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本发明涉及一种从废旧镍钴锰锂离子电池中回收高附加值金属的方法,属于锂电池的回收利用技术领域。所述方法为:1)将废旧镍钴锰电池彻底放电,拆解分选出正极粉末,对正极粉末进行热处理,以去除其中的导电剂及粘结剂等杂质成分;2)将热处理后的正极粉末和活性添加剂剂按比例混合后进行机械磨细,以对正极粉末进行机械‑化学协同活化;3)将活化后的正极粉末与柠檬酸‑D葡萄糖浸出液浸出剂混合后进行浸出反应,将溶解在滤液中的镍、钴、锰、锂元素沉淀出来,即得。本发明采用柠檬酸‑D葡萄糖浸出液中的柠檬酸能够在提取金属元素后循环使用,避免了浸出液的大量消耗,提高了浸出效率,降低了回收成本。
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本发明公开了一种动力锂电池电池片自动入箱装置,属于入箱装置,其结构包括下料输送皮带线、电池片抓取装置、电池片竖立装置、料箱收集装置和待料收集装置,所述的待料收集装置、下料输送皮带线、电池片竖立装置和料箱收集装置依次设置在电池片抓取装置的下部,所述的下料输送皮带线与麦腊片收卷装置衔接。与现有技术相比,本发明的一种动力锂电池电池片自动入箱装置具有结构简单,生产效率高,降低了劳动强度,避免了电池片入箱时的人为因素对电池片质量的影响,有效地解决了动力锂电池电池片自动化生产的物料自动入箱问题等特点,因而具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种基于RGAN的锂离子电池健康状态估计方法及系统,包括:获取锂电池的充放电电压、电流数据并进行预处理;基于锂电池的充电电压数据提取老化特征;将老化特征输入至训练好的基于回归生成对抗网络的SOH估计模型,得到锂离子电池健康状态值。本发明基于回归生成对抗网络的电池SOH估计方法能够有效检测异常老化特征,防止传感器故障、噪声等干扰SOH估计结果,避免造成SOH估计结果偏离;具有异常老化特征检测精度高、可靠性强,SOH估计精度高的优点,适用于在线SOH估计。
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本发明涉及一种再生废旧锂离子电池石墨负极材料的方法,包括如下步骤:(1)废旧锂离子电池负极材料加入酸性溶液中充分混合,之后固液分离得废旧石墨粉和富锂溶液;(2)在废旧石墨粉中混合添加剂并经过球磨处理,制得掺杂有添加剂所含基团的再生石墨负极材料,其中球磨处理的转速为100‑1000rpm,处理时间不低于6h。本申请再生方法,操作简便、高效环保、成本低;通过本申请再生方法获得的再生石墨负极材料具备优异的物化性质及电化学性能,实现了废旧锂离子电池石墨负极材料的高效利用。
本发明涉及一种基于纳米金属氢氧化物‑碳复合材料的锂硫电池用改性隔膜的制备方法,本发明将纳米金属氢氧化物或纳米金属氢氧化物与碳基体复合材料作为多硫化锂的阻隔层,在传统隔膜上形成锂硫电池改性隔膜,对于正极产生的多硫化锂具有阻挡、吸附的作用。纳米金属氢氧化物或纳米金属氢氧化物与碳基体复合材料具有高的比表面积,它可以有效吸附可溶性多硫化物,抑制多硫化物向负极扩散,同时其表面含有大量亲水的表面羟基化合物与聚硫阴离子具有良好的物理化学稳定性,能有效地抑制多硫化物的溶解和泄漏。
本发明提供一种用于锂离子电池高导电性石墨烯/碳纳米管复合涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯溶液的制备;(2)纳米硅溶液的制备;(3)均氧化石墨烯/纳米硅混合溶液的制备;(4)均匀稳定的氧化石墨烯/纳米硅/碳纳米管混合溶液的制备;(5)石墨烯/纳米硅/碳纳米管混合溶液的制备;(6)涂层浆料的制备;(7)将步骤6中得到的涂层浆料涂覆在集流体上,干燥后得到锂离子电池高导电性石墨烯/碳纳米管复合涂层。本发明的一种用于锂离子电池高导电性石墨烯/碳纳米管复合涂层的制备方法,安全环保、稳定性好,并可显著提高锂离子电池的电化学性能,避免了石墨烯团聚现象,有利于与碳纳米管的复合。
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本实用新型公开一种用隔爆型锂离子蓄电池多功能电源,包括观察窗组件,所述观察组件上方设置有调节装置,所述调节装置上方设置有控制腔盖,所述控制腔盖一侧设置有翻页键和主页键,所述调节装置一侧设置有电池管理系统,所述电池管理系统一侧设置有第一接线端子,所述第一接线端子一侧设置有第二接线端子,所述第二接线端子一侧设置有固定螺母,所述第一接线端子上方设置有接线腔盖,所述第一接线端子下方设置有穿墙端子,所述第一接线端子和所述穿墙端子均穿过隔板;该用隔爆型锂离子蓄电池多功能电源将先进的锂电池配组技术、充放电管理技术、均衡技术与隔爆技术,通信总线技术、显示技术等融为一体,为用电设备提供稳定可靠的后备电力供应。
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本发明涉及一种基于电动自行车锂电池温度的动态温度监控系统,属于电动自行车电池技术领域。该系统设置于电动自行车锂电池的电池箱内,包括FPGA芯片、数据存储器、电池保护开关、四个设置于电动自行车锂电池的电池组内的NTC温度传感器、置于电池箱表面的环境温度传感器、置于电池箱表面的报警器;FPGA芯片包括模式识别模块、存储读取模块、边界设置模块、温度比较模块、温度转换模块、温度采集模块、报警控制模块和电源控制模块。该系统基于FPGA芯片的信息高速传输处理能力,控制多个温度传感器周期性采集环境温度及电动自行车电池内部温度,通过多模块协同信息分析处理,实时监控不同环境下的电池温度变化,并就采集到的异常情况加以断电报警。
本发明属于石化化工新材料技术领域,涉及锂金属电池,具体涉及离子液体基的醚类锂金属电池电解液及其制备方法与应用。包括溶剂、电解质、添加剂,所述电解质为锂盐,所述溶剂为醚类溶剂,所述添加剂包括N‑甲基,丙基吡咯烷双氟磺酰亚胺盐。本发明经过研究表明,当采用醚类溶剂时,添加[PMP][FSI]时,能够明显提升LMBs的循环性能。本发明提供的电解液无需复杂的合成条件,其制备过程简单,有利于降低工业化生产成本。
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本发明涉及一种高性能锂离子二次电池负极材料多级结构纳米羟基锡酸锌空心球的制备方法,采用一步水热法,以锌源,锡源,弱碱为原料,以表面活性剂聚丙烯酸(PAA)为模板,合成直径400~600nm的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球;再通过在空气氛围下煅烧,得到了形貌保持的多级结构纳米锡酸锌空心球结构。本发明的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球和多级结构纳米锡酸锌空心球均可用作锂离子二次电池负极材料时,两种化合物均表现出优异的电化学性能,放电比容量较高、循环稳定性较好、倍率性能优异,本发明独特的多级结构可以提供更大的表面积以及更稳定的结构,可被广泛用于催化、锂离子二次电池、太阳能电池等领域。
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本发明涉及一种粒度均一的磷酸铁锂正极材料及正极极片,对磷酸铁锂纳米颗粒进行分散,并和热固型树脂前体混合形成分散液;热固型树脂前体受热固化,将磷酸铁锂纳米颗粒粘接,喷雾干燥后成为二次颗粒;二次颗粒在惰性气体保护下碳化,热固型树脂前体形成纳米碳包覆层,为磷酸铁锂颗粒提供导电网络。经过上述过程形成的磷酸铁锂正极材料颗粒,粒径可控,导电性能高,可实现>2.35g/cm3的压实密度,粒径均匀,充放电性能好,可实现正极极片的高压实密度和快速充放电。
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本实用新型公开了一种锂电池正极耳上料包边机构,属于锂电池生产制造领域,其结构包括固定装置、正极耳抓取机械手、正极耳储料机构和正极耳包边装置,所述的固定装置包括抓取支架、包边上支架和包边下支架,所述的正极耳抓取机械手和正极耳储料机构分别设置在抓取支架上,所述的正极耳储料机构设置在正极耳抓取机械手的下部,所述的正极耳包边装置设置在包边上支架和包边下支架上。与现有技术相比,本实用新型的一种锂电池正极耳上料包边机构具有解决了外形尺寸较大的动力锂电池正极耳上料包边,在一定程度上减少劳动率,提高自动化程度等特点,因而具有很好的推广应用价值。
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本实用新型涉及到冷库余热回收设备领域,具体涉及到一种结合溴化锂吸收式制冷机冷库余热回收系统,包括溴化锂吸收式制冷机组,溴化锂吸收式制冷机组的高温气体出口连接压缩机排气管道,压缩机排气管道上设置两条支路管道,第一条支路管道与冷凝器气体入口相连,第二条支路管道与制冷剂余热回收装置主体的气体进口相连,制冷剂余热回收装置主体的气体出口与第一条支路管道相连;制冷剂余热回收装置的液体进口与溴化锂吸收式制冷机的驱动热水出口管路相连,制冷剂余热回收装置的液体出口与溴化锂吸收式制冷机的驱动热水进口管路相连;压缩机排气管道上设置有总阀门,第一条支路管道和第二条支路管道上也分别设置有控制阀门;实现对余热的回收。
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本申请公开了一种锂电池包检测平台,通过设置输送平台,将锂电池包设置在输送平台上,在输送平台上设置夹紧部,夹紧部通过移动机构移动,夹紧部设置多个,夹紧部围成卡和空间,锂电池包设置在卡和空间内,在输送平台的顶端设置检测装置输送平台移动到检测装置下方时,检测装置的充气护罩通过升降机构下降将锂电池包套设到充气护罩中进行气密性检测,夹紧部通过移动机构移动从而围成不同尺寸的卡和空间进而对不同型号的锂电池包进行夹持,降低了生产成本,解决了电池包固定工装需对应不同型号电池包的更换问题,从而提高了检测效率。
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本发明公开了原位石墨化碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法;本发明方法的步骤如下:二茂铁,醛,氯化锌或/和浓盐酸按照一定比例加入烧瓶,在120-180℃油浴加热1-10小时,搅拌聚合,经过洗涤,使用制备的聚二茂铁作为铁源,另加入一定比例的锂源、铁源、磷酸根源、掺杂源按照一定比例通过球磨的方式混合3-9小时,在80℃充分真空干燥后,在250-400℃保温1-12小时,以氩气作为保护气氛,随炉冷却到室温,得到原位石墨化碳包覆的磷酸铁锂;本发明的有益效果:本发明制备的磷酸铁锂粉体粒径小d50≤100nm,拥有优异的倍率性能和循环性能。
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本发明公开一种笔记本锂电池充电保护方法,涉及笔记本电池技术领域;利用电源控制电路控制开关控制电路对锂电池充电电路进行管理,其中电源控制电路包括BIOS,在BIOS中设置最大支持的充电电流,并通过设置EC的GPIO信号使能状态控制开关控制电路的通断,当GPIO信号置高时,开关控制电路连通锂电池充电电路,当超过最大支持的充电电流时,GPIO信号置低,开关控制电路断开锂电池充电电路。
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本发明涉及一种用于原位锂电池电化学测试的装置,属于锂电池材料评价技术领域。本发明公开了一种锂电池原位电化学测试的叠压式三电极电解槽,其包含工作电极底座、参比电极圆环固定座和对电极顶盖三部分,该装置结构模拟CR20系列不同厚度的纽扣型电池,降低了电解槽内阻,并在结构中增加了参比电极,从而有效地监测充放电过程中测试电极的结构和性能变化,实现全方位、多角度地观测电化学过程。所发明的装置可以准确、有效地评价锂电池电极、电解液及隔膜等部件的电化学及电池性能。
本发明公开了一种利用高温高压混合溶剂热体系合成钛酸锂/二氧化钛复合物纳米多晶粉末材料的方法,是由固体一水氢氧化锂粉末和液体异丙醇钛为原料,以高温高压混合溶剂作为反应媒介,在高温高压反应容器内以4~34MPa、260~400摄氏度的条件进行反应后700~740℃煅烧制得钛酸锂/二氧化钛复合物多晶纳米粉末材料。本发明方法合成步骤简单,反应过程快速、安全。所获得的产物物相组分可控,颗粒形貌比较规整,颗粒尺寸范围为20~100纳米,分散性较好。本发明方法具有独特的优势,反应过程容易调控,节能环保,特别适于工业化批量生产。
本发明公开了一种纳米片自组装的MoS2纳米空心材料及其制备与作为储锂电极材料的应用。该自组装的MoS2纳米空心材料是将原料氧化钼、氟化钠、硫氰酸钾按质量比0.8~0.9:0.5~0.6:1.5~2.0混合,加入到水-乙醇混合溶剂中,置于反应釜中密封,于140~220℃反应12~30h,所得产物经洗涤、分离、干燥即得。本发明的方法所需条件简易、原料廉价易得、形貌高度可控,易于实现工业化生产。以所制备的纳米片自组装的MoS2纳米空心材料为活性物质制备储锂电极,不仅具有高的电化学储锂可逆容量和优异的循环性能,同时具有优良的倍率性能。
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本发明公开了一种碳包覆尖晶石锰酸锂纳米复合材料及其制备方法,通过高能球磨一步法,将微米级尖晶石锰酸锂粉碎成纳米级同时使碳材料均匀包覆于纳米颗粒表面。纳米颗粒的应用,缩短了材料在充放电过程中的离子扩散与传输路径;碳包覆在提高活性材料导电性的同时,也可避免锰酸锂正极与电解液直接接触,可大幅提高锂离子电池与混合型超级电容器的倍率性能与循环性能;由于包覆层已构成导电网络,后续应用中无需再额外添加导电剂。与传统制备方法相比,本发明极大地简化了复合材料的制备工艺,一步法制备得到性能优化的碳包覆尖晶石锰酸锂纳米复合材料。
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本申请提供了一种锂电池内阻测试系统,通过用于对待测电压进行滤波的滤波输入单元、用于放大待测电压幅值的第一输入放大单元、用于去除交流恒流模块中的预设波形电压的共模电压的第二输入放大单元、测试开关单元、用于分别对第一输入放大单元的输出电压、第二输入放大单元的输出电压,依次进行带通滤波处理、可变放大处理、抗混叠处理的滤波放大抗混叠单元、模数转换单元。第二输入放大单元连接交流恒流模块。滤波放大抗混叠单元通过测试开关单元,与第一输入放大单元连接,或与第二输入放大单元连接。滤波放大抗混叠单元通过模数转换单元,连接控制模块,以将待测试锂电池两端电压发送至控制模块,以使控制模块输出待测试锂电池的电池内阻。
本发明涉及一种锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料的制备方法,将碳纳米管、二氧化硅、十六烷基三甲基溴化铵处理得混合液A,将氧化石墨烯、二水合氯化亚锡和盐酸处理得混合液B,将混合液A加入混合液B中机械搅拌均匀,然后置于微波炉中微波辐照,过滤、洗涤,真空干燥得到锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料。本发明的锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料相容性好,导电性好、容量大、能量密度高、循环性能好,制备工艺简单,成本低廉。
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本发明公开了一种氯化锂钠在制备抗脂质过度积累诱导的心肌凋亡药物中的应用。试验证实本发明所述的氯化锂可以有效的抑制长链饱和脂肪酸棕榈酸诱导的心肌细胞凋亡,具体表现在氯化锂抑制了棕榈酸所诱导的凋亡执行caspase?3前体的切割,明显地降低细胞凋亡率以及细胞核染色质的固缩。试验还确定了40mM的浓度可以作为LiCl有效的特异性抑制棕榈酸诱导的H9c2心肌细胞凋亡的药物浓度,其有望在临床研究中为LiCl在制备治疗由伴随肥胖和糖尿病等疾病的脂质过度积累所诱导的心肌细胞凋亡药物方面提供应用,具有广阔的科研和临床开发前景。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料α-LiVOPO4的制备方法,该方法为固相法,即:首先将钒源、磷酸根源、锂源与柠檬酸(或草酸)分散在去离子水中,在20~90℃下搅拌形成溶胶;然后在70~140℃下蒸干水分,得到固体混合物;将固体混合物在250~400℃下空气氛围中预分解2~10h得到反应前驱体;将反应前驱体在400~600℃下空气氛围中焙烧1~10h,得到α-LiVOPO4锂离子电池材料。本方法具有流程短、过程简单、能耗低、成本小等优点。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种Fe7S8‑CNTs/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明所述正极材料具有层间的空间结构,所述正极材料中,空心碳纳米管CNTs上附着Fe7S8纳米颗粒,得到纳米结构的Fe7S8‑CNTs,S均匀负载在Fe7S8‑CNTs上。CNTs可以通过物理约束效应限制LiPSs的穿梭,一方面Fe7S8通过化学吸附LiPSs有效地抑制“穿梭效应”,另一方面将LiPSs的转换活化能降低到Li2S2和Li2S。由于电极的特殊结构以及CNTs和Fe7S8的完美结合,Fe7S8‑CNTs/S正极具有出色的电化学性能。总之,本材料是可以应用于锂硫电池正极的兼具吸附作用和高导电特性的新型主体材料。
本发明涉及一种RE‑NC的制备方法与应用,该制备方法包括:含有稀土离子的ZIF‑8前驱体的制备:将Zn(NO3)2·6H2O、稀土盐和2‑甲基咪唑混合反应;煅烧使锌元素升华,酸处理去除杂质,生成RE‑NC结构。制备得到的RE‑NC作为锂硫电池的隔膜修饰材料,提高了锂硫电池的导电性,不仅可以促进多硫化锂的转化,还能够抑制多硫化物的穿梭效应。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的高比容量梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料,是将原料可溶性铁盐溶于丙三醇和蒸馏水的混合溶剂中,经过低温处理后收集沉淀,得到梭形的氢氧化氧铁(FeOOH)前驱体,再将此前驱体经过碳热还原后得到相同形貌的四氧化三铁/碳纳米复合材料。本发明所述梭形四氧化三铁/碳的制备方法,操作简便易行,所用原料价格便宜,易于大规模生产,所合成的梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料作为锂离子电池负极时,展现了较高的首次库仑效率和较高的比容量,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。
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本实用新型公开了一种基于双端光纤耦合的周期极化铌酸锂波导器件,包括:波导芯片,用于与波导芯片的输入端进行耦合的光纤跳线一,用于与波导芯片的输出端进行耦合的光纤跳线二;光纤跳线一和光纤跳线二分别与波导芯片通过玻璃套管连接,光纤跳线的纤芯嵌于玻璃套管的中心,在所述波导芯片输入和输出端靠近玻璃套管位置处的正上方分别粘接用于加固波导芯片的铌酸锂晶片一,在玻璃套管与铌酸锂晶片一的上表面粘接用于进一步加固玻璃套管与波导芯片连接的铌酸锂晶片二。本实用新型可以在大幅度提高耦合效率,减少耦合损耗的同时,将周期极化铌酸锂波导封装成紧凑型全光纤器件,利于该波导器件的产品化,便于波导产品在使用环境中的快速接入。
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本发明涉及锂金属电池负极材料技术领域,具体涉及一种氧化亚铜原位包覆泡沫铜/锂金属负极材料的制备方法。具体提供了一种表面改性泡沫铜3D集流体,以泡沫铜为骨架材料,泡沫铜表面原位氧化生成氧化亚铜;通过采用循环伏安法对经过清洗、干燥后的泡沫铜进行表面氧化处理后干燥得到表面改性泡沫铜3D集流体。本发明得到了一种能够抑制锂枝晶生长,提高锂金属负极长循环稳定性和高倍率性能的具有二级结构的锂金属电池用3D集流体。该3D集流体具有较大的比表面积、锂离子扩散系数以及优异的电导率,表现出优异的长循环稳定性能和高倍率性能。
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