840
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本发明提出一种用于盐湖提锂材料的锑酸盐吸附剂的制备方法,将三氧化二锑溶解于强酸性溶液中,加入分散有表面羟基化的核壳结构介孔氧化硅包覆磁体微球的过氧化氢水溶液并在磁场下搅拌,之后滴加氢氧化锂,进行蒸发结晶后烘干,获得介孔氧化硅球负载锑酸氢锂。本发明制备的单斜结构的锑酸盐晶格内部不含结晶水,氢离子可以与卤水中的金属离子进行置换,通过锂离子的锚定作用,使材料可以定向吸附锂离子。在吸附完成后可以通过内部磁性颗粒的铁磁性进行筛选。本发明制备的锑酸盐吸附剂分布均匀,结构可控,同时易于与卤水分离,克服了目前离子筛的结构有序调控比较困难,从卤水中分离较为困难,影响吸附剂使用寿命的缺陷。
1105
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本发明公开了一种电动汽车锂电池的充电方法,其包括以下步骤:S1:在开始对锂电池进行充电时,检测锂电池的初始电池电压;S2:根据预设的充电输入电压和额定充电功率以及初始电池电压,获取锂电池的目标充电电流;S3:设置实际充电电流的初始电流值;S4:将目标充电电流与预设的实际充电电流进行比较;S5:如果目标充电电流大于实际充电电流,以预设涨幅值增加实际充电电流的电流值;S6:循环进行步骤S4和步骤S5,直至目标充电电流小于或等于实际充电电流。通过上述方式,本发明能够对任一种锂电池进行充电。
本发明提供了一种三维海胆/多孔复合结构锂离子电池铜/氧化铜/二氧化锡/碳负极,由三维纳米多孔铜、氧化铜膜、二氧化锡和碳组成,氧化铜膜是由三维纳米多孔铜表面部分氧化形成的连续膜,氧化铜膜将三维纳米多孔铜包裹,二氧化锡被碳包裹,碳包裹的二氧化锡在氧化铜膜包裹的三维纳米多孔铜外表面形成具有海胆结构的碳包裹的二氧化锡层。本发明还提供了一种上述锂离子电池铜/氧化铜/二氧化锡/碳负极的制备方法。本发明能简化锂离子电池负极的生产工艺,避免活性组分在锂离子电池充放电过程中脱落,有效提高锂离子电池负极的循环性能和倍率性能。
1001
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本发明公开了一种千瓦级燃料电池/锂离子电池混合动力装置及其能量管理方法。该装置包括燃料电池供电回路、锂离子电池供电回路、燃料电池功率控制单元、锂离子电池功率控制单元。与现有技术相比,本发明的千瓦级燃料电池/锂离子电池混合动力装置及其能量管理方法在保证对负载的可靠供电的同时,对燃料电池和锂离子电池进行能量管理,提高了两种电池的使用寿命和安全系数。
1080
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本发明公开了一种高稳态锂离子电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,串接在二极管整流器U1的正极输出端与控制芯片U2的VDD管脚之间的低通滤波电路,串接在控制芯片U2与变压器T原边之间的晶闸管稳压电路,以及分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
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本实用新型公开了基于电磁感应的节能型锂电池正极材料裂解回收装置,包括安装台和反应罐,所述反应罐固定插设在安装台上,所述反应罐顶端的开口上安装有密封塞,所述密封塞上插设有添加漏斗,所述安装台一侧的顶壁上设有二氧化碳瓶,所述二氧化碳瓶的出气端上连接有进气管,且进气管贯穿密封塞并延伸至反应罐的内部,所述反应罐的内部设有活塞,所述安装台的下侧设有与活塞相配套的驱动机构。本实用新型设计了专门的锂电池回收设备对锰酸锂正极材料进行裂解,能够快速高效的完成对锰酸锂正极材料的溶解和过滤操作,在反应罐内设计了可上下移动的活塞,能够灵活调节反应罐内反应溶液的液位完成对溶液的过滤和除渣等操作,提高了工作效率。
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本实用新型公开了一种锂电池生产用切边装置,包括主机架;传送组件,所述传送组件用以传输锂电池隔膜;切边刀组件,所述切边刀组件活动安装于所述主机架上,且所述切边刀组件能够沿所述主机架长度方向滑移;所述主机架上还集成有用以夹持锂电池隔膜两侧侧面的压边组件;所述压边组件包括前段压边组件和后段压边组件;所述切边刀组件与所述后段压边组件平行。本实用新型的锂电池隔膜用切边装置在主机架上集成了压边组件,利用压边组件能够压紧隔膜的侧边,避免运输和切边过程中隔膜出现移位,提高了切割效果。
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一种锂‑异种金属复合负极材料及其制备方法,属于电池负极材料技术领域。首先,将金属锂加热至200~800℃,使金属锂成为熔融状态;然后,将异种金属加入熔融状态的金属锂中,保温5~60min,混合均匀,形成熔融的合金;最后,将熔融合金冷却至室温,即可得到所述锂‑异种金属复合负极材料。该材料含有金属锂单质相,在作为锂电池负极材料使用时,金属锂单质相充当锂源。本发明提供了一种锂‑异种金属复合负极材料及其制备方法,简单可行,成本低,该负极材料应用于锂电池中能有效提高电池的库伦效率和循环寿命。
719
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本发明提供了一种纳米碳复合锂金属锂负极的制备方法,包括如下步骤:S1.对纳米碳材料进行石墨化处理,得到高石墨化纳米碳材料;S2.将步骤S1得到的高石墨化纳米碳材料与熔融液态锂充分混合,随后进行冷却处理,得到纳米碳复合锂金属负极。该制备方法,无需引入其他物质,有效的保证复合负极中锂金属的有效含量,避免引起其他的副反应;且无需进行复杂的改性操作,使得制备纳米碳复合锂金属负极的制作工序简单,成本低。本发明还提供了一种纳米碳复合锂金属负极,不仅能够解决锂金属负极在充放电过程中的锂枝晶生长和巨大的体积变化的问题,而且其锂金属负极中未引入除碳以外稍微其他杂质,金属锂的含量高,制得的负极有更高的比容量。
990
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一种BNCT液态锂靶装置,包括真空泵、锂罐体、过滤罐体、冷却机构、电磁泵、流量计、压力计、阀门、靶室;锂罐体外层电加热丝,锂罐体上端有真空泵接头,过滤罐安装在锂罐体下端内,过滤罐内有多张滤网;冷却管安装在锂罐体内上侧;真空泵接头和真空泵连接;锂罐体和电磁泵连接;电磁泵和流量计连接,流量计和阀门连接,压力计安装在流量计出液端管道一侧;靶室包括外壳体、质子束入管、中子出管、锂靶设备,质子束入管一侧安装在外壳体一侧,外壳体另一侧有中子出口;外壳体上端有光束诊断管;质子束入管上端有冷阱管,质子束入管的另一侧和质子加速器连接;冷阱管的下端有多只挡片,锂靶设备安装在外壳体内。本新型保证了BNCT治疗癌症效果。
1180
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本发明公开一种锂离子电池模组的回收方法,涉及锂离子电池技术领域,所述锂离子电池模组的回收方法包括:S1:读取锂离子电池模组的条码,识别所述锂离子电池模组的基本信息;S2:根据所述基本信息对所述锂离子电池模组进行拆解,并将所述锂离子电池模组的原材料进行回收。本发明提供的锂离子电池模组的回收方法,一方面通过全自动无损拆解在提高锂离子电池模组拆解的安全性的同时,还提高了锂离子电池模组拆解的工作效率;另一方面对锂离子电池模组的原材料进行回收利用,节约了能源,降低了能耗。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种固态锂电池复合负极及其制备方法。一种固态锂电池复合负极,包括固态电解质薄膜层和锂负极层,所述锂负极层包括锂金属负极材料,所述锂金属负极材料以熔融状态结合在所述固态电解质薄膜层之上形成锂负极层。锂金属负极材料以熔融状态结合在所述固态电解质薄膜层之上形成锂负极层能很好提高锂负极层和固态电解质薄膜层之间的浸润性能,很好的抑制锂枝晶的形成,提高包括该负极结构的锂电池安全性能;同时很好的减小锂负极层和固态电解质薄膜层之间的界面阻抗,提高导电离子在锂负极层和固态电解质薄膜层之间的迁移速率,提高锂负极层的导电能力。
800
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种正极极片以及含有该正极极片的钛酸锂电池,包括正极集流体和附着于正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层包括导电聚合物,导电聚合物具有嵌锂活性,嵌锂电位为3‑4.5V;一种钛酸锂电池,包括正极极片和负极极片,所述正极极片为上述的正极极片,负极极片为钛酸锂或改性钛酸锂。本发明将活性导电聚合物加入正极极片,可以吸收正极进入负极中不可逆的锂,减少正极锂损失,从而提高钛酸锂电池首次效率,进而提高电池容量,而且本发明的方法操作简洁,成本低廉,可以提高钛酸锂电池的首次效率及容量,对促进钛酸锂电池的应用发展具有重要意义。
1066
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本实用新型提供一种连续回收废旧三元锂离子电池的系统,属于锂离子电池回收技术领域。所述系统包括前处理单元,酸浸单元,一次除杂单元,共沉淀单元,二次除杂单元以及氨回收单元。前处理包括粉碎机,脉冲除尘器,正负极粉末料仓以及分离机;酸浸包括浸出反应釜以及微滤机Ⅰ;一次除杂包括除杂反应釜以及压榨机,共沉淀包括配料釜,共沉淀反应釜以及离心机;二次除杂包括二次除杂反应釜以及微滤机Ⅱ;氨回收包括加热器,蒸发结晶器,冷凝器以及氨液接收罐。通过本实用新型系统对废旧三元锂离子电池进行回收,制备出的镍钴锰三元材料前躯体纯度高,振实密度大,颗粒粒径小、分布窄且混合均匀;硫酸锂溶液可以直接用于碳酸锂的生产。
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本实用新型公开了一种可输出过流保护的锂电池,包括机箱、设置在机箱内的锂电池组、连接在锂电池组上的控制电路和用于监测锂电池组温度的温度监测电路,所述控制电路包括控制器和均受控制器控制的充电电路和放电电路,其特征在于,所述放电电路的输出端连接有稳压电路和过流保护电路。其在放电电路的输出端连接稳压电路和过流保护电路,使锂电池电压稳定输出且避免过流输出对后级设备的影响。
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本实用新型涉及一种用于生产硫酸法锂盐的系统,包括:酸浸装置、除杂装置、微滤膜过滤装置、膜浓缩装置、沉淀池、过滤器、热水池和干燥装置;酸浸装置用于制备硫酸锂浸出液;除杂装置与酸浸装置相连;微滤膜过滤装置与除杂装置相连,将除杂装置产生的硫酸锂浸出液过滤得到滤液;膜浓缩装置与微滤膜过滤装置相连,将滤液进行浓缩,得到透过液和浓缩液;沉淀池与膜浓缩装置的浓缩液出口相连;过滤器与沉淀池的出口相连,分离得到碳酸锂沉淀,碳酸锂沉淀输送至热水池内,在热水池内洗涤后,输送至干燥装置。本实用新型具有收率高、纯度高、能源消耗小、成本低、处理难度小、节约时间、效率高和无污染等优点。
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本发明提出一种锂空气电池的负极材料的制备方法,所述负极材料是石墨烯微片与氧化钙混合球磨后高温煅烧,然后与碳酸锂混合高温处理,接着将得到的粉末材料熔融压制成块状材料后进行等离子体处理,在锂金属表面覆盖碳酸锂层而制得,本发明提供的负极材料,具有较高的热稳定性,并且有效遏制少了副反应的产生,避免了电极材料的腐蚀和失活,提高了锂空气电池体系的稳定性和安全性,可促进锂空气电池的发展应用。
914
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本发明涉及以水滑石层堆积的锂电池聚合物电解质及制备方法,属于锂电池技术领域。本发明解决技术问题是提供以水滑石层堆积的锂电池聚合物电解质的制备方法。该方法包括如下步骤:将水滑石加热,使水滑石表面积增加;将甲基丙烯酸甲酯溶于乙醇溶液中,再加入锂盐和表面积增加的水滑石,超声分散5~10min,得到电解质前驱体溶液;在电解质前驱体溶液中加入引发剂,搅拌反应100~300min后过滤,取固体,洗涤干燥,得到锂电池聚合物电解质。本发明方法制备得到的锂电池聚合物电解质,能够有效抑制聚合物结晶,提高无定形区域,增大体系中载离子浓度,并且具有优异的耐热稳定性。且制备方法简单,成本低廉,可适用于大规模的工业化生产。
1163
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本发明公开了一种高温干燥气体闭式循环超微粉碎干燥磷酸铁锂的方法及装置;本发明对生产磷酸铁锂的烧结系统、粉碎系统、包装系统进行全封闭处理,磷酸铁锂在烧结、粉碎、包装等工序中封闭输送;同时,本发明粉碎系统设置气流粉碎机,采用高温干燥气体为粉碎气源,对磷酸铁锂进行对喷流式瞬间烘干,使磷酸铁锂粉碎和烘干同时进行。本发明解决了磷酸铁锂生产过程中阶段性产品需要不断干燥的问题,节约了能源,降低了生产成本。
本发明属于锂电池材料领域,涉及一种涂覆PVDF/LiAlO2复合保护膜的金属锂负极及其制备方法。本发明目的在于提高复合保护膜的离子电导率,同时抑制锂枝晶的生成。主要方案包括,步骤S1:将PVDF、纳米LiAlO2颗粒、DMF按照比例混合制备PVDF/LiAlO2分散液;步骤S2:将PVDF/LiAlO2分散液通过旋涂的方式涂覆在金属锂片上,然后自然干燥得到复合保护膜/金属锂负极。通过PVDF做为粘结剂,LiAlO2作为基体,形成PVDF/LiAlO2复合保护膜,通过LiAlO2离子导体的特点提供更多的Li+离子通道,并且由于其是无机颗粒的特性,提升了整体膜的机械强度,能够起到抑制锂枝晶的生长的效果,从而提升金属锂电池的电化学性能。
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本发明公开了一种从废旧三元锂电池正极材料中回收有价金属的方法,属于锂电池回收及再生技术领域。该方法首先将预处理后的废旧三元正极粉料进行焙烧,然后通过水浸、选择性提锂后优先将锂盐回收;之后通过酸浸、除杂、萃取得到镍钴锰的硫酸盐溶液,并作为原料直接制备三元前驱体。本发明通过先提锂,减少了锂元素对后续镍钴锰萃取的影响,降低了三元前驱体中的杂质含量,镍钴锰的回收率大大提高;同时,该方法还提高了锂的回收率,降低了其回收成本。
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本发明公开了一种在空气中具有良好稳定性的锂带/箔及其制备方法。该方法包括以下步骤:将锂带/箔/置于真空环境中,然后通过物理气相沉积法在其表面制备保护层,该保护层能够紧密附着在金属锂带/箔表面。本发明通过在锂带/箔表面沉积保护层,可以提高金属锂在空气中的稳定性,有利于降低金属锂的应用成本,并且能够在一定程度上提升金属锂在后续电池应用中的电化学性能表现。
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本实用新型提供了一种锂离子电池防火防爆装置,该装置中灭火器使用的低导电率的泡沫灭火剂不仅可以扑灭锂电池火灾,而且可长时间覆盖在电池表面,防止锂电池复燃;高强度的金属外壳能经受外部撞击和外部火焰燃烧而不破损,将锂电池牢牢隔离在装置内部;低导热系数的隔热层能隔离锂电池燃烧产生的热量不传导至装置外部引燃附近可燃物或锂电池,也能隔离外部火源的高温不传导至装置内部引燃内部锂电池。本实用新型装置对锂电池的防护可以同时起到灭火、抑制复燃、防碰撞以及隔离外部火源高温的作用,阻止锂电池燃烧爆炸和火灾蔓延,对锂电池可能的火灾威胁进行更加全面的防护。
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本发明属于锂离子电池固体电解质的制备技术领域,具体涉及钙钛矿型锂快离子导体的水热制备方法。本发明公开了一种钙钛矿型锂快离子导体的水热制备方法。该制备方法降低了材料的烧结温度,大大节约了能耗;同时改善了材料的烧结性能,提高了材料的致密度,方便后续制备电解质薄片。采用本发明所述制备方法制备的LLTO室温离子电导率可达5×10?4S/cm(25℃),与传统的制备方法相比,离子电导率相当,但合成的温度大幅下降,方法简便,合成产物纯度高,均匀性好,有利于钙钛矿型锂快离子导体的推广和应用。
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本发明公开了三元正极材料及其制备方法、正极以及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。三元正极材料的制备方法,包括:高压低温预处理:将镍钴锰三元前驱体与锂源混合后得到的混合料置于惰性气氛,压力大于或等于0.5MPa高压环境中,保持高压环境温度为200~250℃反应4~8h得到中间材料;高温处理:将中间材料置于温度为750~980℃、空气或氧气气氛的环境中反应4~8h。三元正极材料,采用上述的制备方法制得。锂离子电池的正极,包括上述的三元正极材料,锂离子电池,包括上述正极。本申请提供的制备方法制得的三元正极材料具有很好的晶间形貌,具有很好的循环稳定性。
1005
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本发明公开了一种废旧锂电池放电方法,是以石墨粉和粗砂的混合物作为放电剂,在含有搅拌装置的箱体中加入一定量的放电剂后,将待处理的废旧锂离子电池加入到装置中,放电剂与锂离子电池的按照一定体积比配置,搅拌一定时间后,电池在静置条件下进行放电,放电时间为6h~14h,放电后电池电压低于0.6V,达到放电目的,通过筛分回收放电剂,再生重复利用,本发明具有放电均匀、放电充分的优点,放电后的废旧锂电池结构完整,便于后期拆解,放电剂可以回收充分利用,未引入任何杂质,利于后期废旧锂电材料中的有价金属回收。
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本发明属于锂电池电解质膜的技术领域,提供了一种清洁型螺杆挤出制备锂电池聚合物电解质膜的方法。该方法将聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯、锂盐、快离子导体、纳米无机填料、增塑植物纤维混合后利用强气流冲击制成复合物,然后将复合物与弹性体混合后送入双螺杆挤出机连续剪切混炼分散,连续通过模头成片、辊筒压延成薄片、液氮急冷、退火处理,制得锂电池复合聚合物电解质膜。与传统方法相比,本发明的方法制得的聚合物复合电解质膜具有大量锂离子传输通道,导电性好,同时具有良好的机械性能和耐热性,同时制备过程清洁无污染,成本低廉。
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本发明公开了一种利用锂盐生产工艺副产物生产硫酸钾的方法,将锂盐生产工艺中产生的Na2SO4提取出来加入适量的KCl通过复分解反应产生Na2SO4·3K2SO4,然后在让Na2SO4·3K2SO4与适量的KCl反应质的K2SO4,提取K2SO4用作钾肥。本发明生产硫酸钾的方法使锂盐生产工艺副产物Na2SO4得到应用,通过较小的成本将Na2SO4转化为钾肥,同时能够回收纯度较高的NaCl作为工业盐使用,经济价值升高,且避免了锂盐生产过程中硫酸钠副产物大量生成造成环境污染,并让锂盐生产企业降低了成本。
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本发明提供一种电池级氢氧化锂的生产工艺,属于氢氧化锂技术领域。包括A、将含锂化合物置于分解炉中进行分解;B、将步骤A得到的产物与水反应生成氢氧化锂溶液;C、将步骤B得到的氢氧化锂溶液过滤;D、将步骤C得到的滤液进行蒸发浓缩结晶至晶浆固含量5~10%,冷却结晶;E、将步骤D得到的晶浆固液分离,洗涤;F、将步骤E得到的氢氧化锂晶体烘干,得到本发明电池级氢氧化锂。本发明先将含锂化合物分解,再与水溶解反应生产氢氧化锂,原料只有含锂化合物,减少了钙、镁等杂质的引入;采用将氧化锂溶解形成的氢氧化锂溶液接近饱和,后续蒸发浓缩能耗低、有效降低生产成本;且无副反应产生,锂收率高,获得产品纯度高,产品质量好。
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本实用新型涉及电池管理系统,具体涉及一种电动汽车锂电池管理系统,包括用于测量采集电动汽车动力电池组中每块锂电池相关数据的数据测量单元,与数据测量单元相连的用于接收数据并发布控制指令的控制单元,与控制单元相连的用于执行控制指令的执行单元,执行单元包括散热模块、电流调节器、电压调节器、与散热模块相连的热电转换器、以及与热电转换器相连的USB接口;本实用新型所提供的技术方案能够全面地反映电动汽车锂电池的工作状态,并且能够使各锂电池均衡充电,人机交互界面能够让用户更好地控制电池管理系统,数据库方便了用户查阅历史数据,用户可以借助历史数据对电池故障进行有效分析。
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