一种基于状态转移优化RBF神经网络的锂电池SOC估算方法。本发明公开了一种基于状态转移优化RBF神经网络的锂电池SOC估算方法,它涉及到电动汽车技术领域。其中,该方法包括:(1)采集离线训练样本数据,对所有训练样本进行归一化处理;(2)建立基于RBF神经网络的锂电池SOC估算模型;(3)采用STA优化算法对所建立的RBF神经网络模型进行优化;(4)保存训练好的RBF网络结构以及各参数值,将训练好的RBF网络用于磷酸铁锂电池SOC的估算;本发明可以准确的估算锂电池SOC,具有估算精度高、可靠性强、估算模型简单等特点,可广泛应用于电动汽车动力电池技术领域。
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一种回收烟气型溴化锂吸收式冷水机组排烟余热的装置,在烟气型溴化锂吸收式冷水机组的高温发生器烟气出口设置热媒水换热器,热媒水换热器的烟气通道连接高温发生器烟气出口,热媒水换热器的热媒水通道输出通过管路和热源水泵连接低温发生器进行循环。在高温发生器烟气出口设置热媒水换热器,高温发生器排出的烟气通过热媒水换热器,烟气加热的热媒水通过热源水泵输送进入低温发生器,加热低温发生器溶液,增加烟气型溴化锂吸收式冷水机组制冷量。本实用新型解决了现有烟气型溴化锂吸收式冷水机组制冷时对烟气利用不彻底的问题,在同质量流量烟气的条件下,制冷量提高13-15%。
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本发明提供了一种基于电渗析原理的卤水或海水提锂方法及装置。该方法如下:在正极区提供循环的卤水或海水,负极区为无锂或少锂溶液,正负极区域用锂离子固态电解质分隔;基于电渗析原理,外电路对正极施加2.0V以下电压,在电场作用下,Li+等阳离子通过固态电解质向负极区移动,由于固态电解质对Li+的选择透过性强,在负极溶液中可以实现Li+的富集,多重富集后将Li+以微溶的化合物形式析出。该方法利用固态电解质对Li+的选择透过性,在低电压下提取卤水或海水中的Li元素,可大大降低Li提取成本,有助于降低锂离子电池中无机原料的成本,促进锂离子电池行业发展。
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一种二次锂离子电池及其制备方法,该二次锂离子电池包括正极、负极、隔膜及含有锂盐的非水电解液,所述负极表面涂布有包含阳极交换材料与无机材料的混合物,所述阳极交换材料为含锂、钠、铵的阳离子的铝硅酸盐或磷铝酸盐,无机材料为Al2O3或SiO2,并且,所述阳极交换材料与所述无机材料的质量比为1:50-10:1。与现有锂离子电池比较,本发明之锂离子电池的安全性能和循环性能都明显得到提升,使用寿命长。适于大规模工业化生产。
本发明公开了一种用于超级电容器的锂盐掺杂态聚苯胺电极材料的制备方法。首先利用界面聚合法制备直径在30~120NM之间,长度为500NM至几微米的酸掺杂态聚苯胺纳米纤维,再用碱液反掺杂获得其本征态,最后在惰性气体保护气氛下用锂盐溶液再掺杂即得锂盐掺杂态聚苯胺材料。聚苯胺纳米纤维更有利于锂盐溶液的掺杂和电解液的浸入,同时在充放电过程中更方便离子的嵌入/脱出,因而通过本发明制备的锂盐掺杂态聚苯胺电极材料在有机电解液中具有超过120F/G的比电容值,优于采用现有技术制备的锂盐掺杂态聚苯胺材料,同时也远优于普通的盐酸掺杂态聚苯胺材料,有效解决了聚苯胺材料在有机电解液中低比电容值的问题。
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本发明涉及一种对锂离子正极材料进行表面包覆的低热固相方法。将锂离子正极材料、作为包覆用的金属盐以及能与之进行低热固相反应的固体粉末,按1∶(0.001-0.3)∶(0.001-0.3)摩尔比混合,球磨使其均匀混合,得混合物;再用去离子水洗涤上述混合物,于50-120℃烘干,得到已包覆的锂离子正极材料;将洗涤后的上述烘干锂离子正极材料再于400-850℃焙烧0.5-6小时得到包覆的锂离子正极材料。本发明工艺简单,操作方便,环境友好。包覆后的锂离子正极材料的电化学性能及安全性能得到改善,适合于工业化生产。
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本发明属于矿物浮选领域,具体公开了一种用于含磷锂矿反浮选脱磷的复合抑制剂,其包括和海藻酸及其盐、苹果酸及其盐中的至少一种。本发明还包括采用所述的抑制剂进行含磷锂矿的脱磷方法。本发明复合抑制剂兼具良好的抑制能力和选择性,可以在含磷锂矿浮选体系中选择性地抑制锂辉石,对磷灰石几乎没有影响,从而更高效地反浮选脱除磷灰石。进一步地,本发明锂辉石复合抑制剂针对不同类型的含磷锂矿也具有良好的反浮选脱磷效果,可以实现锂辉石与磷灰石选择性地分离,显著降低了锂在磷灰石尾矿中的损失率,使锂辉石精矿中P2O5含量达到有色金属行业标准,保证了锂辉石精矿出售的价格,减少了后续冶炼提锂过程中的除杂工序,实现了锂矿资源的高效回收利用,具备提高矿山经济效益的潜力。
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一种线状纳米碳导电剂包覆磷酸铁锂正极材料的方法,具体步骤为:1)将0.15g-0.65g线状纳米碳溶于50ml-300ml聚丙烯酸脂浓度为1g/L-4g/L的溶液中,然后将其置于30℃-80℃水浴,超声分散上述溶液1.5h-2.5h制得均匀分散的线状纳米碳溶液;2)将明胶细粉溶于去离子水中,搅拌、超声30分钟后,按比例加入磷酸铁锂颗粒,搅拌、超声30分钟后再加入上述线状纳米碳溶液100-300ml,得混合溶液;3)将混合溶液搅拌、超声,并用醋酸调节pH值为3-6,30分钟后,将混合溶液反复冲洗过滤,最后将固体物烘干,冷却,即得到线状纳米碳包覆的磷酸铁锂颗粒。本发明的方法可以使得线状纳米碳在磷酸铁锂颗粒表面呈均匀的网络分布,可提高粉末磷酸铁锂的导电性和电极的充放电效率,以及可以提高电池的高低温性能。
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本发明公开了一种二次电池用金属锂负极,包括三维多孔集流体、分散在集流体孔隙中的金属锂活性物质、以及复合在所述集流体任一平面的锂沉积诱导层。此外,本发明还公开了所述的负极的制备方法和应用;以及采用本发明负极组装得到的锂离子二次电池。本发明独创性地发现,在集流体的一个平面沉积锂沉积诱导层;有助于出人意料地提升负极的稳定性,特别是在高电流密度下(例如3~5mA/cm2时)的稳定性。本发明方法有效防止三维多孔锂负极存在的电极表面优先沉积锂所导致的孔洞堵塞及锂枝晶生长问题,提高锂阳极充放电库伦效率及循环寿命。
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本实用新型提供了一种锂电池包的充电控制装置,锂电池包内设置有串联在锂电池包总正极与总负极之间的一个或多个电池组,该充电控制装置包括有设置在电池包箱体内的电池管理系统,电池管理系统包括有电池管理单元、电池检测单元、绝缘检测单元,充电控制装置还包括有车载充电机、与电池组串联的分流器,绝缘检测单元还通过采集信号线与分流器并联。本实用新型在锂电池包充电过程中能够对锂电池包进行充电控制,确保锂电池包充满电,解决了锂电池包经常容易出现未充满电的问题;在防止锂电池包过充的同时,保证锂电池包达到满充电状态,从而避免单体锂电池损坏,延长单体锂电池的循环使用寿命。
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一种制备层状铜/锂复合箔材的深冷异步轧制方法,将铜箔和锂箔剪切成长方形尺寸,铜箔厚度为锂箔的二分之一,宽度相同,长度为锂箔的一倍,将铜箔沿长度方向对折,完全包覆好锂箔,放入深冷箱中冷却,然后进行深冷轧制,然后再进行折叠、深冷轧制,重复5‑10次,生产出高性能的层状铜/锂双金属复合箔材;将层状铜/锂双金属复合箔材进行折叠,放入深冷箱中重新冷却,然后进行深冷异步轧制,直到将轧件厚度轧至10~50μm。本发明利用超低温塑性变形,金属锂与金属铜之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物。与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属铜均具有良好的塑性,从而实现多道次塑性变形。所得材料为纳米层状复合结构,具有良好的电池属性。
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碳纳米管在锂离子电池导电胶中的分散工艺,包括下述步骤:首先取溶剂、导电剂、分散剂混合搅拌后,加入磷酸亚铁锂、钛酸锂、三氧化二铝,混合搅拌均匀,得到预混锂离子电池导电液后置于由搅拌罐与高速分散机组成的内循环系统中进行循环搅拌分散,得到均匀锂离子电池导电液;向其中加入粘接剂,混合搅拌均匀,得到锂离子电池导电胶。本发明通过控制磷酸亚铁锂、钛酸锂和三氧化二铝的粒度分布范围,在搅拌、分散过程中产生球磨效应,有效提高碳纳米管分散的均匀性。特别是采用内循环系统进行循环搅拌分散,可防止在搅拌罐内产生循环死角,进一步提高碳纳米管分散效果。本发明工艺简单、操作方便、在锂离子电池浆料配制过程中碳纳米管分散均匀、浆料粘度长时间稳定、再现性良好。适于工业化应用。
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本发明公开了一种结晶态Li3OCl无机锂离子导体及其制备方法和应用;所述Li3OCl无机锂离子导体为Zn掺杂Li3OCl,所述制备方法为:将氢氧化锂、氧化锂和氯化锂按比例混匀,在三者共熔点以上熔融得到前驱体;将前驱体和金属锌粉混合,在保护气氛下于前驱体熔融温度以上热处理即得到产物Zn掺杂Li3OCl。本发明所得供的Li3OCl无机锂离子导体具有优异的锂离子电导性能和环境稳定性。本发明所提供的制备方法制备周期短,成本低,工艺可控性高,适合于工业化应用。
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本发明公开了一种包覆改性无水氢氧化锂,包括无水氢氧化锂基体和包覆在无水氢氧化锂基体表面的包覆层,所述包覆层的材料选择碳原子数为6‑20的烷烃、烷烃衍生物、烯烃、炔烃、醇、醚或酯中的一种或多种。本发明还公开了制备方法:(1)将包覆材料加入溶剂中,混合均匀,得到混合液;(2)将单水氢氧化锂加入步骤(1)获得的混合液中,混合搅拌均匀,得到混合物;(3)将步骤(2)获得的混合物进行干燥,得到包覆改性无水氢氧化锂。本发明在无水氢氧化锂的表面包覆一层物理包覆层,可有效隔绝空气,该无水氢氧化锂具有吸水率低、颗粒流动性好、无粉尘现象的优点,密封储存60天后无明显吸水、结块现象。
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本发明提供了一种金属锂合金及其制备方法与应用,制备方法包括:从锂矿石浸出液或净化后的锂卤水中提取碱金属盐固体;将碱金属盐固体进行干燥处理;将干燥后的碱金属盐固体在真空下进行真空还原,冷凝后得到金属锂合金;其中,真空还原所用还原剂为铝粉、硅粉、镁粉和钙粉中的一种或两种,还原温度为700~1300℃。本发明提供的锂合金的制备方法工艺简单、便于操作,制备得到的锂合金具作为负极时,能缓解与电解液的副反应,还可消除电流集中效应,抑制枝晶的产生,提高了锂金属电池的库仑效率、比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种基于大倍率放电的锂电池荷电状态估算方法,包括构建储能锂电池的电路等效模型;采用递推最小二乘法实时更新电路等效模型的参数;建立储能锂电池的状态方程和观测方程;采用二次方根容积卡尔曼滤波算法对锂电池的荷电状态进行估算。本发明提供的这种基于大倍率放电的锂电池荷电状态估算方法,旨在建立一种通过递归最小二乘法可进行参数实时更新的储能电池等效电路模型,结合二次方根容积卡尔曼滤波算法对锂电池的荷电状态进行精确估算;本发明方法能够在大倍率放电情况下精确对锂电池的荷电状态进行估算,而且科学合理、可靠性高。
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本发明涉及一种用于预测锰酸锂电池剩余的循环次数的方法。该方法先对某种型号规格的锰酸锂电池,进行指定次数的循环后,进行电性能检测;然后拆解,获得电池的正极材料、负极材料、隔膜和电解液中的一种或多种,并进行材料学检测和/或分析化学检测,建立关于锰酸锂电池电性能指标、材料学参数和/或分析化学参数与循环次数之间对应关系的标准数据库;再取待测锰酸锂电池同样进行拆解并进行相关检测,进行比对,预估锰酸锂电池的剩余的循环次数。本发明综合锰酸锂电池的电性能测试、电池组分的材料学检测及分析化学检测等手段,提出一套相对准确的评价锰酸锂电池性能衰减程度并预测剩余使用寿命的方法,降低预测误差。
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本实用新型公开了一种锂电池电源管理系统包括:锂电池组、负载继电器、电池管理系统、放电激活开关;所述锂电池组的正极、负极与电池管理系统连接以提供电池管理系统的工作电压;所述锂电池组的放电输出端串接有所述负载继电器的常开触点,所述负载继电器的线圈两端与所述电池管理系统连接;所述放电激活开关与所述电池管理系统连接以输出激活负载继电器触点闭合的信号。本实用新型通过设置放电激活开关输出钥匙激活信号,由钥匙激活信号控制负载继电器在锂电池长时间待机或者没有充电器的情况下断开,避免消耗锂电池的电量,进而防止锂电池亏电。
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本实用新型公开了一种锂电池废水处理系统,包括:PH调节区,PH调节区用于供磷酸放入;混凝沉淀区,混凝沉淀区的进口与PH调节区的出口连通;第一过滤器,第一过滤器的进口与混凝沉淀区的清液出口连通;臭氧反应器,臭氧反应器的进口与第一过滤器的出口连通;以及沉锂系统,沉锂系统包括中间区、浓缩单元以及沉锂单元,中间区的进口与臭氧反应器的出口连通,浓缩单元的进口与中间区的第一出口连通,沉锂单元包括储液件、沉锂件以及离心机,储液件的进口与浓缩单元的出口连通,储液件的出口与沉锂件的进口连通,沉锂件的出口与离心机的进口连通。
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一种高镍锂离子电池的耐高温高电压电解液,由复合电解质锂盐、有机多元溶剂和添加剂组成,所述复合电解质锂盐为六氟磷酸锂、高氯酸锂、二氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、二草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、二氟草酸磷酸锂等锂盐中的至少两种。该电解液中电解质锂盐与添加剂同时参与正极成膜,阻碍电解液与电极的接触,从而抑制高电位区域电解液与活性物质发生分解反应,改善锂离子电池在高温高电压下的存储和循环性能。
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本发明公布了一种锂空气电池复合隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)槟榔渣先后经浸泡、洗涤、干燥、机械处理、碳化、活化、再次洗涤、最终干燥工序获得多孔碳;(2)用多孔碳与粘结剂、有机溶剂共混制备铸膜液,将铸膜液涂覆在预装隔膜上制备复合膜;(3)用步骤(2)中制备的复合膜制备锂空气电池。本发明用废弃的槟榔渣成功制备了大比表面积与大孔容的多孔碳,并将这种多孔碳用于锂空气电池隔膜的改性涂层,进而制备了性能优异的锂空气电池复合隔膜与使用这种复合隔膜的锂空气电池。
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本发明公开了一种采用Mxene优化的富锂锰基复合正极材料,该少层Mxene的层间距为10~16Å。通过对刻蚀后的Mxene前驱体进行超声处理时加入乙醇,制备得到的多层Mxene分散液经离心处理得到少层Mxene分散液,再与富锂锰基正极材料进行复合,制备出层间距为10~16Å的少层Mxene改性富锂锰基正极材料,其可在放电过程中约2.2V处提供一个嵌锂电压平台,因而能够有效提高首次库伦效率,而且在长循环过程中,该平台能够长久保持,能够削弱富锂锰基材料的电压衰减和容量衰退,进而能够明显改善倍率性能,以及循环性能。
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本发明提供了一种电池包箱体与单体锂电池的连接结构,包括有电池支架、绝缘板和电池托盘;多颗单体锂电池电极朝向一致且沿其径向并列排布并固定在电池上支架和电池下支架之间,多颗单体锂电池与电池支架组成呈方体形的电池块;多个沿其径向并列排布在两块上下方向水平布置的绝缘板之间,多个电池块与绝缘板组成呈方体形的电池组,多个电池块串联后连接在电池组总正接头和总负接头之间;电池包箱体内水平放置的隔板将电池包箱体内腔分隔成多个电池腔室,电池腔室底部面上固定连接有电池托盘。本发明能够在有限的电池包空间内容纳大量的单体锂电池,有效防止了电动汽车震动而造成单体锂电池脱落电池包内线路短路的问题,提高了电池包的可靠性。
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本发明涉及一种高倍率锂离子电池用电解液及其制备方法,该电解液是由导电锂盐、混合 碳酸酯溶剂和添加剂组成。将通过除水、除杂的碳酸酯溶剂,按质量比碳酸乙烯酯10~35%, 碳酸丙烯酯0~20%,碳酸二甲酯25~60%,碳酸甲乙酯0~35%混合;然后将导电锂盐按 0.5mol/L~1.5mol/L溶解在上述溶剂中,再添加功能添加剂R4NBF4,添加剂浓度为0.05mol/L~ 1.0mol/L,R1和R2为甲基、乙基、丙基、丁基、甲氧基乙基中的一种或几种。本发明通过添加 功能添加剂的方法,提高了电解液的电导率,降低了电解液和电极之间的界面阻抗,从而提高 了锂离子在电极和电解液之间的迁移速度,进而提高了锂离子电池的倍率性能。
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本发明公开了一种锰酸钠锂正极材料,该正极材料由具有层状结构的锰酸钠锂,或具有层状结构锰酸钠,或由层状结构的锰酸钠锂和具有尖晶石结构的锰酸锂构成;制备方法是将锰源和钠源,或锂源、锰源和钠源混合后分散于液相分散介质中,通过球磨混合2~8h后得到球磨物料;将得到的球磨物料置于还原性气体或惰性或空气气氛中,在500~1200℃下焙烧6~50h,冷却到室温,即得;该正极材料结构稳定、比容量大、且循环容量稳定,成本低、环境友好;制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,环境污染小,有利于实现规模化生产。
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一种低能耗快速的钴酸锂制备方法及系统,该方法包括以下步骤:1)制作3D打印混合料:将原料进行混合均匀得到3D打印混合料;2)采用3D打印技术将3D打印混合料制作成匀实型混合料;3)对匀实型混合料进行烧结处理得到块状固体料;4)破碎处理:对块状固体料进行破碎处理,得到初级钴酸锂料;5)通过筛分处理筛除初级钴酸锂产品中的大颗粒物,通过除杂处理除去或降低初级钴酸锂产品中铁、铬、镍、锌等磁性异物,得到钴酸锂产品。本申请提供的技术方案,能够降低烧结过程中气固接触的难度,降低反应温度与减少反应时间,降低能耗水平,减轻烧结过程的设备负荷,避免了偏析现象的发生,提高了产品质量。
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本发明属于锂硫电池材料领域,具体公开了一种锂硫电池正极材料,包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的正极活性材料具有结构式
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本发明公开了一种复合负极,包含导电基底,复合在导电基底表面的导电多孔层以及复合在导电多孔层表面的导锂防氧保护层,所述的导电多孔层的孔隙中分布有含锂材料。由于含锂材料沉积在可嵌锂的多孔负极中,可以阻碍电解液对含锂材料的腐蚀,且多孔结构降低了循环过程中的体积膨胀和表观电流密度,从而提高锂金属电池的库伦效率,并抑制了锂枝晶的生长。除此之外,当作为一种锂离子电池用富锂负极时,能为其阳极进行均匀地补锂。
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