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本发明公开了一种复合固态聚合物电解质及全固态锂电池。所述复合固态聚合物电解质,包括:有机微纳米多孔颗粒,具有导锂离子能力的聚合物、锂盐。所述复合固态聚合物电解质是以有机微纳米多孔颗粒为填料,有机填料与聚合物基体间具有天然的相容性。本发明所述的复合固态聚合物电解质具有高的电化学窗口(4.2~5V),与锂基负极材料之间具有优异的界面稳定性,界面阻抗小。采用本发明所述的复合固态聚合物电解质组装的全固态锂电池具有良好的循环和倍率性能。
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本发明提出了一种碳纳米管钛酸锂复合负极材料的制备方法:将碳纳米管粉末超声分散于溶剂中,得到碳纳米管溶液A;在搅拌或超声条件下,将锂源化合物、钛源化合物以及催化剂加入溶液A中,调节PH值,得到溶液B;将溶液B采用液相法进行处理,然后将得到的固体进行干燥处理,得到碳纳米管钛酸锂复合物前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气体中焙烧,冷却后得到所需的碳纳米管钛酸锂复合负极材料。本发明的有益效果如下:本发明所述方法制得的碳纳米管钛酸锂复合负极材料具有较高的电子导电率和离子导电率;相纯度高,具有良好的循环稳定性;易于实现规模化生产。
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一种原位去除锰酸锂电极材料中细粉的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,即通过在反应原料中加入微量铌化合物,使高温固相反应过程中锰酸锂细粉熔聚长大,这样不需要对焙烧成品材料进行粒度分级就可以得到具有合适粒度分布的锰酸锂正极材料。优点在于,免除了成品材料粒度分级过程,减少了生产工序,降低了生产成本,做到了电解二氧化锰的充分利用;另外,采用本发明方法合成的锰酸锂材料粒度分布集中、比表面积低,电化学性能优良。
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本发明公开一种计及自愈影响的锂电池退化建模及寿命预测方法,包括以下步骤:1)自愈现象及对锂电池退化影响数学描述;2)考虑具有自愈特征的车用锂电池退化建模;3)退化模型参数估计;4)退化模型参数更新和剩余寿命预测,本发明的方法通过对车用锂电池性能退化规律建模及剩余寿命预测,可以实现锂电池的预测性维护,提高电动汽车的安全性。
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本发明公开了一种水体系锂空气电池,包括:空气正极层,所述空气正极层包括空气扩散层和空气电极层,所述空气扩散层位于空气正极层外侧;复合负极层,所述复合负极层包括疏水保护层和锂电极层,且所述疏水层与所述空气电极层相对设置;和水系电解质层,所述水系电解质层为夹在所述空气正极层的空气电极层和所述复合负极层的疏水保护层之间的水溶液。本发明在锂电极层表面添加了固体电解质层和疏水保护层,该双层保护膜具有良好的化学稳定性和机械性能,使金属锂得到了有效保护,由该双层保护膜组成的水体系的锂空气电池不仅具有非常好的电化学性能,还具有优良的安全性能,适合推广使用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池。所述内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池包括:叠片设置的隔膜、n片正极极片、n+2片负极极片、1片测温片,n≥2;所述测温片由基底材料和若干个温度传感器组成;所述若干个温度传感器固定在所述基底材料上;在待测温的位置,用所述测温片代替正极极片,并通过隔膜将所述测温片与其两侧的负极极片隔开。本实用新型提出的内置温度传感器的叠片型软包锂离子电池,能够更加精确地检测到电池在使用过程中的温度变化,并且可以根据实际需求改变测温点的位置,准确及时地监控电池内部的温度,能够避免电池由于热量累积导致的温度过高,进而避免电池热失控。
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本发明提供了一种回收废旧锂离子电池正极材料中有价金属的方法。该方法包括:将氯化胆碱,与L‑抗坏血酸、苯磺酸、柠檬酸和乙醇酸中的一种或几种的组合,以及助剂混合,得到低共熔溶剂体系;助剂为甘氨酸、丙氨酸和半胱氨酸中的一种或几种的组合;将废旧锂离子电池正极材料的电池粉与低共熔溶剂体系混合,在20~25℃搅拌0.5~4小时,得到浸出液;在浸出液中加入二水合草酸,经分离、洗涤、干燥后,回收镍、钴和锰,或者回收钴;将含锂溶液中加入碳酸钠,在60~90℃搅拌2~6小时,经分离、洗涤、干燥后,回收得到碳酸锂。该方法能够在室温或较低温度、较短时间内高效回收废旧锂离子电池正极材料中的有价金属。
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一种利用感应等离子体技术快速处理富锂锰基正极材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其方法是将富锂锰基正极材料由载气通过送粉装置送入感应等离子体炬中,正极材料快速穿过等离子体炬高温区,利用瞬时高温作用进行表面处理,反应结束后颗粒在工作气氛中迅速冷却,最终落入底部的收集装置中。通过感应等离子体设备处理,能够在富锂锰基正极材料表面构建尖晶石结构和表面缺陷,同时去除材料表面残余Li2CO3等残余锂盐,并促使球形颗粒致密化效果,获得更高的振实密度,达到表面预处理的效果。该处理技术简单高效且环境友好,适用于大规模产业化,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种自增压型溴化锂鼓泡吸收装置及其控制方法,利用增压技术实现负压下鼓泡:在蒸汽系统中,通过变频增压泵给水蒸汽加压,使真空状态下水蒸汽在溴化锂溶液中成功鼓泡;微小压力单向平衡阀平衡压力:在气体排出管路入口设置微小压力单向平衡阀,快速排出未吸收蒸汽,平衡系统内压力,以保证吸收器内具有平稳的真空状态。本发明实现了真空状态下溴化锂溶液鼓泡吸收过程,为探索强化溴化锂吸收式制冷/热泵的热质传递性能,改善溴化锂吸收式制冷/热泵机组内部吸收效果提供了有效的途径和措施,对吸收式制冷/热泵系统性能的提升和结构小型化优化设计具有重要意义。
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本发明公开了一种两步焙烧制备碳包覆磷酸锰铁锂材料的方法,将磷酸锰铁锂的原料置于空气中进行第一步焙烧;将空气焙烧产物与碳源有机物在分散介质中混合均匀并干燥,得到中间产物;之后再将中间产物在惰性气氛或弱还原气氛保护下进行第二步焙烧,最后得到碳包覆磷酸锰铁锂材料。本发明在工艺中引入了一段空气焙烧工艺,通过首次空气焙烧提高了材料的结晶程度和晶粒均匀性,从而改善了最终合成的碳包覆磷酸锰铁锂的组织和电化学性能。相比于传统方法,其最终得到的碳包覆磷酸锰铁锂正极材料结晶性良好,一次颗粒尺寸分布更为均一,电性能有明显改善。
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本发明提供了一种线状分级结构钛酸锂及其制备方法和应用。所述方法包括:(S1)将钛源分散于含有氢氧化锂的过氧化氢水溶液中得到透明溶液;(S2)将步骤(S1)中得到的透明溶液加热进行反应得到线状结构前驱物;(S3)分离步骤(S2)得到的线状结构前驱物并进行干燥处理;(S4)将步骤(S3)经过干燥处理的线状结构前驱物经过热液反应得到所述线状分级结构钛酸锂。得到的线状分级结构钛酸锂长轴有利于电子的有效迁移,分级结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。
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一种具有低界面电阻的固态锂电池,属于可充放的高比能二次电池技术领域。该固态电池由正极、无机固态电解质、金属锂负极和界面润湿剂组成。界面润湿剂分别存在于正极与无机固态电解质之间,以及金属锂负极与无机固态电解质之间;所述界面润湿剂含有醚酯类混合溶剂和锂盐,界面润湿剂经原位电化学处理后,形成固态界面膜。该界面润湿剂可显著降低固态锂电池内部的界面电阻,从而使电池能够在常温及较大倍率下正常工作,从而使电池的安全性得以显著提升;同时可兼容多种氧化型无机固态电解质,在一定范围内具有通用性。
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本发明涉及一种多元富锂锰基正极材料及其制备方法与应用,所述多元富锂锰基正极材料的化学式表达为Li2MnaMxM`yM``zO2B,其中0.5≤a<1,0<x<1,0<y<1且0<z<1;B为卤族元素;M为+4价金属;M`为+5价金属;M``为+6价金属,Mn为+2价。本发明提供的多元富锂锰基正极材料通过同时引入多种高价阳离子,并引入卤族元素,降低了Mn的价态以及O的反应活性,从而提高了所得锂离子电池正极材料的稳定性,所得锂离子电池正极材料具有高电压、可逆比容量高的优点。
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本发明提供一种石墨烯改性锂镍钴锰氧化物正极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂镍钴锰氧化物进行破碎和热处理得到锂镍钴锰氧化物的一次颗粒;(2)制备氧化石墨烯复合所述一次颗粒的浆料;(3)将步骤(2)所得浆料进行喷雾干燥,造粒得二次颗粒;(4)还原处理步骤(3)所得二次颗粒即得。本发明的制备方法先通过破碎处理将锂镍钴锰氧化物的二次颗粒破碎为一次颗粒,之后再进行石墨烯复合,可以实现石墨烯在锂镍钴锰氧化物的二次颗粒表面完全包覆以及在二次颗粒内部的一次颗粒间复合形成良好的导电网络,从而更好地改善正极材料的倍率性能和循环性能,而且该制备方法较为简单,成本低,适于大规模生产。
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一种相结构比例梯度渐变的富锂层状氧化物材料及制备方法,属于锂离子电池正极材料与电化学领域。本发明具有如下的技术效果:通过共沉淀‑固相合成法制备了两种结构单元比例可以梯度渐变的富锂层状氧化物材料,该材料为球形颗粒,从颗粒中心到表层:单斜Li2MnO3结构单元逐渐减少,菱形LiTMO2结构单元逐渐增加。通过对单斜Li2MnO3与菱形LiTMO2两种结构单元从颗粒中心到表层的比例控制,来调控富锂层状氧化物正极材料在锂离子电池中的循环稳定性、放电比容量、安全等性能。该制备工艺简单易控,原材料成本低廉且环境友好,可进行大规模产业化,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种镁锂合金复杂截面中空构件的制备方法,包括(1)真空熔炼制备镁锂合金锭坯,采用高温压缩试验,建立本构方程和加工图,获得镁锂合金铸锭适宜加工的变形条件;(2)采用有限元数值模拟优化多向锻造工艺参数,将镁锂合金锻造成棒;(3)对镁锂合金锻棒分流组合模挤压进行有限元数值模拟,优化模具结构和挤压工艺;(4)在保护气氛电阻炉中对镁锂合金锻棒加热后,选用优化的模具结构和挤压工艺参数进行热挤压,获得成品或近终尺寸的空心材;(5)对近终尺寸的空心材进行固定短芯杆拉拔,清洗和热处理,然后进行矫直,获得成品中空构件。本发明提供一种组织均匀、细小的镁锂合金复杂截面中空构件的制备新方法,可实现构件轻量化。
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一种锂金属电池负极的不对称骨架结构,属于锂金属电池技术领域。所述骨架结构具有在厚度方向上不一致的理化性质。凭借该骨架结构不完全一致的材料组分、结构、电子阻抗、离子阻抗、电解质接触角、熔融锂接触角、比表面积、孔分布、比孔容、孔隙率等理化性质,实现在锂金属电池充放电过程中对骨架结构间锂离子输运行为和骨架结构内电子传导行为的干预和引导,进而实现对金属锂沉积位置和溶解位置的精确调控。最终实现基于该骨架结构的锂金属电池负极材料在高倍率、高容量下的高稳定性、高循环效率的电池充放电性能。
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本发明涉及预锂化负极、包括其的二次电池、以及它们的制造方法。一种用于二次电池的预锂化负极的制造方法可包括:在集流体的第一表面上依次形成第一负极活性层和第一反应缓冲层;在所述第一反应缓冲层上设置第一含锂金属层以得到准负极结构;以及将所述准负极结构浸在电解液中,使所述第一含锂金属层与所述第一负极活性层之间发生电化学反应,从而所述第一含锂金属层中的锂嵌入到所述第一负极活性层中以形成预锂化负极。
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本实用新型属于锂电池检测技术领域,且公开了一种小型锂电池导电区域用性能检测装置,包括装置本体,所述装置本体的中部活动安装有传输带,所述装置本体左侧的顶部固定安装有检测箱,所述检测箱内部的顶部设置有抗压检测装置。本实用新型通过抗压检测装置、固定装置和性能检测装置等结构的配合,然后当电池进入检测箱中的时候,通过固定装置和性能检测装置进行检测和固定的时候,将电池进行固定夹紧,从而使得检测效果更好,同时方便了通过抗压检测装置挤压锂电池来测试锂电池在充电工作中的抗压性能,从而提高测试效率,并且还能在锂电池进行工作性能检测的时候,测试锂电池的抗压性能。
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本实用新型公开了一种烟气热水板换一体化烟气热水溴化锂机组,包括低温散热水箱、高温散热水箱、内燃发电机、冷却塔和烟气热水溴化锂机,内燃发电机的低温缸套水出口连通低温散热水箱,内燃发电机的高温缸套水出口连通高温散热水箱;内燃发电机的烟气出口连通烟气热水溴化锂机,烟气热水溴化锂机的冷却水出口连通冷却塔;烟气热水溴化锂机包括烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器,内燃发电机的烟气出口依次连通烟气热水换热器和烟气高温热发生器;内燃发电机的高温缸套水出口依次连通烟气热水换热器、烟气高温热发生器和低温热交换器。本实用新型采用本机组可以降低电厂内燃发电机的排烟温度,还可以提高溴化锂机的制冷效率。
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本实用新型公开了一种模块化锂电池后备电源,包括机柜、智能配电模块(1)、UPS模块(2)和电池组(3),其特征在于,所述机柜是通用标准服务器机柜,所述电池组为铁锂电池组,主要包括1-4组铁锂电池组,每组电池组包括5-10个48V电池模块,每个电池模块由16节电芯串联而成,多组铁锂电池组并联工作,所述智能配电模块和UPS模块和铁锂电池组安装在同一个标准服务器机柜中,所述铁锂电池组内设置有报警装置,所述报警装置内设置有发声装置。这种建设模式避免了复杂的前期规划、前期无需UPS和电池单独机房、大大缩短了工程周期,并通过项目的分步实施节约了大量的前期投资资金成本。
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本实用新型涉及电池管理系统技术领域,具体公开了一种锂电池启动电源系统。本实用新型包括:锂电池组和综合保护系统,所述综合保护系统包括直流接触器、电流分流器、二极管、微处理器、散热片、MOS管和外部开关;锂电池组的正极为启动电源的正极,锂电池组的负极分别与电流分流器、二极管和微处理器相连,微处理器与外部开关相连,电流分流器与直流接触器相连,二极管与MOS管相连,直流接触器和MOS管与启动电源的负极相连,散热片与MOS管和二极管相连。本实用新型实现了锂电池对铅酸电池在汽车启动电源中的无缝替代;性能安全可靠,反应速度快,保护门限可设置,使用灵活方便,完全可以满足实际汽车启动电源中的应用需求,工作可靠性高。
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本实用新型公开了一种低压锂电移动工作灯。该低压锂电移动工作灯包括:三角灯架,其包括:三角架和伸缩套管,所述伸缩套管包括:插装在一起的内管和外管,以及锁紧螺栓,所述锁紧螺栓螺接到所述外管的侧壁;LED低压投光灯,其设置在所述三角灯架的伸缩套管的顶端;以及移动电源,其包括:立式配电箱、锂电池组和插头插座组件,所述立式配电箱上设置有自锁按钮开关,所述锂电池组设置在立式配电箱内,所述插头插座组件包括:品字插头插座套装和微型插簧段子,该插头插座组件用于与所述LED低压投光灯连接。该低压锂电移动工作灯方便携带、安装,且能减少电缆、配电箱、人工等投入,能降低成本,达到节能环保的目的。
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本实用新型公开了一种用于检测锂离子电池内阻的夹持装置,包括底座,所述底座左右两端设有正极夹持机构和负极夹持机构,所述正极夹持机构和负极夹持机构上分别设有线缆以便与内阻检测装置相连,其中,所述正极夹持机构包括正极底板和可夹持地枢转连接在所述正极底板上的正极夹板,所述负极夹持机构包括负极底板和可夹持地枢转地连接在所述负极底板上的负极夹板。根据本实用新型示例的用于检测锂离子电池内阻的夹持装置,通过正极夹持机构和负极夹持机构将锂离子电池固定以进行电池内阻的检测,该夹持装置结构简单,夹持稳定性好,可以快速夹紧、释放锂离子电池,使用灵活性强,大大降低了锂离子电池内阻的检测时间,提高了生产效率。
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本发明提供了一种锂离子电池集流体及其制备方法和应用。本发明的锂离子电池集流体,包括多孔集流体基体和设置在所述多孔集流体基体表面的导电粘性层。本发明的锂离子电池集流体能够有效防止活性材料脱落,进而有利于提高锂离子电池的循环稳定性;此外,该锂离子电池集流体还能够有效减轻电池集流体的质量,增强活性材料与极片之间的粘结力,进一步提高了电池的能量密度。
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本发明提供了一种免锂盐复合固态电解质膜及其制备方法,该免锂盐复合固态电解质膜的组分为:微纳米级石榴石型固态电解质和聚合物;其中,微纳米级石榴石型固态电解质和聚合物的质量比为(60~100):(5~40);微纳米级石榴石型固态电解质的颗粒尺寸为100nm~2μm。本发明还提供了上述免锂盐复合固态电解质膜的制备方法。本发明制备的免锂盐复合固态电解质膜形貌、厚度可控,无需添加锂盐,无需配备无水和惰性环境氛围,可以显著降低生产成本,易于大规模生产。
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本发明提供一种锂离子电池电极材料的制备方法,步骤包括:将碳源与非金属掺杂原料的硼源、硫源、氮源中的任意两种一同作为分散质,加入到分散剂中,搅拌均匀形成第一混合物;往第一混合物中加入锂源、铁源和磷源,或者加入锂源、铁源、锰源和磷源,或者加入锂源和钛源,形成第二混合物;搅拌第二混合物并加热,直到溶液蒸干形成固体,得到非金属共掺杂碳包覆电极材料的前驱体;将固体在真空中干燥,再在惰性气体气氛下升温至250~450℃,恒温加热3~5h,冷却、研磨后得到反应前驱体;将反应前驱体在惰性气体气氛下升温至700~1000℃,恒温煅烧8~30h,冷却后研磨、过筛,获得锂离子电池电极材料。
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金属锂电池及其改性电解液,该电解液的制备方法包括:将二甲醚(DME)和1,3‑二氧戊环(DOL)以1:1左右的体积比形成混合溶液;在混合溶液中加入双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和十六烷基三甲基氯化铵(CTAC),其中LiTFSI在溶液中的浓度为1mol/L左右,CTAC在溶液中的浓度为4‑10mmol/L。本发明提供的改性电解液可以有效克服现有金属锂负极材料局部形成锂枝晶从而导致电池短路引发安全问题的缺陷,同时还可使金属锂电池具有较高的库伦效率和循环稳定性。
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本发明涉及一种电弧增材制造铝锂合金缺陷和组织控制的方法,属于铝锂合金制备技术领域。所述方法采用轧制和热处理的组合工艺对利用电弧熔丝增材制造技术制备铝锂合金进行处理,通过调控热处理以及轧制的步骤及工艺参数,有效减少了电弧增材制造过程中产生的孔洞,加速了沿晶界分布的粗大共晶组织的断裂、熔解,获得低孔洞率、细小共晶组织的微观组织,使电弧增材制造铝锂合金的力学性能得到显著提升,有利于扩大电弧增材制造铝锂合金的应用,而且该方法操作简单,生产效率高,具有很好的应用前景。
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