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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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微波碳热还原制备高密度球形磷酸铁锂复合材料的方法属于能源材料制备技术领域,特别涉及用于锂离子电池正极材料的热制备高密度磷酸铁锂的技术领域。其特征在于,是将三价铁盐水溶液、磷源水溶液、碱水溶液、导电剂配制成混合溶液,固液分离、干燥并高温处理得到无水磷酸铁前驱体;然后将前驱体与碳源、锂源进行混合压片,埋入盛有碳的坩锅中用微波加热,制得球形复合磷酸铁锂。本发明能够制备高堆积密度、高体积比容量的锂离子电池正极材料球形复合磷酸铁锂,且该方法工艺简单、成本低廉,适于工业化生产。
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本实用新型为一种锂电池控制管理系统的绝缘检测扩展装置,包括绝缘检测模块、CAN总线通信连接器以及充放电电路连接器;CAN总线通信连接器与锂电池控制管理系统的CAN通信总线相连。充放电电路连接器与锂电池的充放电主回路相连。绝缘检测模块包括微处理器、AD采集模块、放电采样点连接器、充电采样点连接器以及不平衡桥开关切换模块。微处理器负责所有采集数据的计算比对、绝缘检测告警、控制启动充放电保护以及与锂电池控制管理系统的主控微处理器进行通信。当达到条件时,启动充放电保护装置对锂电池实施充放电保护。本实用新型结构简单体积小,可与各类锂电池控制管理系统组合使用,扩展锂电池控制管理系统的绝缘检测功能。
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本实用新型提供一种用于多节锂电池串联使用的检测保护装置,能够实时监测串联锂电池组中各个锂电池单体在充电或放电过程的端电压,当串联锂电池组中出现充电或放电状态异常的锂电池单体时,能够通过均衡电路调节异常锂电池单体的充电或放电速度,从而使锂电池组整体趋于平衡,并向外界发出报警信号,因此,提高了串联锂电池组的整体使用功效和整体使用寿命。
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本实用新型提供一种锂电池测试装置,包括:安装座,所述安装座上形成有测试工位,用于放置锂电池;应力监测装置,包括压力施加机构以及压力传感器,所述压力施加机构用于对所述锂电池施加压力;温度监测装置,包括加热器以及温度控制器;交流阻抗监测装置,设于所述安装座上,用于测试所述锂电池的电池交流阻抗;电化学阻抗监测装置,设于所述安装座上,用于测试所述锂电池的电化学阻抗;以及,控制装置。本实用新型提供的锂电池测试装置旨在解决传统技术中电池测试装置无法结合电池可变应力、温度条件等进行原位测试电池内阻和电化学阻抗谱的问题。
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本实用新型提供了一种盐湖卤水的提锂系统。该提锂系统包括:用于采用氢氧化钠溶液对富锂卤水进行连续除镁处理的连续除镁设备,连续除镁设备中得到除镁后液和镁渣;与连续除镁设备相连,用于将除镁后液进行连续沉锂处理的连续沉锂设备,连续沉锂设备中得到粗碳酸锂和沉锂母液;与连续沉锂设备相连,用于将粗碳酸锂进行连续洗涤处理的连续洗涤设备,连续洗涤设备中得到碳酸锂固体;以及与连续洗涤设备相连,用于对碳酸锂固体进行干燥处理的连续干燥设备,连续干燥设备中得到干燥的碳酸锂。上述系统做到连续性生产、显著降低了劳动强度,并减少因人工操控主观区别导致的产品差异,从而提高了产品的质量稳定性、降低了成本、提高了产品批次合格性。
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本发明提供了一种用于锂金属电容器电极保护的电解质结构,属于锂金属电容器电极保护技术领域,包括正极保护电解质层,位于锂金属电容器正极表面,正极保护电解质层包括固态/准固态的金属氧化物、硫化物、凝胶聚合物电解质中一种或多种成分混合;负极保护电解质层,位于锂金属电容器负极表面,负极保护电解质层包括固态/准固态的金属氧化物、硫化物、凝胶聚合物电解质中一种或多种成分混合。该结构可以对锂金属电容器的正负极提供保护。
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本发明公开了一种锂电池安全性能检测方法及系统,涉及电池安全管理技术领域,其中方法包括以下步骤:S1:获取待测锂电池的生产指标数据,同时对所述待测锂电池的性能指标数据进行检测,并建立所述生产指标与所述性能指标的对应关系;S2:构建电池性能状态评判模型,利用所述评判模型对所述性能指标进行评价,得到评价结果;S3:当所述评价结果不符合工作要求时,对所述待测锂电池的故障指标进行检测,并建立所述生产指标、所述性能指标及所述故障指标的对应关系等步骤;本发明通过将锂电池相关性能指标进行分类检测,在某一项指标不符合要求时则不再进行接下来的指标检测,提高检测效率。
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本发明提供一种电解液中锂离子去溶剂化活化能的测量装置和方法,所述测量装置包括:第一金属壳体、第二金属壳体,第一金属壳体与第二金属壳体可拆卸绝缘连接,形成密闭腔体;和固态电解质层,其将密闭腔体分成两部分;和第一保液层、第二保液层,分别设置在固态电解质层的两侧,第一保液层和第二保液层均为吸附有电解液的保液材料;和第一锂工作电极、第二锂工作电极,分别设置在第一保液层和第二保液层远离固态电解质层的一侧;第一金属壳体、第一锂工作电极、第一保液层和固态电解质层中的相邻两者间相互接触;第二金属壳体、第二锂工作电极、第二保液层和固态电解质层中的相邻两者间相互接触。本发明利用该测量装置能准确测得活化能。
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本发明公开一种铌酸锂集成MZI型光波导大电流传感器及测量系统,传感器包括:x切y传铌酸锂晶片作为铌酸锂集成MZI型光波导大电流传感器的衬底;多环形天线接收载流导线产生的磁场信号生成感应电流;调制电极与多环形天线集成于非对称MZI光波导上,多环形天线的每一环左右两边均设置有一对调制电极;非对称MZI光波导设置于x切y传铌酸锂晶片上;多环形天线和载流导线通过所述底座处于同一平面,且载流导线设置于铌酸锂集成MZI型光波导大电流传感器的侧边。本发明能够在与被测电流无接触的条件下,安全地进行电流测量,同时还避免了能量的辐射,提高了测量效率,并且极大地提高了传感器的集成度和稳定性,降低了结构的复杂程度。
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本发明实施例公开了一种锂电池监测方法包括:获取指定锂电池的理论性能参数,根据理论性能参数确定与理论性能参数对应的监测项目;根据监测项目生成与监测项目对应的监测信息;根据监测信息对锂电池进行监测,监测获得锂电池的实际性能参数;通过对理论性能参数和实际性能参数对锂电池进行分析,获得分析结果。
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本发明公开了一种锂二氧化碳电池正极材料及其应用。该锂二氧化碳电池正极材料包括氨基化氧化石墨烯;所述氨基化氧化石墨烯通过将氧化石墨烯、氨基化试剂和水混合,经水热反应制得。本发明还提供了锂二氧化碳电池正极材料在制备锂二氧化碳电池正极中的应用。本发明提供的锂二氧化碳电池正极材料中的氨基化氧化石墨烯制备方法简单,解决高容量电池充放电势差大,循环性能差等问题。
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本申请涉及一种矿用锂离子蓄电池电源的自动组网方法,多个参与组网的锂离子蓄电池电源,向CAN总线广播发送竞争电源主机的消息,竞争主机权限;获得主机权限的锂离子蓄电池电源,打开对外供电端口,向外提供电力供应;没有获得主机权限的锂离子蓄电池电源,则成为电源从机,关闭对外供电端口,等待电源主机释放主机权限后,再次参与主机权限的竞争。本发明无需任何人工或外部干预,从而打破单体由于体积和容量的限制而无法长时间提供电力的缺点,可保证用电设备全功率长时间运行。解决煤矿井下锂离子蓄电池电源采用单机输出,成本高、体积大,而且在出现故障的情况下,无法对外输出,影响井下生产、通信的安全与质量的问题。
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本发明公开了一种用于识别锂离子电池容量循环退化动态的方法,包括:建立五状态的非齐次马尔科夫链模型;将所述五状态的非齐次马尔科夫链模型中任意两个状态之间转移定义为锂离子电池的一次充放电循环;通过定义所述五状态的非齐次马尔科夫链模型中任意两个状态之间转移的状态转移概率,得到初始状态转移概率矩阵;分别利用已知不同化学配方的锂离子电池容量循环退化数据,对所述初始状态转移概率矩阵进行修正,得到对应于不同化学配方的锂离子电池的状态转移概率矩阵,并建立化学配方与状态转移概率的关联关系,以便对不同配方的锂离子电池容量循环退化动态进行识别。
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本发明公开了属于金属制品的保护技术领域的一种锂硼合金的保护方法,将锂硼合金浸入保护油中,保护油为机械油或食用油,浸泡至没有气泡冒出,在锂硼合金表面覆盖保护性油膜,取出合金进行充气封装或真空包装,充气封装的气体为稀有气体、CO2或H2中的一种或几种,锂硼合金使用之前,将合金在易挥发性有机物中浸泡,浸泡时间为20~60min,去除表面油膜,并烘干,烘干时间为5~10min。本发明所用的保护材料种类繁多且极为常见,容易购买,保护材料使用安全,对人体不会产生危害;使用本发明有效地防止锂硼合金变质,延长保存时间,便于贮存和运输;本发明方法简单,便于操作。
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本发明提供一种锂电池一致性分类方法、装置、设备和可读存储介质,通过获取待测锂电池的充电膨胀力曲线,所述充电膨胀力曲线用于指示所述待测锂电池的膨胀力与充电容量之间的变化关系;根据多个待测锂电池的所述充电膨胀力曲线,获取各待测锂电池对应的特征值,其中,所述特征值用于指示待测锂电池的膨胀力与充电容量的一致性;根据多个所述待测锂电池对应的所述特征值进行一致性分类,获取各所述待测锂电池的一致性分类,从而实现对待测锂电池进行快速分类和筛选,且将电池容量和膨胀力一致性相近的锂电池分为同一类,进而保证了电池组的安全性和使用寿命。
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本发明涉及一种废旧锂离子电池的氧化处理方法,属于环境技术领域。所述方法是将废旧锂离子电池粉料加入酸性水溶液中形成混合料浆,通过曝气装置向混合料浆中输入氧化性气体进行氧化浸出。反应结束后,利用调酸试剂调节反应料浆pH以去除浸出液中极少量有价金属离子,再经固液分离得到富锂净化液和反应尾渣,净化液再经沉锂、固液分离得到碳酸锂或磷酸锂产品。该方法利用曝气手段在更温和条件下实现了废旧锂离子电池中锂元素的高选择性提取,反应过程绿色清洁,操作简便,适用范围广,锂提取率达85%以上,提取选择性达95%以上,从源头上解决了常规处理方法中存在的锂资源无法被经济有效回收的问题。
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