本发明涉及一种片状介孔Li4Ti5O12锂离子电池纳米负极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:室温下,将LiOH·H2O于乙醇中,磁力搅拌后,加入钛酸四丁酯,干燥条件下,反应10-12h;向反应液中加去离子水,搅拌,得乳白色溶液;将乳白色溶液移至反应釜中,170-180℃反应34-37h;离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;将前驱体于空气氛围中,500-800℃煅烧6-7h,冷却至室温,研磨,得目标产物。本发明不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,而且由于其介孔片状纳米结构,提供了更多的电化学活性位,大大缩短了电子及Li+的传输路径,进一步增强了其高倍率电化学性能。
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本发明涉及一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用纳米硅粉为内核,用纳米碳材料包覆纳米硅粉形成含核导电体,用纳米金属或金属氧化物对含核导电体再次包覆,经两次包覆即构成一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料硅微米粒子,并给出了该负极材料的制备方法。本发明制备的锂离子电池负极材料,内部形成三维导电结构,材料应用于锂离子电池负极材料,其容量大于1500mAh/g,500次循环容量保持80%以上。
本发明涉及锂电池的回收,具体的说一种从废旧锂电池回收的活性物质中获取镍钴锰氢氧化物的方法。具体为1)将由废旧动力锂电池得到的镍钴锰浸出液在‑20℃~10℃下保温搅拌0.1~5h,滤除析出的结晶盐,得到镍钴锰硫酸盐溶液;2)调节上述镍钴锰硫酸盐溶液中镍钴锰离子总浓度为1~3mol/L;3)调节后向镍钴锰硫酸盐溶液中加氨水至体系pH=8~10进行络合反应,而后再调节反应体系pH=10~12,调节后陈化,过滤的滤饼洗涤干燥得到镍钴锰三元素复合氢氧化物。本发明将回收的镍钴锰浸出液通过结晶除杂质盐操作后,得到了满足锂电池正极材料前驱体制备要求的镍钴锰硫酸盐混合溶液,对有价金属的回收具有重要现实意义。
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本发明涉及一种锂电池包覆专用沥青及制备方法,包括步骤:将原料乙烯焦油进行沉降,然后加热到80~120℃,得到加热后产物;将加热后产物进行提纯,得到提纯后产物;将提纯后产物进行持续减压闪蒸,得到锂电池包覆专用沥青。本发明提供的锂电池包覆专用沥青具有高导电性和高隔热性能;用于制备锂电池时可以改变石墨材料的外观结构,改变石墨材料的倍率性能,可以提高石墨材料的低温性能,提高石墨和电解液的兼容性,降低比表面积;已经经过十三年的使用验证,效果非常好;制备方法简便,长期经济效益明显。
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本发明公开了一种锂离子电池三元纳米单晶正极材料的制备方法,该方法具体为:先称取一定比例的金属盐溶于醇有机溶剂中,在一定温度下搅拌一段时间,反应后溶液置于干燥箱中干燥,随后将干燥后的物质进行煅烧得到目标产物。该方法周期短,特别是节省了洗涤、研磨、混入锂盐等步骤的时间,简单易行,易于工业化,产物成分可通过投料比精确控制。该方法制备的三元正极材料为纳米尺度的具有单晶结构的小颗粒,此种材料可以为锂离子在充放电过程中提供通畅的迁移和扩散通道,从而提高锂离子嵌入和脱出的速度,有效改善材料的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及锂电池的防火防爆安全技术领域,提供了一种基于捕捉烟气的锂电池防火防爆装置,包括:防爆电池仓、阻火模块和气体收集模块;防爆电池仓用于容纳锂电池;气体收集模块通过烟气通道与防爆电池仓连通,用于收集锂电池热失控时产生的烟气;阻火模块设置于烟气通道中,用于消除所述烟气中的火焰并滤除所述烟气中的高温粒子;防爆电池仓、烟气通道以及气体收集模块共同构成一个密闭空间。本发明实现了对有毒可燃烟气的阻燃和收集,从而防止有毒可燃烟气扩散,避免爆炸燃烧事故和人员窒息中毒事故的发生。
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本发明公开了一种锂硫电池用碳材料及其制备和应用,以金属盐与有机配体为原料,制备获得金属有机骨架(MOF)纳米墙阵列生长于基底上,通过程序升温碳化、或升温碳化和化学气相沉积(CVD)制成碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料。本发明的碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料作为锂硫电池正极材料,在电子和离子传输等方面都表现出巨大的优势,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种锂离子电容器电极,包括通过隔膜相间隔的正极和负极,通过下述制备方法将三者“无缝”结合地在一起;利用本发明制备的一体化电极,有效降低了电极极化,减少电极充放电过程中活性物质的脱落、失活的,使锂离子电容器具有更低的内阻及循环稳定性。
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本实用新型涉及锂电池储能系统领域,特别涉及一种移动式锂电池储能控制系统,包括太阳能电池板组、汇流单元、接入切换单元、储能斩波单元、电池均衡器、储能锂电池组及系统控制器,其特征在于,所述接入切换单元的一路控制接点依次与双向逆变器、用电切换单元相连,用电切换单元分别与供电网、用电负载及系统控制器相连;系统控制器中的系统电脑通过Profibus-DP及Modbus现场总线分别与汇流单元、接入切换单元、双向逆变器、储能斩波单元、电池均衡器、电池温度检测单元、用电切换单元相连构成网络智能控制系统。与现有技术相比,本实用新型的优点是:光伏发电、低谷电利用合一,白天阳光充足时,光伏发电储存,晚间储存低谷电。
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没混补热式电厂热电联产的溴化锂热泵供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂高温蒸汽逐级提升热量品质,用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,所热泵的蒸发器的冷端输出连接电厂冷凝器回水管,并对其提供冷凝水,蒸发器与冷凝器中的水换热以使得冷凝器的热端输出低温水供给客户端;第一溴化锂热泵机组的中温热源的出水90℃左右的四级换热水,四级换热水进入汽‑水换热器并与蒸汽轮机产生的高温蒸汽换热,由汽‑水换热器输出100℃的热水,效果是其温度可达或接近100℃。用户端管路出水水温输出阶梯能量。
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本发明提供一种用于高比功率锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,所述电池负极材料为核‑壳结构;内部的核为具有硬炭结构特征,外部的壳为具有氟化石墨烯结构特征;所述的电池负极材料是内外部紧密结合在一起构成的微米尺度粒径的粒子。内部具有硬炭结构,表面具有氟化石墨烯结构。内部层间距大,而表面层间距小。既能满足电极内部快速充放电,又能实现负极外部致密的固体电解质界面膜,而且氟化石墨烯中的氟原子参与形成的固体电解质界面膜具有锂离子传输低界面阻抗,能够实现负极材料高倍率性能。
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本实用新型提供一种正极极片及包含其的圆柱形锂离子电池。所述正极极片包括集流体和一个以上的极耳片;所述集流体的表面设有活性材料层以及一个以上的留白区域;任一所述极耳片包括上端部,用于与金属盖板焊接固定;和下端部,用于与所述集流体的留白区域焊接固定;所述上端部的底端和下端部的顶端连接固定;所述上端部和下端部的形状均为矩形,所述上端部所在矩形的宽度为L3,所述下端部所在矩形的宽度为L2,所述L3大于L2。该正极极片会增加正极极耳片和圆柱电芯顶盖的焊接面积,改善和增加过流能力,防止出现发热导致析锂,掉料现象。
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本实用新型涉及锂电池,尤其涉及一种锂电负极材料的生产方法。一种锂电负极材料的纯化装置,它包括:至少二个聚丙烯反应罐,每个反应罐内设加热盘管;每个反应罐与其相邻的反应罐下部有通过法兰连接带有阀门的管道;罗茨真空泵,它连接在第二个反应罐及之后的各反应罐的抽真空口上;十字棒式搅拌器,搅拌器头上加浆叶;所述法兰内设有耐酸涤纶长纤滤布。本实用新型能有效降低锂电负极材料的提纯成本。
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一种水下潜航器用锂电池组,其包括承压壳体、密封端盖、锂电池芯组;所述承压壳体与密封端盖通过螺纹配合实现紧固连接与密封,密封端盖上安装通讯接口和水密插座;承压壳体内设有半圆柱形的锂电池芯组,锂电池芯组与通讯接口和水密插座相连。本实用新型具有以下优点:1、空间利用率高,可实现轻量化。2、结构稳定性好,易于安装维护。3、电接触性能和防腐性能良好。
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本发明涉及可充电二次锂离子电池负极材料制备技术,提供了一种制备高容量锂离子电池负极材料的方法,本发明利用原位碳热还原反应和原位化学反应球磨技术制备利了均匀分散的金属氧化物/碳复合负极材料。本发明得到的复合负极材料能够显着提高锂离子电池的容量同时具有优良的循环性能。利用本发明提供的方法制备出的复合负极材料,不仅可以充分发挥高容量金属氧化物的贡献,而且由于金属氧化物以小颗粒均匀分散在碳质材料表面,界面结合牢固,重放大过程中锂离子嵌入脱出引起的体积变化可以很好的被碳质基体缓冲吸收,优异的循环性能也能够得以保持。
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本实用新型公开了一种新能源路灯的锂电池电源配置箱,具体涉及新能源路灯的锂电池电源配置箱技术领域,包括配置箱本体,所述配置箱本体内部的顶部开设有铰接槽,所述铰接槽的内部固定安装有微型铰接电机,所述配置箱本体内部的侧壁固定安装有定位紧固组件,所述定位紧固组件的顶端固定安装有限位安装板。本实用新型通过设置随动密封底板,采用了新型的配置箱外壳组装结构,在装置工作过程中,利用配置箱底部开设的活动抽拉口配合相适配设置的随动密封底板,使得装置的安装槽口处于装置的底部,避免了在使用过程中,遇到阴雨天气,雨水侵入配电箱本体内部,导致的内部锂电池受潮损伤的问题,增加了装置的使用寿命。
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本实用新型提供了一种锂电池电芯壳用铝镍复合带,所要解决的技术问题是:如果能用铝来代替不锈钢制作电芯壳,既可以降低隐患,又可以降低锂电池成本,但镍质电极片无法焊到铝制电芯壳上。本实用新型的要点是:它有镍带,它还有铝带,二者经轧制复合而成。将有铝带的一面焊到铝制电芯壳上,再将镍质电极片焊到有镍带的一面,这就相当于把镍质电极片焊到铝制电芯壳上,使锂电池采用铝制电芯壳成为可能。本实用新型的积极效果是:由于采用了铝制电芯壳,不但降低了隐患,还降低了电池成本。
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本发明公开了一种锂离子电池的SOC和SOH的联合估计装置及方法,属于锂离子电池估计技术领域。本发明针对传统的电池状态估计方法中通常会忽略电池的老化因素,这就使估计的电池状态数值存在较大误差的问题。本发明的自适应无迹卡尔曼滤波器将电池SOC作为输入变量输入,生成电池SOC估计值;扩展卡尔曼滤波器,用以将电池的当前容量作为输入变量输入,生成电池容量估计值;所述电池SOC估计值更新扩展卡尔曼滤波器中的参数SOC,电池容量估计值更新自适应无迹卡尔曼滤波器中的电池容量参数。本发明实现在电动汽车锂离子电池时域分数阶电化学阻抗谱等效电路模型老化程度变化的情况下,电池SOC和SOH的准确估计。
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混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决循环水的连续使用,确保了电厂水能量效率最大化,且且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,当不需要换热时,打开第八控制阀、第九控制阀、第十控制阀、第十一控制阀、第三控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀,并关闭第七控制阀,热池中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔冷却,效果是电厂水在作为溴化锂热泵的高温热源换热后进入板式换热器进一步换热,随后与从浮法玻璃余热回收得到的中介水混合。
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本发明涉及一种高压实快充型锂离子电池负极材料生产方法,将人造石墨原材料与粘结剂按照一定配比进行混合得混合物1;在惰性气体保护下,化学改性处理得到二次颗粒;与硬碳包覆剂进行混合得到混合物2;进行低温固化处理得到硬碳包覆二次颗粒前驱体;进行高温石墨化处理得到石墨化品前驱体;与液态包覆剂混合,然后喷雾干燥得到喷雾干燥前驱体;在惰性气体保护下炭化处理,即得锂离子电池负极材料。制备的锂离子电池负极材料具有比表面积低,压实密度高、首次效率高,充电性能好的特点。
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基于分布式光纤测温的锂电池仓储温度监测系统,包括分布式光纤测温主机及与分布式光纤测温主机连接的感温光纤;本发明可联动消防报警主机,同时消防报警主机可联动其他消防设备;电池仓储温度监测系统的测温分辨率为0.1℃,准确度为±1℃;可同时进行多重温度点的预警功能和报警功能;可连续测温,实时显示锂电池仓的温度曲线,能够显示温度和电池仓位置信息,可多窗口或同窗口显示;分区报警个数不限制,报警参数预警参数可根据需要自行设置。可对锂电池仓的温度进行7x24小时的不间断监测。每通道的测温响应时间为3S,即3S可监测2500个电池仓位温度。
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本发明涉及一类单离子导体全固态聚合物电解质及其构成的全固态二次锂电池。单离子导体全固态聚合物电解质包括:聚阴离子锂盐,基体有机聚合物及无机填料;其室温离子电导率为2×10‑4S/cm~1.2×10‑3S/cm,电化学氧化窗口大于4V。本发明所述单离子导体全固态聚合物电解质制备简单,机械性能良好,具有较高的离子电导率,电化学氧化窗口较宽;同时可有效抑制锂金属负极循环过程中枝晶的生长,提高了界面稳定性和长循环性能。
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本发明属于锂硫电池正极侧隔层领域,公开了一种网状孔高负载金属钴的锂硫电池用正极侧隔层的制备方法。隔层材料由聚丙烯腈、ZIF‑67、CNT为原料,将制备的铸膜液经正戊醇相转化,并经高温碳化制备了具有网状孔结构且高负载金属钴的隔层材料。该隔层整体充满的网状孔结构,有利于锂离子及电子的传递,网状孔表面高负载的金属钴能够有效促进多硫化物的吸附和催化转化,从而缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池循环稳定性、倍率性能和库伦效率。以该隔层材料制备的锂硫电池具有优异的储能性能,4C电流密度下能拥有974.9mA h g‑1初始容量,400圈后能维持在580.4m A g‑1。
一种化学阴极微生物燃料电池浸出钴酸锂中Co(III)的方法,在微生物燃料电池的阳极室,装有电化学活性微生物以及阳极液;在微生物燃料电池的阴极室,装有阴极液和钴酸锂颗粒;阳极室接种污水处理厂的澄清池污泥作为电化学活性微生物;阴极液为无机酸溶液;阴极和阳极电极均为石墨材料。本发明过程清洁高效、副产电能、方法简单、成本低,对于处理废旧锂离子电池并浸出其中的钴金属具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂复合材料及其制备和应用,复合材料由钛酸锂、碳和磺化石墨烯组成,其中Li4Ti5O12于复合材料上的质量含量为92~98%,磺化石墨烯和碳在复合材料中的质量含量是2~8%,磺化石墨烯与碳的质量比例为(2~4):1,碳包覆的钛酸锂附着于磺化石墨烯上。与现有的技术相比,提高了钛酸锂的电子导电性和离子导电性,从而使得合成的磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂(S‑GNS/C@LTO)具有优异的倍率性能。
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本发明涉及碳包覆磷酸铁锂的制备方法,磷酸铁锂固体中加入多巴胺、丙烯腈中的一种或多种,并充分混合均匀,在350~750℃的惰性气氛炉中恒温焙烧,得到最终产品碳包覆磷酸铁锂。丙烯腈、多巴胺作为碳源在制备磷酸铁锂的热处理过程中作为碳源石墨化。本发明所制备的碳包覆磷酸铁锂具有超薄碳层,壳核结构高,石墨化程度高,这对材料的放电比容量,电子导电率等都有很好改善作用。
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本发明公开了一种基于形状记忆效应的智能化锂硫电池,在锂硫电池正极与隔膜之间和/或负极与隔膜之间设有智能化中间层,智能化中间层为多孔状的电致形状记忆电极材料。本发明在正极和负极之间设计的智能中间层捕获多硫化锂、通过中间层的智能变形驱动多硫化锂逆向扩散返回正极来解决“穿梭效应”问题,显著提高锂硫电池循环寿命。
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本发明属于锂电池电极材料合成领域,具体为一种高碳含量低比表面积磷酸铁锂的制备方法及应用,解决现有制造方法中材料的高碳含量导致的比表面积过大的问题。该方法包括如下步骤:a、将锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物按化学计量比加入溶剂混合,再加入掺杂金属氧化物和一次碳源,预分散球磨均匀后,进行超细砂磨,得到前驱体料浆;b、将步骤a中的前驱体料浆经过离心式喷雾干燥,得到前驱体粉末;c、将步骤b中的前驱体粉末在惰性气氛中进行恒温焙烧,得到磷酸铁锂材料;d、将步骤c中得到的磷酸铁锂材料通过闭式循环气流粉碎、过筛、除铁、包装得到成品。本发明具有生产流程容易控制,产品碳含量高、比表面积小、内阻小等优点。
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一种2198铝锂合金板材的室温成形方法。该方法包括以下步骤:1)固溶处理,将板材置于加热炉中,控制保温时间;2)淬火处理,将固溶后的板材迅速转移到低温的水中,严格控制转移时间,保证整个板材淬透;3)室温成形,将板材从水中迅速取出,短时间内完成对板材的校平和成形;4)自然时效,静置3~9天;5)人工时效,将零件置于加热炉中,保温一定时间;6)取出零件进行切边和表面处理,得到2198铝锂合金板材零件。通过本发明对2198铝锂合金板材时效处理前进行室温成形,将塑性成形和时效前必要的预变形结合在一起,避开了2198铝锂合金塑性差的困难,并增加了零件的强度,有效降低了加工成本,提高零件几何精度,具有大规模工业化生产的潜力。
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