一种锂离子电池5V级正极材料球形LiNi0.5Mn1.5O4的制备工艺,属于能源材料及新材料制备技术领域。该工艺为:将按摩尔比为3∶1的比例配制好的锰盐和镍盐混合水溶液,与可溶性碳酸盐或碳酸氢盐水溶液及氨或乙二胺水溶液进行反应,生成球形MnCO3-NiCO3,离心分离、洗涤、干燥后在空气中于400~600℃下热处理,得到球形Mn2O3-Ni2O3粉体,再与锂盐化合物混合,经过700~900℃高温热处理制备出球形LiNi0.5Mn1.5O4产品。本发明制备出的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料纯度高,具有较高的比容量;产品颗粒呈球形,振实密度高,可达到2.2~2.5g·cm-3;球形颗粒还为进一步进行表面包覆提高材料的循环稳定性提供了有利条件,在高比能高功率锂离子电池领域具有很大的应用价值。
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本实用新型属于新能源汽车锂电池大规模批量化放电回收设备技术领域,具体涉及一种锂电池清洁放电设备,其包括:上料机构(2)、预放电机构(3)、方向转换机构(4)、传送机构(5)、竖直调整机构(6)、放电夹持下料机构(7)、夹持机械手(9)、导电剂涂抹机构(8)和锂电池收集箱(10);所述上料机构(2)、预放电机构(3)、方向转换机构(4)、传送机构(5)、竖直调整机构(6)、放电夹持下料机构(7)、锂电池收集箱(10)依次首尾相接设置,导电剂涂抹机构(8)和夹持机械手(9)分别设于放电夹持下料机构(7)的上方;本实用新型的设备集上料、预放电、方向变换、二次放电、出料于一体,实现了锂电池清洁安全放电处理。
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本实用新型公开了一种脉冲宽度调节PWM升压恒流锂电池一体机,包括:控制模块、红外通讯模块、PWM充电模块、电池管理模块和升压恒流模块;控制模块分别与红外通讯模块、PWM充电模块、电池管理模块和升压恒流模块连接;电池管理模块分别与充电模块和升压恒流模块连接;PWM充电模块将从太阳能电池板输出的电压通过三段式PWM充电方式给锂电池进行充电操作;电池管理模块包括:采样电路、保护电路和指示灯电路;对锂电池进行监测和保护;升压恒流模块对锂电池输出的电压进行升压恒流操作,并将进行升压恒流操作后的电压输出至负载。提高了太阳能光伏板的利用率,兼容锂电池充电方式。
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本发明提供了一种固态锂空气电池,包括锂负极、电解质、空气正极和具有开闭功能的封装外壳,电解质包括具有固化功能的电解液和隔膜,锂负极、隔膜、空气正极和封装外壳组成容纳电解液的容纳腔,空气正极与隔膜连接,隔膜为多孔膜,电解液至少包括聚合单体和锂盐,电解液中锂盐的浓度为0.2‑7mol/L;本发明通过电解液的原位固化可在锂负极表面形成聚合物或者保护层,此保护层既可抑制锂枝晶、实现锂离子在负极的均匀沉积,同时起到气体保护层的作用,隔绝氧气、水、二氧化碳等气体与锂负极的直接反应;另外,电解液原位聚合形成聚合物后,可解决传统锂空气电池液态体系电解液挥发问题,从而延长锂空气电池的使用寿命,进而使锂空气电池的使用安全性提升。
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本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一 种用于锂离子电池正极材料的高密度球形磷酸铁锂的微波合 成方法。其制备方法是将球形高密度磷酸亚铁铵与乙酸锂以摩 尔比1∶1均匀混合,加入适量碳源。干燥后在压片机上以10 -40MPa压力压片,然后埋入盛满用来吸收微波和产生保护气 氛的碳的坩锅中。将坩锅放入微波炉在100W-800W微波功 率下加热1-20分钟。加热完毕后让坩锅自然冷却至室温。得 到球形磷酸铁锂。本制备方法制备出平均粒径为5-12μm, 振实密度可达到2.0-2.2g/cm3, 室温下首次放电比容量可达140-160mA/g的高堆积密度、高 体积比容量的锂离子电池正极材料球形磷酸铁锂。
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本发明公开了一种式(I)所示的含硅有机锂引发剂,其中,R1、R2和R3各自独立地选自C1~C20的烷基、C2~C20的单烯烃基或C7~C20的芳烷基,R4选自C1~C20的亚烷基。本发明还提供了该引发剂的制备方法,该方法包括:在惰性气体的保护下,将式(II)所示的卤代硅烷与锂在有机溶剂中接触,然后从得到的接触混合物中获得含硅有机锂引发剂,其中,R1、R2、R3和R4与上述相同,X为Cl或Br。本发明提供的含硅有机锂引发剂稳定性高,纯度高。本发明提供的含硅有机锂引发剂的制备方法工艺简单,获得的含硅有机锂引发剂纯度高、稳定性高。
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一种锂离子二次电池,包括正极、负极、电解液及隔膜,所述正极的活性材料由尖晶石型锰酸锂与镍、锰、钴三元正极材料按照比例1~9∶9~1混合而成,本发明将由尖晶石型锰酸锂与三元正极材料混合使用,通过对混合比例及上述两种物质平均粒径的控制,从而实现尖晶石型锰酸锂对三元正极材料的取向控制和三元正极材料对尖晶石型锰酸锂的杨-泰勒效应的抑制,从而得到成本低廉,容量高,热稳定性好,大电流放电性能好,高温下容量衰减小的非水锂离子二次电池。
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本发明提供一种硅基预锂化材料及其制备方法和应用,该硅基预锂化材料的结构通式为LixSiOy,其中,1
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本发明公开了一种面向可靠性数字孪生的锂电池组充放电测试与数据采集系统,包括一种锂电池组模块化夹具设计,充放电测试电路设计以及面向可靠性数字孪生的锂电池组数据采集方法。其中锂电池组模块化夹具支持8节电池的任意接线方式。健康状态测试电路与锂电池组模块化夹具相集成,除了监测电池工作状态、电池环境状态,还可以单独控制任意一节电池且不影响其他电池支路。锂电池组可靠性数字孪生建模方法基于上述锂电池组模块化夹具和健康状态测试电路,主要包括可靠性建模,物理实体建模和锂电池数据分析、环境数据分析。本发明系统可以应用于锂电池组可靠性数字孪生,实现锂电池组健康状态的评估和寿命预测。
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本发明涉及一种镁锂合金波导管及其制作方法,属于通讯技术领域。所述制作方法包括:对镁锂合金铸棒进行机加工,以去除所述镁锂合金铸棒外表面的偏析瘤;对去除了偏析瘤的镁锂合金铸棒进行酸洗、干燥处理后,进行加热;通过挤压机对加热后的镁锂合金铸棒进行挤压成型,得到镁锂合金波导管毛坯;对所述镁锂合金波导管毛坯进行校直、锯切及热处理,得到镁锂合金波导管。本发明提供的方法制备的镁锂合金波导管符合国家标准要求,且成品率可达78%,极大地提高了镁锂合金波导管的成品率,降低了生产成本。
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公开了一种超薄金属锂复合体及其制备方法和用途,所述方法包括在基底上预先制备有机过渡层,在水值≤0.1ppm,氧值≤0.1ppm的氩气保护气氛下,将具有过渡层的基底和熔融态锂接触,熔融态的金属锂将在基底表面迅速铺展,形成锂薄层。所述超薄金属锂可以预先将锂存储在集流体上,可作为抑制锂枝晶的安全锂负极使用,也可以用于负极补锂工艺,亦可以借助基底上过渡层的图案化设计,实现超薄锂层的高度可控制备。
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本发明提供了一种锂二次电池,包括正极、负极、非水电解液和介于正极和负极之间的隔膜,所述正极包含能够可逆脱嵌锂离子的正极活性材料,所述负极包含能够可逆脱嵌锂离子的负极活性材料,所述非水电解液包含锂盐和有机溶剂,其特征在于,所述正极活性材料为锂锰氧化物、经过掺杂的锂锰氧化物或经过表面修饰的锂锰氧化物的一种或多种;所述锂盐包含不对称氟磺酰亚胺锂盐。本发明还提供了所述锂二次电池的制备方法。
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本发明公开了属于锂空气电池技术领域的一种微纳级球形结构锂空气电池。该电池由锂金属球、疏水型胶态电解质、载有催化剂的碳布和导线构成;锂金属球表面包覆疏水性胶态电解质,疏水性胶态电解质的表面包覆载有催化剂的碳布,在锂金属球和载有催化剂的碳布处分别有导线引出。本发明的锂空气电池正极表面积为负极表面积的几十倍,锂空气电池在长时间放电过程中,克服了放电产物堵塞碳布的孔径而导致放电终止的问题,锂空气电池连续放电时间延长。
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本发明公开一种变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡系统、方法及设备,所述充电方法,包括:采集串联磷酸铁锂电池组中所有单节锂电池的端电压和温度;判断端电压是否超过保护阈值,判断温度是否超出预设电池温度阈值区间;如果有一个超过保护阈值,或者超出预设电池温度阈值区间,切断充电回路,并发出报警信息;判断所有单节锂电池的端电压与预设电池电压阈值,控制电池充电模式:当串联磷酸铁锂电池组中单节锂电池Bi的端电压达到均衡阈值时,控制单节锂电池Bi多余的电能以欧姆热形式释放,实现变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡充电。本发明有效的解决由于串联锂电池组的物理特性不一致而引起的充电不平衡问题。
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本发明公开了一种用于检测锂离子电池发生微内短路的方法及系统,属于锂离子电池技术领域。本发明方法,包括:对未发生微内断路的锂离子电池进行循环恒流充放电;对锂离子电池进行动态阻抗测试,获取测试动态阻抗数据;测试已发生微内断路的锂离子电池的动态阻抗,获取动态阻抗数据;确定预设测试频率区间内锂离子电池微内短路直线的斜率标准;获取待测锂离子电池的动态阻抗作为检测数据,确定检测数据的斜率,当斜率小于或等于斜率标准时,确定待测锂离子电池发生微内断路。本发明准确度更高,应用范围更广,更加高效简洁,可推广至多种不同体系的锂离子电池。
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本发明涉及铸造含锂铝合金的方法,通过半连续铸造锂所占比重大于0.25%的含锂合金复合锭和锂所占比重小于0.25%或者更少不含锂的合金复合锭,达到隔离易挥发性铝锂合金与氧气和水接触的效果,实现安全可靠铸造环境,并为后续低成本的挤压或者轧制创造条件。本发明采用氩气有效地隔离铝锂合金与空气的接触,使用不含锂的铝合金作为外壳,提供了铸造铝锂合金复合锭的一种新方法。
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本发明提供了一种锂浆料电池和锂浆料电池模块,其包括由电芯、电芯袋和单体壳盖构成的电芯单元,单体壳盖的电芯袋连接部能够与电芯袋开口的尺寸相匹配使得电芯袋开口能够套于电芯袋连接部并密封连接。单个电芯单元可以进一步置于单体壳体中形成锂浆料电池或者多个电芯单元可以进一步置于多格模块壳体的多个容置腔中形成锂浆料电池模块。另外,在单体壳盖和/或模块壳盖上还可设有锂浆料电池维护再生设备的连接接口。根据本发明的锂浆料电池和锂浆料电池模块密封性能好、可在线维护、结构简单、拆卸方便,有利于电池自动化组装以及电池回收再利用。另外,本发明还提供了锂浆料电池和锂浆料电池模块的制备方法。
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一种镁锂合金蒙皮表面防腐处理方法,在镁锂合金表面制备化学转化‑溶胶凝胶复合膜层,具体制备步骤如下:对镁锂合金蒙皮表面进行碱洗,碱洗完成后将镁锂合金从溶液中取出,将得到的镁锂合金蒙皮表面上残留的溶液用去离子水清洗;对镁锂合金蒙皮表面进行酸洗处理,酸洗完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出,将得到的镁锂合金蒙皮表面上残留的溶液用去离子水清洗;对镁锂合金蒙皮表面进行化学转化膜层制备,完成后将镁锂合金蒙皮从溶液中取出;将制备化学转化膜层后的镁锂合金蒙皮放入烘箱中进行热处理;在热处理后的镁铝合金蒙皮表面进行溶胶凝胶膜层制备。本发明的方法生成的膜层表面完整、致密、结合力好。
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本发明提供了一种可换液锂浆料电池的制备方法,该方法包括除水预处理步骤和注液步骤。其中,在除水预处理步骤中,经由第一注排端口向可换液锂浆料电池中注入预处理溶剂体系,保持一段时间后,经由第二注排端口将预处理溶剂体系排出,用以实现可换液锂浆料电池的除水预处理;在除水预处理之后的注液步骤中,经由第一注排端口向可换液锂浆料电池中注入电解液,用以完成可换液锂浆料电池的注液。本发明避免了传统锂离子电池在干燥设备中完全烘干的方法,而是利用了可换液锂浆料电池的注排端口,注入可以达到除水目的的预处理溶剂体系并且将反应后的预处理溶剂体系排出电池壳体,从而实现高效、彻底、无材料劣化风险的电池内部除水。
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本发明提供一种大比表面积镍掺杂钒酸锂纳米棒及其制备方法和应用,涉及电化学储能技术领域。该大比表面积镍掺杂钒酸锂纳米棒材料以纯钒酸锂为主体,以镍离子为结构调控材料,所述镍离子在纯钒酸锂合成过程中掺杂进入晶胞结构,形成含有介孔的纳米棒,且钒与镍的物质的量比为98:2‑92:8。本发明有利于锂离子在电解液/电极界面的传输以及在电极内部的扩散,使储锂活性位的浓度更大,且活性位的稳定性更高,具有较高的储锂容量和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的脉冲化成方法,并进一步公开由该方法制备的锂离子电池。本发明所述用于锂离子电池的化成方法,通过锁定充电过程和放电过程的特定电压区间,并采用交替式进行脉冲式充电和脉冲式放电过程来完成整个化成过程,有效提高了锂离子电池的化成效率,增加了锂离子电池循环寿命,提升锂离子电池的品质。
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本发明公开了一种纳米结构锂电池电解液添加剂、其制备方法和电解液。所述纳米结构锂电池电解液添加剂是一种纳米结构锂盐,包括无机刚性核和有机柔性绒毛状侧链,可稳定均匀地分散在电解液中。本发明所述的纳米结构锂电池电解液添加剂可有效提高电解液的锂离子迁移数,改善电解液高低温性能及安全性,尤其在低温快充时,对抑制锂离子电池及金属锂电池的枝晶有显著效果。
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本发明涉及一种铝盐吸附剂、制备方法以及盐湖卤水中锂的分离方法,属于卤水提锂技术领域。本发明提出一种新的制备用于盐湖卤水吸附法提锂的铝盐吸附剂的制备方法,本方法的技术构思是利用了偏铝酸钠水解过程中同时引入锂盐的方式,制备得到了比表面积大、锂吸附量高的吸附剂。上述的吸附剂应用于盐湖卤水提锂中时,相对于传统的铝盐吸附剂来说,具有更大的锂吸附剂和更长的使用寿命。
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本发明提供了一种锂渣基NaA分子筛的低温制备方法,属于工业固废资源化处理及分子筛制备技术领域,该低温制备方法包括以下步骤:(1)对原料锂渣进行预处理;(2)采用碱熔融剂对预处理后的锂渣进行碱熔融,得到硅酸盐熟料;(3)向所述硅酸盐熟料中加入铝源和水源,调节硅铝摩尔比为1.0~2.4:1以及水碱摩尔比为40~80:1,得到NaA分子筛前驱体;(4)将所述NaA分子筛前驱体在45~75℃进行水热反应,得到锂渣基NaA分子筛。本发明以锂渣为原料,在较低的水热温度下及较短的反应时间内便能制得高纯度的锂渣基NaA分子筛,实现了锂渣的高附加值利用。
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本发明提供了一种多孔硅酸铁锂、制备方法和用途。所述制备方法为将硅源和锂源溶于去离子水,经搅拌和超声后与适量有机添加剂混合,再加入二价铁源与抗坏血酸的混合溶液,搅拌后以相对温和条件进行水热反应,经较快3个小时,便可得到多孔硅酸铁锂。采用所得多孔硅酸铁锂作为前驱体制备得到多孔硅酸铁锂/碳复合材料,在0.5C放电比容量可达165.19mAh/g,20C放电比容量可达105.395mAh/g,200次循环容量保持率高达97.32%,表现出优异的倍率性能和循环性能,且反应时间短、制备成本低。而这对于具有诸多优点的硅酸铁锂作为锂离子电池正极材料的实际应用具有十分重要的意义。
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本发明实施例公开了一种包覆改性锰酸锂及其制备方法,其中,该改性锰酸锂以尖晶石型锰酸锂为核,以四硼酸锂为包覆层。该改性锰酸锂作为锂离子电池正极材料时循环稳定性好;同时该包覆改性锰酸锂的制备方法工艺简单,只需要混合均匀,然后煅烧即可,可控性强,易于工业化实现。
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本发明提供一种锂电池交流阻抗频谱的在线同步测试方法和装置,通过锂电池的电流激励信号和电压响应信号获得电流离散采样序列和电压离散采样序列,再通过维纳‑霍甫方程计算电流离散采样序列和电压离散采样序的互相关函数,将其作为锂电池的时域冲激响应函数,之后对时域冲激响应函数进行傅里叶变换,得到锂电池的频率响应,调整信号发生器的阶数,获得不同频率段的锂电池交流阻抗频谱。本发明可以实现锂电池的多个交流频率阻抗的同步测试,通过冲激响应函数获取锂电池的频率响应,所需的先验知识较少;且在有噪声和信噪比相当小的条件下,也能很好地进行辨识;采用维纳‑霍甫方程得到相关性函数,具有较强的抗干扰能力。
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本发明提供了一种清洁回收正极材料中锂的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将含有锂的正极材料、弱碱和水的混合物作为反应原料,在二氧化碳气体的压力为0.2~1.0MPa、温度为5~90℃条件下进行反应;将反应后的物料进行液固分离,得到提锂液和残渣;(2)对提锂液进行后处理,得到碳酸锂产品。所述方法流程简单,过程清洁,锂的浸出率大于95wt%,碳酸锂产品纯度大于98.5wt%,杂质含量满足GB/T11075‑2013的要求。
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本发明公开了一种锂离子电池的SOC估算方法,包括:采集所述锂离子电池在当前运行状态下的温度、电压和电流值,并依据所述采集的电压和电流值计算所述锂离子电池的充放电次数;根据所述充放电次数、温度、电压和电流值,通过预设的映射关系估算所述锂离子电池的SOC。应用本申请实施例提供的锂离子电池SOC估算方法避免了在任何情况下都使用统一的公式计算锂离子电池的SOC,提高了锂离子电池SOC的估算精度。
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