1104
0
一种纳米磷酸铁锂复合物及其制备方法,纳米磷酸铁锂复合物是由锂 化合物、铁化合物、磷化合物、掺杂元素化合物按摩尔比相混合形成混合 物A,将混合物A与络合剂按1∶0.1~10的重量比相混合并溶于溶剂形成 混合物B,混合物B经球磨、干燥、预处理形成纳米磷酸铁锂前驱体C,将 纳米磷酸铁锂前驱体C与导电碳分散液D按纳米磷酸铁锂前驱体C与导电 碳重量比100∶2~30的比例混合,形成粒径为纳米级的磷酸铁锂复合物。 制备方法是将混合物B经烧结后得到磷酸铁锂前驱体,将磷酸铁锂前驱体 与导电碳分散液D按纳米磷酸铁锂前驱体C与导电碳重量比为100∶2~30 的比例混合,经球磨后烧结,得到纳米磷酸铁锂粉体材料。本发明的纳米 磷酸铁锂复合物粒径为30~500nm,比表面积为1~50m2/g,振实密度为 0.7~2.5g/cm3,颗粒细小、均匀、纯度高。由于添加了掺杂元素并加入了 导电碳,增强了其电化学性能。该制备方法工艺简单,易于实现产业化。
794
0
本发明提供了一种室温全液态锂硫电池及其制备方法,包括隔膜、分别装设于隔膜两侧的室温液态合金负极和液态多硫化物正极、与液态多硫化物正极连接的集流体;所述室温液态合金负极由锂和汞按照预设比例反应而成,所述隔膜为负有氮化硼涂层的锂离子电池隔膜;所述液态多硫化物正极为
1092
0
本发明涉及超薄金属锂箔的制备方法和制备设备。针对现有技术中制锂工艺的制锂反应温度高、锂回收率低、收集的锂箔纯度低以及工艺操作繁琐等问题,本发明提供了一种超薄金属锂箔的制备方法,其中,先制备复合锂盐,然后将复合锂盐与还原剂进行真空热还原反应而生成金属蒸气,再将金属蒸气进行真空蒸馏,最后利用真空蒸镀制备本发明的超薄金属锂箔。本发明通过精密地调控复合锂盐的配方、热还原反应温度、蒸馏设备温度、真空度、物料和还原剂等条件,连续性地进行真空还原、真空蒸馏和真空蒸镀,从而能够连续地进行锂的制备、蒸馏提纯以及蒸镀,提高了超薄金属锂箔的生产效率,节约了制备成本。
708
0
本发明涉及锂电池电芯结构及其制作方法,锂电池电芯结构包括若干单体锂电池电芯,所有单体锂电池电芯层叠设置,所有单体锂电池电芯并联连接。其制作方法包括:a、制作单体锂电池电芯;b、使若干单体锂电池电芯层叠设置,然后将所有单体锂电池电芯的正极耳焊接在一起,将所有单体锂电池电芯的负极耳焊接在一起。本锂电池电芯结构由若干厚度小的单体锂电池电芯构成,制作出的电池累计形变小,外观平整。由于单体锂电池电芯厚度小,其卷绕难度小,结构紧凑,制作方便。由于由多个单体电芯并联组成,因此可大幅度地降低电池内阻。
本发明提供一种纳米线包裹锂锰氧化物微米球的改性麻材料纺织品及其制备方法,该纳米线包括锂锰氧化物微米球的改性麻材料纺织品包括溶胀处理的麻材料和纳米线包裹锂锰氧化物微米球改性层,具体制备方法为:将溴化锂和溴化锰加入二甲基乙酰胺中,加热搅拌至完全溶解至透明后,加入小分子量PVC粉末,混合均匀,得到锂锰源处理液;将麻材料纺织品浸入水溶液中进行一次溶胀处理,再浸入二甲基乙酰胺溶液中进行二次溶胀处理,取出,得到预处理的麻材料纺织品;将预处理的麻材料纺织品浸入锂锰源处理液中,滴加碱性溶液,恒温振荡,得到锂锰源处理的麻材料纺织品;将锂锰源处理的麻材料纺织品在加热加压环境下反应,得到纳米线包裹锂锰氧化物的改性麻材料纺织品。
754
0
本发明提供了一种尖晶石结构钛酸锂,通过将含有锂源和钛源的物质进 行高温焙烧后进行低温保温制备得到,钛酸锂的晶胞参数为 0.8355~0.8365nm,粒径分布在300nm~30μm,D50为500nm~1.5μm,晶胞 发育完善并且粒径均一分布,具有优异的电化学性能。同时本发明提供了此 种钛酸锂的制备方法,方法的步骤包括将含有锂源和钛源的物质进行高温焙 烧,后进行低温保温,含有锂源和钛源的物质在高温条件下发生烧结反应, 在低温条件下保温促进钛酸锂的晶格完善和粒径分布均一,提高钛酸锂的电 化学性能,制备方法简单,成本较低,易于实现。该尖晶石结构钛酸锂的应 用广泛,能作为应用广泛的电池和电容器的电极材料,且应用产品的性能均 有很大程度的提高。
1074
0
本发明公开了一种快速判断磷酸铁锂电池(组)荷电保持率(SoC)的方法,具体是在磷酸铁锂电池(组)外接电路上连接一个控制电路来实现的,包括输入电路和输出电路,输入电路包括电流放大器、模数转换器、单片机;输出电路包括继电器、锰酸锂电池、负载、电量管理IC、开关;当磷酸铁锂电池(组)充(放)电的时候,输入电路将自动分析其电流强度并发出指令,命令输出电路中的继电器闭合,锰酸锂电池也以指定的电流强度充(放)电;锰酸锂电池的荷电量与磷酸铁锂电池(组)的荷电量成线性相关关系,据此,可以通过对锰酸锂电池的SOC的检测,快速判断出磷酸铁锂电池(组)的SoC,本发明所述方法耗费时间少,判断准确、快速,方便操作。
1021
0
本实用新型涉及一种太阳能充放电电路、太阳能路灯及锂电池保护电路,太阳能充放电电路包括太阳能电池板、负载以及分别与太阳能电池板和负载电连接的锂电池,太阳能充放电电路还包括锂电池保护电路,锂电池保护电路包括:用于检测锂电池是否过充的锂电池保护IC,与锂电池连接;用于根据过充信号控制停止充电的MCU,与锂电池保护IC连接,MCU还包括用于根据过充次数产生不同占空比的PWM信号的信号发生器以及用于输出PWM信号的PWM针脚,信号发生器与PWM针脚连接;开关管S1,与MCU的PWM针脚以及锂电池连接。借此,本实用新型能达到锂电池充电保护的效果,使锂电池不被损坏,提高了太阳能的利用率,降低成本和系统功耗。
727
0
本发明公开了一种锂金属电池负极及其制备方法和应用。本发明的锂金属电池负极的组成包括三维集流体和金属锂,三维集流体的组成包括多孔基体和负载的亲锂颗粒,多孔基体由氮掺杂碳纤维交织而成,亲锂颗粒为锌、银、金、钴、钼、镁中的至少一种构成的金属单质纳米颗粒或金属合金纳米颗粒或金属化合物纳米颗粒。本发明的锂金属电池负极的制备方法包括以下步骤:1)制备负载有亲锂颗粒的多孔碳基体;2)制备三维集流体;3)将三维集流体和金属锂复合。本发明的锂金属电池负极可以有效调节锂枝晶的生长,减少死锂的产生,进而可以提高由其组装的锂金属电池的循环稳定性、库伦效率和安全性能。
779
0
本发明属于电池的电解液领域,公开了一种锂硫电池的电解液及其制备方法和应用,该电解液包括以下组分:有机溶剂、电解质和添加剂;有机溶剂为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚和1,3‑二氧戊环;电解质为双六氟乙烷磺酰胺锂盐和LiCF3SO3;添加剂为锂的硫化物,锂的硫化物为Li6S2。本发明从锂硫电池中回收电解液,再萃取电解液中Li元素,用于循环制备锂硫电池的电解液;此外,还能富集废旧锂硫电池的电解液中的有机物,利于集中处理,减少泄露污染。
757
0
本实用新型提出了一种UPS与锂电池并机系统,包括UPS电路、主锂电池组电路和多个从锂电池组电路,主锂电池组电路与UPS电路之间通过CAN通信连接,所述主锂电池组电路与所述从锂电池组电路之间通过RS485通信连接;所述主锂电池组电路通过RS485接口获取各锂电池组的状态信息并进行汇总,并通过CAN通信接口将所述状态信息及所述主锂电池组电路中锂电池组的状态信息反馈到UPS电路,所述UPS电路根据所述状态信息调节锂电池组的充电、放电功率。本实用新型通过主锂电池组电路获取各从锂电池组电路中锂电池的状态信息并反馈到UPS中,便于UPS根据各锂电池组的状态信息控制各锂电池的充放电情况。
728
0
本实用新型提供了一种多节锂电池的并联充电电路,包括直流电源,所述直流电源分别与多个锂电池充电集成电路连接,各所述锂电池充电集成电路分别与一锂电池保护电路连接,各所述锂电池保护电路分别与一锂电池连接。本实用新型的直流电源的电流分别经过多个锂电池充电集成电路和锂电池保护电路给锂电池单独充电;与现有技术相比,本实用新型避免了给多节串联的锂电池同时充电导致容量小的锂电池反复充电,而容量大的锂电池还没有充满电的现象,本实用新型保证了锂电池每次都能充满电,而且也不会对锂电池过充,有效提高了锂电池的充电效率,延长了锂电池的使用寿命。
973
0
本发明公开了一种气液混合式同轴串联碳酸锂电池组温度控制装置,属于锂电池的温控领域,解决了现有技术中,锂电池进行升温或降温时,锂电池包中的多个锂电池单体的温度不能保持一致,使锂电池包中的多个锂电池单体的输出电流电压有所差异,导致锂电池包的使用寿命缩短、总输出功率的大小发生波动的问题;本方案通过空气为传递介质,对锂电池单体进行风冷降温或热风升温,使其处于预设温度范围内,该预设温度范围即为锂电池单体发挥出自身性能的最佳温度范围,另外,在降温或升温的过程中,锂电池单体都处于水介质包裹的环境中,水介质能够使锂电池单体组中的多个锂电池单体的温度一致。
840
0
本实用新型涉及一种移动设备所使用的大型供能锂电池电源,包括锂电池供电保护外壳,所述锂电池供电保护外壳的中心前端面设置有移动设备连接输出匹配接口,所述移动设备连接输出匹配接口的结构左侧设置有弹性减震锂电池保护外端盖,所述弹性减震锂电池保护外端盖的中心前端面固连有前承锂电控制箱身芯板处理器,所述前承锂电控制箱身芯板处理器的后端面下方设置有锂电池电能源供电发生腔;所述锂电池电能源供电发生腔与所述锂电池供电保护外壳相固连。本实用新型的有益效果是设备结构简单,在给移动设备进行稳定电源输出工作的同时又能提升锂电池电源功能大功率的实现问题,适合各大移动用电设备对于大功率性能锂电池电源供能的长期应用与推广。
756
0
本实用新型涉及锂电池领域,具体涉及一种锂电池保护套。所述锂电池保护套包括第一护件、第二护件和连接件,所述第一护件和第二护件设置在两侧并通过连接件连接固定,所述第一护件和第二护件的内表面均设有倒角结构且沿各自的长度方向设置,所述第一护件、第二护件和连接件连接围合形成腔体以容纳锂电池。本实用新型的锂电池保护套容纳锂电池,对单只锂电池进行防护,在锂电池生产周转过程中对锂电池起保护作用,减少锂电池之间的摩擦,提高锂电池的产品合格率,且降低安全隐患,提高锂电池的安全性。
739
0
本发明涉及一种基于水热反应修复磷酸铁锂材料的方法,具体步骤如下:(1)选取废弃的磷酸铁锂电池,对其进行放电处理后拆解得到正极片;(2)将步骤(1)所得正极片在300℃以上条件下煅烧,待温度降至室温取出,机械振动正极片,使磷酸铁锂从集流体铝箔上脱落,得到黑色磷酸铁锂粉末;(3)将磷酸铁锂粉末和含锂溶液混合,然后液倒入超声波反应釜中并密封,在超声波反应釜中恒温加热,反应温度为40℃以上,对超声波反应釜施加超声辐射,至反应完全,自然冷却;(4)待超声波反应釜冷却后,过滤混合溶液获得磷酸铁锂膏体,并使用去离子水洗涤干燥后得到磷酸铁锂材料。本发明工艺操作简单,过程容易控制,能耗较低,对环境友好。
959
0
本发明提供了一种富锂反钙钛矿氧化物复合电解质,所述富锂反钙钛矿氧化物复合电解质的材料包括聚合物、锂盐和填料,且所述填料为富锂反钙钛矿氧化物;其中,富锂反钙钛矿氧化物结构式通式为Li3‑xHxOA1‑yBy,其中A和B为卤素元素,0≤x≤1,0≤y≤1。以富锂反钙钛矿氧化物电解质为填料不仅能提高复合聚合物电解质的离子电导率、电化学窗口,而且能增加复合电解质的机械性能,降低电解质与锂基负极间的界面阻抗,使得到的复合电解质具有较高的锂离子电导率和良好的弯曲机械性能、较高的界面稳定性。
821
0
本发明提供一种阴极组合物的制备方法、阴极组合物及锂离子电池,涉及阴极材料制备技术领域。该锂离子阴极组合物的制备方法包括:对阴极材料进行氧化处理,使得处理后的阴极材料中具有活性的过渡金属元素的平均价态高于处理前的阴极材料中具有活性的过渡金属元素的平均价态,且处理后的阴极材料的锂离子含量少于处理前的阴极材料的锂离子含量。将处理后的阴极材料与碳源、锂源进行混合,得到混合后的阴极材料,并在惰性气氛或还原性气氛下对混合后的阴极材料进行烧结,得到碳包覆的锂离子阴极组合物。由于在覆碳时将脱去的锂离子再重新嵌入,实现了阴极材料本体结构的恢复,使得最终获得的碳包覆的锂离子阴极组合物的材料性能显著地改善。
821
0
本发明公开了一种锂离子电池极片制备方法,其包括以下步骤:将碳纳米管导电剂粉料加入溶剂和表面活性剂中分散均匀,得到改进的分散均匀的碳纳米管浆料;再以碳纳米管浆料制备极片浆料,并以得到的极片浆料制备锂离子电池极片。相对于现有技术,本发明利用表面分散剂将碳纳米管有效地分散于电池正/负极材料中,从而使碳纳米管导电剂的优异性能得到充分发挥,大幅提升了锂离子电池的以下电化学性能:1)降低了电池的内阻,提升了的电池倍率性能和能量密度,尤其是大倍率充放电性能得到显著改善;2)改善了电池的高低温性能,拓宽了锂离子电池的应用领域;3)延长了电池的循环使用寿命;4)改善了电池的安全性能。
1197
0
一种锂离子电池正极活性物质/碳复合材料的制备方法,该方法包括将碳包覆材料溶解到溶剂中,得到碳包覆材料溶液,然后将碳包覆材料溶液与锂离子电池正极活性物质混合、烧结,其中,所述碳包覆材料选自蔗糖、葡萄糖、淀粉、乳糖、山梨糖、麦芽糖、酚醛树脂、糠醛树脂、脲醛树脂、聚乙烯醇、偏聚四氟乙烯、聚丙烯酰胺、水溶性环氧树脂中的一种或几种,所述溶剂选自水、丙酮、乙醇、甲醇中的一种或几种,所述烧结在惰性气氛中进行。用本发明提供的方法制备的锂离子电池复合正极材料质量比容量高、倍率充放电性能好,可广泛用于扣式、圆柱形和方型锂离子电池。
1019
0
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有防爆阻燃装置的锂电池,包括锂电池盒外壳,所述锂电池盒外壳的侧面固定连接有固定盒盖,所述锂电池盒外壳的表面固定连接有限位圈,所述限位圈的表面搭接有锂电池盒,所述锂电池盒的底面固定连接有限位条,所述限位条的数量有两个,所述锂电池盒的侧面固定连接有合页。本实用新型的优点在于:通过在锂电池盒外壳表面设置固定盒盖和限位圈,又在限位圈的表面设置锂电池盒,且在锂电池盒的底面设置两个限位条,并在锂电池盒的侧面设置带有密封盖的合页,在密封盖靠近锂电池盒的表面设置密封圈、卡扣和限位块,有效解决了雨天雨水通过电池盒的缝隙流入锂电池,导致锂电池烧毁的问题。
1178
0
一种正极补锂材料及其制备方法和应用,属于储能领域。正极补锂材料包括芯材,芯材为硼掺杂正硅酸锂材料和硼掺杂偏硅酸锂材料中的至少一种,所述硼掺杂正硅酸锂材料的化学式为:Li4Si1‑xBxO4,所述硼掺杂偏硅酸锂材料的化学式为:Li2Si1‑yByO3,0.001≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2。上述设置以正硅酸锂和/或偏硅酸锂为主体,通过非金属元素硼掺杂,形成的硼掺杂硅酸锂材料作为补锂剂使用时,可提升硅酸锂材料离子电导,降低其分解电位,促进硅酸锂补锂材料活性锂释放,显著提升锂离子电池能量密度和循环寿命。
760
0
本发明公开了一种纳米级锂离子电池电解液添加剂及使用其的电解液,添加剂包括硬脂酸锂、软脂酸锂、月桂酸锂和正辛酸锂中的任意一种或多种的组合,且所述硬脂酸锂、所述软脂酸锂、所述月桂酸锂和所述正辛酸锂的纯度均大于等于99.5%,所述硬脂酸锂、所述软脂酸锂、所述月桂酸锂和所述正辛酸锂的粒径均为5~500nm。本技术方案提出的一种纳米级锂离子电池电解液添加剂及使用其的电解液,通过形成SEI膜,从而有效地提高锂离子电池的循环性能、倍率性能以及库伦效率,还有利于令其循环稳定性也得到显著提高。
1016
0
本申请公开了一种补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请补锂添加剂包括颗粒状的补锂材料,还包括氟化锂,且氟化锂至少结合在补锂材料的表面,且该氟化锂是有机氟源与补锂材料所含残碱反应生成。本申请补锂添加剂纯度高,至少原位结合在补锂材料表面的氟化锂包覆层有效起到隔绝保护的作用,保证补锂材料具有高的补锂效果、储存性能和加工性能;而且氟化锂提高了的锂离子嵌脱性和锂离子导率。另外,补锂添加剂的制备方法能够保证制备的补锂添加剂结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
778
0
本发明提供了一种锂电池配组方法,锂电池配组方法包括:将多个锂电池分别以预设倍率从初始状态调整至第一荷电状态,将符合第一测试标准的多个锂电池划分成多个第一锂电池组;将多个第一锂电池组中的锂电池分别以预设倍率从初始状态调整至第二荷电状态,剔除不符合第二测试标准的锂电池,将剔除不符合第二测试标准的锂电池的第一锂电池组进行分组以形成多个第二锂电池组;将第二锂电池组中的锂电池以预设倍率从初始状态调整至第三荷电状态,剔除不符合第三测试标准的锂电池,将剔除不符合第三测试标准的第二锂电池组进行分组以获取最终锂电池配组。采用本申请的技术方案,提高了配组后的锂电池在不同的充放电情况下一致性和锂电池系统的使用寿命。
1052
0
本发明涉及一种锂离子电池的化成方法,包括步骤:获取预设电压值;将锂离子电池以预设电压值为起始电压进行过充测试;判断锂离子电池是否通过过充测试;及若通过过充测试,则以预设电压值为锂离子电池的充电上限电压进行化成;若没有通过过充测试,则重新获取预设电压值进行上述过充测试,直到通过过充测试,以此时获取的预设电压值为锂离子电池的充电上限电压进行化成。上述锂离子电池的化成方法,适当降低预设电压值,使锂离子电池快速通过过充测试,从而得到锂离子电池合适的充电上限电压对锂离子电池进行化成,在基本不影响电池容量和倍率性能的情况下有效解决了锂离子电池过充的问题,不需要在电解液中加入过充添加剂,操作简单、经济有效。
1008
0
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种磷酸锰铁锂复合材料及制备方法,以及一种二次电池。其中,碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法包括步骤:分别获取磷酸锰铁锂回收料、导电剂回收料和含氟回收料;将磷酸锰铁锂回收料与磷酸铁锂和锂源制成前驱体后;对前驱体进行烧结处理,然后与导电剂回收料和含氟回收料混合后进行二次烧结,得到核壳结构的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料;包括磷酸锰铁锂内核、磷酸铁锂中间层和碳外壳层;沿复合材料的径向梯度掺杂有氟元素。本申请方法,利用废旧电池中回收料作为原料,在制备过程中能够进一步纯化并利用回收料,简化回收工艺,降低回收成本,制备的碳包覆磷酸锰铁锂复合材料具有优异的电化学性能和结构稳定性。
755
0
本申请的实施例提供了一种硅负极锂离子电池的充电控制方法及充电控制装置。该硅负极锂离子电池的充电控制方法包括:在硅负极锂离子电池处于恒流充电阶段时,若所述硅负极锂离子电池的电池电压小于或等于第一电压阈值,则以小于或等于额定倍率的第一充电倍率对所述硅负极锂离子电池进行充电;若所述硅负极锂离子电池的电池电压大于所述第一电压阈值,则以大于或等于所述额定倍率的第二充电倍率对所述硅负极锂离子电池进行充电。本申请实施例的技术方案可以基于硅负极锂离子电池的特性来对硅负极锂离子电池进行充电,提高了对硅负极锂离子电池的充电效率。
868
0
本发明提供一种碳纳米带包覆磷酸铁锂材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将碳纳米带通过搅拌和超声分散方式充分均匀分散于水溶液中;步骤二:在惰性气体保护下,向步骤一得到的混合物中按摩尔比为Li:Fe:P=1:1:1的比加入锂源、铁源及磷源,并加入水搅拌成为浆料并进行回流;步骤三:洗涤并干燥得到初级的碳纳米带包覆的磷酸铁锂材料;步骤四:将步骤三得到的初级的碳纳米带包覆的磷酸铁锂材料在5?10v/v%H2的氩气混合气氛中进行高温退火,获得最终的碳纳米带包覆的磷酸铁锂材料。
中冶有色为您提供最新的广东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!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日