一种废旧锂电池正极材料的等离子体清洗装置,包括安装在一起的推杆、过渡腔室、装料室、物料载板、进气法兰、气缸、氧气储罐、截止阀、流量计、清洗腔室、ICP等离子体机构、电加热器、连接座、隔断阀、真空泵A、真空泵B、过滤器A、过滤器B。本发明在相关机构共同作用下,生产时,通过氧等离子体与待处理废旧锂电池正极材料相互作用,能有效清洗去除正极材料中粘接剂和碳,真空环境下,氧等离子体与加热协同作用,提高了清洗效率,实现了废旧锂电池正极材料的回收利用,获得的材料可满足处理加工废旧锂电池正极材料粉末需求,能重新用于锂电池正极的生产,实现了资源有效回收利用,并减少了环境污染。基于上述,本发明具有好的应用前景。
本发明提供一种固态电解质膜及固态锂离子电池,涉及固态锂离子电池。该固态电解质膜及固态锂离子电池,包括正极膜片、包覆在正极膜片外围的负极膜片、设置在正极膜片与负极膜片之间的固态电解质膜和设置在固态电解质内部用于支撑的柔性聚合物骨架膜,柔性聚合物骨架膜为PEO基固态聚合物膜,所述正极膜片与固态电解质膜相接触的一面涂覆有有机硅离子型塑晶材料。通过在固态电解质增加柔性聚合物骨架膜作为支撑作用,降低固态电解质膜的厚度,提高电解质的电导率,强化机械强度和热稳定性,以氧化钒为正极膜片,锂铝合金为负极膜片,使用后均可以放在水中进行溶解,大大减轻锂离子电池的回收难度。
本发明涉及一种基于三维有序多孔碳光晶的富硒锂硒电池及其制备方法,一方面在硒单质中掺入微量的硫,合成富硒的硫硒化物作为电池活性材料;另一方面,用真空抽滤的方法合成二氧化硅胶晶模板,在模板间隙中合成金属有机框架化合物,经过高温碳化形成二氧化硅和有序多孔碳复合物,去除二氧化硅蛋白石模板后获得三维有序分级多孔的氮掺杂碳光子晶体。将富硒的硫硒化物与氮掺杂碳光子晶体复合作为锂硒电池正极材料,以锂金属作对电极,制备锂硒电池。与现有技术相比,通过本发明,获得了高比容量、高倍率性能和长循环寿命的锂硒电池。
本发明公开了一种碳包覆的高容量磷酸锰铁锂材料及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括:无水磷酸亚锰铁前驱体的制备、结晶水的去除、喷雾干燥、烧结、气流粉碎这五个主要步骤。本发明采用共沉淀法合成的磷酸亚锰铁前驱体作为锰源和铁源,保证了最终合成的磷酸锰铁锂材料的物相均一性;又利用磷酸亚锰铁前驱体与磷酸锂混合均匀性高的特点,保证了物料在烧结后的纯度;同时,本发明在制备过程中对磷酸亚锰铁前驱体去除结晶水的前处理,避免了物料在烧结时的硬团聚以及烧结时对碳包覆的影响,显著提高了最终制备得到的碳包覆的高容量磷酸锰铁锂材料的电化学性能。因此,本发明在磷酸锰铁锂材料领域中有着良好的发展和应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池氧化物正极材料及其制备方法、锂离子电池,该锂离子电池氧化物正极材料的制备方法包括:加入掺杂材料M3,核前驱体制备;加入掺杂材料M4,壳前驱体制备;然后加入锂源进行烧结,得到目标产物[Lia(Ni1‑x‑y‑zCoxM1yM3z)O2]d·[Lis(Ni1‑m‑n‑tComM2nM4t)O2]1‑d。本发明制备方法合成的具有核壳结构的锂离子电池氧化物正极材料,具有优良的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,过程可控,易于工业化量产。
本说明书一个或多个实施例提供一种液冷式锂电池模组,包括液冷管道,所述液冷管道包括进液口、出液口以及连通所述进液口和出液口的支管道,所述进液口通过液体冷却装置与所述出液口相连,所述进液口处设置有水泵,所述水泵将从所述液体冷却装置中冷却完毕的液体重新泵至所述容置仓内的液冷管道中。多个锂电池芯,设置于所述安装槽内。本发明提供的一种液冷式锂电池模组,通过在液冷管道的入液口设置推动冷却液体流动的水泵,加速了冷却液体在液冷管道内的流动速度,再通过单独的液体冷却装置将冷却液体更快的冷却,从而可以将锂电池芯产生的热量更快的带走,提高了锂电池模组的散热效率。
本发明属于锂离子电池的高镍正极材料及其制备技术领域,具体提供一种双重作用改性锂离子电池高镍正极材料及其制备方法,用以解决现有锂离子电池高镍正极材料电化学性能差与循环稳定性差(尤其是高温环境下)的缺点。本发明中锂离子电池高镍正极材料由主相与掺杂剂合成,主相为高镍镍钴二元正极材料、高镍NCA三元正极材料或高镍NCM三元正极材料,掺杂剂为偏磷酸锆;极少量的偏磷酸锆引入,通过高温固相法实现对高镍正极材料的体相掺杂和表面包覆双重协同改性,有效减小了高镍正极材料的阳离子混排、同时有效抑制界面副反应,使得改性后锂离子电池高镍正极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,能够满足较大倍率充放电需求。
本发明公开了一种用于电动摩托的磷酸铁锂电池组控制系统及方法,包括供电模块,所述供电模块用于实现电量的存储和供电;管理模块,所述管理模块用于实现电池信息采集和电池安全补偿,与供电模块相连。方法包括:供电模块实现电量的存储和提供;采集模块实现通过访问主控板实现数据采集;控制模块接收采集数据并对安全补偿模块进行相应控制;控制模块汇总采集数据及控制数据上传至监控管理云平台。通过供电模块内部支架支撑电芯单体交错紧密排列,提高锂电池空间利用率的同时,保持良好的散热,通过控制模块实时监控磷酸铁锂电池组的状态并实现及时补偿实现对磷酸铁锂电池组的安全温控,同时通过485通讯对锂电池进行管理,实现智能充放电控制。
用于在锂离子电池中转化阳极上形成人工SEI的薄膜的溶液相沉积的方法、系统和组合物。在某些方面,溶液相沉积方法包括用多种液体试剂连续处理锂离子转化阳极以形成单层或单层的堆叠,形成薄膜涂层。通过本文所述的方法和系统生产的转化阳极具有表面涂层,该表面涂层是电绝缘的,消耗很少的锂至不消耗锂,可渗透锂传输,不可渗透电解质,并且机械上坚固,防止体积膨胀。
本发明提供了一种双金属元素共包覆钴酸锂材料及其制备方法,所述材料采用锂源和钴源先制得钴酸锂正极材料,再与含铝化合物和含钇化合物进行高温烧结,最后制得双金属元素包覆钴酸锂材料。本发明所述双金属元素共包覆钴酸锂材料在高压下仍具有较高的放电比容量和优异的容量保持率。且该制备方法工艺简单、收率高、能耗低,有利于产业化生产,具有广阔的应用前景。
本申请涉及电池技术领域,本申请涉及一种低温钛酸锂型电池及其制备方法,其低温钛酸锂型电池包括正极、负极、隔离膜以及电解液,所述正极的材料包括活性物质、第一粘接剂、第二导电剂以及第一集流体,所述活性物质、第一粘接剂、第一导电剂的重量百分比的比值为(90%‑96%):(1.5%‑5%):(2%‑5%);所述负极的材料包括钛酸锂、第二粘接剂、第二导电剂以及第二集流体,所述钛酸锂、第二粘接剂、第二导电剂的重量百分比的比值为(90%‑95%):(2%‑5%):(2%‑5%),所述钛酸锂结构为尖晶石结构。本申请提高了使用者在低温下使用该电池的时间,同时也增强了该电池的在低温下的放电稳定性以及安全性。
本发明公开出了一种提高锂离子电池寿命及阻碍电池鼓胀的电池壳体。该硬铝壳锂电池壳体的两内侧壁R是呈波纹状或者呈内凹状的,因此当将硬铝壳锂离子电池电芯组件容置于该电池壳体内腔时,两波纹状内侧壁R或两内凹侧壁R会反作用于电池电芯组件表面一定的初始压力;同时在电池外壳与电芯组件之间设计装配有一个绝缘保护层,它能够防止正集流体或负集流体与电池外壳之间发生短路现象。通过本发明,能够得到一种具有更高循环使用寿命及阻碍锂离子电池鼓胀的方形硬铝壳锂离子电池。
本发明公开了一种纳米分散型锂电池灭火剂的制备方法,涉及锂电池灭火剂制备技术领域,包括以下制备方法:(1)制备衍生聚乙烯醇氯化苄;(2)制备氮系阻燃灭火剂前聚体溶液;(3)制备氮系阻燃灭火剂;(4)制备阻燃悬浮液;(5)制备黏土阻燃灭火剂粉体;(6)将黏土阻燃灭火剂粉体进行球磨和分筛,制备得到纳米分散型锂电池灭火剂;本发明制备得到的纳米分散型锂电池灭火剂中包含自主合成的氮系阻燃灭火剂,包含阻燃基团和吸热降解基团,在扑灭明火的同时,能够大幅度降低环境温度,防止锂电池反复性复燃,且储存时间长,比气体类灭火剂更具有更好的经济性。
本发明涉及一种复合电源用功率型锂电池内阻测量方法,属于复合电源技术领域。本发明基于锂电池的直流等效电路模型,利用电池产品的标准充放电数据和开路电压数据,设计了一种锂电池直流内阻测量方法,能够快速地计算锂电池在大电流条件下的全SOC段直流内阻准确数值,缩短了直流内阻的测量时间和计算复杂度,有助于快速评估锂电池的使用寿命及健康情况。
本发明是石墨烯和硅粉石墨烯涂布浆料分层涂布生产锂电池负极片的技术发明。本发明涉及锂离子电池负极片生产领域。本发明改变了锂离子电池负极片的生产方法,采用分三层涂布:首先,将石墨烯涂布浆料涂布在铜箔集流体之上;再将硅粉石墨烯混合涂布浆料涂布在石墨烯涂布浆料层之上;最后将石墨烯涂布浆料涂布在硅粉石墨烯混合涂布浆料层之上。上述分层涂布方法再加辅助碳酸锂极片表面处理液处理以及极片四周切面处理有效抑制了硅材料膨胀率,控制硅材料膨胀方向,防止了硅材料膨胀引发的SEI膜反复破裂等问题,提高了锂离子负极片比容量,解决了石墨负极材料比容量低;硅碳负极材料膨胀率较高,循环性和库仑率较低、成本高的问题。
公开了一种油水型膨润土‑锂基复合润滑脂组合物及其制备方法。该油水型膨润土‑锂基复合润滑脂组合物包括:水,基础油,表面活性剂,有机膨润土,助分散剂,锂基润滑脂。该油水型膨润土‑锂基复合润滑脂具有一定的剪切安定性、胶体安定性。相比油溶性润滑脂,具有冷却效果好、环境污染小等优点;相比于油水型膨润土润滑脂,剪切安定性与胶体安定性更突出,在稠度、滴点等性能上有明显改善,且冷却效果好、易清洗,成本低,性能稳定,适合使用温度低,无需多次使用的工况条件;尤其当复合锂基脂含量逐渐增加时,性能得到较大改善。
本发明公开基于高斯过程回归的锂电池健康状态估计的自动配置方法,具体为:步骤1、获取锂电池出厂时由制造商标定的额定容量;步骤2、获取锂电池n条恒流充电电压曲线;步骤3、获取锂电池当前的SOH;步骤4、对步骤2中得到的n条恒流充电电压曲线进行特征提取及处理,获得训练集和测试集;步骤5、通过遗传算法实现GPR模型中核函数的自动组合和搜索;步骤6、获取最优GPR模型结构;步骤7、将测试集输入到最终得到的最优GPR模型中,得到测试集中电池SOH估计结果。该方法能够提高数据驱动方法应用于锂电池健康状态估计的泛化性与鲁棒性。
本发明公开了一种锂电池的形变检测显示装置,具有触液面和注液面的盖板;所述盖板上具有安全阀;所述安全阀靠近盖板边缘;所述安全阀包括第一层面;所述第一层面与触液面平齐;所述安全阀包括具有受力面与面B的的第二层面;所述第二层面与注液面平齐;所述第一层面与第二层面不贴合。本发明的有益效果在可限制已产生形变的锂电池的二次使用,第一层面上设置薄弱区使得安全阀更易泄压,第二层面成为阻挡锂电池液漏出的第二层屏障,第二层面上具有显色面,显色面可检测锂电池液的酸碱性,方便锂电池回收处理。
本发明涉及锂电池分选技术领域,且公开了一种用于锂电池正极材料加工的粒径分选装置,包括进料斗,进料斗底部固定连接进料管,进料管内安装弧形板,弧形板顶面安装转杆,转杆轴面上安装长转叶与短转叶,转杆顶面连接减速电机,减速电机底面安装盖板,进料斗内壁上固定安装挡边,进料斗外表面固定连接销座,销座内活动连接转动块,转动块中心安装销轴,且转动块一侧连接防尘盖。本发明提供的一种用于锂电池正极材料加工的粒径分选装置,启动减速电机带动转杆转动,转杆带动弧形板转动,使得锂电池的正极材料循序渐进的落入到下方的分选仓内,从而实现了在筛选时循序渐进的添加锂电池正极材料,以便于提高筛选效率。
本发明涉及锂电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法及其材料,本发明的锂离子电池负极材料,其为过渡金属氧化物插层石墨,所述过渡金属氧化物位于石墨的层间,使其相比石墨具有更大的层间距、相对更高的嵌锂电位和克容量,使其在低温下更好的脱嵌锂离子,与现在商用的石墨负极相比,其更适合在低温的特殊领域上应用;本发明的制备方法,采用原位合成的方法,将过渡金属有机盐与石墨反应,将过渡金属引入石墨层间,再通过氧化、煅烧将其转化成金属氧化物,成功制备得到过渡金属氧化物插层石墨复合材料。
本发明提出了一种锂电池盖板极耳折弯装置,包括传送机构、压紧机构和折弯机构;传送机构用于传送待加工的锂电池盖板,沿传送机构传送方向设置有折弯工位,折弯工位处设置有机架;压紧机构安装在机架上,用于压紧传送机构上处于折弯工位处的锂电池盖板;折弯机构安装在机架上,用于对折弯工位处被压紧机构压紧的锂电池盖板上的极耳进行折弯。本发明结构简单,增加了盖板极耳的良品率,可以大大提高锂离子电池生产的效率并减少因盖板极耳弯折角度不合格而导致的故障。
本发明公开了一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,其系统主要由总控制电路、锂离子电池动力及控制系统、燃油动力及控制系统、第一优先动力供给系统、第二动力供给系统、开关、充电控制系统、变频控制系统、保险熔断系统、电阻系统、逆变器及行进的加速减速倒退控制器、方向控制以及电压变送器组成。其具有两套独立的动力控制单元,其中,锂离子电池动力系统作为第一优先动力供应系统,燃油动力系统作为第二动力推进系统供给;当燃油动力推进系统工作时,同时给锂离子电池动力系统充电,形成动力补充源。本发明为一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,主要应用于观光旅游的船舶中,其运行无噪音,续航里程长,安全且可靠。
本发明公开了一种基于亲核反应的锂离子电池正极材料表面修饰方法,包括以下步骤:将锂离子电池正极材料加入碳酸酯、锂盐和溶剂构成的混合溶液中,混合均匀、静置,除去溶剂,将所得正极材料加入多硫离子溶液中浸泡,除去多余的溶剂,将上述正极材料洗涤干燥,即得人造电解质界面膜修饰的正极材料。本发明利用碳酸酯与多硫离子之间的的亲核反应在锂离子电池正极材料表面形成人造电极电解质界面膜,在不影响锂离子传导的情况下隔绝正极材料与电解液的直接接触,抑制副反应的发生,有效提高了正极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于硫酸单烃基酯盐合成领域,公开了一种硫酸单烃基酯锂盐衍生物的合成方法。本发明硫酸单烃基酯锂盐衍生物的合成方法包括以下步骤:(1)将锂盐类物质和溶剂混合,氮气保护、回流下搅拌反应,然后向混合液中滴加硫酸二烃基酯化合物,氮气保护、回流下搅拌反应;(2)向步骤(1)的混合溶液中加入含硼、磷或硅化合物或其络合物进行反应;(3)经过步骤(2)的反应后,提纯获得所述硫酸单烃基酯锂盐衍生物。该方法利用硫酸二烃基酯化合物、锂盐类物质、及含硼、磷或硅化合物者其络合物在溶剂中反应,获得硫酸单烃基酯盐衍生物,反应简单、易操作,杂质易去除,适用于合成各种类型的高纯度硫酸单烃基酯盐衍生物。
本发明涉及一种软包锂离子电池补液修复方法,它包括:S1,电池筛选步骤,将电压和内阻均在工艺范围内、外观良好无破损漏液软包锂离子电池挑选出来备用;S2,补液步骤,在顶封封印与叠片体之间的区域,刺破一层铝塑膜形成补液孔,并缓慢注入电解液;S3,祛气步骤,将补液后的软包锂离子电池静置15‑30min后,对软包锂离子电池进行抽气处理;S4,封口步骤,采用胶封方式或热封方式进行封口,胶封方式为先采用热熔的EVA胶对补液孔进行快速涂胶封口,然后采用有机硅密封胶在EVA胶上涂抹覆盖,进行二次涂胶封口,热封方式为采用热封封头对补液孔进行热封处理。能够有效的解决退役产气的软包锂离子电池修复再利用的问题。
本发明公开了一种PP/GO/KPW功能性隔膜及其在锂‑硫电池中的应用,通过将多金属氧酸盐—钾磷钨酸和氧化石墨烯负载到锂‑硫电池隔膜Celgard2500上得到该隔膜。将钾磷钨酸和氧化石墨烯负载到锂‑硫电池隔膜,一方面作为阻挡多硫化物的物理屏障,另一方面与多硫化物发生氧化还原反应,有效抑制多硫化物的穿梭效应,减少锂枝晶的产生,该隔膜具有独特的性能,使其能有效的阻止多硫化物流向锂‑硫电池负极,因此可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明涉及一种高能量密度锂电池电芯及其制备方法,其包括如下步骤:步骤S1,提供固态电解质,并提供一衬底,在衬底的一面上采用脉冲激光沉积固态电解质作为界面修饰层;步骤S2,在界面修饰层上,采用真空蒸镀的方式,共蒸发复合金属锂负极;步骤S3,在复合金属锂负极上,真空蒸镀金属铜集流体;步骤S4,在衬底的另一面上采用脉冲激光共积沉复合正极,复合正极面积与复合金属锂负极面积相等;及步骤S5,在复合正极上,蒸镀金属铝集流体,其中金属铝集流体的面积与金属铜集流体面积相等。本发明方法制备锂电池电芯,技术可靠,方式简便,易于控制,并且能有效的提高电芯的能量密度和长期循环稳定性。
本发明公开了一种用于锂电池生产线的除水干燥装置,涉及锂电池生产技术领域。本发明包括干燥架,干燥架的内部转动连接有一搅拌机构,干燥架包括一干燥筒,干燥筒的底端固定安装有两支撑板,干燥筒的顶端贯通连接有一进料管,干燥筒的底端且位于两支撑板之间贯通连接有一出料管,出料管通过封堵组件进行封堵,干燥筒的一侧固定安装有一电机板,电机板上固定安装有一驱动电机,干燥筒的另一侧固定安装有一风机板,风机板上固定安装有一暖风机。本发明通过设置搅拌组件,能够对干燥筒内部的锂电池进行搅拌,而且搅拌管在与锂电池接触的同时能够对锂电池的底部进行干燥和除水,从而极大的提高了干燥效率。
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