本实用新型涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本实用新型的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
本实用新型涉及一种锂电池双向逆变储能电源装置,包括有装置外壳,其特点是:装置外壳内设置有锂电池组件,锂电池组件的输出端连接LCD电量显示组件输入端,LCD电量显示组件的输出端连接双向逆变器的输入端。同时,双向逆变器的充电模块的输出端与锂电池组件输入端之间的回路上设置有充电开关,双向逆变器的逆变线路模块的输入端与锂电池组件输出端设置有放电开关,双向逆变器上设置有市电输入端口与逆变输出端口。这样,可以防止过充过放、过流、温度过高,保证使用安全性。并且,采用模块化的设计,整体体积小,适用于中小企业储能电源系统和家用电源系统。
本实用新型涉及一种用于车载产品的锂电池管理电路,包括外置电源、与外置电源电性连接的锂电池以及与外置电源和锂电池电性连接的手机模块,还包括电性连接于外置电源输出端的二选一电路。本实用新型通过二选一电路的设计,实现供电电源路径的管理,减少了锂电池充放电的频率,从而延长了锂电池的使用寿命,对于安装后不便经常拆卸的车载信息产品十分有益。
本实用新型涉及一种锂离子动力电池启动电源,包括采集控制电路和功率MOSFET电路,该采集控制电路由差分运放电路、MOSFET驱动电路和微处理器CPU构成,CPU内部设置有集成的AD电路,差分运放电路由不少于单体电池个数的运放支路构成,各运放支路的输入分别通过接口J1与单体电池的两端连接,输出端与微处理器CPU的输入端口连接,CPU的控制输出上连有MOSFET驱动电路,MOSFET驱动电路的控制输出与功率MOSFET电路的控制端口连接,功率MOSFET电路的控制端口串接于电池组的充放电主回路中;本实用新型避免了锂离子动力电池启动电源对锂离子动力电池的过充电和过放电,能够延长锂离子动力电池和锂离子动力电池启动电源的使用寿命。
一种矿用电机车防爆锂离子供电系统,包括蓄电池组和防爆壳体,蓄电池组置于防爆壳体内,蓄电池组的输出电极通过防爆接口引出所述的防爆壳体,其特征在于:所述的蓄电池组由多个锂离子电池连接组成,在每一相邻该锂离子电池之间设有电池隔离板,在该隔离板上设有防止锂离子电池滑动的固定机构。本实用新型的优点是:由于采用锂电池组和防爆结构,使其电池的寿命增长,没有铅等物资的后续污染问题,体积灵巧、轻便,电池不会产生氢等易燃气体。防爆和散热性能大为提高,使用安全可靠。
本申请公开了一种便于阻火排烟的锂电池转运箱,涉及锂电池转运箱的技术领域,包括箱体和箱盖,箱体的一端设置有放置槽,箱盖用于启闭放置槽的开口,放置槽的槽壁上设置有多个透气孔,透气孔内设置有阻火管,阻火管的内腔设置有阻火芯。本申请将锂电池放置于放置槽内,当锂电池发生燃烧时,通过阻火芯将火焰阻挡且分割成无数的小火焰在通过阻火芯的内部时,热量会通过阻火芯和阻火管朝外传导,温度下降使小火焰熄灭,同时锂电池燃烧产生的烟雾通过阻火管穿过阻火芯朝外排出,起到降低箱体内部气压的效果,并且能够有效减少火焰朝外蔓延,提高转运箱的安全性。
本实用新型属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种有粘连抗性的锂电池电芯整形装置,包括整形平台、热压上板和PET跟随装置。本实用新型在整形平台与锂电池电芯之间循环设置PET膜,利用PET膜韧性高、抗张强度高、抗冲击强度高以及加热后不易粘连的特点,避免锂电池电芯的隔膜整形平台之间产生粘黏而吸附,避免电芯破损,进而提高锂电池的使用安全性。
本实用新型提供一种用于大尺寸金属锂材的自动剪切防护装置。所述用于大尺寸金属锂材的自动剪切防护装置包括支撑柱、设于所述支撑柱顶部的顶板以及设于所述支撑柱侧部的防护罩,所述支撑柱用于支撑所述顶板及固定所述防护罩,所述顶板由透明材料制成,所述顶板上开设有多个通孔,所述防护罩由透明材料制成,所述防护罩包括上臂、连接板以及下摆,所述上臂和所述顶板连接,所述连接板连接所述上臂及所述下摆。本实用新型的用于大尺寸金属锂材的自动剪切防护装置,能够防止大尺寸锂材进行二次及多次剪切,油量分布均匀,不使锂材产生堆集、粘连,提高产品合格率,降低不良现象。
本发明提供了一种磷酸铁锂及其制备方法与应用。该制备方法包括:将锂源用乳化剂分散,然后加入第一引发剂进行第一聚合反应,得到中间产物A;将甲基丙烯酸甲酯、交联剂和第二引发剂的混合溶液加入中间产物A中,进行第二聚合反应,得到中间产物B;将中间产物B、氧化剂、铁源、磷源混合进行第三反应,得到中间产物C;将中间产物C用葡萄糖溶液分散,干燥,煅烧,得到所述磷酸铁锂。本发明还提供了上述制备方法得到的磷酸铁锂。本发明进一步提供了一种正极材料,其包括上述磷酸铁锂。上述制备方法能够直接获得纳米级磷酸铁锂,降低制造过程中的粉碎等工序和能耗。上述磷酸铁锂中元素分布均匀,其作为电极正极材料时具有良好的充放电性质。
本发明属于轻金属提取技术领域,具体为一种用真空热还原法制备高纯金属锂的方法。该方法包括以下步骤:把含锂的原料在有阻熔剂和催化剂存在的情况下,采用真空热分解工艺得到Li2O.(2-x)CaO;所得到的氧化物与助熔剂、催化剂、还原剂按一定比例混合,制团,在真空还原炉内进行真空热还原,热还原得到的锂蒸汽通过离心沉降和微米陶瓷除尘得到高纯的金属气体,控制冷凝温度和气体的冷凝速度去除气体中的金属杂质使锂蒸汽得到提纯,采用急剧冷却技术得到高纯度的金属锂。该项技术原料来源广泛,价格低,工艺简单,充分利用热还原得到的气态金属锂进行物理提纯,充分利用热能,减少设备投资,金属锂收率高,制造成本低,金属纯度高,环保等优点。
本申请提供了一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法,包括S1、将废旧磷酸铁锂粉料加入到浸出剂A中,再缓慢加入浸出剂B,调节PH≥2,之后固液分离,得到含锂浸出液和浸出渣;S2、含锂浸出液中加入沉淀剂得到碳酸锂;S3、浸出渣加入第一碱性溶液过滤得到含铝溶液和滤渣;S4、调节含铝溶液的PH得到氢氧化铝沉淀;S5、滤渣加入第一酸性溶液,过滤,所得滤液中加入第二碱性溶液,调节PH为2.0~2.7,得到碱式磷酸铁,加入磷酸得到磷酸铁;其中浸出剂A包括弱碱溶液或弱酸溶液中的至少一种与第一氧化剂的混合液;浸出剂B包括第二酸性溶液与第二氧化剂的混合液。采用本申请的方法,锂的浸出率较高,杂质较少,降低制备碳酸锂时提纯和废水处理成本同时还可以高效回收磷酸铁。
本发明公开了一种基于PSO‑RBF神经网络的锂电池SOC估算方法,包括以下步骤:首先对锂电池进行充放电测试,并采集实验数据,包含温度、开路电压、电流、内阻和锂电池的荷电状态(SOC);利用粒子群算法优化RBF神经网络;然后将实验测得的锂电池的样本数据进行归一化处理;接着用已经构建好的RBF神经网络进行训练学习;最后根据优化过的神经网络训练结果建立锂电池SOC估算模型。本发明一种基于PSO‑RBF神经网络的锂电池SOC估算方法,通过建立PSO‑RBF神经网络模型,实现了准确、快速的对锂电池SOC的估算。
本发明涉及压电晶体技术领域,尤其是一种大尺寸钽酸锂晶体单畴化方法,包括以下步骤:a)将钽酸锂晶体放于高温炉内,升温至1350℃,保温4h,完成晶体退火,降至常温;b)将碳酸锂原料粉末、粘结剂按1:0.8~1:1的比例混合制成极化浆液,涂抹于退火完钽酸锂晶体的极化两端,再把极化用黄金丝埋于极化浆液内,迅速烘干,制成极化晶帽;c)将退火完的钽酸锂晶体按50‑60℃/h的升温速率升温,并使用电阻测试仪记录钽酸锂晶体电阻变化,当温度超过600℃,电阻变化速率变小,达到2Ω/10℃时,暂停升温,PLC施加电流对钽酸锂晶体进行极化操作,当极化电流达到要求值时,停止加电流,保温4h,按50‑60℃/h的降温,当温度低于600℃时,关闭极化电流,继续降至常温。
本发明公开了一种表面结构重组的富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,其中,该富锂锰基正极材料包含尖晶石相Li4Mn5O14表面修饰层和富锂锰基正极材料,表面修饰层的厚度为10~30nm。本发明利用尖晶石相Li4Mn5O14具有三维快速锂离子传输通道和大量氧空位的结构特性,加快了锂离子电池正极材料的锂离子扩散速度,改善了首次充放电过程中氧气的不可逆释放过程,从而使得其首次库伦效率和倍率性能有很大的提升。表面修饰层还改善了锂离子电池正极材料的结构稳定性,显著提高了其循环稳定性。同时,该改性方法用料安全,条件温和、制作工艺简单、成本低,更适合正极材料的工业化实施和应用。
本发明公开了二次锂电池组的负电极及其制造方法。本文中提供了二次锂电池组的负电极,以及组装包括该负电极的二次锂电池组的方法。该负电极包括具有第一侧面和相对的第二侧面的集流体。第一负电极层设置在集流体的第一侧面上,并且第二负电极层设置在集流体的第二侧面上。锂金属层设置(i)在第一和第二负电极层之间或(ii)在第一或第二负电极层的主对向表面上。电解质渗透第一和第二负电极层并与锂金属层接触。电解质在锂金属层与第一或第二负电极层中的至少一个之间建立锂离子传输路径。
本发明提供了一种含锂净化渣的综合回收方法,包括以下步骤:1)将含锂净化渣和工业水一起加入球磨机;2)球磨后得到含锂净化渣浆料,进入带搅拌地坑;3)向含锂净化渣浆料中加入适量工业级浓硫酸,直到PH值稳定在5~6之间,再反应2小时;4)将反应好的含锂净化渣浆料浸出,得到硫酸锂溶液和浸出渣,回收其中的锂金属成分。本发明工艺设计合理、资源利用率高、回收成本低。
本发明涉及一种废旧三元锂离子电池正负极混合粉的回收方法及系统,该回收方法包括在700~1000℃的温度下,对废旧三元锂离子电池正负极混合粉进行第一还原处理,得到第一气体混合物和第一固体混合物;其中,所述第一还原处理采用的还原剂包括氢气;所述第一气体混合物包含氧化锂和氢氧化锂,所述第一固体混合物包含镍、钴和氧化亚锰。本发明的废旧三元锂离子电池正负极混合粉的回收方法,通过还原处理能够将镍钴还原为金属,为后续镍钴与锰化合物的分离提供了良好的基础;同时锂化合物在还原温度下升华为气体,通过气固分离实现了优先、高效提锂。
本发明公开了一种耐高温磷酸铁锂电池,包括外壳,外壳内设置有锂电池内体,锂电池内体顶端粘接有正负极连接柱,锂电池内体正面和背面中间位置均固定安装有定位凸起块,定位凸起块前后呈前后对称设置,定位凸起块正面中两侧边缘处均开设有若干方形固定口,若干方形固定口沿着定位凸起块表面等间隔设置,通过设置外壳可以有效的保护锂电池在是运输和使用过程中其本体的安全,避免因摔落和碰撞带来的损坏,同时通过散热风扇和导热柱的相互配合可以有效的将锂电池工作时产生的热量传导出去,从而大大提升了锂电池的使用寿命以及安全性,避免了对人身和财产造成危害,进一步的通过冷却管内的循环冷却水可以进一步的提升导热柱的散热能力。
本发明公开了一种高锂离子扩散率的固态电解质材料及其制备方法和应用领域。该高锂离子扩散率的固态电解质材料的化学式为:Li0.5La0.5MnO3·xB2O3。本发明公开的高锂离子扩散率的固态电解质材料的制备方法是通过引入B2O3助溶剂结合压制烧结工艺,优化高温固相反应的结晶过程,得到晶界较少的大单晶Li0.5La0.5MnO3·xB2O3,抑制材料的晶界阻抗,达到提高材料锂离子的扩散速率的目的。本发明公开的高锂离子扩散率的固态电解质材料具有锂离子扩散速率快、机械强度高、界面稳定、安全性能好等优点,可提升电池的安全性能和比能量密度,是下一代锂离子电池的重点方向。
本发明属于锂金属二次电池技术领域,尤其涉及一种复合负极片及其制备方法、锂金属二次电池,包括负极集流体以及涂覆于负极集流体至少一表面的涂覆层,所述涂覆层中设置有若干石墨片,至少一部分石墨片与负极集流体垂直设置,且该部分石墨片之间彼此分隔设置。本发明的一种复合负极片,在负极集流体表面设置涂覆层,涂覆层中有垂直于集流体且相互之间平行排列的石墨片层,可以部分容纳其产生的‘死锂’和锂枝晶,可避免由于枝晶刺穿隔膜而导致的内短路所引发的安全事故。同时,部分锂枝晶会沉积在这种石墨涂层的底部,其被随后所产生的‘死锂’或活性锂等掩埋,减少了枝晶和电解液的接触,减低电解液消耗,增加电池循环寿命。
本发明公开了一种用于负极极片预锂化的方法,该方法将芳香烃类有机物溶解在醚类有机物溶剂中,获得预锂化前驱体溶液,然后将负极极片作为工作电极,锂箔作为对电极,在预锂化前驱体溶液中以恒流恒压方法进行放电预锂化。恒流恒压放电完毕后,取出极片并将其干燥即获得预锂化的负极极片。该方法的优点在于工艺简单,可极大提高负极极片预锂化的效果。
本申请涉及储能技术领域,尤其涉及一种补锂添加剂及包含其的电化学装置和电子设备。本申请提供一种补锂添加剂,所述补锂添加剂包括aLi2S·bZ·cZmSn,其中,a/(b+cm)>1,0<a≤1,0<b≤1,c≥0,m>0,n>0,Z包括过渡金属。本申请的补锂添加剂的稳定性好,并具有较高的比容量和适宜的分解电压平台,可以在首次充电过程中提供额外锂源,以弥补锂离子的不可逆损失,提高活性材料的利用率,可以提高包含该补锂添加剂的电化学装置的循环性能和容量保持率。
本发明涉及磷酸铁锂电池的分选方法。该分选方法包括:在相同条件下对多只磷酸铁锂电池进行充放电,以获取每只磷酸铁锂电池的容量增量特征曲线;基于每只磷酸铁锂电池的容量增量特征曲线,提取每只磷酸铁锂电池的一致性特征量;对所述一致性特征量执行模糊C均值算法处理,以便获得每只磷酸铁锂电池相对聚类中心的隶属度值;根据所述隶属度值将所述多只磷酸铁锂电池分成多个组。本发明的分选方法能够实现对电池的科学、高效一致性分选。
一种对锂离子二次电池的包含钴、镍、锰和锂的正极活性物质废弃物进行处理的方法,其具有以下工序:碳混合工序,其将粉末状的所述正极活性物质废弃物与碳混合,得到所述正极活性物质废弃物和碳的合计质量中的碳的质量比率成为10%~30%的混合物;焙烧工序,其将所述混合物在600℃~800℃的温度下进行焙烧而得到焙烧粉末;锂溶解工序,其包括使所述焙烧粉末中的锂溶解于水或含锂溶液的第一溶解过程、及使在所述第一溶解过程中得到的残渣中的锂溶解于水的第二溶解过程;以及酸浸出工序,其用酸将在所述锂溶解工序中得到的残渣浸出。
本发明公开了一种锂电池的智能辅热方法、设备及存储介质,该方法包括:感测锂电池的电池电流和电池电压;将电池电流与预设的电流阈值进行比较,得到电流比较结果;将电池电压与预设的电压阈值进行比较,得到电压比较结果;根据电流比较结果和电压比较结果,选择性控制锂电池的加热膜的启闭;在加热膜开启后,根据当前感测到的电池电流调节输入到锂电池中电源模块的PWM信号的占空比;根据当前感测到的电池电流以及占空比,再次选择性控制锂电池的加热膜的启闭,并调整加热膜的加热功率;该方法能实现加热膜能够多档功率调整,避免发电功率不够时锂电池自身放电参与加热导致的电量损耗,有效提高对能源的利用率,提高在低温环境下锂电池的性能。
本发明公开了一种快速探测成品锂离子电池焊接处损伤的系统及方法,系统包括采集模块,所述采集模块经过数据传输模块与终端相连,同时数据传输模块与数据库相连。方法包括:将锂电池接入采集模块;对锂电池进行充放电采集电压、电量数据并传输;接收采集数据并绘制曲线图进行分析;若充放电过程中电压突变则判定锂电池电芯极耳处发生断裂;发出警报同时记录锂电池状况。上述技术方案对电池进行充放电,采集充放电数据并绘制充放电容量与电压曲线图,自动分析曲线图并将分析结果通知工作人员,对锂电池焊接处进行高效可靠的检测,检测过程中没有对极耳二次损伤,避免锂电池焊接处损伤导致电池质量问题,产生安全隐患。
本发明属于锂电池性能检测技术领域,尤其为一种锂电池充放电温度检测设备及其方法,包括检测箱,所述检测箱的表面设有显示屏,所述显示屏的两侧设有指示灯,所述检测箱的顶部固定连接有报警器。本发明通过温度传感器、电流传感器和电压传感器的使用,能够对该锂电池充放电的温度、电流和电压进行实时检测,可以有效避免该锂电池在充放电时发生异常故障,引发安全隐患的问题,通过吸风机、吸气管和排气管之间的使用,可以将该检测箱锂电池本体散发的热量进行有效排出,然后通过制冷器、鼓风机和吹气管的配合,可以对检测箱的内部吹入冷气,对该锂电池本体进行降温处理,提高了锂电池本体的使用寿命。
本发明提供了一种聚合物包覆锂电池正极材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将锂电池正极材料与聚合物溶液混合均匀,其中,所述聚合物溶液的溶剂为有机溶剂;加热加压反应,使所述聚合物包覆在所述锂电池正极材料表面,固液分离,将所得固体在惰性气氛、80‑300℃下烧结,得到聚合物包覆锂电池正极材料。本发明提供的制备方法中,锂电池正极材料全程不接触水和二氧化碳,且最终没有碳化层形成,与现有的高温碳包覆相比,本发明提供的制备方法有助于保证铁酸锂等易与水、二氧化碳反应,易被还原的锂电池正极材料的稳定性,且能耗更低。
本发明公开了一种碳包覆钛酸锂电极材料及其制备方法,所述电极材料包括基底和原位生长在基体表面的碳包覆钛酸锂,所述基底为钛箔,所述电极材料具有优异的倍率性能。所述制备方法包括步骤:取钛箔,将其置于水热釜中,同时加入水热试剂,所述水热试剂含锂离子、刻蚀剂及有机醇的水溶液,于160℃~200℃水热反应4h~8h,得到片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料;将制备得到的片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料置于管式炉中,同时通入惰性气体,于600℃~900℃退火1h~3h,冷却后得到片状碳包覆钛酸锂电极材料。所述制备方法通过水热反应直接在钛箔表面原位生长得到片状碳包覆钛酸锂,具有制备简单,得到的负极材料倍率性能好的特点。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及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!