本发明公开了一种锂电池搅拌辅料输送系统,包括储料罐机构、设置于储料罐机构下方的计量罐组件以及设置于计量罐组件下方的搅拌机组件;所述储料罐机构用于将辅料进行输送至计量罐组件内,所述计量罐组件进行第一次搅拌后输送至搅拌机组件内;本技术方案的锂电池搅拌辅料输送系统,通过计量罐组件上连接设置的多个储料罐机构,能够一次性制备多种锂电池物料并将多种物料输送至计量罐组件中进行称量混合,最后通过搅拌机组件进行第二次混合,相对于多种辅料分别添加的方式,节约了整个工序的时间,辅料进行了充分预混,辅料的搅拌分散均匀度得到显著提高。
本公开涉及用于锂离子电池的阴极活性材料。本文描述了可用于锂离子电池的化合物、粉末和阴极活性材料。还描述了制备此类化合物、粉末和阴极活性材料的方法。
本申请公开了一种锂离子电池及其装置。所述锂离子电池包括:正极极片,包括正极集流体和正极活性物质层;以及电解液,包括非水有机溶剂。其中在所述正极集流体与所述正极活性物质层之间依次设置有低溶胀胶层和油性胶层;所述低溶胀胶层包括低溶胀粘结剂,所述油性胶层包括第一粘结剂;其中所述低溶胀粘结剂的溶度参数SP1低于所述第一粘结剂的溶度参数SP2。在电解液的浸润下所述低溶胀胶层稳定性良好,可确保油性胶层与低溶胀胶层、低溶胀胶层与正极集流体表面之间具有有效的面接触位点,从而实现高粘结力和电子传导网络,有效改善锂离子电池的电化学性能。
本发明属于双氟磺酰亚胺锂合成技术领域,具体提供了一种双氟磺酰亚胺锂的生产工艺和装置,包括,将带水剂与碱性锂源混合,向混合液中加入双氟磺酰亚胺进行反应,反应的同时排出水和带水剂的混合物。通过带水剂的使用以及在反应的同时排出水和带水剂的混合物,即可将反应体系中产生的水除去,减少HFSI和LiFSI与水的接触,从而减少HFSI和LiFSI的水解发生,极大降低氟离子含量,降低了后处理的难度,提高产品纯度。
本发明公开了一种MoSe2复合锂离子电池负极材料,包括MoSe2、Co3O4和还原氧化石墨烯,MoSe2和Co3O4颗粒负载在还原氧化石墨烯上形成异质结构,其中Co3O4基于ZIF‑67煅烧得到;其制备方法包括以下步骤:(1)合成ZIF‑67,然后煅烧得到Co3O4;(2)将Co3O4溶于水中,然后加入钼酸盐和氧化石墨烯形成溶液c,将硒粉溶于水合肼溶液中反应至溶液呈深红棕色形成溶液d;(3)将溶液c和溶液d混合,180~220℃进行水热反应,反应结束将沉淀洗涤、干燥得到MoSe2复合锂离子电池负极材料;该复合材料通过rGO的引入,减少了MoSe2的团聚,减缓比容量衰减,缩短锂离子扩散长度。
本发明公开了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,该电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自结构式I所示的化合物中的至少一种:其中,R1~R4各自独立地选自氢原子、取代或未取代的C1~C6烷基、取代或未取代的C1~C6的不饱和烃基、取代或未取代的C2~C20烯基、氰基、碳原子数为6~18的芳基被羰基、氰基、卤原子、硝基、羧基、磺酸基取代所形成的基团中的一种,其中,卤原子为F、Cl、Br;X为选自C、O、NH中的一种。本发明的电解液能够使得锂离子电池于高电压下具有较好的高温存储和循环性能,且低温性能较好。
本发明公开了一种锂电池正负极材料的回收系统和回收方法。本发明回收系统包括污水抽取单元、分离单元、高浓度浆料回收子系统、低浓度分离液循环子系统;污水抽取单元用于抽取含有正负极材料的污水以提供给分离单元,分离单元用于将污水分离成高浓度浆料和低浓度分离液并分别输出,高浓度浆料回收子系统用于处理高浓度浆料并得到锂电池正负级材料,低浓度分离液循环子系统用于处理低浓度分离液并形成系统水循环;污水抽取单元与分离单元连接,高浓度浆料回收子系统和低浓度分离液循环子系统分别与分离单元连接。本发明回收系统从锂电池生产过程中的污水中得到正负极材料,同时将污水进行初步的净化,减轻了后道污水处理的负担。
一种锂离子电池的化成工艺,包括以下步骤:A.将注液预封口后的锂离子电池电芯在35‑85℃的环境下静置,静置时间为4‑72h;B.将静置后的电芯采用高温夹具夹紧,进行充放电,环境温度为35‑85℃,夹具压力为0.1‑1MPa;C.将充放电后的电芯在35‑85℃的环境下静置,静置时间为4‑72小时;D.将电芯进行真空抽气封口。本发明的化成工艺可提升制备的锂离子电芯的一致性,改善电芯的循环性能,可大幅提升电芯的模组成组率,降低电芯的制造成本。
本发明公开了一种原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、取导电聚合物单体加入去离子水,并添加酸溶液混匀得到单体溶液,备用;其中,酸溶液的浓度为2‑6mol/L;S2、将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2与单体溶液混匀,加入氧化剂,在40‑80℃下进行原位氧化聚合得到浆料,将浆料经过滤、洗涤、干燥处理得到原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料;本发明还公开了一种原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料。本发明通过导电聚合物单体原位氧化的方法在三元正极颗粒表面聚合反应生成均匀的聚合物包覆层,可以有效地阻止三元正极材料与电解液间的副反应,防止充放电循环过程中结构的塌陷,增加了材料的导电性,改善了材料的充放电容量与循环性。
本发明涉及固态锂电池技术领域,具体提供一种复合固态电解质及其制备方法、固态锂电池及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将聚己内酯、聚己内酯衍生物中的至少一种聚合物与锂盐溶于有机溶剂中,得到第一溶液;向所述第一溶液中加入石榴石氧化物,混匀,获得第二溶液;对所述第二溶液进行浇铸、干燥处理,得到复合固态电解质。本发明的制备方法具有工艺简单、能耗少、无污染、价格低廉等特点;更重要的是得到的复合电解质具有离子电导率高、电化学窗口大于4.5V、离子迁移数高、界面电阻小、机械性能好等特点。
本发明公开一种废旧锂离子电池的正极材料回收方法,涉及电池正极材料技术领域。所述回收方法包括对废旧锂离子电池电芯的拆解得到正极片;将正极片放入液氮冷冻破碎机进行破碎,采用有机溶剂NMP浸泡,对其进行搅拌和超声处理将正极活性物质从集流体上脱离;将正极活性物质烘干后在马弗炉中高温煅烧,煅烧后对样品进行研磨处理;以有机酸和过氧化氢体系溶解回收研磨处理后的样品材料,沉淀得到回收的正极材料前驱体;在正极材料前驱体加入锂源混合煅烧得到回收的三元正极材料。消除了现有回收方法存在的缺陷,能回收再生有价资源以及实现对环境的保护,同时具备成本低、工艺简单以及易于产业化发展的优势。
本发明公开了一种锂电池用介孔碳材料及其制备方法,属于电化学材料技术领域。其包括以下步骤:(1)将蔗糖与氧化石墨烯混合,加水配制成悬浊液;(2)对所述悬浊液进行蒸发,得到包裹有石墨烯的蔗糖结晶体;(3)将经研磨的蔗糖结晶体、介孔分子筛、2‑硫代以内酰脲和焦磷酸二氢二钠加入有机溶剂中混合并超声分散,然后进行加热聚合,得到聚合物;(4)将聚合物在惰性气体保护下极性高温热解,使聚合物碳化,得到热解产物;(5)将热解产物浸入到刻蚀溶液中将介孔分子筛刻蚀掉后,经清洗干燥后,制得锂电池用介孔碳材料。本发明的锂电池用介孔碳材料,其制备简单、反应条件温和,对设备仪器要求低,制得的介孔碳材料孔径分布均匀、比表面积大且具有序通道。
本发明涉及一种航天器锂离子蓄电池组全寿命周期健康状态评价方法,属于航天器锂离子蓄电池技术领域。单体和整组的性能参数能够覆盖航天器锂离子蓄电池组整个寿命周期,通过对新数据库数据和健康态数据库数据两种分布的比较,确认分布距离和差异的显著性。该方法敏感度更高,解决了数据趋势无法确定或确定周期长的问题。
本发明涉及一种改性正极活性材料,所述改性正极活性材料包含:包括尖晶石相和类岩盐相的初级粒子,所述初级粒子具有类核壳结构,所述尖晶石相为内核,所述类岩盐相分布在所述尖晶石相的表面构成外壳;所述尖晶石相由具有尖晶石晶体结构的含锂化合物形成;所述类岩盐相中包含Al、Nb、B、Si、F、S中的至少一种占位元素,所述占位元素占据尖晶石八面体的16c或8a空位或尖晶石八面体中氧离子的位置;所述初级粒子中还掺杂有磷元素,所述磷元素从外向内梯度分布。本发明进一步涉及所述改性正极活性材料的制备方法、含有该正极活性材料的锂离子二次电池的正极以及锂离子二次电池。
本发明涉及锂离子电池热管理技术领域,公开了一种锂离子软包电池单体内部温度压力估计方法,旨在为锂离子电池包热管理系统在线软包电池单体估计温度、压力等参数提供了计算工具。该方法首先基于软包电池生热、产气、热路模型建立温度估计模型,求解得到实时的电芯内部温度、软包表面温度、反应气体质量;其次,建立电池内部压力估计模型,利用温度、产气的计算结果,求解得到软包电池内部实时气压。与现有技术相比,所提方法综合考虑了软包电池生热、产气、传热、膨胀过程,计算精度具有理论保证且计算效率高;不涉及复杂的化学‑电‑热‑机械等多物理场耦合建模过程,也不需要编写繁冗的计算求解程序,具有良好的工程实用性。
本发明公开了一种具有防潮放电且久置自动补电功能的锂电池装置,涉及锂电池技术领域,包括外箱体、内箱体、电池组件、补电组件,外箱体设置在车体内部,内箱体设置在外箱体内部,电池组件设置在内箱体内部,补电组件设置在车身顶部,补电组件包括安装板、支架、太阳能板,安装板和车身上表面紧固连接,支架和安装板上表面紧固连接,太阳能板和支架远离安装板的一端紧固连接,安装板中心位置设置有汇流腔,汇流腔周围设置有导流槽,导流槽围绕汇流腔均匀分布。本发明的锂电池装置针对房车设置,太阳能板可以持续为电池补电,外箱体、内箱体的双重防护为电池组件构建了稳定的防护机制,保证了电池在各种状态下都能保持稳定运行。
本发明提出了一种基于T‑S型模糊算法的磷酸铁锂电池SOC‑OCV校准方法,通过检测以得到铁锂电芯不同温度下SOC‑OCV曲线,确定BMS最大采集误差为E_bms,SOC‑OCV曲线误差最大为E_ocv,磷酸铁锂SOC计算精度要求为E_soc,根据当前采集到的温度、电压和电芯不同温度下SOC‑OCV曲线、BMS最大采集误差从而得到基于SOC‑OCV曲线、SOC_cur、SOC_pcur、SOC_ncur以及SOC_AH的T‑S型模糊算法校准规则模型,基于该模型设计了合适的规则,从而自动筛选SOC‑OCV曲线中的平台期和非平台期,在非平台期进行SOC‑OCV校准。实现一套算法满足不同款电芯和不同温度下SOC‑OCV校准的精度要求。
一种磷酸铁锂动力电池高倍率电解液以及制备方法、电池,包括锂盐、有机溶剂;所述机溶剂包括非水有机溶剂为90wt%~95wt%和功能添加剂为5wt%~10wt%;所述非水有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯;所述功能添加剂包括碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯和乙腈;所述电解液适用于倍率不低于6C磷酸铁锂动力电池。本发明提供的一种电池,电池3C充放电循环900次容量保持95.6%,6C循环1000次容量保持87%,电池的倍率循环性能得到了极大的提高。
本发明公开了脱质子苯基桥连β‑酮亚胺锂化合物在酯制备醇中的应用,以酯和硼烷为原料,进行硼氢化反应;硼氢化反应结束后加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到醇。本发明利用首次公开的脱质子苯基桥连β‑酮亚胺锂化合物催化酯和频哪醇硼烷的硼氢化反应,从而开发出一类高效的催化硼氢化反应的方法,其结构简单,合成容易,可以高活性的催化酯和硼烷的硼氢化反应,与已有的催化体系相比,本发明的催化剂存储简单,尤其是使用时危害远小于现有有机锂试剂。
本申请公开了一种基于薄膜铌酸锂的电光偏振调制器,其特征在于,包括依次连接的第一单模光纤、输入光耦合器、电光调制移相区、输出双波导垂直接收耦合器,以及第二单模光纤,待调制光从第一单模光纤进入,经过输入光耦合器被耦合进入电光调制相移区,在电光调制移相区受到调制后,经过输出双波导垂直接收耦合器耦合进入第二单模光纤,并从第二单模光纤离开。本申请基于X切或Y切薄膜铌酸锂,电光调制区电场沿Z轴方向,有效利用铌酸锂材料优异的电光效应,使所述电光偏振调制器具有响应速度快、驱动电压低、功耗低等优势。相比引入长度为数百微米的偏振复用器件,极大提升了结构紧凑性,有利于实现器件小型化。
本发明公开了一种移动式太阳能锂电池交通信号灯,包括基础矩形底座且其下端设有移动轮、上端设有推手及可调节式灯杆装置,所述可调节式灯杆装置是由圆筒形主灯杆、圆柱形辅助灯杆、螺纹通孔、定位孔、紧定螺钉及十字形转动架组成,所述圆柱形辅助灯杆上端设有太阳能电池板、交通信号灯,所述基础矩形底座上端设有简易锂电池储放装置且其是由矩形中空罩壳、矩形口、长形导轨、锂电池组、竖直滑槽、矩形卡口、挡板及紧固装置组成,所述紧固装置是由紧固座、紧固螺孔、紧固螺杆及紧固螺母组成,可调节式位置固定装置是由竖直螺孔、调节螺杆、固定长板、摩擦层及圆环形转动架组成。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
本发明涉及一种锂电池上车判断方法、存储介质及判断装置,所述判断方法包括以下步骤:采集放电电流,判断放电电流是否大于设定阈值,若是,则输出第一判断结果,第一判断结果为锂电池上车正常,若否,则产生触发信号;基于触发信号,控制放电MOS断开,获取第一信号,判断第一信号是否为无效信号,若是,则产生第二信号,该第二信号用于导通一内部负载,若否,则输出第一判断结果;更新第一信号,判断当前的第一信号是否为有效信号,若是,则输出第二判断结果,第二判断结果为锂电池未上车,若否,则输出第一判断结果;控制放电MOS闭合。与现有技术相比,本发明具有方便、可靠等优点。
本发明提出了一种新能源汽车用锂离子电池隔膜材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,由以下原料制备而成:无机纳米粒子、改性PET树脂、正硅酸乙酯;所述改性PET纤维的具有如下式Ⅰ所示结构;其中,n=200‑500。本发明制得的隔膜材料不仅具有极好的耐高温性能,且力学性能佳,离子电导率高,循环性能好,润湿性能佳,同时表现出极佳的吸液率,在新能源汽车的锂离子电池中具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种以转炉渣及锂尾矿为原料的陶瓷透水砖的制备方法,步骤:转炉渣及废瓷破碎、筛分,分别筛取20~40目和10~40目备用;锂尾矿和膨润土筛取80目下备用;按重量比,在10~25份的20~40目转炉渣中加入3~6份水,搅拌均匀,再加入5~15份锂尾矿和5~15份膨润土的混合料,使混合料均匀地包裹转炉渣表面,最后再加入40~65份的10~20目或者是20~40目的废瓷颗粒,搅拌均匀;配合料陈腐6~10小时;陈腐好的原料在压机上压制成型;压制好的砖坯烘干至水分低于0.5%;烘干后的砖坯经辊道窑或隧道窑在1160~1200℃温度下烧成产品。本发明方法简单、易行,利于规模化生产,产品合格率高。
本发明公开了一种高塑性弱基面织构镁锂合金及其制备方法,由以下质量百分比的组分组成:Li:5.5‑10.3%,Al:1‑3%,Zn:0.5‑2%,Ca:0.3‑0.9%,Ce:0.5‑1%,杂质元素总量≤0.2%,余量为Mg。本发明过合金化、挤压和热处理,用以实现弱化镁锂合金基面织构的同时又能提升镁锂合金的强度和塑性。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种纳米SiO‑C复合材料,以及其制备锂离子电池尤其是SiOx/CNTs锂离子电池负极材料的用途。本发明所述纳米SiO‑C复合材料以SiO为CaO为原料制备,利用高温下SiO的歧化反应得到Si和SiO2,进而在高温下基于SiO2和CaO进行反应,并进一步应用静电纺丝法将得到SiO‑CaSiO3‑Si粒子包覆于碳纳米管内,对离子的包覆性更完全,对材料结构形貌的可控性更强,同时减少了小粒子团聚现象,提高了材料的库伦效率,改善了循环性能及首效性能,材料的电化学性能更优。
本发明公开了一种锂电芯的密封结构,包括电芯壳和电芯密封盖,所述所述电芯壳的顶部设置有电芯密封盖。与现有技术相比,通过设置电芯密封盖、第一连接板、第二连接板、插槽、第一安装槽、第一弹簧、密封板、密封槽、通槽、固定槽、活动槽、第二弹簧和密封块之间的联动关系,使得在进行密封卷芯不会造成保护膜损坏,而且防止锂电芯的包装膜因腐蚀破坏造成电芯漏液的情况出现,提高了锂电芯的安全性能,而且通过第一连接板、第一弹簧、第一安装槽、密封板、密封槽、第二连接板、密封块和第二弹簧使得将电芯密封盖进行密封,使得电芯密封盖与电芯壳密封固定,且操作简单方便,便于使用。
本发明提供了一种石墨烯改性硅基锂离子电池负极材料的制备方法,将氧化石墨烯均匀分散在水溶液中,通过超声波振动,与纳米硅颗粒水溶液混合后得到混合液A,经微波加热,使氧化石墨烯还原为石墨烯,获得混合液B,经冷冻,再通过快速加热将固态冰升华,获得石墨烯硅基锂离子电池负极材料;本发明采用微波加热并在液相还原氧化石墨烯,能降低还原温度、提高还原效率、改善石墨烯表面缺陷,进而获得高品质石墨烯,增加其导电性,微波能通过原子或分子振动将机械能转化为热能,可促使石墨烯和硅粒子均匀混合;通过冷冻固定住石墨烯和纳米硅颗粒,通过冰升华的方式除水可使制得的石墨烯改性硅基锂离子电池负极材料进一步提高电极容量、延长电池寿命。
本发明涉及电池回收处理技术领域,具体公开一种废旧三元软包锂电池的处理方法。本发明提供的废旧三元软包锂电池的处理方法,通过特定条件的低温烘烤实现了电解液的充分回收,且避免电解液与电极材料发生反应,保证了电极液与正负极材料的回收率和回收纯度;通过无氧热解的方式,有效提高了电流集流体上正负极粉的脱附率,提高了正负极粉的回收率;进一步通过高温还原冶炼实现了正负极粉中镍钴锰金属化合物还原为金属单质,将无氧热解中的碳粉通过简单工艺去除,保证了回收金属的纯度,简化了处理工艺。本发明实现了废旧三元软包锂电池中的电解液、正负极粉、外壳和铜铝等有价组分高效回收,且不会产生二次污染,具有较高的推广应用价值。
本发明公开了一种三维多孔金属锂阳极活性材料、其制备方法以及阳极,其中,所述阳极活性材料为硼氮共掺杂的多孔碳球材料,所述方法包括将碳源、氮源、硼源和模板加入至溶剂中,配制成前驱体溶液;将前驱体溶液搅拌反应一定时间后,依次经过清洗、过滤和干燥得到固体物料;将固体物料退火炭化后,依次经过清洗、过滤和干燥得到硼氮共掺杂的多孔碳球材料。本发明提供的金属锂阳极活性材料可有效降低表观电流密度、缓解体积效应以及抑制界面反应,解决现有金属锂阳极存在的枝晶、低库伦效率、循环性差等问题;显著提升材料的首圈比容量和循环稳定性。
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