一种基于超临界流体的镍钴锰三元锂电池正极集流体剥离方法,包括将镍钴锰三元锂电池正极材料放入反应釜中,加入溶剂使镍钴锰三元锂电池正极材料完全浸没,机械搅拌辅助,在一定温度和压力下采用超临界流体溶解剥离正极材料中的有机组分。本发明不使用有机溶剂和碱液剥离正极集流体,剥离效果好、工艺简单、成本低、过程环保,正极集流体的剥离率均在90%以上,处理不会产生二次污染,是一种环境友好型的绿色处理过程。剥离的正极集流体可直接回收利用,正极活性物质可浸出后进一步回收利用。
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本发明公开了煤炭技术领域的一种从煤炭中提取锂的方法,该方法包括如下步骤:步骤一、活化:称取5g干燥后的粉煤灰与活化剂至于瓷坩埚中,搅拌均匀,放入马弗炉中进行第一次烧结形成混合物,然后取出冷却至室温,步骤二、烧结:将步骤一中形成的混合物加入烧结剂,再次搅拌均匀,放入马弗炉中进行第二次烧结形成混合物,然后取出冷却至室温,步骤三、溶解浸取:将样品转移至250ml的广口瓶中,煤炭中的锂元素进行提取,对煤炭中的锂元素进行提取,达到能够提取利用的含量及规模,通过多次实验数据对比,能从煤炭中有效的提取出锂元素并加以运用,对于煤中锂元素的提取技术的研究,对保障我国锂资源储量和战略安全具有重要意义。
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本发明公开了一种锂离子电池SOC估测算法,主要步骤包括建立锂离子电池模型,利用放电静置法确定SOC‑OCV的关系,离线状态下估计电池模型初始参数,在线状态下利用带遗传因子的最小二乘法进行电池模型参数辨识,利用状态观测器观测SOC。本发明算法本发明算法结合带遗传因子的最小二乘法进行实时参数辨识和状态观测器进行SOC观测,实现简单,实用性强,通过利用状态观测器解决了传统卡尔曼滤波器计算量大,难以应用实际的问题,并且通过状态观测器保证了锂离子电池估测算法的准确性,估算精度高。
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本发明公开了一种能提高容量的锂电池盖板结构,其包括下绝缘垫、覆盖在所述下绝缘垫上表面的盖板、设置在所述盖板上表面的负极组件与正极组件,所述盖板上对应于所述负极组件位置设置有下沉式负极安装座,所述下沉式负极安装座底部形成有支撑所述负极组件的支撑底台、且所述底台中部设置有通孔,所述下沉式负极安装座上部向内翻折形成有锯齿翻边部。本发明能够提高锂电池内部容量并能保障锂电池盖板性能的稳定,减少了组装配件数量,降低了加工成本,降低了配件装配难度。
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本发明公开了一种磷酸铁锂废料的再生方法,属于直接转换化学能为电能的方法与装置技术领域,其经溶解、成分调整、还原、碳调整和共沉淀五步制得。此法将包覆碳的磷酸铁锂废料直接溶解后分散剂中的芳香环与亲水基团通过长碳链相连接,而不直接相连的状态除了能牢牢吸住薄碳颗粒外还能将碳有效的包裹,从而减小了碳对共沉淀时形核、长大所产生的影响,并辅助加碱速度,调整pH的上升速率,增加了形核率,抑制长大速度,提高共沉淀质量,最后经烧结将分散剂分解实现碳源包覆合成,生成性能优异的磷酸铁锂。
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本发明提供了一种锂离子电池及电动车,包括:正极,所述正极包括无钴高镍正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂和正极集流体;负极,所述负极包括硅氧负极混合活性物质、负极导电剂、负极添加剂和负极集流体;电解液,所述电解液包括锂盐、溶剂和正极保护添加剂、负极成膜添加剂。本发明所述的锂离子电池通过采用无钴高镍二元材料作为正极活性物质,相比于现有高镍三元正极材料,不仅能保证有相应的能量密度,还能因现有市场中钴的价格不断上涨而显著降低电池的原材料成本,经济效益显著。
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本发明涉及一种用于锂离子二次电池的硅基复合材料及其制备方法,包含有具有锂离子的硅基材料颗粒,硅基材料颗粒具有核壳结构,颗粒外包覆有复合膜层;复合膜层分为两层:内层为完全覆盖或部分覆盖硅基材料颗粒表面的碳膜层或碳膜层与导电添加剂形成的碳膜/导电添加剂复合膜层;外层为部分结晶或完全结晶的金属化合物包覆层,该包覆层完全覆盖或部分覆盖前述硅基材料颗粒的表面或前述内层的表面;所述硅基材料颗粒的核壳结构的形成是因为:前述金属化合物包覆层往所述硅基材料颗粒表层扩散,与颗粒表层结合,形成含有金属硅酸盐化合物的致密壳层。本发明的硅基复合材料用于锂离子二次电池,具有容量高、库伦效率高、循环寿命长、耐水性强等特点。
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本发明公开了一种硅钛氟共掺杂的镍钴酸锂正极材料,其化学表达式为LinNiaCobSi(c‑x)TixO(2‑m)Fm;其中,1≤n≤1.2,a+b+c=1,0.00001≤c/(a+b)≤0.1,x<c,0<m<0.1;本发明还公开了该正极材料的制备方法。本发明正极材料通过掺入硅、钛、氟三种元素,有效的提高了正极材料的结构稳定性、安全性以及延长了正极材料的循环寿命;本发明通过先将硅源、钛源以及氟源与镍钴复合前驱体进行超高速预混合,再将锂源与上述混合物继续进行高速混合,有效的提高了硅、钛、氟三种元素在镍钴复合前驱体中均匀掺杂的效果,同时也改善了镍钴酸锂电池的循环性能和放电比容量。
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本发明公开的一种粉煤灰的处理方法及其在锂离子电池中的应用,包括粉煤灰的处理方法,以及作为锂离子电池阳极的应用。本发明设计一种工业垃圾粉煤灰的回收利用方法,主要涉及粉煤灰与纤维素进行热处理,得到较高纯度的硅氧化物/碳的复合物,硅氧化物作为锂离子电池的阳极材料被广泛应用因为其高容量,但是面临在循环过程中结构易坍塌的问题,而热处理后碳的生成能够有效增加材料应力,抑制硅氧化物的结构变化,而且能够明显提高其导电性,最终实现粉煤灰的回收和高效利用。本发明设计工业粉煤灰的回收利用,原料易得,安全环保,易于大批量工业化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种具有多模式充电功能的锂电池充电器,包括AC/DC变换器、DC/DC变换器、第一控制电路和第二控制电路,第一控制电路用于控制AC/DC变换器的输出,第二控制电路用于控制DC/DC变换器的输出;交流电连接至AC/DC变换器的输入,AC/DC变换器的输出连接DC/DC变换器,DC/DC变换器的输出用于为锂电池供电;该充电器还包括继电器支路、PWM信号发生电路和电压检测与分段电路。本发明具有三种模式的充电功能,对锂电池具有保护效果、充电时间短、系统可靠性高。
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本发明涉及一种聚合物锂离子电池封装装置,通过超声波焊接的方式封装锂离子电池,封装装置采用设计的封头,其结构包括上封头和下封头,所述上封头表面为凸点状或平面状,其中凸点的分布为上封头凸起圆点高度在0.02~0.3mm之间,圆点直径在0.1~0.3之间,圆点间距在0.1~0.3之间;下封头与上封头的结构参数一致,仅仅是方向相反,进行互补填充。本发明得到的锂离子电池的制作时间短,熔胶效果好,壳电压比例小,电池制作的良率高。
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本发明公开了一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,属于光学传感器技术领域。一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆、基座,所述主杆上滑动连接有第一套筒、第二套筒,所述第一套筒、第二套筒上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,所述第二套筒上固定连接有第二横板,所述第二横板上连接有固定架,本发明中通过第一套筒、第一螺栓、正反转丝杆、滑块、固定块的设置,可以对光学传感器的高度进行调节,使其固定在合适的位置,提高光学传感器检测的准确性,通过第三套筒、第四套筒的设置,使用者可以通过转动第四套筒来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片之间的距离,方便获得清晰的图像,且操作过程方便,结构简单。
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本发明公开了一种手机锂电池激光焊缺陷检测设备及检测方法,其采用机器视觉技术来代替人眼来做测量和判断,通过图像采集模块采集手机锂电池图像,进而手机锂电池图像被转换模块转换成图像信号,图像处理模块接收图像信号,并根据图像信号的像素分布、灰度和颜色等信息,进行判别运算;控制模块根据判别的结果来控制自动化激光焊设备动作。由于机器视觉技术具备高精度、高速度和高适应性的特点,适合对流水线上产品表面缺陷的实时检测,而且机器能够连续工作,可以极大地提高生产效率。
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本发明公开了一种低温型锂离子电容器电解液制备工艺及装置,包括电解质盐,有机溶剂和电解液添加剂。一种低温型锂离子电容器电解液制备装置,包括搅拌组件,搅拌组件包括有搅拌罐,搅拌罐内部安装有若干组环形分布的搅拌杆,搅拌组件一侧安装有储料组件,储料组件包括有第一储料罐,第一储料罐一侧安装有第二储料罐,所制备的电解液具有优异的低温性能,电解液中各组分的熔点沸点低,粘度小,介电常数大,电导率大,在低温下有利于锂离子的迁移,该电解液在温度低于‑20℃下仍具有较高的电导率,以及良好的常温充放电性能和循环稳定性,且并没有牺牲常温性能,利用第一储料罐和第二储料罐进行注料,利用搅拌罐进行搅拌混合。
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本申请涉及半导体集成光电子器件技术领域,提供一种三维楔形铌酸锂薄膜波导的制备方法,应用于模斑转化。本申请在二维楔形波导的基础上,利用光刻胶存在自身消耗的特性,通过控制光刻胶厚度和刻蚀时间,使得刻蚀过程中光刻胶在楔形尖端先被完全消耗掉,露出铌酸锂层,再受到上方刻蚀气体的作用,从而实现垂直方向上波导厚度的减小。由于光刻胶完全消耗所需时间与波导宽度成正比,因此楔形尖端的光刻胶最先被消耗,波导厚度最小,随着波导宽度增大,波导厚度也相应增大,最终形成一个三维楔形波导结构。本申请利用光刻胶掩膜存在自身消耗的特性,按照传统干法刻蚀工艺即可制备出三维楔形薄膜铌酸锂波导,更进一步地提高了纤芯耦合效率。
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本发明公开一种锂离子电池内压的原位测量方法,属于锂离子电池领域,其将声信号发射器与接收器置于锂离子电池组同一侧壁外,在不拆解电池组外壳的情况下向电池组内发射宽频声波信号,并接收反射回波,通过对回波信号进行时域上的解析,确定反射回波信号中电池组内各单体电芯对应的回波信号,对电池组内各单体电芯对应的回波信号分别采取小波变换的方法进行数据处理,依据经小波变换得到的回波信号的最高频率分量漂移与电池内部压强的线性对应关系,实现对电池组内各单体电芯内压强的测量。该方法能方便、快捷、无损的检测电池组结构中单体电芯内部的压力,进而实现对电池健康状态的监测。
本申请公开了锂离子电池内部短路检测方法及检测判据设置、验证方法,包括:通过穿刺短路实验,设置检测判据阈值,实现检测判据阈值初始化;通过穿刺短路实验来验证判据是否能够满足检测要求;设置电压安全阈值、电压采样频率、气体采样频率;实时采集电池运行过程中的电压信号和气体信号并记录气体信号的析出时间和析出后浓度变化情况;计算电压变化率、VOC总浓度,CO总浓度;将实时采集的电压值与计算结果代入判据,进行锂离子电池内部短路检测。本发明具有大规模推广的潜力,可为储能电站和电动汽车等锂离子电池主要应用场景的安全运行提供强有力的保证。
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本发明提供一种具有锂枝晶抑制作用的活化负极,负极中含有碳层,碳层中具有由无定形锂硅合金和Li3N相形成的三维离子导电通路,有效抑制了锂枝晶的生长,大大提高了电池的高负载、大电流、长循环能力,并拓宽了工作温度范围。
本发明通过一种合成后修饰(PSM)策略,通过交叉偶联反应来功能化共价有机框架材料,在COFs中有效地安装了功能化结构—碳硼烷,同时保留了COFs的结晶度和孔隙度。应用在锂硫电池中时,使用的修饰隔膜选用的是以聚合物隔膜为主体,在聚合物隔膜的一侧涂布一层修饰层,所述修饰层为一种后修饰含碳硼烷的COFs材料。由于碳硼烷的高度缺电子结构,为吸附多硫化物(LiPSs)提供了极丰富的极性位点,通过碳硼烷的功能化改性,产生具有显著增强扩散锂离子的多孔结构并吸收多硫化物。独特的后修饰碳硼烷共价有机框架提高了锂硫电池的充放电比容量和循环稳定性,使其具有快速反应动力学和出色的电化学稳定性。
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本发明公开了一种电池析锂检测方法及装置,在对电池进行电化学阻抗测试时可以得到对应的第一测试结果,根据该第一测试结果可以确定出对应的第一正极电荷转移阻抗和第一负极电荷转移阻抗,进而可以至少根据初始正极电荷转移阻抗、初始负极电荷转移阻抗、第一正极电荷转移阻抗和第一负极电荷转移阻抗,确定出电池是否发生析锂;如此,在检测电池是否发生析锂时,无需对电池进行拆解即可实现检测,从而实现了无损检测。
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本发明公开了一种用于锂电池正极材料焙烧用匣钵,其特征在于,所述匣钵包括以下重量百分比的组份:40~70目电熔刚玉10~30%,320目白刚玉细粉5~25%,α‑Al2O3微粉5~25%,电熔莫来石20~50%,钛白粉1~10%。同时,本发明公开了上述用于锂电池正极材料焙烧用匣钵的制备方法。本发明能有效地提高用于锂电池正极材料焙烧用匣钵的使用寿命,抗热震性和抗腐蚀性增强。
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本发明提供了一种复杂工况下的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了复杂工况下最小二乘类算法辨识效果差、传统等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)对电池进行DST和FUDS工况测试;步骤2)建立锂离子电池NL‑ECM模型;步骤3)构建GWO的算法流程;步骤4)在GWO基础上进行改进,构建IGWO;步骤5)利用IGWO辨识模型参数,在多种工况下利用辨识结果进行端电压预测。本发明的有益效果为:本发明在ECM基础上引入块结构,构建NL‑ECM模型,在DST工况下利用IGWO进行参数辨识,算法收敛速度快,辨识结果准确,构建的模型精度明显高于ECM。
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本发明涉及一种含锂卤水脱色除杂工艺,它包括(1)按重量份数计,按比例100:(1‑5):(1‑4)各取含锂卤水、次氯酸钠水溶液、氢氧化锆粉末;(2)在含锂卤水中加入盐酸,调节pH至2‑4;(3)在步骤(2)加入次氯酸钠水溶液和氢氧化锆粉末,加热至98‑105℃,搅拌40分钟后冷却。本发明有效降低卤水中UV254和COD,操作简单。
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本发明涉及一种正极材料磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤: S1、称取原料,包括:按预先控制好Fe、Li、PO4摩尔比配置的磷酸 二氢锂及氧化铁,以及传导性离子化合物和超细导电炭黑;S2、将所 述原料依次经过球磨、喷雾干燥、混炼、压片造粒处理,得到块状物 料;S3、将所述块状物料装载在陶瓷坩埚中,并放入以非氧化性气体 为介质的烧结炉中进行烧结;S4、将所述烧结后的块状物料依次经过 粉碎细化、筛分、干燥包装处理,得到成品磷酸铁锂。采用本发明的 制备方法能够得到无杂相、结构单一、颗粒粒径分布小的磷酸铁锂粉 末,且明显降低制造磷酸铁锂的成本、污染少,同时该磷酸铁锂粉末 具有克容量高、导电性能优越、安全性能好的特点。
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本发明涉及一种铌酸锂单晶的制备方法,它包括以下步骤:(a)将氧化铌和碳酸锂按质量比为79.1~79.2∶20.8~20.9进行混合,加水后压成块状混合物;(b)将块状混合物加入第一加热炉中,以8~10℃/分钟的速度将加热炉由室温升温至1150℃,保温1.5~2小时得初产品;(c)将所述初产品加入坩埚中,置于第二加热炉中,调整籽晶杆使其与坩埚同心,加热使其熔化,随后降温至1330~1350℃,调节所述籽晶杆的转速为8~15转/分钟,并将其下端的籽晶降至熔融液中接种引晶,当晶种直径扩张至20~30mm时,以4~6mm/小时的速度向上提拉,进行生长。通过精确控制其原料比例、工艺步骤和升温方式等,能够制得纯度高、成分均匀的近化学计量比铌酸锂晶体。
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本发明提供了一种醚类电解液,包括锂盐和有机溶剂;所述有机溶剂包括乙二醇二甲基醚、二乙二醇二甲基醚、三乙二醇二甲基醚和四乙二醇二甲基醚中的一种或多种。本发明提供的醚类电解液具有不易挥发、氧气溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点,尤其对放电中间产物O2-或LiO2、放电终产物Li2O2具有优异的化学稳定性,因此,本发明提供的醚类电解液制备的锂空气电池具有优异的长循环稳定性。实验结果表明,应用本发明的醚类电解液组装的锂空气电池,在100mA/g电流密度下,限制容量1000mAh/g充放电循环,30次循环未见明显的充放电曲线变化。
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一种全自动锂电池芯成型机,包括驱动装置、传动装置、加工装置和送料装置,送料装置具体包括下料槽和滚轴,下料槽设在滚轴的前上方,所述的滚轴上设有若干个加工槽,滚轴左侧的轴承由凸轮机构来带动,凸轮机构设在副传动轴上,主传动轴带动副传动轴转动,主传动轴的动力由电机提供,电机连接变速箱,变速箱连接主传动轴,滚轴的右侧设有用于加工锂电池芯的模具,加工时主传动轴上的凸轮机构带动模具向左运动;采用本发明还可以将加工的精度提高至正负0.01mm,另外,冲床的功率为15kw,而本发明的功率只需0.75kw,本发明的结构相对机床也更加简单,相对传统的锂电池芯加工工具而言,本发明能耗更低、成本更低、效率更高、加工精度更高。
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本发明公开了一种硒化钼/碳化细菌纤维素锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的制备方法是:以钼源、硒源和还原剂为原料,将细菌纤维素膜浸渍吸收源溶液,通过溶剂热反应在150℃~220℃保温12~24h,得到MoSe2/BC复合材料;在惰性气体保护下将上述制备得到的材料在500℃~700℃下保温2h碳化得到硒化钼/碳化细菌纤维素纳米纤维。该材料应用于锂离子电池负极材料,组装的锂离子电池具有高比容量,高库仑效率以及稳定的循环性能。
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本发明中所设计的一种具有充放电保护功能的锂电池结合太阳能路灯,包括灯杆,所述灯杆固定设置在底座上,所述灯杆顶部设有太阳能电池板,所述太阳能电池板包括太阳能面板、芯片、PVC面板以及电路板,芯片与电路板相连,所述太阳能面板内表面为弧面波浪形,太阳能面板的表面设置有光触媒层;太阳能电池板与灯杆之间通过旋转装置相连接,所述太阳能电池板的上表面设有太阳能自动跟踪器,太阳能自动跟踪器与旋转装置信号连接,所述灯杆内设有锂电池,锂电池与太阳能电池板之间通过能量转换器电连接。本发明的有益效果是太阳能面板的内表面为弧面波浪形,在一般阴天情况下,依然能够保持较高的光转换率,可以满足人们在阴天时使用要求。
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