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本实用新型公开了一种高温锂回路净化用热阱系统,其包括有盛放液态锂的锂储罐、用于回收净化后锂的锂回收罐、连接在所述锂储罐和锂回收罐之间的管道、设置在管道上的电磁泵以及至少设置在所述管道上的一组用于对锂进行净化作业的热阱装置;本方案具有的有益技术效果为:适用于锂回路的在线净化,工作稳定可靠;整个热阱系统体积小:不含特殊结构部件,加工制造方便;系统净化效果远好于现阶段其它净化手段。
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本实用新型公开了一种抗机械过载保护的锂电池,其特征是:包括锂电池组、电路板、外壳和固定带,锂电池组:为由两片锂电池组成的锂电池包;电路板:设在锂电池之上,并与锂电池的电极耳电连接;固定带:用于固定锂电池的周围;外壳:用于覆盖在固定带、锂电池组和电路板的外部。本实用新型拥有性价比高、结构简单和抗高机械过载缓冲效果好的优点,本实用新型广泛适用于电池领域。
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一种富锂锰基层状氧化物堆垛层错构筑与阴离子活性诱导方法,涉及锂离子电池材料技术领域,所述正极材料通式为xLi2MnO3·(1‑x)LiTMO2,式中TM为Mn、Ni、Co的一种或多种,0<x≤1。采用水热反应结合控制O2分压气氛烧结方法制备得到的具有可控构筑堆垛层错和诱导阴离子活性的富锂锰基层状氧化物正极材料,颗粒直径为0.1~15μm,尺寸均一,充放电容量高,循环性能良好。
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本发明公开了一种锂电池更换装置,属于锂电池更换技术领域。一种锂电池更换装置,包括电池箱,电池箱内部设有两个放置板,放置板用于放置电池,电池箱内壁开设有至少两个滑槽,滑槽内部均滑动连接有至少两个滑块,相邻的两个滑块一端设有通电组件,电池箱内壁两侧均开设有两个导槽,导槽内部滑动连接有导块,限位槽内部滑动连接有限位块,限位块一端转动连接有撑杆。本发明通过设置的固定组件在与导块脱离后弹簧A推动导块移动,从而使得推动板移动,并在滑块的作用下使得通电组件与备用电池两端连接,操作简单方便,并且更换效率高,能够为工作人员节约大量的时间。
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本发明公开了属于二次电池技术领域的一种考虑电极材料局部失活的锂电池电极仿真分析方法。包括步骤:S1、确定电极材料的初始结构;S2、建立电极充电或放电过程的电化学数值模型;S3、建立电极材料局部失活判定函数;S4、构建电极材料的有限元分析模型并对电极充电或放电过程进行计算求解;S5、用于获取考虑电极材料存在局部失活情况时的电极活性物质分布以及剩余有效循环容量,以预测锂电池电极的工作状态;实现了对电极材料局部失活的产生原因、其对电化学性能的影响机制及调控方式进行定量准确的探究分析,本发明高效低成本地预测电极工作状态并指导锂电池电极的设计与优化。
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本发明公开了一种用于航天器的锂离子蓄电池组过放电保护方法,涉及锂离子蓄电池技术领域,设置四级放电保护阈值,随着放电过程的持续,当锂离子蓄电池组电压低于相应等级的过放阈值时,发出不同的过放报警信号,根据过放电程度不同,逐步关闭用电负载,直至切断放电通路。
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本发明公开了二烷基砜萃取剂以及从盐湖卤水中提取锂的方法,其中,该方法利用二烷基砜类化合物作为萃取剂从盐湖卤水中提取锂,该类萃取剂在具有优秀的锂萃取能力和选择性的同时,在使用中不易形成影响萃取过程的沉淀或絮凝物,且具有优秀的水解稳定性。
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本发明涉及一种从报废锂离子电池中回收石墨的方法,包括以下步骤:将机械粉碎后的锂离子全电池废料,经碱浸和酸浸后,得到石墨粗产品以及含有Co、Fe、Ni、Mn金属的滤液;将石墨粗产品进行过筛处理,除去废旧锂离子电池在机械破碎中产生的大颗粒Cu、风选后残余的隔膜以及未分反应的大颗粒Al,得到初次纯化的石墨;将初次纯化的石墨进行二次酸浸处理,除去其中的小颗粒Fe、Cu金属杂质;将反应产物搅拌洗涤至中性,抽滤干燥得到二次纯化的石墨,其中抽滤后的酸性滤液可回到步骤三中重复使用;将得到的二次纯化的石墨在空气气氛中热处理以除去其中的导电剂和粘结剂,得到最终纯度较高的石墨。本发明工艺简单,成本与能耗低,回收的石墨具有优异稳定性。
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本公开涉及一种基于碳纳米管膜的锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解质,所述隔膜隔开所述正极片和负极片,所述电解质填充于所述正极片、负极片和隔膜之间;所述正极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体表面的正极活性材料,所述负极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体表面的负极活性材料,所述正极集流体和负极集流体分别为碳纳米管宏观膜,每个所述正极集流体上设有至少二个正极耳,每个所述负极集流体上设有至少二个负极耳。本公开提供的锂离子电池的内阻显著降低,从而提高了电池的输出功率及安全性能。
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本发明公开了一种锂‑氧气/空气电池,采用了正极催化剂材料MNx,其中M为第一主族金属锂、钠或钾,N为碳或硅,6<x≤100。本发明以常见的商业原料为基础,借助于电池反应原位合成MNx材料作为正极催化剂,有效降低了充放电过程中的过电势,并且大幅度的提高了电池运行的稳定性。而且本发明的金属‑氧气/空气电池采用原位组装法,即对原始碳电极进行嵌锂改性后,不需要重新组装而是直接用作金属‑氧气/空气电池的正极,不会对电极片拆解时造成二次损伤,也不需要电解液平衡的重新建立,所得到的电池能量效率更高,运行稳定性更好,显示出很好的经济前景和实用价值。
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本发明公开了一种线缆导流式锂离子液流电池反应器,属于锂离子液流电池技术领域。本发明锂离子液流电池反应器的夹心复合结构层之间设置有平行分布的柔性导流线缆,在对电极悬浮液进行导流的同时,避免了板状结构导流体对夹心复合结构层的硬性压力所造成的电池内部短路;当线缆为电子导体时,还可以利用线缆连接多孔电极集流层与电池极耳,进行电子的传导与集流。
一种锂离子电池负极材料球形 Li4Ti5O12的制备方法,涉及一种 制备锂离子电池负极材料球形 Li4Ti5O12的工艺。该方法以 TiCl4为原料,加水水解制成溶胶 A;将六次甲基四胺和尿素加水溶解制成溶液B,将溶液B加 入溶胶A中制成新的溶胶。以煤油为介质,将混合溶胶滴加于 煤油中,再加热使溶胶转化成凝胶沉淀出来,经分离、洗涤、 陈化、干燥后得到球形前驱体。加入锂后再经热处理制得球形 Li4Ti5O12。掺杂时,只需在溶胶 A中加入所掺杂离子。本发明工艺流程简单,制备的 Li4Ti5O12呈球形,堆积密度高; 该工艺很容易实现掺杂和掺碳,以提高产品的导电性,具有很 大的应用价值。
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本发明涉及锂铝合金及其制造方法,一种为β相LiAl合金,另一种为复合相锂铝合金,其制法是将原料置于熔炼设备中,抽真空充入氩气,加热继续抽真空,加热至400—450℃停止抽真空,充入0.05—0.5pa氩,加热至710—800℃,保温1—5小时,冷至室温制成锂铝合金锭,本法化学成分易控制,合金结构均一,回收率高,成本低,产品质量稳定,操作方便安全。
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可属电池技术领域。对理解、检索、审查有用的背景技术:现有的可反复充电的7号电池一般为镍氢类或镍镉类的,寿命为可充电500至1000次左右,而先进的锂离子类电池却没有7号电池这个品种。发明内容:含锂的可反复充电的7号电池。实施例:在电池的正极区域应用锂离子。
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本实用新型提供一种溴化锂机组和离心式电制冷机组串联运行的制冷系统,属于制冷技术领域,包括:溴化锂机组,具有冷水输出管道;离心式电制冷机组,进口与所述溴化锂机组的冷水输出管道连通,出口用于朝向用户端输出;本实用新型的溴化锂机组和离心式电制冷机组串联运行的制冷系统,通过将溴化锂机组和离心式电制冷机组串联,进一步的将从溴化锂机组输出的冷水的温度降低,从而降低输送向用户的冷水供水温度,从而可减小供冷管道的直径,降低项目供冷外网造价。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂盐和正极材料及其制备方法和应用。所述掺杂型锂盐包括锂盐以及分散于锂盐中的掺杂元素;锂盐由LixQ·nH2O表示;0<x≤2,0≤n≤5,Q选自OH‑、O2‑和CO32‑中的一种或多种;掺杂元素由yMzRm表示,0<y<1,0<z≤2,0<m≤6;R选自F‑、OH‑、O2‑和CO32‑中的一种或多种;M选自Sr、Ba、Al、W、Si、Li、Ti、Y、Mg、Nb、Co、Zr、Mo、Ta、La和Er中的一种或多种。该方法有效改善目标产物的结构稳定性,提高锂离子电池的循环寿命和安全性;并且,能够通过提升充电电压来进一步提高锂离子电池的能量密度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种电池负极片及其制备方法以及锂离子电池。其中,该负极片包括:负极集流体、位于所述负极集流体上的第一活性物质层、以及位于所述第一活性物质层上的第二活性物质层;所述第一活性物质层包括:第一活性物质、第一导电剂、以及第一粘结剂;所述第二活性物质层包括:第二活性物质、第二导电剂、以及第二粘结剂;所述第一活性物质储存锂离子的能力大于所述第二活性物质储存锂离子的能力;所述第二活性物质脱嵌锂离子的能力大于所述第一活性物质脱嵌锂离子的能力。在较大电流充放电过程中,具有该电池负极片的电池能够快速脱嵌锂离子,显著降低表面析锂的风险,提高电池的功率和安全性。
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本发明涉及一种镁锂合金波导管冷弯曲成型方法,属于通讯技术领域。本发明的镁锂合金波导管组件在采用冷弯曲方法时,其镁锂合金波导管坯料室温力学性能在满足Rm(N·mm‑2)>137,Rρ0.2(N·mm‑2)>128,A/%>9.6标准值下,即可得到质量合格的镁锂合金波导管弯曲组件。
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本发明公开一种液态双草酸硼酸锂的制备方法,属锂离子电池或锂电池用电解质盐的制备领域。该方法包括:在0~80℃干燥环境下,向有机溶剂中加入含硼化合物和含草酸根化合物,搅拌使含硼化合物、含草酸根化合物溶解在有机溶剂中,向有机溶剂中加入含锂化合物或锂单质,使有机溶剂中的锂元素、硼元素与草酸根离子的摩尔比为1~2:1:2~3,搅拌反应1~120分钟,待反应完成后,过滤,降水,所得产物即为液态双草酸硼酸锂。该液态双草酸硼酸锂相比于固态,既省去了制备过程中的反复重结晶、过滤、干燥等工序,节省了大量原料,降低了废弃物的排放,又省去了电解液配制过程中的溶解、过滤不溶物等工序,提高了生产效率,降低了能耗及成本。
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一种锂钛共掺杂的氧化镍基陶瓷材料的制备方 法及其应用, 采用溶胶-凝胶法制得锂掺杂NiO前驱体粉末, 然后再与TiO2混合烧结, 得到锂钛共掺杂氧化镍(Li-Ti-Ni-O)陶瓷; 采用溶胶-凝胶技术制备的前驱体粉末, 产物粒径小, 化学均一性好, 易烧结, 有利于提高材料的性能。通过调节锂和钛的掺杂量可以明显地改变材料的介电性能, 使之达到不同的要求。该体系具有异常高的介电常数(ε>104, 在=10~10M Hz), 且温度稳定性好, 是一种新型的无铅巨介电常数材料。在热电领域, 可用于温差发电(废热利用)和热电致冷系统; 在电介质领域, 除可用于制造高储能密度电容器以外, 还可以用于激光、显示、固体检测等方面。
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本发明公开了一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动自行车(1),是由电动自行车(1)、磷酸铁锂电池(2)组成,在现有的电动自行车(1)上安装磷酸铁锂电池(2),所述的本发明一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动自行车(1),磷酸铁锂电池(2)是一体的并可随时方便地拿下给电池充电,本发明一种安装磷酸铁锂电池(2)的电动自行车(1),今后在电动自行车(1),由于采用磷酸铁锂电池(2),磷酸铁锂电池(2)安全,成本低,使用时间长,是今后电动自行车(1)的发展方向,大大的方便和发展电动自行车(1)。
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本申请提供了一种锂电池盖板,包括补液孔,其设于所述锂电池盖板上,包括第一阶梯孔和第二阶梯孔,所述第一阶梯孔的直径大于所述第二阶梯孔的直径;环状凹槽,其围绕所述补液孔中的第一阶梯孔设置在所述锂电池盖板上,所述环状凹槽的直径大于所述第一阶梯孔的直径;还包括补液结构,其用于密封锂电池盖板上的包括第一阶梯孔和第二阶梯孔的补液孔,其中,所述第一阶梯孔的直径大于所述第二阶梯孔的直径;所述补液结构包括:第一密封件、第三密封件和第二密封件,所述第二密封件用于密封锂电池盖板上的所述第二阶梯孔;所述第三密封件用于密封锂电池盖板上的所述第一阶梯孔;所述第一密封件覆盖所述第三密封件。锂电池盖板能够对电池进行补液,并且在补液前后都能保证电池的密封性,不仅提高了电池的使用寿命,也保证了电池的安全可靠性。
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本发明公开一种直流电源锂离子电池及其制备方法,制备方法包括:分别制取正极片和负极片,并将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;获得共混性电解液;将所述共混性电解液注入所述电芯中,获得直流电源锂离子电池;所述共混性电解液由锂盐电解液基液中加入添加剂混合均匀制成。采用该方案制备的电池,既能保持锂离子电池的电化学性能稳定,同时电解液体系能够实现完全阻燃的效果,使得锂离子电池的安全性能大大提升。
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本发明公开了一种锂离子电池负极导电浆料,属于锂离子电池材料制造领域。该导电浆料含有增稠剂、粘结剂、导电剂、消泡剂、活性物质和溶剂;以导电浆料的质量为100%计,固含量为5~30%。其中,增稠剂:粘结剂:导电剂:消泡剂:活性物质的质量比=0.1~2.0%:0.5~15%:0.5~15%:0.1‑5%:70~97.5%。本导电浆料为水性粘结剂体系,采用羧甲基纤维素作为增稠剂、硅/碳化硅/碳复合物作为活性物质。此外,本文还提供该导电浆料的制备方法、以及使用该导电浆料制备的锂离子电池负极和锂离子电池。采用本发明提供的负极浆料制作方法所组装的锂离子电池半电池,具有优异的循环稳定性和首次库伦效率。
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一种回收锂并生产高纯度硼酸或硼砂的方法,包括步骤:将NamLinBxOy溶液加酸调整到pH2.0‑7.0,将调整pH后的溶液,泵送入膜系统中,在反渗透膜的两侧施加压力,形成压差,溶液中的部分水及H3BO3从高压侧经膜迁移到低压侧;高压侧的锂离子被富集,获得富锂、贫硼卤水,低压侧水溶液为含有少量锂离子的硼酸溶液。本发明方法与纳滤膜法除硼技术相结合,能在低成本、高效率去除卤水中硼元素的同时,提高锂离子收率,并实现硼资源的综合利用。
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本发明提供了一种钴酸锂正极材料制备过程中废弃匣钵的回收处理方法,废弃匣钵包含硅、铝和镁杂质,所述方法包括:1)将废弃匣钵、酸和添加剂混合,进行浸出反应,分离得到净化匣钵和浸出液;2)调节浸出液pH至2~4,固液分离得到固体渣和分离液;3)调节分离液的pH至4.5~5.5,固液分离得到固体渣和除铝液;4)调节除铝液的pH≥8,固液分离得到含钴物质和沉钴液;5)调节沉钴液的pH≥11,固液分离得到固体渣和除镁液;6)向除镁液中加入沉淀剂,固液分离得到含锂物质和沉锂液。本发明实现了钴酸锂正极材料生产过程废弃匣钵中钴和锂的回收利用,废弃匣钵得到净化,易于实现工业化生产。
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本发明提供了一种不对称半固态电解质、制备方法及金属锂二次电池。通过在隔膜的两侧涂覆不同的固态电解质成分,在面对正极侧的电解质膜由锂盐、可传导锂离子的高分子基质及无机陶瓷粉末复合形成,在面对负极侧的电解质膜为聚合物与造孔剂形成的凝胶电解质。这样的不对称设计,相对于传统的纯不对称的全固态电解质体系来上,既解决了固体电解质在正极侧需要耐高电压的问题,又调控了锂在负极侧的沉积和生长,避免了枝晶的产生,加快了反应动力学,其可以有效地应用在高能量密度的金属锂二次电池体系中,极大地提升其循环寿命。
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池的剩余电量计算方法,属于电池电量估计技术领域。首先设定并得到磷酸铁锂电池的开路电压-剩余电量之间的关系曲线和四个工作区间;根据开路电压-剩余电量曲线,将与剩余电量相对应的开路电压分别标记,计算磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压,将磷酸铁锂电池在充电和放电过程中的开路电压与四个工作区间的开路电压分别进行比较,根据比较结果判定磷酸铁锂电池的剩余电量。本发明在不同区间采用不同方法进行剩余电量计算,能够达到较高的剩余电量计算精度,并降低了每个区间的剩余电量计算难度。
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一种锂离子电池检测装置,包括声探头阵列、磁体系统、触发系统和信号检测处理系统。声探头阵列连接信号检测处理系统,信号处理系统连接触发系统和声信号采集系统。在触发系统的触发控制下,信号处理系统和声信号采集系统启动工作。磁体系统为锂离子电池提供给静磁场。声探头阵列通过耦合剂和锂离子电池的外壳接触。将锂离子电池置于静磁场中,锂离子电池在充电或者放电的瞬时,在外加磁场的作用下电池介质中产生洛伦兹力,洛伦兹力导致声信号的产生,通过在电池外部周围布置的声波探头检测声波信号,利用声波信号获取电池内部介质的电阻抗信息,通过电阻抗的变化实现电池内部缺陷的检测。
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本发明涉及一种新型的高性能低成本的水系锂离子液流电池,其特征在于将锂离子嵌入-脱出机理与液流电池金属离子沉积-溶解机理优化组合在一个储能器件中。本发明正极采用锂离子可嵌入和脱出的固体氧化物材料,负极采用可在惰性电极上沉积-溶解的沉积型金属电极材料,电解液为含锂离子和可溶可沉积金属离子的水系电解质,且无需隔膜分隔正/负电极。在充放电过程中,电解液在液泵推动下通过管道在储罐和电池主体之间不断循环流动。该水系锂离子液流电池具有长循环寿命、高能量效率、安全、低成本、少维护和环保无污染等特点,且活性物质利用率和能量密度高,比容量大,特别适用于非并网可再生能源发电和分布式供电的规模蓄电。
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