本发明涉及一种磷酸铁锂材料的制备方法,具体地说是一种壳层结构磷酸铁锂正极材料的制备方法。步骤如下:步骤1)通过水热工艺制备碳相微球作为初步球芯结构,将葡萄糖配制成水溶液,置入反应釜内反应,洗涤干燥后制备得到2微米的碳相微球;步骤2)按锂源和磷酸铁按照摩尔比取磷酸铁和锂源混合物,取可溶性碳源和纯水,加入搅拌锅后进行乳化混合,后经微波干燥形成固体粉末;步骤3)优先投入以上1)的碳相微球材料,投料重量占整个计划混合物料总重量的2%‑5%,引入2)中形成的固体粉末,继续球化,监控材料粒径,控制在6‑12微米;步骤4)球化后材料进行氮气保护下高温烧结,烧结后自然冷却并过筛,得到最终壳层磷酸铁锂成品材料。
在当今世界能源结构中,石油、天然气和煤炭等化石能源仍然是人们利用的主要能源。为了实现可持续发展,就必须构建人与自然和谐共生的关系。新能源的研究和发展就成为了时代的主流。锂离子电池作为一种新能源,其需求越来越高,所以需要对锂电池管理系统(BMS)进行能量优化。其中电池荷电状态(SOC)估计是电池管理系统的核心功能,所以,高精度的SOC估算可以有效地降低所需要的锂电池成本。从锂电池的等效电路模型入手,以分数阶可辨识数学模型仿真为主线,快速准确的提取模型参数,进而估计SOC和待辨识参数,利用递阶辨识原理,并将其分为两个子辨识模型。本发明旨在用一种两阶段梯度迭代算法对分数阶锂电池参数进行辨识。
本发明提供一种锂电池信息显示的方法,涉及笔记本EC(Emebedded Control)控制系统的智能锂电池系统技术,本发明由锂电池电压引脚来控制,将锂电池的一个供电引脚直接接到外部MCU控制器的一个GPIO端口上,通过检测此GPIO端口信息即可判断当前锂电池在线信息。
本发明提供了一种内串软包锂离子电池及其制备方法,要解决的技术问题是提高串联电池的能量密度和使用寿命,提高软包锂离子电池的生产效率,降低生产成本。内串软包锂离子电池主要由上层铝塑壳、下层铝塑壳、中间层铝塑膜、上层电芯、下层电芯组成。上下两层电芯为卷绕电芯或叠片电芯,两电芯正负极耳位置相反,将下层电芯放入下层铝塑壳中,盖上一层PP/Al/PP铝塑膜,叠加放入上层电芯和上层铝塑壳,依次进行封装,上下电芯正负极焊接,烘烤,注液,化成,抽液成型,分容。该锂离子电池较同能量软包电池能量密度提升2‑3%,且该锂离子电池生产效率高,生产成本低,电池循环性能好。
本发明涉及一种新型钛酸锂材料的制备方法,属于锂电池材料技术领域。步骤如下:先将钛源与锂源按照一定摩尔质量在有机溶剂中,真空搅拌6~7h混合均匀,然后在加入一定量的蒸馏水制作成乳白色的凝胶,将凝胶放入反应釜中抽真空,进行有机溶剂?水热反应,将产物进行洗涤、干燥、退火即得到片状Li4Ti5O12。然后对Li4Ti5O12碳包覆处理,在氩气保护下500℃~700℃烧结4~6h,最终得到碳包覆片状钛酸锂材料。本发明制备的钛酸锂材料具有较高的比能量、良好的倍率性能等优点。
本发明属于属于锂离子电池负极材料技术领域,提供了一种全新钛酸锌锂/二氧化钛复合负极材料及其制备方法,该材料以硝酸锂或乙酸锂、二水乙酸锌和钛酸四丁酯为原料采用混合烧结的方式制备而成,采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料,勿需进行其它离子掺杂或表面碳包覆即具有高的首次库仑效率和优异的电化学性能,在500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有高的库仑效率、高的可逆容量和优异的循环稳定性。
本发明公开了一种用于以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池低温用电解液。所述电解液含有70~90%(重量)碳酸酯类化合物、3~20%(重量)各种功能添加剂、11%~17%(重量)六氟磷酸锂。所述碳酸酯类化合物是碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二丁酯(DBC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸甲丙酯(MPC)、碳酸乙丙酯(EPC)和碳酸乙丁酯(EBC)中的一种或其中多种的混合物。所述添加剂包括,成膜添加剂、高温添加剂、低温添加剂和稳定性添加剂。其中低温添加剂硫酸丙烯酯的添加,可以改善锂离子电池负极固体相界面膜(SEI膜)的结构,提高锂离子电池的低温性能。
本实用新型公开了一种将电动汽车改装锂电池动力的装置,解决了常规汽车排放尾气的问题。采用的技术方案为,包括锂电池、充电继电器、电机及整车其他用电设备,其特征是,还包括锂电池控制电路、充电继电器、整车控制器,所述锂电池与锂电池控制电路之间电路连接,整车控制器与电机及整车其他用电设备之间电路连接,所述充电继电器与充电端口、锂电池控制电路和整车控制器分别通过电路连接,同时充电端口与锂电池控制电路之间电路连接。有点效果在于,本实用新型优点效果在于:便于安装拆卸,不破坏原车设计,成本低廉,元件易于购买;体积小、功耗低、可以控制大电流充放电、安全性高、使用寿命长,还具有充电自动均衡,实现小改动,大作用。
本实用新型涉及一种圆柱型锂离子电池化成夹具,属于电池领域。本实用新型采用的技术方案是:圆柱型锂离子电池化成夹具,包括上、下电极,上、下两个电极设于基板上,所述上、下电极上分别设有中央开有凹槽的绝缘体,且上、下电极在绝缘体的凹槽内凸出,圆柱形锂电池的正负极置于绝缘体的凹槽内并与上、下两个电极在绝缘体凹槽内的凸出接触,下电极还设有一弹簧,压缩弹簧可调节两上下电极的距离。本实用新型的优点在于:凹槽的绝缘装置,其凹槽内径稍微比锂电池的外径大,这样不仅能够固定住锂电池,而且还能精确定位锂电池的正极和上电极相接触,避免了因上电极碰到锂电池钢壳而造成的短路现象的发生。
本发明是一种尖晶石型锰酸锂电极材料及其制备方法。属于电池电极活性材料。特别涉及锂离子电池电极活性材料及其制造方法。原料中包括锂源化合物和锰源化合物,其特征在于:a.采用含有金属元素M的掺杂化合物,对尖晶石型锰酸锂LiMn2O4材料进行掺杂改性,所述金属元素M是Al、Mg或Cr中的任意一种,M的掺杂位是锰位,经改性后的锰酸锂电极材料的分子式为Li1-1.1Mn1.8M0.2O4;b.在缓冲剂与氟硅酸盐除杂剂存在下,采用共沉淀法制备锰酸锂材料前驱体;c.对于锰酸锂材料进行Al元素包覆,在其表面形成一层氧化铝包覆膜。提供了一种高低温循环稳定性好的尖晶石型锰酸锂电极材料及其制备方法,解决了以锰酸锂为正极材料的锂电池在存储或放电循环过程中存在的电容量衰减的问题。
一种使用磷酸铁锂电池的UPS,包括箱体,沿箱体的竖直方向在箱体内的两侧设有固定边条,在箱体的底部设有磷酸铁锂电池组,在箱体临近磷酸铁锂电池组的位置设有若干进风口,在磷酸铁锂电池组上方依次设有低压配电电源、UPS模块、监控模块,在箱体的顶部设有排风机构;所述进风口的最高点超过磷酸铁锂电池组的最高点,所述进风口的最低点超过磷酸铁锂电池组的最低点。本申请通过设计风的流向,使得风从下往上依次通过低压配电电源、UPS模块、监控模块,而对于磷酸铁锂电池组,是从上表面略过,是为了保证磷酸铁锂电池组具有一定的温度,以保证其处于相对良好的工作状态。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,尤其涉及一种海藻酸钠基锂电池隔膜及其制备方法。本发明所述的锂电池隔膜是以海藻酸钠基复合无纺膜为基材,采用静电纺丝工艺制备得到的。本发明所制备的海藻酸钠基锂电池隔膜厚度为10µm-300µm,纤维直径为20nm-2000nm,透气度为1s-600s/100cc,孔隙率为40%-90%,孔径范围为0.02µm-4µm,电解液吸收率为150%-900%,热稳定性能优异,在150oC温度下尺寸收缩率小于0.5%。本发明所提供的海藻酸钠基锂电池隔膜性能优良,具有较高的离子电导率、适宜的机械强度和优异的电化学稳定性能,并且改善了其与正负极材料之间的界面稳定性能,极大地提高了锂电池的倍率性能、长循环寿命和安全性能。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,易于大规模生产。
本实用新型公开了一种新能源锂电池缓冲装置,包括底板,所述底板顶部的一侧开设有调节槽,所述调节槽的内部滑动安装有活动板,所述活动板的顶部与底板顶部的另一侧均开设有限位槽,两个所述限位槽的内部均固定安装有横杆,两个所述横杆的外壁上均套设有缓冲块。该一种新能源锂电池缓冲装置,本实用通过横杆、限位槽、第一弹簧、缓冲块、竖杆、环形挡块、定位槽、活动块、第二弹簧、竖箱、限位件和定位条的配合使用,有效的对锂电池在受到横向撞击或竖向撞击时,依靠相对应位置的第一弹簧与第二弹簧的弹性形变,避免撞击产生的力直接作用在锂电池上,有效的对锂电池进行缓冲,避免锂电池受到较大的撞击,导致损坏。
本实用新型公开了一种防变形电动汽车用锂离子电池,包括锂离子电池,所述锂离子电池的侧面与缓冲垫片的表面活动连接,所述缓冲垫片的上下两端与电池固定板的表面活动连接,所述电池固定板的表面与电池保护外壳的表面固定连接,所述电池保护外壳的表面与固定卡板一端固定连接。该防变形电动汽车用锂离子电池,通过拉动卡扣把手,卡扣手把表面固定连接的活动卡扣卡接至固定卡板表面,转动旋转支撑杆顶住外壳支撑杆,拧动固定栓,使活动滑块和旋转支撑杆固定在外壳支撑杆表面,外壳支撑杆表面固定连接的抗压弹簧缓冲挤压时的压力,从而保护锂离子电池不受挤压爆炸,达到了使得锂离子电池具有防变形功能的效果。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别公开了一种磷酸钛铝锂的制备方法。该磷酸钛铝锂的制备方法首先通过电化学方法使二氧化钛嵌入适量锂离子,然后根据锂铝钛磷比例加入铝盐和磷盐形成均匀的混合物,退火得到LATP固体电解质。本发明原料便宜、工艺简单,通过电化学和高温处理两个步骤即可得到高纯度的磷酸钛铝锂,可以精确控制锂铝钛磷比例,解决了通常固相法中锂盐在高温下的挥发致使产物纯度较低的问题。
本发明涉及锂/钠金属电池隔膜技术领域,具体涉及一种应用于锂/钠金属电池的蚕茧基隔膜及其改性方法;通过改性生物质蚕茧表面浸润性制备高性能锂/钠金属电池隔膜材料,包含以下步骤:配置特定PH值的弱碱性溶液,然后将蚕茧置于上述溶液中恒温煮茧一定时间脱去胶质;再次配置特定PH值的溶液,将所获蚕茧置于其中之后,添加定量的表面活性剂改性蚕茧表面浸润性;所获蚕茧经拉伸、低温烘干得到蚕茧基锂/钠金属电池隔膜。本发明所述锂/钠金属电池隔膜是生物质隔膜,原料易得、制备过程简单、可降解且环境友好。所得蚕茧基隔膜应用于锂/钠金属电池,不仅表现出良好的电池容量、倍率和循环性能,还表现出优异的安全性和枝晶生长限制作用。
本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体涉及一种锂离子电池有机正极材料。提供一种可作为锂电池正极材料的氧化苝有机化合物,并研究其作为锂电池电极材料的性能。该有机材料以羰基以及共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于羰基以及稠环的离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂电池输出电压,提高该电极材料的能量密度。苝的大共轭体系能够有效的平衡电化学氧化反应产生的正电荷,有利于材料的循环稳定性。所制备的氧化苝化合物作为锂电池的电极材料时,具有优秀的循环稳定性和合适的比容量,循环1000次以后,其库伦效率几乎接近100%。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种海藻纤维的改性方法及其在锂离子电池隔膜中的应用。采用海藻纤维,高碘酸钠,盐酸,聚醚胺为原料,成功制备出在液态锂离子电池、固态聚合物锂离子电池中通用的具有3D结构的生物质电池隔膜。该材料形貌优异,保留了海藻纤维的3D结构,为锂离子的快速传输转移提供了通道,同时也具有不错的机械强度与较好的电化学性能。固态和液态电池分别组成LFP半电池测试,以2C(1C=170mAhg‑1)循环时比容量可以达到130mAh/g/140mAh/g,且100圈循环后容量保持率稳定在95%以上。该隔膜具有良好的润湿性、热稳定性和机械性能,本发明的制备工艺简单,材料价格低廉,制备环境无特殊要求,为锂离子电池固液通用隔膜的制备提供了新方法。
本发明属于电化学储能电池技术领域,具体涉及一种由第一复合膜和第二复合摸构成的固态电解质膜、制备方法及其在固态锂硫电池中的应用。所述第一复合膜朝向硫正极一侧,第二复合膜朝向锂负极一侧;第一复合膜是由介孔炭材料、纳米金属氧化物、固态聚合物、锂盐构成,第二复合膜是由无机固态化合物、固态聚合物、锂盐、骨架材料构成,该固态电解质膜可以与硫正极和锂负极形成稳定、兼容的界面,具备良好的离子导电性,可以实现常温充放电,由本发明所提供的固态电解质膜制备工艺简单,易于工业化生产,可广泛应用于固态锂硫电池生产。
本发明公开了一种废旧钛酸锂负极片表面残留电解液去除装置,包括支架,所述支架上端固定安装有接料箱,所述接料箱下端设置有出料斗,所述接料箱内壁上固定安装有机架,所述机架上竖直固定安装有多根推杆电机,所述推杆电机上端铰接有安装条,所述安装条上端固定安装有底板,所述底板外壁上粘贴有与所述接料箱内壁紧密滑动连接的橡胶密封条,所述底板上端放置有网筒。有益效果在于:本发明所述的一种废旧钛酸锂负极片表面残留电解液去除装置能够实现彻底清除废旧钛酸锂负极片表面的电解液及其杂质,保证废旧钛酸锂负极片上的钛酸锂粉料能够从铝箔上完全脱落,无残留,有效避免废旧钛酸锂负极片的回收效率降低,实用性好。
本发明公开了一种应用于锂离子电池的高性能锰酸锂正极材料的改性方法,该锰酸锂在室温(25℃)下的0.2 C初始容量≥116mAh/g,1 C初始容量≥114mAh/g,500周1 C循环容量保持率≥88%。制备过程中,采用电解二氧化锰和碳酸锂为原料,并且锂锰摩尔比为0.61~0.67:1的比例进行混合,并加入氧化铝、氢氧化镁和氧化钇三种掺杂改性材料,之后入炉烧结并随炉冷却,最后过200目标准筛后制备出了一种高性能锰酸锂正极材料。该改性方法所制备的产品同时具有较高的初始容量以及较高循环寿命,可应用于电动汽车、电动车以及各类电子产品中,具有广阔的应用前景。该改性方法操作简单,生产成本低,环境污染小,具有良好的发展前景。
本发明公开了一种剥离状硅酸镁锂、制备装置及其高温电弧制备方法,采用NaOH、MgO、SiO2、Li2CO3为原料,选取高温电弧炉、压片机和研磨罐体为制备装置;将上述原料按照一定配比混合后,经过研磨罐体充分研磨分散后,采用压片机压成胚体后,放入高温电弧炉中,控制氩气的流量、高温电弧炉中的压力、反应时间及反应温度,制得本发明呈剥离状的硅酸镁锂材料。其与现有专利公开的方法合成的硅酸镁锂相比,本发明中高温电弧法制备的硅酸镁锂材料,其结构为剥离状状态,与传统的硅酸镁锂片层状结构相比较,剥离状硅酸镁锂在比表面积、孔径分布以及分散性等方面各类参数均能得到提高;其反应过程为一步合成,方法简便、易于控制。
本发明涉及一种改性石墨烯包覆的锰酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯包覆的锰酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯60、锰酸锂30、45%的硝酸铁锂溶液18、鳞片石墨1、粘结材料1。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,特别涉及一种富锂锰基正极材料的水热改性方法。包括以下步骤:将富锂锰正极材料分散于化合物水溶液一步水热即可实现对材料的改性处理得到水热改性后的富锂锰基正极材料。利用水热反应所提供高温高压的环境,使不同的离子与分散其中的富锂材料发生作用,对其微观结构产生影响,进而改善材料的电化学性能,降低不可逆容量损失,提高其首次库仑效率及放电比容量;该方法通过一步水热反应即可实现对富锂材料的掺杂改性,过程简单,操作方便,且成本低、环境友好,适用于大规模工业化生产。
本发明涉及一种硫/炭包覆的锰酸锂正极材料及其制备方法。本硫/炭包覆的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料15~25、活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为锰酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明公开了一种六氟磷酸锂非水溶剂法规模化生产工艺,包括(1)利用专业电解装置规模化生产氟气;(2)利用气固反应法规模化生产五氟化磷;(3)以一定浓度LiF的氟化氢溶液与五氟化磷反应合成六氟磷酸锂;(4)在(3)的反应釜中钝化产品,并在特制的釜底收集产品;(5)以复合式装置吸收、处理各工序产生的有害气体。具有规模化生产六氟磷酸锂的特点。
本发明公开了一种锂辉石致密涂层,它是由玻璃料浆热处理后获得,其主晶相为β-锂辉石,组成及重量百分比为:Li2O5-10%,CaO1-5%,Al2O320-29%,SiO252-61%,TiO20-6%。本发明还提供了该锂辉石致密涂层的制备方法和应用。本涂层能够很好地与基体结合,结构致密,无气孔,不吸水、不渗水,能耐1200℃高温。在料浆中加入市售无机色料,还可制得带有颜色的涂层。能够用于低膨胀系数材料表面,具有防水及装饰等功能。本发明的制备方法结合玻璃与陶瓷工艺手段,易工业化,易于实施。
本发明涉及一种锂电池充放电控制装置,具体的说,涉及一种用于新型太阳能路灯锂电池充放电控制系统,该控制系统主要包括单片机控制器、多节锂电池、电磁继电器、放电回路和充电回路组成,电磁继电器与锂电池电连构成多级电池组控制电路,且上一级电池组控制电路的电磁继电器的1脚与下一级电池组控制电路的电磁继电器的2脚电连,当单片机控制器检测电池组中一节锂电池出现充放电故障时,通过控制电磁继电器的断开将该节锂电池从充放电回路中断开,而不影响其余锂电池的充放电作业,为路灯提供连续不断的电能,有效地保证充放电作业的可靠性和安全性,实现锂电池充放电的智能控制。
本发明公开了一种无负极锂金属电池、其负极集流体及制备方法,负极集流体,包括负极集流体基体以及负载在负极集流体基体上的离子导电层、电子导体层或离子‑电子混合导体层。本发明制备的负极集流体,具备较好的亲锂特性,或是可以与锂合金化有较低的形核壁垒,或是可形成离子导体,形成稳定的亲锂SEI层,而有效改善锂沉积形貌,或是可形成混合离子导体,多方面调控锂的均匀沉积,最终可实现均匀地锂沉积和高的电镀/剥离效率,有效改善无负极电池的循环性能。
本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂盐的绿色简易的制备方法,双氟磺酰亚胺与萘锂在有机溶剂中,在室温条件下进行反应获得双氟磺酰亚胺锂。萘锂作为原料时相较传统烷基锂和锂粉等更加安全廉价,同时其自由基结构使反应迅速高效,操作简便,是一种易于工业化的方法;萘锂相比而言,化学性质稳定,因此不需要低温和惰性环境,此外,基于其温和的反应过程,使其具有较高的产率和产物纯度。
中冶有色为您提供最新的山东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!