863
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本发明提供一种过渡金属锂氧化合物的制备方法,包括以下步骤:A)将锂盐和前体混合后加入反应器进行预煅烧;所述锂盐的粒径为D50为10~20μm;所述前体的粒径为D50为1~20μm;所述前体为过渡金属羟基锂氧化合物、过渡金属氢锂氧化合物和过渡金属碳酸盐中的一种或几种;B)将预煅烧得到的产物加入流化床反应器中,依次进行一次煅烧和二次煅烧,得到过渡金属锂氧化合物;所述过渡金属锂氧化合物的制备原料还包括含氧主族金属化合物,所述含氧主族金属化合物在锂盐和前体加入之后的预煅烧阶段、一次煅烧阶段或二次煅烧阶段加入;所述含氧主族金属化合物的粒径为10~100nm。本发明还提供一种流化床反应器。
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本发明的一种使用锂电池的电动自行车,属于锂电池应用技术领域。锂电池系统,包括锂电池本体及其外壳、对讲机系统、信号输出系统和控制输入接口,信号输出系统为无线蓝牙输出系统或有线输出接口,锂电池本体为对讲机系统提供电源。本发明通过在锂电池本体外壳上设置对讲机系统和与之相连接信号输出系统和控制输入接口,使锂电池系统在给电动自行车供电的同时还能够实现对讲的功能,方便使用者在行驶过程中与同伴进行交谈,增加了锂电池的功能,提高了其市场竞争力。
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本发明公开了一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法,属于一种锂离子电池技术领域,使用电沉积工艺制备锂离子电池锡镍碳复合负极材料;电沉积工艺为:工艺(1):石墨粉体→表面化学改性处理→加入焦磷酸盐合金镀液→超声波分散;工艺(2):铜箔集流体→活化处理;工艺(3):将工艺(2)最后得到的铜箔集流体为阴极,以硬质石墨板为阳极,以工艺(1)得到的镀液为电解质,进行电沉积镀膜,最后得到复合镀层。本发明的一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法和现有技术相比,利用电沉积制备锡镍碳复合负极材料,具有成本低、制备工艺简单、电化学性能优良、寿命长等特点。
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本发明公开了一种锂电池组的充电方法及其相关组件,该方案中,在锂电池组的当前电压小于预设安全电压时,控制电压转换电路将对锂电池组的当前电压升压后的第一预设电压反馈至充电器的电源输出端,以增大充电器的电源输出端的电压,从而减小充电器的充电电流。可见,本申请无需专业技术人员,也无需拆除保护装置,仅电压转换电路对锂电池组的电压进行升压,使充电器以与升压后的第一预设电压对应的电流值较小的第一充电电流对锂电池组进行充电,可保证对锂电池组的正常工作,安全性高,成本也较低。
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本发明属于电池材料技术领域,具体而言涉及一种LiAlSi4O10包覆锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明通过原位与非原位化学合成方法对不同晶体结构的锂离子电池正极材料进行快锂离子导体LiAlSi4O10包覆。本发明制备方法得到的锂离子电池正极材料,提高了锂离子电池正极材料的锂离子扩散系数、倍率性能、界面稳定性和循环稳定性。本发明方法具有明显的性能改善优势,且合成工艺简单,生产效率高,产品均匀性好,适宜规模化生产。并且本方法具有原料无毒、成本低廉,反应条件易控制,生产过程无需特殊防护,所得到的产物具有产量大、结果重复性好等优点。
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发明了一种带有异氰尿酸环的易溶于有机溶剂的具有阻燃功能的锂盐[(R‑Ar‑O)n(‑C(O)N‑)3(Li2O3P)3‑n](其中(‑C(O)N‑)3为异氰尿酸环基团;n=1或2;R=C1~C8的烷基、烯基;Ar=苯环、萘环、五元或六元杂环)及与其磷酸酯中间体[(R‑Ar‑O)n(‑C(O)N‑)3(R’2O3P)3‑n](R’为甲基、乙基或异丙基)按质量比为10:1~1:1复配而成的电解质添加剂,该电解质添加剂易溶解于有机溶剂,质量比浓度按照8%~40%溶于有机溶剂,得到阻燃型电解质,兼顾了锂离子电导率和阻燃性能,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂氟化碳电池或锂氧电池中。
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本发明公开了一种碳包覆硒铟锂材料,该材料中Li:In:Se:C摩尔比为1:1:2:0.5~1:1:2:10之间任意比例,材料颗粒粒径为30纳米~300纳米;颗粒结构特征表现为碳包覆于硒铟锂颗粒外面,包覆的碳层厚度为1纳米~8纳米,同时有少量粒径为10纳米~20纳米的碳颗粒分布于碳包覆硒铟锂颗粒之间。本发明提供的新型碳包覆硒铟锂负极材料,具有较高的电子电导率和锂离子扩散系数、优异的循环稳定性和倍率性能。在1500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有较高的可逆容量和优异的循环稳定性,有望在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
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本申请实施例公开了一种纳米复合材料及其制备方法、使用方法和器件,纳米复合材料,其特征在于,包括交联结合的第一纳米颗粒和第二纳米颗粒;所述第一纳米颗粒为过渡族金属纳米颗粒,所述第二纳米颗粒为以下材料中的一种或其组合:氮化锂纳米颗粒、氧化锂纳米颗粒、磷化锂纳米颗粒、硒化锂纳米颗粒和硫化锂纳米颗粒。所述纳米复合材料可以在低电压下进行磁性调控,实现高速、高密度的电子自旋信息存储。
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本发明涉及一种基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导及其应用,基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导包括自上而下依次设置的上限制层、铌酸锂薄膜层和下限制层;上限制层的上表面设置有上电极,下限制层的下表面设置有下电极;上电极沿着上限制层的长度方向设置;上电极的形状为条形电极或Y分叉型电极或点阵式电极。本发明基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导,巧妙利用铌酸锂薄膜的电光效应,实现波导结构的电控可擦写。本发明基于铌酸锂薄膜的电控可擦写光波导,可实现多种光器件的现场可定制,进一步提高光网络的灵活性和工作效率。
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本发明公开了一种钛系锂离子筛及其制备方法与应用,化学组成为H2Al0.05Ti0.95O3。其制备方法为,利用LiOH、Al2O3以及锐钛矿型TiO2进行水热合成,将水热合成后获得的粉末进行煅烧,获得钛系锂离子筛前驱体Li2Al0.05Ti0.95O3,利用钛系锂离子筛前驱体在酸溶液中进行离子交换获得钛系锂离子筛。本发明提供的钛系锂离子筛合成工艺简单,生产成本低廉。仅通过离子交换即可实现锂离子的吸附和脱附,且该钛系锂离子筛的吸附效果更高。
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本发明涉及镍钴锰酸锂材料领域,尤其是涉及一种制备镍钴锰酸锂的方法,步骤如下:(1)首先制备多孔氧化铝;(2)将镍源、钴源、锰源和锂源按(1.1~1.3):(1.1~1.3):(1.1~1.3):1的摩尔比溶于水中,随后,向水溶液中加入乙二醇,混合均匀后,在73~78℃下加热蒸发,形成溶胶;(3)将步骤(1)得到的多孔氧化铝浸泡于步骤(2)溶胶中,取出后,在820℃~850℃下烧结9~10h,再浸入溶胶,再烧结,如此重复6~8次,得到负载镍钴锰酸锂的多孔氧化铝;(4)将负载镍钴锰酸锂的多孔氧化铝浸入6~8mol/L碱性溶液中65~70min;(5)过滤后,用水和乙醇清洗,蒸发结晶,然后球磨筛分,得到镍钴锰酸锂产品。优点:镍钴锰酸锂粒径均匀,形貌结构一致。
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本实用新型提供的锂离子电池箱的红外光纤感温火灾探测器,包括内设若干个锂离子电池及其对应设置自带光纤的光学探头的锂离子电池箱,分光器,红外或图像传感器,放大电路单元,微处理器和执行电路单元;其中每个所述光学探头分别通过所述自带光纤集中连接在所述分光器上;所述红外或图像传感器正对所述分光器设置。若干个光学探头安装在锂离子电池箱内狭窄空间内,同时不破坏锂离子电池结构,实现对锂离子电池箱内每块锂离子电池温度进行测量,在锂离子电池充放电时探测器具有很强地抗干扰能力,从而极大地提高了锂离子电池箱内锂离子电池火灾探测报警的可靠性和准确性。
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本实用新型公开了一种用于锂电池的保护装置,包括壳体,壳体的上端设置有盖板,盖板上端的一侧设置有正极接口,盖板上端的另一侧设置有负极接口,壳体内部下端设置有锂电池本体,锂电池本体的两侧均设置有防护装置,锂电池本体的上端设置有若干支撑板,支撑板的两侧且位于锂电池本体的上端均设置有加强板,其中,防护装置包括连接板,并且,连接板的一侧与锂电池本体连接,连接板远离锂电池本体的一侧上端设置有活动块一,连接板远离锂电池本体的一侧下端设置有活动块二,活动块一与活动块二之间设置有弹簧一。有益效果:通过弹簧一及弹簧二的作用,起到了保护锂电池本体的作用,使得锂电池不会与外界产生碰撞。
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本实用新型公开了一种锂电池模组与电池包内部铜排电气连接的新型导电排,包括锂电池模组本体、电芯极柱、电池包本体、连接铜排和导电排本体,所述导电排本体包括铜制接头、固定孔、铝制接头、膨胀伸缩区、锂电池焊接极柱点一、锂电池焊接极柱点二。该锂电池模组与电池包内部铜排电气连接的新型导电排,在锂电池模组本体需要引出的总正、总负锂电池电芯极柱处仍使用铝制接头进行焊接,在与外部连接处使用铝制接头与铜制接头一体摩擦焊工艺进行铜铝复合,使用铜铝过渡联接头解决铜排和铝排对接问题,导电性导热性好,耐腐蚀性高,同时使用铜铝过渡联接头增强电导性能,提高连接区域的导电可靠性,并减少接触区的焦耳效应。
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本实用新型公开了一种用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,涉及锂电池负极材料石墨化提纯装置技术领域。包括:提纯炉主体,隔离框,滑动嵌设于提纯炉主体的内壁,放置板,固定设置于提纯炉主体的内壁,转动机构,设于隔离框内,转动机构包括转动筒和驱动部件,驱动部件设于隔离框内,转动筒设于驱动部件上,以及收集框,安装设置于隔离框的内壁一侧。该用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,通过驱动部件驱动转动筒在隔离框上转动,可使转动筒内的锂电池负极材料进行翻滚,使得锂电池负极材料受热均匀,从而加快了对锂电池负极材料的提纯,该用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,通过收集框,可用于对提纯后的锂电池负极材料进行收集。
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本发明公开了一种锂离子电池修复方法,包括获取锂离子电池的电化学阻抗数据图谱;获取锂离子电池当前的荷电状态和温度;根据所述锂离子电池当前的荷电状态和温度,以及所述锂离子电池的电化学阻抗数据确定脉冲震荡电流的频率F及占空比D;根据所述频率F及占空比D设置脉冲震荡电流为锂离子电池充电。采用本发明的锂离子电池修复方法,可以有效延长锂离子电池的使用寿命,增加锂离子电池的使用容量,调节电池内部温升,提高锂离子电池充电品质及充电效率,拓宽锂离子电池的使用温度范围。
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本发明公开了一种锂电池壳体的制造方法,包括如下步骤:首先采用高强度塑料作为耗材,采用3D打印技术批量打印出锂电池壳体;接着将每一个锂电池壳体在喷涂房先进行外表面的铝粉喷涂;等喷涂完铝粉的锂电池壳体的外表面完全干燥后,再对锂电池壳体的内表面喷涂一层防水层;等喷涂完防水层的锂电池壳体的外表面完全干燥后,再在防水层的外表面喷涂一层耐高温层;该锂电池壳体的制造方法使锂电池壳体的制造更简单、成本可进一步下降,使用效果也更好。
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一种二氟磷酸锂的合成方法,属于锂电池电解液技术领域。其特征在于:常温下分别将P2O5、含锂无机盐和干燥的有机溶剂加入到密闭的反应釜,密封搅拌并降温至‑50~‑30℃,再用干燥惰性气体置换釜内气氛三次,待釜内水分含量小于1ppm后,升温至95℃~105℃,升压至0.7 MPa ~0.85MPa;再通入POF3,搅拌下反应5~15小时,反应温度为60℃~180℃,反应压力为0.5 MPa ~2.5MPa;所述POF3与P2O5和含锂无机盐的摩尔比为1:0~1.5:1~5;然后过滤,得到滤液,除去溶剂,固体重结晶后得到晶体。本发明条件温和,没有副反应出现,工艺过程简单,产物易分离提取,水分及游离氯值较低,所得产品纯度高。
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本发明二次结晶型钴酸锂的制备方法及其产品属于合成锂离子电池用的正极材料领域。所要解决的技术问题就是背景技术存在的所制得的钴酸锂为一次型粒子,不能获得适当的比表面积和振实密度,同时具有反应活性高、工作放电平台电压高的钴酸锂材料。解决该技术问题所采用的技术方案要点是:该方法包括以下步骤:第一步、选取钴盐和锂盐并将其混合均匀,锂盐中锂:钴盐中钴的比值范围控制在0.85-1.25;第二步、控制反应温度在750-900℃范围,将上步的混合物进行合成反应,反应时间控制在1-14小时;第三步、将上步合成后的团聚物破碎,破碎粒度控制在3-10um。本发明可用于制备性能优越的锂离子电池用的正极材料。
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本发明涉及一种粒度集中分布的钛酸锂复合材料的制备方法,属于新能源新材料技术领域。金属盐溶液、锂源溶液、螯合剂溶液以顺序滴加的方式加入到钛源溶液中,形成乳白色溶胶。溶胶水浴凝胶化,凝胶化前驱体经处理后,进行碳包覆得到复合改性的钛酸锂复合材料。本发明控制钛源水解程度,对产品的粒度分布进行控制,随后对粒度分布进一步集中化。在粒度分布集中的同时,金属离子的掺杂和碳的包覆极大的提高钛酸锂材料的电导率,改善材料的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及磷酸铁锂电池组控制保护技术领域,公开了一种新型磷酸铁锂电池组控制保护方法。包括触点常开继电器、3.6V齐纳二极管,触点常开继电器与3.6V齐纳二极管串联后,整体与单串电池组并联,完成磷酸铁锂电池组在充电过程中的保护及放电过程中单串电池失效不影响使用的需求。本发明有效的解决了磷酸铁锂电池组在充电过程中保护板过充保护功能失效,导致电池组过充损坏;放电过程中单串电池失效导致整组电池不能使用的缺陷。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种简易制备自支撑硅负极的方法及其在锂/钠电池中的应用。步骤如下:将金属锂沉积到集流体上,然后置于四氯化硅/四溴化硅溶液中,在集流体上的表面得到硅材料,经过干燥后,即可获得自支撑的硅负极。本发明通过原位还原的方法获得硅基材料,所得的材料较为均匀,并且是自支撑结构的,可以避免使用导电剂和粘结剂,减少工序,降低成本,并且提高电池的能量密度。通过调整金属锂的沉积量,可以控制硅的量。通过调整置换的时间,可以调整产物中锂和硅的相对量,进而控制其电导率。
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锂离子电池梯次利用的分组方法,首先将锂电池拆解成单体电池;将每一套锂电池系统的电池单独分级,先按照拆解时的电压和内阻分级,电压和内阻根据电池数量和梯次利用要求确定;然后将同一套系统的电池汇总分容,分容后根据电池容量大小进行分级;根据拆解时电池系统的铭牌,判定初始电池的容量,从而判定分容后电池的剩余比例;再将不同套系统的电池容量汇总;分容最后一步充电,将电池充至上限电压将电池充满电或其它固定电压,测试电池电压,作为第二次电压分级;将上述四次分级的数据汇总记录,根据分级数据,将电池配组,重新组装后投入使用。本发明配组方法简单实用,操作简单,使得新能源锂电池的梯次利用获得更大的经济和社会价值。
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本发明公开了一种锂电行业生产用脱水设备及其脱水工艺,包括一个压滤机机架,压滤机机架的内部上端固定连接有若干组滤框组件,本发明通过滤框组件对锂电材料料浆进行初步过滤,并通过向滤框组件输入纯水以及压缩空气,来对锂电材料料浆形成的滤饼进行挤压以及干燥作业,并在后续的工作中将滤饼排出并通过输送架将其传送出去,然后再对滤框组件进行清洗,以保证滤框组件的持续运行,同时因本发明内所有与物料接触的机构材质均采用非金属且表面均喷涂特氟龙耐腐涂料,压滤机机架以及内部支撑部件采用304及以上品级的不锈钢且外侧均套设PP管或是喷涂陶瓷耐磨漆,减少了物料与磁性金属的接触,进而提高了锂电材料的产品质量。
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本发明涉及一种K2Co2(MoO4)3在锂离子电池负极中的应用。所述K2Co2(MoO4)3化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
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为克服现有技术中锂离子电池存在安全风险的问题,本发明提供了一种锂离子电池、电池组及电动大巴。一种锂离子电池,包括壳体及封装于所述壳体中的电解液和若干极芯;壳体内还设有若干外短组件;外短组件包括正短路连接片、负短路连接片和绝缘薄膜;绝缘薄膜将所述正短路连接片和负短路连接片隔离,隔膜和所述绝缘薄膜的熔点满足如下表达式:Tm1‑Tm2≥20℃,其中,Tm1为隔膜的熔点,Tm2为绝缘薄膜的熔点;且绝缘薄膜在受热温度为120‑170℃时,其受热收缩率大于等于20%。本发明提供的锂离子电池,当发生热失控时,绝缘薄膜将预先发生热收缩,实现“外部短路”的效果,从而有效改善电池的安全性能。
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本发明属于无机非金属材料领域,具体涉及一种镍钴锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍钴锰氢氧化物、碳酸锂、氟化铝混合物质量比按1:1:0.001比例研磨,使其混合均匀,得到A料;(2)将A料装入容器置于加热炉中升温,到400-450℃后低温保温处理3-4h,保温结束后继续升温至980-1000℃后再高温保温处理11-12h,冷却,得到B料;(3)将B料进行粗破碎后研磨;(4)再将研磨好的B料粉体升温到980-1000℃后高温保温处理3-4h,然后冷却至常温;(5)最后研磨并过筛粉体,得到标准粒度成品。优点:在现有镍钴锰酸锂的基础上进行氟化铝掺杂,形成铝掺杂型镍钴锰酸锂成品,该成品结晶度好、性能稳定、安全性更加、能量密度更高、循环性能更好。
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本专利公开了一种锂离子电池用固体聚合物电解质的制备方法,具体为二氧化硅纳米粒子表面接枝的丙烯酸锂盐掺杂到聚合物基体甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯的共聚物中。锂离子在这种共聚物电解质中的迁移速率高,接近1,因此,锂离子的电导率在甲基丙烯酸甲酯和聚乙二醇甲基丙烯酸酯共聚物中比在传统的聚氧化乙烯基电解质中高;此外,这种共聚物电解质膜的机械强度也比传统的聚氧化乙烯基的高。
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本发明属于锂盐生产技术领域,具体涉及一种锂矿石回转窑高温焙烧物料冷却及余热回收方法及装置。所述方法包括以下步骤:1)来自回转窑的高温锂精矿焙烧物料进入冷渣机中,采用循环水作为冷却介质回收多余热量;2)循环水取热升温后进入热水发电系统,释放出的热量被用于发电,降温后的循环水回到冷却介质储槽循环使用,如此反复;3)冷却介质储槽中的循环水通过冷却介质输送泵再次进入冷渣机中,实现循环利用。本发明大大降低了锂精矿高温焙烧物料冷却系统的设备投资,减小了设备占地面积,大大提高了经济效益;具有冷却效果好,热量回收利用率高,节能效果显著,维修操作方便等优点。
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