。
本发明涉及一种宽温高极压复合锂润滑脂组合物,提供的复合锂基润滑脂组合物采用聚α-烯烃合成油、酯类油为基础油,二组份复合锂皂为稠化剂,并添加了抗氧剂、防腐防锈剂、极压抗磨添加剂制成。由于选用了合适的原料配比,使得该润滑脂具有优良的高低温性能,滴点大于260℃,低温转矩(-40℃)启动不高于0.98N.m,运转不高于0.50N.m,并且具有优良的极压抗磨性能,烧结负荷不低于3089N,梯姆肯0K值可达267N,抗磨性能(四球机法)不大于0.60mm。因此本发明的润滑脂可用于宽温度范围内高负荷设备的润滑。
本发明公开了一种磷酸亚铁和磷酸铁锂及其制备方法。磷酸亚铁的制备方法包括:先在惰性气体保护下,将二价铁盐的水溶液与磷酸根离子的水溶液混合后,控制反应过程中的pH值为6.0-7.0,反应完毕干燥后得到球形水合磷酸亚铁前驱体;再进行热处理,得到磷酸亚铁。再与磷源化合物、锂源化合物及碳源化合物混合均匀后,在惰性气体气氛下进行高温热处理得到磷酸铁锂。本发明提供的方法可制备出粒径为0.5-10μm的磷酸亚铁前驱体,以此前驱体制备磷酸铁锂不需要还原反应,热处理温度可大大降低,制备出的磷酸铁锂材料具有较高的堆积密度和较好电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
一种碳包覆磷酸铁锂的微波合成方法,涉及到锂离子电池正极材料的制备。本发明按化学计量比称取碳酸锂、草酸亚铁和磷酸二氢铵,适量的导热剂和用于进行碳包覆的有机物,用无水乙醇作分散剂充分研磨混合,经干燥后压成块状,放入装有活性炭的坩埚中,将坩埚置于微波场中辐射加热,即可制得相均匀碳包覆的磷酸铁锂。本发明的优点是,在微波合成磷酸铁锂过程中,同时加入导热剂和用于碳包覆的有机物,既能实现对磷酸铁锂的碳包覆,又可以使原料受热更迅速均匀,有利于大块原料的均匀快速发应。该方法可以缩短生产周期,节省能耗。
本发明提供了一种异步加热延压装置、大宽幅超薄金属锂箔及其制备方法和应用,异步加热延压装置包括牵引基材放卷单元,用来放卷牵引基材;锂带放卷单元,用来放卷锂带;异步加热压延单元,异步加热压延单元中包括第一延压辊、第二延压辊和加热箱;所述加热箱用来加热第一延压辊;所述第一延压辊对牵引基材进行加热;所述第一延压辊和第二延压辊轴线平行,对向设置,使牵引基材和锂带复合为复合带;收卷单元,用来收卷复合带。该装置通过设置加热箱和异步的第一延压辊和第二延压辊,能够制得厚度均一的大宽幅超薄金属锂箔;该锂箔应用在电池中具有较高的首效。锂箔的宽度为1~600mm;所述锂箔的厚度为1~20μm;电池的首效高达98%。
本发明提供了一种锂离子电池高镍正极材料,所述高镍正极材料由通式LiNixM1‑xO2表示,且所述高镍正极材料的(003)衍射峰与(104)衍射峰的强度比高于1.4且一次颗粒沿径向分布,还提供了其制备方法和应用。本发明的锂离子电池高镍正极材料,测试表明,其Li+/Ni2+离子混排程度更低,且其一次颗粒沿径向方向排布。上述特征使得该锂离子电池高镍正极材料具有高的充放电比容量和优异的倍率性能,以及良好的容量保持率,从而优化了锂离子电池的工作性能。
本申请提供一种锂离子电池检测装置。所述锂离子电池检测装置包括箱体本体、箱体安全阀、温度传感器和压力传感器。箱体本体密封形成一个电池模组收纳空间。所述电池模组收纳空间用于存放锂离子电池单体。并且所述箱体本体具有检测面,所述温度检测器和所述压力传感器均间隔设置于所述检测面。所述锂离子电池检测装置的所述箱体本体内可以开展锂离子电池单体或模组热失控试验。当所述锂离子电池单体喷发过程中,所述温度检测器和所述压力传感器采集锂离子电池单体或模组包表面、周围或电芯中心的温度、压力等参数,以便于为数值模拟研究提供初始边界条件。当所述锂离子电池单体喷发过程中会产生喷发物,通过所述箱体安全阀可以将所述喷发物导出。
本申请提供一种锂离子电池用球形硅碳复合材料及其制备方法,所述锂离子电池用球形硅碳复合材料包含多孔硅碳复合材料,和填充在所述多孔硅碳复合材料中的有机或无机碳源,其中所述多孔硅碳复合材料中硅含量为20%-80%,碳含量为20%-80%。所述锂离子电池用球形硅碳复合材料用于锂离子电池循环稳定性好、振实密度高、可大规模生产。
本发明提供了一种提高锂离子电池循环寿命的电解液添加剂的制备及使用方法,其特征在于:采用化学合成方法,通过酰氯与对应醇的缩合反应,在温和的反应条件下得到高产率的亚硫酸酯产物,并采用提纯方法得到符合锂离子电池使用纯度要求的电解液添加剂。采用亚硫酸酯化合物作为添加剂加入锂离子电池电解液,添加剂用量在0.1%-1%的电解液质量范围。本发明的优点在于:与无添加剂的电池比较,采用亚硫酸酯添加剂的电解液体系对用天然石墨作为锂离子电池负极的改性效果明显,循环寿命得到有效提高。
本发明公开了一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动汽车,是由电动汽车(1)磷酸铁锂电池(2)自动控制装置(3)AC或DC电机(4)组成,在现有的电动汽车(1)上安装磷酸铁锂电池(2),所述的本发明一种安装磷酸铁锂电池的电动汽车,电动汽车(1)采用AC或DC电机(4)驱动,所述的本发明一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动汽车(1),还采用自动控制装置(3),本发明一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动汽车,今后在电动汽车(1)由于采用磷酸铁锂电池(2),磷酸铁锂电池(2)安全,成本低,使用时间长,是今后电动汽车(2)的发展方向,大大的方便和发展电动汽车(2)。
本发明公开了一种生产大宽幅超薄金属锂带的装置及其方法,属于锂金属技术领域。该装置包括机架、锂料送料装置、锂料熔融刮涂装置、基材放卷辊和复合带收卷辊;锂料熔融刮涂装置包括锂料盒和刮涂下辊,刮涂下辊设置在机架上,锂料盒设置在刮涂下辊的上方,锂料盒与刮涂下辊之间形成有供基材穿过的工作间隙,锂料盒的底部开设有供熔融锂液流出的出料缝隙;基材放卷辊和复合带收卷辊分别设置在锂料熔融刮涂装置的两侧,基材放卷辊上的基材穿过工作间隙后缠绕于复合带收卷辊上;锂料送料装置设置在复合带收卷辊和锂料盒的上方。本发明结构简单,易于调试,能够实现自动化生产厚度为5‑100um的超薄金属锂带,大大提高了工作效率和产品质量。
本发明公开一种可调节双折射率差的1310nm波长的Y切Z传铌酸锂波导的制备方法,所述双折射率差值的范围在1.5×10-5~4.8×10-3,所述制备方法包括:在清洗干净的Y切铌酸锂晶片上蒸发一层钛膜,所述钛膜的厚度为65nm~105nm;对所述钛膜进行腐蚀,在所述Y切铌酸锂晶片表面形成沿所述Y切铌酸锂晶片Z方向延伸的钛条,得到包括所述Y切铌酸锂晶片以及所述钛条的芯片,所述钛条的宽度为6μm~8.5μm;将清洗干净的所述芯片置于通入湿氧且设定扩散温度的环境下,静止扩散时间后取出所述芯片即为所述Y切Z传铌酸锂波导,所述扩散时间为6小时~12小时。本发明通过选择钛膜的厚度、钛条的宽度或者扩散时间,从而能够很好地调节Y切Z传铌酸锂波导的双折射率差。
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