本发明公开了一种基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极,按照质量比由以下组分组成:溶剂Ⅰ10%~15%,溶剂Ⅱ25%~35%,造孔剂4%~8%,电极活性材料45%~55%,导电增强剂2%~4%,粘结剂2%,合计100%。本发明还公开了一种上述的基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极的制备方法。本发明制得的基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极具有适宜的孔隙率,优良的循环稳定性,优良的导电性能,制备工艺简单,符合环保要求。
本发明公开了一种大比表面积氮掺杂TiO锂硫电池正极载体的制备方法,该方法以TiO2纳米球为前驱体,通过在其表面包覆PDA引入碳源,并进一步在700~800℃下NH3气氛中煅烧,利用碳热还原和氮化反应结合获得纯度较高的大比表面积氮掺杂TiO纳米球。本发明通过调控不同的保温时间,发现保温时间为20~40min时出现N‑TiO相。本发明氮掺杂TiO纳米球的制备方法简单、形貌规整,尺寸约为210nm左右。将本发明制备的氮掺杂TiO纳米球应用于锂硫电池正极载体,可获得优异的电化学性能。
本发明公开了一种磷修饰锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,化学式为Li[Li1‑x‑y‑rNixCoyMnr]O2‑z(PO4)2z/3,其中0<x<1;0<y<0.5;0<r<1;0≤1‑x‑y‑r≤0.224;0<z≤0.1。本发明包括:(1)将适量磷源和镍钴锰正极材料分别放置在双温区管式炉上游和下游,并通氮气或氩气等惰性气体置换管式炉系统中的气氛(2)在上游升温前,保持下游温度在300~700摄氏度之间,将上游温度以1~5摄氏度每分钟的速度升温至300~600摄氏度,并保温1~5h,同时下游温度保持在300~700摄氏度,并保温1~8h;(3)待管式炉降至室温,即得稳定性好的磷修饰的锂离子电池正极材料,其具有良好的循环稳定性,优异的倍率性能和可靠的安全性,且该制备方法具有成本低,操作简单等特点,可以被大规模的应用于产业化生产。
一种双包覆掺杂改性的高性能镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,材料包括Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2和附着在其表面的双包覆层;所述的双包覆层里层为RyO,外层为Al2O3;所述的锂、镍、钴、锰、掺杂元素M的摩尔比为1.02~1.12:a:b:c:0~0.12,其中a≥0.5,a+b+c=1;本发明通过附着在Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2表面的双包覆层提高了电性能中的倍率性能和循环性能;制备方法为Ti掺杂镍钴锰三元材料前驱体的合成、Ti掺杂样品的制备、双包覆样品的制备;本发明材料能量密度高,倍率性能良好,同时显著改善了电池的常温循环性能的优点。
本申请公开了一种大容量锂离子电池,包括电池壳体、设置在所述电池壳体上的盖板、设置在所述壳体内的电芯组,以及与所述电芯组连接的极柱,所述极柱伸出盖板,其特征在于,所述电池组包括多个电芯单元,和多个用于将电芯单元固定、压紧的支撑架;其中,所述电芯单元与支撑架间隔设置;所述电芯单元与极柱连接,所述极柱放置在支撑架的凹槽内。本申请的大容量锂离子电池,通过电芯单元并联、压紧,通过支撑架的固定,通过在锂离子电池中空极柱内加消防降温介质或热管,通过可串联连接的管状泄压口设计,有效的控制了大容量电池的内部温度,提高了大容量电池的安全性。
本实用新型公开了一种废旧锂离子电池带电破碎与余热回收一体化系统,包括自动上料机、锂电池SOC自动检测装置、计算机、保护气体带电破碎装置、气体管理装置、气体净化装置和换热装置;将废旧锂离子电池投入低氧环境的破碎装置,在保护气体氛围中进行带电破碎;净化后的保护气体送入换热装置产生的热水作为热源使用,本实用新型的废旧电池处理过程简化了电池回收过程,避免了常规放电方法耗时久和造成污染的问题,将废旧电池置于高流量保护气体中直接破碎拆解,在降低氧含量的同时带走拆解过程中释放的热量,避免了破碎过程中起火爆炸的风险,并将收集的能量有效利用,达到节能减排的效果。
本发明公开了一种锂离子电池荷电状态SOC混合估计方法,包括以下步骤:步骤一、根据电池放置时间T与电池的静置时间T2的比较结果,判断是采用基于模型的方法还是基于OCV的方法估计SOC初始值,或者直接采用库伦计数法进行SOC估计,得到SOC估计值,同时得到SOC估计时间T0;步骤二、当SOC估计时间T0不超过电池出现长漂移时间T1时,估算结束;当SOC估计时间T0大于电池出现长漂移时间T1时,开始校准SOC初始值,根据校准后的SOC初始值采用库伦计数法再次进行SOC估计,得到新的SOC估计值。将库伦计数法、基于OCV的方法及基于模型的方法三者结合,能够快速准确对于SOC进行估计,适合锂离子电池的在线SOC检测,提高了在不同条件下SOC估计的准确性,延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种微波法制备N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料的方法,步骤包括:1)利用Hummers法制备得到氧化石墨;2)将氧化石墨与硫脲按照质量比1:1~6进行球磨混合;3)将所得的混合物在氮气气氛下置于微波反应器中进行微波加热,得到N,S共掺杂石墨烯;4)将所得N,S共掺杂石墨烯分散在硫代硫酸钠水溶液中,用盐酸进行化学沉积法覆硫,然后进行抽滤、洗涤后,将产物在烘干;5)将所得产物进行热处理,得到N,S共掺杂石墨烯/硫正极材料。本发明的方法,快速高效,工艺简单,操作方便,可行性高,制备的N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种低介电常数锆酸镁锂微波介质陶瓷材料及其制备方法,该微波介质陶瓷材料的化学组成为Li2Mg3ZrO6,其介电常数为11.8~12.6,介电损耗为0.000097~0.00015,Q×f为61000~86000GHz,谐振频率温度系数为-40~-33ppm/℃,采用高温固相反应法制备而成。本发明微波介质陶瓷材料制备方法简单,所用原料丰富、成本低廉,有利于工业化生产,所制得的微波介质陶瓷性能稳定,可作为电子线路基板、介质谐振器、滤波器、高频卫星微波器件基板与微带线的制造材料使用,在电子线路、微波移动通信、卫星通信、雷达系统领域上具有重要应用前景及经济价值。
本实用新型公开了一种锂电池生产包装装置,包括箱体,所述箱体的表面固定安装有盖板,所述盖板的表面固定安装有把手,所述把手的一侧固定安装有位于箱体内部的包装固定装置,所述包装固定装置的一侧活动安装有锂电池包装层;该锂电池生产包装装置,通过安装有箱体、包装装置、滚筒装置,在使用时,通过在箱体的内部固定安装有包装装置,通过在包装装置的两端的内部固定安装有滚筒装置,通过滚筒装置将包装层进行输送,再通过在包装装置的顶部和底部固定安装有夹紧装置,在夹紧装置的一端固定安装有切割装置板,通过夹紧装置将七个装置板进行挤压将包装层固定在锂电池板的表面再进行切割达到了能够有效切割的效果。
本发明公开了一种纳米片结构氧化锡/四氧化三锡锂离子电池负极材料的制备方法,将SnCl4·5H2O溶于去离子水中,使其充分溶解形成溶液A,按照元素质量比mSn:mNa=(0.5~1):(0.6~0.95)将NaOH溶于溶液A中配制成溶液B;在搅拌作用下将尿素加入到B溶液中,持续搅拌成均匀混合溶液C,其中SnCl4·5H2O和尿素的质量比为(0.5~1):(0.3~0.7);将混合溶液C进行均相水热反应;待反应结束后,将产物经去离子水和无水乙醇分别离心洗涤若干次,然后真空干燥即得到SnO2前驱体;将SnO2前驱体在300℃~500℃条件下加热1~5h,升温速率控制在1‑5℃/min,待温度降到室温时,即得到纳米片结构氧化锡/四氧化三锡锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种从盐湖卤水中提取锂的连续离子交换装置,包括树脂、用于装载树脂的多个树脂柱、同树脂柱上端连通的进料总管及同树脂柱下端连通的出料总管,所述树脂柱之间通过串联管路依次串联连接,并形成顺序移动循环运转的吸附树脂柱组、快速淋洗树脂柱组和淋洗树脂柱组;所述每个进料支管和出料支管上分别设有控制阀,用于协调控制各组树脂柱组之间轮流实现离子交换、洗涤、淋洗和树脂的转型过程,与现有的固定床吸附技术相比,本发明具有设备简单,操作方便,自动化程度高,树脂使用量少,利用率高,产品浓度稳定且合格液浓度高的特点。
本发明公开一种锂离子电池负极材料及其制备方法,解决硅负极在充放电过程中体积变化较大的问题,得到的锂离子电池负极材料具有高容量,循环性能优异,体积膨胀小等特点,能很好满足商用客户对高寿命,长循环的需求,使其能够商业化应用,本发明的锂离子电池负极材料的制备方法简单、成本低廉、环境友好。
本发明公开了基于SOC自适应分阶的动力锂电池两步充电方法,包括:建立动力锂电池等效电路模型,通过实验确定动力锂电池等效电路模型中内阻随SOC变化的拟合曲线,对拟合的内阻‑SOC曲线以1%SOC的步长进行采样,利用Canopy算法对采样点预聚类,确定内阻‑SOC曲线划分的阶数,采用二分K‑means算法对获得内阻‑SOC曲线精确的自适应划分,根据充电电流和内阻对应关系,采用优化后非支配排序的哈里斯鹰优化算法NSHHO求解最优的充电电流组合,根据最优的充电电流组合构建充电策略优化模型,利用充电策略优化模型对充电时间和充电损耗进行优化。该方法较恒流恒压策略和均分多阶恒流充电策略的充电欧姆损失减少有效,温升表现上较小。
本发明提供了一种纳米磷酸铁锂的微波合成方法,该方法主要通过使一次粒子纳米化,二次粒子微米化,再通过微波进行快速烧结合成,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,一方面解决了固相法产物粒径不均匀的弊端,可以达到分子级混合,得到粒径均匀的产物,达到一次粒子纳米化,二次粒子微米化,提高离子的传输率,从而提高其导电性能。另一方面通过微波烧结使得原料受热均匀,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,且烧结时间大大降低,节约大量资源,达到节能减排的目的。
本发明涉及一种基于铌酸锂长程表面等离子体波波导和微带天线的微波光波转换器,由光波输入保偏光纤、光信号输出保偏光纤、电-光耦合枢纽和宽频带微带贴片单极天线组成,电-光耦合枢纽包括硅(Si)衬底,在硅(Si)衬底上键合有SiO2层、铝(Al)薄层和被上、下z-切铌酸锂(LiNbO3)包层限定的金条带组成的长程表面等离子体(LRSPP)波波导,在铌酸锂(LiNbO3)长程表面等离子体(LRSPP)波波导的顶部有T形Au电极,其中,Al薄层接地,T形Au电极和Al薄层构成耦合电极,T形Au电极与宽频带微带贴片单极天线直接连接。可在λ0=1550nm工作波长实现频率最高可达40GHz的无线射频/微波信号的光波转换,具有频带宽(40GHz)、效率高、结构紧凑和便于集成等特点。
一种基于互联观测器的车用锂电池荷电状态估计方法,步骤包括:步骤1、构建锂电池的动力学方程,建立一种考虑液相动力学的锂电池扩展单粒子模型;步骤2、提出一种可同时实现对电池正、负电极浓度分布估计的锂电池双向互联观测器;步骤3、结合步骤1中的锂电池扩展单粒子模型和步骤2中所构建的互联观测器,提出并验证方法;本发明所提出的基于互联观测器的车用锂电池荷电状态估计方法能够同时对电池正、负电极的荷电状态进行估计,具有工程应用价值;解决了现有基于电化学模型的车用锂电池荷电状态估计仅能对一个电极荷电状态进行估计,同时锂电池出现老化时无法保证正、负电极锂离子摩尔数仍守恒,从而出现锂电池荷电状态估计误差较大的问题。
本发明涉及锂离子电池的制备方法,提供一种高能量密度、高功率密度新型锂离子电池的制备方法。包括以下步骤:a)制备负极;a1)制备Si3N4亚微米线膜;a2)在锂片表面滴加电解液,将Si3N4亚微米线膜覆盖在锂片表面,制备得到负极;b)制备正极活性材料;b1)制备氧化石墨烯GO;b2)配制氧化石墨烯GO溶液,加入V2O5,制备得到正极所需的活性材料;c)正、负极组装;将b)所得活性材料H2V3O8?Graphene与导电剂Super?P和粘结剂PVDF按照一定的质量比加入溶剂NMP中配成浆料,涂敷于铝箔上,烘干作正极,与a)所得Si3N4?Li组装得到锂离子电池。
本实用新型公开了一种用于锂电池卷绕机的电芯吸尘装置,包括抽粉盒和与其对应的罩盖,抽粉盒的一侧通过连接块a安装在立板上,抽粉盒的侧壁设置有吸尘孔,吸尘孔通过管路连接有抽风机;罩盖下表面设置有机械臂,机械臂下方连接有抓取部,罩盖上表面连接有气缸,气缸的端头通过连接块b安装在立板上。本装置能将电芯封闭其中,避免吸尘时粉尘飞溅;并且本装置能将电芯的粉末吸走,有效去除在电芯卷绕过程中产生的极片粉末,避免极片粉末刺穿隔膜造成短路,大大提高了锂电池的安全性,适合对大规模生产锂电池进行除粉末作业。
本实用新型提供了一种叠片式锂离子电芯结构,包括互相叠置的正极片和负极片,且所述正极片和负极片之间通过隔膜间隔开,正极片和负极片的同一方向的端部分别对应设置有正极极耳和负极极耳,且正极极耳和负极极耳的尺寸存在落差。本实用新型的叠片式锂离子电芯结构通过对正极极耳和负极极耳的尺寸进行落差设计,使得正极片和负极片易于识别区分,从而避免了叠片过程中正极片和负极片的混叠,保证了叠片式锂离子电芯结构的质量,提高了生产和使用过程中的安全系数。
本实用新型涉及一种太阳能高温水溴化锂吸收式空调系统,由太阳能集热器、辅助锅炉、热水罐、稳压罐、微型空压机、空调机组和连接管路组成,太阳能集热器、辅助锅炉和空调机组的发生器分别通过相应的热水管、回热管接至热水罐,稳压罐通过连通水管和热水罐连通,微型空压机通过气管和稳压罐的气空间连通。实际工作中,由太阳能集热器或辅助锅炉把热能传递到热水罐,使热水罐中的水被加热成150℃左右再被送至空调系统的发生器中和工质进行热交换,使溴化锂吸收式空调系统获得热能正常工作,降温后的回水则由回水管返回热水罐继续被加热。由于传热工质温度的提高,该太阳能高温水溴化锂吸收式空调系统可获得较高的热力效率。
本实用新型涉及电池保护技术领域,具体涉及一种兼具干燥和保护功能的锂电池存放装置,包括存放箱和顶盖,顶盖位于存放箱顶部,存放箱内固定有隔板,存放箱左侧壁与隔板之间设有滑板一,滑板一侧壁上固定有滑杆一,滑板一与存放箱后侧壁之间通过弹簧一相连,隔板和存放箱左侧壁中部均开设有与滑杆一配合的滑槽一,存放箱右侧壁与隔板之间设有滑板二,滑板二侧壁上上下对称固定有滑杆二,隔板和存放箱右侧壁上开设有与滑杆二配合的滑槽二,存放箱底部设有网板,网板底部设有干燥室,干燥室内设有干燥盒,干燥盒顶部转动连接有网门;本实用新型提供的锂电池存放装置具有能够保持锂离子电池存放中的干燥,对不同大小的锂离子电池存放方便,实用性强。
本发明公开了一种锂电蓄电池供能的灾后应急供电便携装置,由锂电蓄电池组、通用电源接口单元、手摇发电装置、分体式收音机、加热棒、LED照明灯,组成;锂电蓄电池组通过市电进行充电蓄能,通过逆变器将输出的直流电转换为交流电输出,并通过智能电路分配管理系统来满足不同充电需求的设备的电流及电压的输出。箱体两侧有照明灯具,通过LED照明灯双色灯珠实现照明与警报功能。加热棒通过棘轮锁紧机构来实现通电触点的接触以蓄电,其采用镍铬电热丝加热。手摇发电装置由无刷电机与变速箱组成,实现应急直流供电;手摇把可翻折收纳。两侧照明结构作为携带把手并配有通用背带挂环。装置结构小巧便携,实用性强,适于户外携带使用。
本发明公开一种利用光伏产业废料制备锂离子电池负极材料的方法,包括:1)光伏产业废料预处理获得硅粉;2)锂离子电池负极材料的制备:2.1)、将步骤1)制备的硅粉与分散剂加入到溶剂中,两者质量比为4比1;分散使硅粉形成均匀、分散的纳米硅颗粒;2.2)、将引发剂过硫酸铵加入到步骤2.1)的溶液中,超声分散;2.3)、酸化处理溶液,调节溶液的pH为1‑3;2.4)、随后逐滴加入单体对硅颗粒进行包覆,并在冰浴条件下搅拌反应8‑12小时;2.5)、反应完成后,将所得液体离心,洗涤至中性,然后在真空干燥,研磨得到锂离子电池负极材料。本发明通过对光伏产业废料进行处理,通过简单易行可以工业化应用的方法对硅原料进行改性,促进硅负极的商业化应用。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料金红石型二氧化钛微球的低温制备方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。包括以下步骤:1)按1:(5~20):(2~15)的体积比,取钛酸四丁酯、乙酸及乙二醇,混匀,得到混合溶液,将混合溶液充分搅拌均匀,得到反应前驱液;2)将反应前驱液在120~220℃下,水热反应10~24h,冷却后离心;3)将离心后的沉淀清洗后进行干燥,制得金红石型二氧化钛微球。本发明采用水热法制备二氧化钛电极材料,该方法有效地避开锐钛矿到金红石型TiO2的相转变,省略高温固相反应过程,可以在短的时间内制备出产物纯度高、结晶性良好的钛酸锂粉体,同时,该水热法制备工艺流程简单,条件适中,不需要特殊的工艺设备,易于工业化生产。
本发明提供了一种四氧化三锡太阳能催化剂在锂离子电池负极材料中的应用,将二水合氯化亚锡加入去离子水中,并依次加入柠檬酸三钠和氢氧化钠溶液,将所得的溶液加热后自然冷却,所得产物中的固体用去离子水洗涤若干次,将洗涤后的产物干燥研磨得到Sn3O4粉末;利用Sn3O4粉末采用流延法制备电极,组装得到CR2016电池。本发明制备的Sn3O4材料应用于锂离子电池负极材料时,纳米片层间的空隙不仅保证了在充放电过程中载流子的方便传输,而且有效地缓解充放电时所引起的体积变化,表现出可观的容量和良好的循环性能,进一步开拓了锂离子电池新型负极材料的研究领域。
一种制备二硅酸锂微晶玻璃的方法,将Li2CO3、SiO2、Na2O、B2O3、ZnO、Al2O3、MgO、K2O以及稀土氧化物混合均匀,得到混合料,用无水乙醇将混合料调制成浆料,浆料经球磨混合均匀后烘干;然后在高温下熔制成澄清玻璃液,将玻璃液浇入冷水中淬冷,得到玻璃碎块;烘干后破碎球磨,得到玻璃粉体,将玻璃粉体压制成型后置于直流高压电场下烧结,得到二硅酸锂微晶玻璃。本发明在利用粉末烧结工艺调整色调的基础上,引入高压电场,通过电场推动玻璃中离子的迁移,改变玻璃析晶行为,得到晶粒细小的烧结微晶玻璃。减少晶粒对光线的散射,使烧结样品具有一定的透明度,从而兼顾样品的色调和透明度。
中冶有色为您提供最新的陕西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!