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一种应用于无线随钻测斜仪的高能锂电池,包括筒形的锂电池壳体,壳体内部安装若干个串联的锂电池,所述壳体的两端设置有正极和负极开口,用于连接正负极接触线,在筒形的锂电池壳体内部浇注固化剂,所述壳体可以采用两段连接,采用螺纹、卡扣的连接方式均可。经过上述设计的高能锂电池结构,可以将小容量的锂电池串联起来形成大容量的高能力电池结构,而且本装置可以通过手工完成,锂电池的数量以八节为最佳。锂电池的锂粉用进口的高性能锂粉,柱状包皮原先是铝的,现在改成钛合金,所以改进后的锂电池组可耐高温、耐高压、寿命长、工作时间长。
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本发明公开了一种锂离子电池分选方法,包括以下步骤:对多个锂离子电池分别进行充电至充满;进行荷电保持;将各个锂离子电池在第一放电电流倍率下恒流放电至放电截止电压,记录第一放电容量;对各个锂离子电池进行恒流恒压充电至充满;将各个锂离子电池在第二放电电流倍率下恒流放电至中间电压,记录第二放电容量;对各个锂离子电池进行短时间脉冲充电和脉冲放电;将各个锂离子电池在第二放电电流倍率下继续恒流放电至截止电压,记录第三放电容量;以及根据第一、第二和第三放电容量对多个锂离子电池进行分选。该方法提高了分选与配组的效率,节约时间和成本;同时提高锂离子电池配组的一致性,从而提高电池组的适用性能和寿命。
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本发明提供了一种石油勘探用锂电瓶供电控制方法、装置及系统,涉及石油勘探技术领域,该方法包括:收到供电指令时,向第一开关模块发送控制指令,使第一锂电瓶对用电设备供电;根据第一监测值向第一开关模块和第二开关模块发送控制指令,停止第一锂电瓶对用电设备供电,启动第二锂电瓶对用电设备供电;根据第二监测值向第一开关模块和第二开关模块发送控制指令,停止第二锂电瓶对用电设备供电,启动第一锂电瓶和第二锂电瓶并联对用电设备供电;根据第三监测值分别向第一开关模块和第二开关模块发送控制指令,停止第一锂电瓶和第二锂电瓶并联对用电设备供电。本发明可以提升石油勘探设备电量的稳定供应时长,进而保证生产效率。
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本发明涉及一种利用盐湖卤水联合制备碳酸锂、纳米水滑石及铵盐的方法。该方法以高镁锂比盐湖卤水为原料,以碳酸铵或碳酸氢铵为沉淀剂与卤水中的镁离子形成水合碳酸镁沉淀,实现镁锂的高效分离;一次母液经蒸发浓缩得到富锂溶液,其中NH4+与卤水中的Cl‑、SO42‑形成氯化铵或硫酸铵沉淀,分离得到铵盐,再用碳酸钠与富锂溶液反应形成碳酸锂沉淀,过滤得到碳酸锂产品。二次母液再用于配制碳酸铵或碳酸氢铵溶液。将水合碳酸镁与拟薄水铝石溶胶和客体反应制备纳米水滑石。本发明采用的方法条件温和,绿色环保,不仅能使镁锂高效分离,得到碳酸锂和水滑石等高附加值产品,而且使卤水中的阴离子转化为铵盐肥料,实现了卤水的综合利用。
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本发明涉及一种具有保护层的锂金属电极的制备方法,包括步骤1、将硼酸、氟化石墨烯按比例进行球磨混合均匀,然后与聚二甲基硅氧烷进行加温的干法混合,干法混合的温度范围为100℃~200℃,随后降温到常温后加入有机溶剂继续混合,得到均匀分散的浸泡浆料;步骤2、将锂金属电极材料浸泡在浸泡液中,所述第一浸泡液用于去除锂箔表面杂质;步骤3、将锂金属电极材料浸泡在所述浸泡浆料中;步骤4、将锂金属电极材料进行红外干燥;红外干燥的温度为40℃~60℃;步骤5、将锂金属电极材料进行加温干燥,加温干燥的温度为60℃~100℃,使得锂金属电极材料表面形成保护层。本发明为锂金属电极提供保护层,且抑制锂枝晶生长,增强了循环寿命和安全性能。
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本申请提供了一种锂离子电池组散热系统,所述锂离子电池组散热系统包括锂离子电池组和散热装置。所述锂离子电池组包括壳体和设置于所述壳体内的多个电芯。所述散热装置包括散热盘管,所述散热盘管绕设在所述壳体的外表面。本申请提供的所述锂离子电池组散热系统,在锂离子电池组的壳体外表面绕设散热盘管,使得所述锂离子电池组在发生热失控反应时,及时将锂离子电池组内部产生的热量中的一部分传输至散热盘管,从而降低了锂离子电池在热失控下的安全隐患。
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一种固态电池用复合锂负极的制备方法,属于电化学和新能源材料技术领域。该发明主要通过热灌输熔融法或者电沉积法将锂金属沉积在三维碳材料或者泡沫多孔材料空隙中从而制备得到复合锂负极,其中三维骨架的应用起到了两方面的作用,一方面为制备过程中预存储锂提供了充足的空间,另一方面为电池循环的过程中接收金属锂提供了载体。这种复合锂负极能广泛应用于锂离子电池、锂空电池、锂硫电池和固态电池等锂金属电池中,组装成固态对称电池在5mA cm–2的大电流密度下,循环100次后仍保持稳定的电压平台(200mV),其在电池循环过程中既能抑制锂枝晶生长又能稳定电极体积变化,且具有循环稳定性好、使用寿命长等优点。本发明的载体材料丰富便宜,过程可控,成本低,可实现批量生产。
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本发明设计了一种控制器与锂电池组中各锂电池模块BMS之间无需编码的一线通讯电路,这种电路可以确保每个锂电池组中各个锂电池在过压、欠压和过温时,控制器能及时切断或调节对锂电池组的充电或放电电流,以避免锂电池发生安全问题。这种控制器与锂电池模块BMS之间的一线通讯技术,最大优点就是锂电池模块无需编码,锂电池组的安装、更换和维护简单。
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本发明公开了一种磷硫基界面膜保护的锂金属负极及其制备方法,属于电池材料技术领域。本发明提供的磷硫基界面膜保护的锂金属负极的制备方法,包括如下步骤:将含磷化合物、Li2S和单质硫加入有机溶剂中反应溶解,将锂片浸泡于上述溶液中反应一定时间,即得到所述磷硫基界面膜保护的锂金属负极。本发明的磷硫基界面膜保护的锂金属负极与电解液的副反应有效减少,锂金属沉积更加均匀,降低了电池的界面阻抗和锂对称电池的过电位,用于锂硫电池中能抑制多硫化物的穿梭效应,提高锂硫电池的循环稳定性,并且其制备过程简单、绿色环保。
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本发明公开了一种超低温石墨基锂离子电池及其电解液的制备方法,所述电解液由三氟甲磺酸锂、六氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂,双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂盐中的一种盐作为溶质,适当选择上述一种或多种锂盐作为添加剂,选择乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚、1,3‑二氧戊环中的一种或多种液体为溶剂组成的锂离子电池电解液;并利用该电解液组装得到锂离子电池。该方法利用锂离子与溶剂分子共嵌入石墨的行为解决了石墨负极在低温下(≤‑40℃)不能充电(嵌锂)的问题,使得由石墨负极与锂离子电池正极组成的全电池可在低温下进行充放电行为。
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本发明涉及一种碳纳米纤维负载钛酸锂薄膜材料及其制备方法,其解决了钛酸锂在锂离子充放电过程中导电性差、粉体易团聚等技术问题,其含有碳纳米纤维和钛酸锂颗粒,碳纳米纤维上负载的钛酸锂颗粒占薄膜材料总质量的20~40%,所述钛酸锂颗粒均匀分布于所述碳纳米纤维的表面和内部。本发明可广泛用于电极材料的制备领域。
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本发明公开了一种锂电池寿命的测试方法和测试系统,所述测试方法包括:调节放置锂电池恒温箱的温度,并在温度等于第一设定温度时对锂电池进行第一静置处理,以使锂电池达到充电条件并为锂电池充电;充电结束后,调节放置锂电池恒温箱的温度,并在温度等于第二设定温度时对锂电池进行第二静置处理,以使锂电池达到放电条件并为锂电池放电;放电结束后,在第二设定温度下对锂电池进行第二静置处理,并返回充电的步骤,直至锂电池达到寿命终点。本发明实施例的测试方法,能够对锂电池的浅充浅放的充放电模式的寿命进行测试,以使测试得到的锂电池寿命数据更加符合锂电池实际使用时的寿命。
本发明涉及一种实现全固态锂电池室温运行的固态电解质、其制备及应用,属于固态电解质和固态锂电池技术领域。所述固态电解质是由陶瓷基无机固态电解质及其表面包覆的导电保护层组成的复合固态电解质,所述导电保护层为含有酯基的高分子化合物和锂盐的混合物。所述固态电解质可以有效阻止固态电解质与金属锂发生副反应和锂枝晶的生长,并且极大降低固态电解质与金属锂之间的界面电阻,组装而成的全固态锂电池可以在室温下表现出优异的电化学性质;另外,所述固态电解质的制备方法简单,容易操作,易于实现规模化生产,在全固态锂电池领域具有良好的应用前景。
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本公开提供了一种锂电池系统及数据中心,涉及锂电池技术领域,可用于云计算、云存储、大数据、深度学习和图像处理等应用的数据中心。其中,锂电池系统包括至少一个电池柜,电池柜中设有电连接件和互相解耦的多个锂电模块,电连接件具有多个第一连接端,多个第一连接端分别与各锂电模块电连接,以使各锂电模块并联,电连接件还具有第二连接端,用于与电源模块连接。根据本公开的锂电池系统,锂电模块发生故障时影响范围较小,且成本较低。
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本发明公开了一种三烷基或三芳基锡基烷基锂及其制备方法和应用,该三烷基或三芳基锡基烷基锂是将一卤代三烷基锡或一卤代三苯基锡依次与锂砂、二卤代烷和锂砂反应制得,制得的三烷基锡基烷基锂或三苯基锡基烷基锂的化学稳定性好,作为引发剂用于制备端基具有三烷基或三芳基锡基极性基团的丁苯橡胶,相对一般引发剂制备的丁苯橡胶滚动阻力改善率达到40%以上;该三烷基锡基烷基锂或三苯基锡基烷基锂的制备方法操作简单、反应条件温和,满足工业化生产。
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本发明涉及一类双官能团烷基锂引发剂及其制 备方法,这种双官能团 烷基锂引发剂在非极性 饱和脂肪烃类溶剂中具 有很好的溶解性能,此 类引发剂特别适用于苯 乙烯类单体、共轭二烯 烃类单体进行均聚或共 聚合反应,本发明所制 备的双官能团烷基锂引 发剂具有如下结构:其 中R1、R2、R3为H或 含有碳原子1-8的烷基;R是来自于单官能团烷基锂(RLi)引 发剂中的烷基;R1、R2、R3、R可相同也可以不同;Ar为苯 基,m为1-3;(DO)n为共轭二烯烃齐聚结构,n为齐聚度,n一般 为2-8,DO选自含有碳原子数为4-8的一种共轭二烯烃或 几种共轭二烯烃的混合物。
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本发明涉及一种高容量锡基锂离子电池负极材 料的制备方法,属于高能电池技术领域。所述方法采用常温或 中温水溶液反应,反应溶液为 SnCl2水溶液,沉淀剂为氨水, 尿素,氢氧化钠等可提供氢氧根离子的化合物,还原剂为 KBH4, NaH2PO2,溶液中加入反应助剂和其他复合络合剂;反应过程 中还可通过控制还原剂的浓度,使产物中含有一定比例的金属 锡,以降低产品在进行电化学储锂时第一周的不可逆容量。本 发明制备的材料可有效缓解由于重复充放电引起的电极体积 变化,电化学储锂容量大于通常碳材料的理论容量,充放电平 台在0.2-0.7V,高于锂枝晶析出的电压,且大电流充放电能 力高于通常碳材料,如人造石墨和中间相碳微球等。
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种锂金属电极及其制备方法和应用。本发明提供的锂金属电极中的三维网状结构可以有效的加快电荷转移和降低界面阻力;与纯锂电极相比,其具有大的比表面积,可产生较低的局部电流密度,使得电荷分布均匀,Li沉积时会变得平滑并降低其生长速率,所述Al2O3层和Li3PO4层能够容纳电池循环过程中的体积膨胀,减少锂离子的优先沉积,促进锂金属表面的均匀沉积,使锂枝晶得到有效的抑制,提高电池的稳定性和循环寿命;且本发明所述的锂金属电极的结构特点可以减少材料的内部应力和界面波动,从而提高电池整体的机械稳定性及其完整性。
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本发明涉及一种提高太阳池中碳酸锂结晶效率的方法,属于碳酸盐型盐湖提锂技术领域,解决了现有以碳酸盐型盐湖高Li+低CO32‑成卤为原料,利用传统太阳池升温析锂方法的锂收率低的问题。本发明的提高太阳池中碳酸锂结晶效率的方法包括:步骤1:以碳酸盐型盐湖高Li+低CO32‑成卤为原料制作盐梯度太阳池;步骤2:对盐梯度太阳池底部析锂层进行反复多次机械扰动和强制对流循环操作;步骤3:太阳池底部析锂层中的碳酸锂析出完全后,实施排卤操作,收集碳酸锂混盐。本发明基于碰撞成核原理,通过对析锂层机械扰动、强化循环,大大增加卤水中Li+和CO32‑的碰撞结合机会,使析锂层卤水的温度场和浓度场分布更加均匀,加速碳酸锂结晶析出,大幅提高太阳池锂收率。
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本发明一种可快速拆装的模块化储能锂电池结构,包括带CECU储能锂电池模块、标准储能锂电池模块和截止端储能锂电池模块三种。带CECU储能锂电池模块位于整个锂电池堆最前端,对外连有外连接口面板、CECU和继电器,可根据控制指标要求做出控制决策,产生相应控制与通信信号;截止端储能锂电池模块位于整个锂电池堆最后端,对外连有截止盖板,以保障锂电池的正常保温与使用;标准储能锂电池模块位于整个锂电池堆中间,可根据总体方案进行不同的串并联。三类储能锂电池模块均还包括有锂电池单体组合而成的电池串、通讯接口、LECU、电池串固定件、带阶梯型交叉底座和带阶梯型交叉口的保温盖,可方便分拆和组合,在平流层飞艇上使用具有应用便捷的优势。
一种添加烧结活化剂的粉末冶金含锂铝基复合材料的制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明以磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、四硼酸锂等含锂化合物为锂源,向铝基复合材料原料粉末中添加镁粉、氢化钙作为烧结活化剂,利用粉末冶金方法制备含锂铝基复合材料。将原料粉末进行预处理后,经成型、烧结、塑性加工、热处理等工序后得到粉末冶金含锂铝基复合材料。本发明技术易于向铝及铝合金中添加锂元素且含量自由可控,通过活化烧结技术解决了含锂化合物与铝基体烧结困难的问题,工艺成本低,具有良好的工业化前景。获得的粉末冶金含锂铝基复合材料比强度与比刚度高,具有良好的高温性能、疲劳性能和摩擦磨损性能,比常规铝基复合材料密度低,具有更好的减重效果。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池材料中回收有价金属的方法。其特征在于,将废旧锂离子电池正极材料与还原剂混合,或将简单破碎的整电池与碳还原剂混合,在500~750℃的温度下进行还原焙烧处理,焙烧产物首先采用CO2碳化水浸,得到碳酸氢锂水溶液,可用于制取Li2CO3产品;水浸渣采用氧化酸浸或氧化氨浸浸出其中的钴、镍、锰等有价元素,经萃取、净化后制取相应的化合物产品。本发明方法工艺简单,流程短,试剂成本低,能高效回收废旧锂离子电池材料中的锂、钴、镍、锰等有价金属元素。
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本实用新型提供一种动力软包装锂离子电池模组。该动力软包装锂离子电池模组包括:N个模组拓展框架,电芯限流平衡器,软包装锂离子电芯,三面极耳连接条,正负极接线端子,模组盖以及固定连接件;其中,N为正整数;N个模组拓展框架、模组盖和固定连接件组成动力软包装锂离子电池模组的外壳;正负极接线端子设置在动力软包装锂离子电池模组的正负极耳输出端;软包装锂离子电芯的极耳与三面极耳连接条连接,电芯限流平衡器设置在三面极耳连接条上;从而实现了动力锂离子电池的快速成组,且本实用新型提供的动力软包装锂离子电池模组便于维护且安全可靠。
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本发明涉及一种正极极片的制备方法及包含其的锂离子电池,正极极片包括富锂添加剂、锂离子电池正极材料、导电剂和粘结剂,先将富锂添加剂与锂离子电池正极材料充分混合后与导电剂及粘结剂一同加入至溶剂中,最后涂膜烘干辊压即可,所述富锂添加剂含有能够脱嵌出锂离子的含锂化合物,含锂化合物能够脱嵌出更多的锂离子,补充负极形成SEI膜损失的Li+,提高锂电池的首次充放电效率,提升电池的克容量,进而提升锂离子电池的充放电性能及循环寿命,且工艺简便,原料来源易得,具有较高的生产应用价值。
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本发明公开了一种富锂反钙钛矿硫化物及固体电解质材料。富锂反钙钛矿硫化物通式为(LimMn)3-xS1-y(XaYb)1-z,0< m≤1,0≤n≤0.5,m+n≤1;0< a≤1,0≤b< 1,a+b≤1;0≤x≤0.5,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,且x=2y+z;M为H、Na、K、Rb、Mg、Ca、Sr、Ba、Y、La、Ti、Zr、Zn、B、Al、Ga、In、C、Si、Ge、P、S、或Se,X为F、Cl、Br或I,Y为阴离子。该固体电解质材料具有高的离子电导率和热稳定性、工作温度范围宽,可应用于锂离子电池、可充放金属锂电池、锂液流电池或锂离子电容器中。
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本发明提出一种电推进发动机试验的锂推进剂供给装置及其供给方法,该装置包括氩气气路分装置、冷却水控制分装置和放置在真空舱中的锂推进剂供给分装置,锂推进剂供给分装置中的锂贮箱、锂中转贮箱和推进剂管路的外壁上都设置有加热膜,锂贮箱与锂中转贮箱之间的推进剂管路上、锂中转贮箱与发动机之间的推进剂管路上都设置有冷却阀,氩气气路分装置为锂贮箱提供气体压力,冷却水控制分装置为冷却阀供应冷却水。所述方法通过加热膜将固体碱金属锂液化后挤压入中转贮箱,通过电动机控制活塞实现了锂推进剂的流量可控供给。本发明具有较高的可操作性和实用性,使锂固体推进剂供给的流量控制稳定,符合发动机地面试验要求。
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本发明涉及铝锂合金复杂薄壁结构件的特种成形制造工艺技术领域,具体地是指一种铝锂合金复杂结构件超低温柔性成形方法,薄壁是指结构件的壁厚不大于5mm,复杂结构件是指结构件的外形为空间曲面结构,该装置尤其适合成型铝锂合金薄壁复杂结构件。本发明利用铝锂合金在超低温下增塑、增强的特点,采用超低温柔性成形方法对铝锂合金板进行柔性成形,可以解决铝锂合金复杂薄壁结构件室温成形难以成形复杂形状构件,断裂韧性差,室温成形易出现微裂纹等缺陷,成形回弹大,构件形状尺寸精度难以得到保证的难题。
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提供了一种具有多功能的均质复合包覆层的富锂锰基正极材料及其制备方法。该富锂锰基正极材料包括富锂锰基材料和均质复合包覆层,其特征在于所述均质复合包覆层由快离子导体和三维碳网格构成,快离子导体均匀负载在三维碳网格中交叉互联形成均质复合表面包覆层。即,该富锂锰基正极材料该将具有高锂离子传导效率的快离子导体负载在高导电性的三维碳网络中,形成特定连续的锂离子和电子通道,同步改善了基体材料的离子导和电子导,同时有效降低了界面阻抗。此外该制备方法采用一步反应即可得到均质膜,工艺流程简单、条件温和,效果突出。
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本发明实施方式公开了低速电动车锂离子电池的充电系统、方法和低速电动车。包括:电池子系统,包含所述低速电动车锂离子电池和从控模块;其中所述从控模块用于采集所述低速电动车锂离子电池的检测参数值,并当基于所述检测参数值确定发生故障时切断所述低速电动车锂离子电池的主回路;集中充电装置,用于为所述低速电动车锂离子电池集中充电;其中所述集中充电装置还包括监控模块,用于从所述从控模块接收所述检测参数值,并发送所述检测参数值。本发明实施方式针对锂离子电池管理到单体,充电过程实现无人值守,多个电池子系统可以同时充电,规模优势明显,适用于集中运营。
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本发明属于锂离子电池电解液领域,涉及一种适用磷酸铁锂动力电池的高低温电解液及其制备方法。本发明的电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂组成。本发明提供的一种适用磷酸铁锂动力电池的高低温电解液及其制备方法解决了磷酸铁锂动力电池高温循环性能差、低温放电容量低的问题,满足磷酸铁锂动力电池的对高低温环境下的性能要求。
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