878
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本发明公开了一种废旧锂离子电池制备高效PMS激活剂的方法,属于环境化工催化水处理技术领域,本发明方法是将回收的废旧锂离子电池置于质量浓度5‑15%的NaCl溶液中进行浸泡放电,放电结束后,在室温下进行干燥,将干燥后的废旧锂离子电池进行手工拆解,剥离获取正极材料;将正极材料用去离子水和无水乙醇分别洗涤2‑3次,放入烘箱中55‑65℃干燥12 h制得;本发明通过简单的制备方法得到PMS激活剂,达到以废治废的目的,该材料在常温、常压下催化降解水体中的卡马西平,有较强降解污染物的能力;同时避免了传统正极材料中贵金属Co的回收技术成本高、能耗大等问题;本发明方法简单易操作,适于工业化生产和市场推广应用。
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本发明提供一种锂电池正极材料生产用垂直装钵方法,包括以下步骤:S1、上料落差调整:通过模组系统控制载具的具体位置,并且通过控制载具在X、Y、Z轴三个方向进行运动,将载具与上料口之间进行对接;S2、上料精度控制:通过将给料料仓与搅拌系统进行配合,再通过螺杆给料系统中的螺杆进行变螺距设计。本发明提供的锂电池正极材料生产用垂直装钵方法,适用于锂电正极材料垂直上料工艺,对扬尘和精度控制精准,且可提高物料密实情况,增加产能,而且在加料的过程中,粉尘不会出现四逸的情况,而且降低了操作时的故障,可有效兼容多批次物料,提高装钵精度,降低扬尘,有效提高上料效率,极大提高密封等级,有效隔绝粉尘等。
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本发明公开了一种锂电池正极材料掺钼方法,包括以下步骤:(1)将钼酸锂与前驱体及锂源进行混合,混合过程需加入水,得到含水质量分数为1%‑5%的含水湿料;(2)将含水湿料经过后续的高温烧结,冷却后经粉碎、过筛得到掺钼正极材料。本发明的掺钼方法掺杂均匀、工艺简单,能够解决母液蒸干掺钼法需要干燥大量水分造成较高能耗的问题,在保持循环性能的前提下,有效地提高正极材料的克容量。
一种铝锂合金薄壁构件电辅助超塑成形与时效处理全流程制造方法,通过将脉冲电压施加于铝锂合金坯料上,利用脉冲电流的焦耳热效应将坯料快速加热后进行超塑成形;完成后断电并利用快速降温实现成形构件的固溶处理;最后再次施加脉冲电压将铝锂合金成形构件升温至时效温度,通过时效处理实现成形件的力学性能显著提升。本发明通过脉冲电流将极高能量在极短时间输入坯料,兼备电辅助成形能量高、时间短、工艺便捷高效的特点,对材料的组织产生影响,促使其微观组织及性能发生演变,对金属材料的疲劳恢复、金属内部的晶粒细化及微裂纹愈合等多方面产生积极作用,从而改善金属材料的塑性成形性能。
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本发明涉及一种锂氧化物电极微熔盐陶瓷燃料电池,包括对称设置的双极板以及设置在双极板之间的电解质,电解质为GDC、MgO、NaAlO2、LiAlO2、STO、LST或BCY纳米陶瓷粉体,电解质内部含有LiOH和Li2CO3。LiOH和Li2CO3包覆在电解质内部的纳米陶瓷粉体表面形成核壳结构。本发明以锂氧化物作为阳极,具有少量微孔的纳米粉体颗粒构成的陶瓷片作为电解质隔膜,在锂氧化物被H2还原时,有LiOH和Li2CO3生成,其在化学势的作用下扩散进电解质并和电解质内部的纳米陶瓷粉末形成微量熔盐包覆在陶瓷颗粒表面的特殊核壳结构,该核壳结构具有非常高的离子电导率。本发明的电池结构制备成本低廉,低温发电性能优异,有利于实现燃料电池的商业化。
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本发明涉及软包装锂离子电池技术领域,具体涉及软包装锂离子电池化成方法。该方法包括,先将注液完成的软包装锂离子电池真空搁置,再进行老化,得到预处理电池;然后将所述预处理电池进行充电活化;其中,所述充电活化的过程包括以下步骤:(1)先以0.1‑0.2C的电流充电至截止电压为2.0‑3.0V,再进行第一静置;(2)然后以0.01‑0.05C的电流充电至截止电压为3.5‑5.0V,再进行第二静置;(3)再以0.2‑0.3C的电流充电至满电态。本发明的方法形成的SEI膜性质和组成稳定,从而使得电池的电化学性能能够得到保持。
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本发明公开了检测装置技术领域的一种车载锂离子动力电池检测设备及其检测方法,包括底板、电能箱和支架,所述底板的顶部接触所述电能箱,所述底板的顶部焊接所述支架,所述底板的前侧壁通过螺丝固定连接有合页,所述合页的活动板通过螺丝固定连接有侧板,所述底板的底部通过螺栓固定连接有滚轮,该种车载锂离子动力电池检测设备及其检测方法,通过配件的组合运用,可使车载锂离子动力电池在检测过程中实现容量、DCR、BMS、绝缘和充电接口温度的统一检测,只要单人操作即可进行多项的检测工作,简化了检测步骤,检测过程快速有效,降低了检测的时间,加快了工作效率,也有效避免了不同检测设备的选用而造成的经济浪费。
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本发明提供一种利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法。所述利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法包括以下步骤:S1:配矿:经探测数据的评估,将矿山粗粒岩和风化矿土合理配制,稳定钽铌、锡的含量浮动;S2:研磨:将配好的沙石土状矿物进入研磨系统进行研磨;S3:转型:将粉碎好物料制粒进入回转窑转型,致使钽铌、锡表面的铁离子氧化;S4:制浆:将转型好物料与水充分混合制成浆液;S5:连续梯度磁选:将浆液进入连续梯度磁选系统进行磁选。本发明提供的利用锂长石转型方式高质回收钽铌、锡的工艺方法具有钽铌、锡精矿回收率高的优点。
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本发明实施例公开了一种自恢复锂电池保护电路和装置,该保护电路包括保护控制电路、负载电阻、下拉电阻、第一晶体管、第一开关、第二开关、第三开关和充电器;保护控制电路包括:基准电路、放电短路判断电路、放电过流判断电路、短路恢复检测电路、延时电路、第一信号输出电路和驱动电路;短路恢复检测电路用于在保护控制电路进入放电过流或放电短路保护状态后,根据恢复条件控制驱动电路导通第一晶体管。本发明实施例提供的自恢复锂电池保护电路能够在保护控制电路进入放电短路保护状态或者放电过流保护状态后,根据放电电压的大小恢复至正常放电状态,不需要对锂电池进行充电激活,大大提高了用户的使用效果。
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本发明公开了一种基于图像处理的锂电池条形码识别系统与方法,识别系统包括工控机、图像采集卡和高速相机,高速相机由工业相机和光源构成,图像采集卡与高速相机呈电性连接,图像采集卡的输出端与工控机的输入端进行连接,识别方法包括图像采集、图像处理、条码定位和条码存储。本发明的有益效果是:对锂电池进行批量识别,且检测速度较快;条形码采集区域结构简单,可以实现锂电池整周的旋转运动,保证采集到条形码;系统整体结构紧凑,所需安装空间较小。
本发明公开了一种对锂稳定的硫化物固体电解质,涉及固态电池领域,以硫银锗矿硫化物固体电解质为核心,所述硫银锗矿硫化物固体电解质的表面包覆有由Li‑P‑S类化合物组成的壳层。通过采用上述技术方案,Li‑P‑S类化物壳组分一般为Li3PS4或者Li3‑xPS4‑y缺锂类硫磷化合物。这类化合物与金属锂、干燥空气接触时相对稳定,从而实现保护硫银锗矿硫化物固体电解质内核的目的。
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本发明涉及一种基于金属氧化物的锂离子电池负极材料及其制备方法,先以甲基丙烯酸羟乙酯、α‑溴代异丁酰溴、巯基乙醇为原料反应生成端羟基超支化聚丙烯酸酯;然后将端羟基超支化聚丙烯酸酯与九水合硝酸铝、六水合硝酸铜反应制备铝、铜氧化物微球;再在二氧化碳气体氛围下,将铝、铜氧化物微球与氢化锂混合球磨,加热放氢,得到预处理铝、铜氧化物微球;最后以预处理铝、铜氧化物微球与2‑乙烯基噻吩为原料,聚合反应,得到一种锂离子电池负极材料,首次库伦效率高,循环稳定性好。
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本发明涉及锂电池内部气体分析技术领域,发明公开了一种软包锂离子电池内部气体的取样装置及定量分析方法,包括取样膜和取样器;所述取样膜包括上层和完全覆盖上层的下层,所述上层包括热塑性合成橡胶,所述下层包括聚苯醚和热塑性聚合物,所述聚苯醚的质量分数不少于95%;所述取样器的尾部分别与真空系统、气相测试系统连通。本发明可以实现对软包锂离子电池不同位置的取样,并且能够对气体尤其是微量气体的便捷、快速的收集分析;实现在热滥用、电滥用等高温条件下的电池内部气体的实时测量、快速分析。
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本发明公开了一种模板生长制备钴酸锂前驱体的方法及其应用,将偏钒酸铵水溶液与聚乙烯吡咯烷酮溶液混合加热反应,所得沉淀在有氧氛围下煅烧,得到五氧化二钒模板剂,将模板剂加入到钴盐溶液中得到悬浊液,以并流的方式加入悬浊液、碳酸盐溶液和络合剂进行反应,所得沉淀物进行煅烧,即得钴酸锂前驱体。五氧化二钒作为晶种进行共沉淀,得到结晶性很好的前驱体,提高材料循环性能,同时钒掺杂到钴酸锂材料中,使得材料具备良好的晶格稳定性和较高的比容量。
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本发明提出一种卫星锂离子蓄电池组容量衰降的评估方法及系统,通过分析锂离子蓄电池组在长光照期搁置期间遥测数据,得到蓄电池组自放电的压差变化规律,通过分析锂离子蓄电池组在长光照期补充充电期间遥测数据,得到蓄电池组补充充电的实际充电容量规律。利用蓄电池组自放电的压差变化率部分表征蓄电池组的容量衰降,本发明方法进一步提高蓄电池组在轨工作可靠性。
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本发明公开了一种锂离子电池天然石墨负极材料,包括天然球形石墨、玉米淀粉、柠檬酸水溶液和戊二醛,所述天然球形石墨导电性良好,所述天然球形石墨的结晶度高。该锂离子电池天然石墨负极材料的制备方法所制造出的锂离子电池天然石墨负极材料具备较好的循环性能,与常规的沥青包覆法相比,本产品粒度涨幅较小,玉米淀粉及其交联剂只起包覆作用未使石墨团聚,包覆是均匀的;产品比表面积均大幅度减小,玉米淀粉及其交联剂对球形石墨的包覆效果明显;产品克容量有所下降但首次库伦效率提高显著,石墨表面的缺陷被包覆层所覆盖;产品容量保持率明显改善,包覆层有利于保持材料结构的稳定,本发明所示制备方法更绿色环保,成本更低。
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本发明公开了一种零排放循环生产磷酸铁及磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:(1)将氯化亚铁、双氧水、盐酸在水中混合反应,得到氯化铁溶液;(2)将氯化铁溶液、磷酸根化合物、氨水在水中混合反应,得到磷酸铁前驱体液;(3)将磷酸铁前驱体液过滤,分别得到含有氯化铵的废水和含有磷酸铁的滤饼;(4)将含有磷酸铁的滤饼干燥、煅烧,得到磷酸铁;(5)将含有氯化铵的废水与磷酸反应,反应生成氯化氢气体和磷酸铵盐,将氯化氢气体导出制备盐酸后回用至步骤(1)中,将反应完成液回用至步骤(2)中。本发明基本实现了磷酸铁锂生产的零排放和原料循环利用,解决了困扰磷酸铁锂生产企业环境污染的一大难题并可大幅度降低生产成本。
本发明公开了一种基于溶胶凝胶体系制备镍掺杂Li3V2O5锂离子电池正极材料的方法,是首先将偏钒酸铵、乙酰丙酮和尿素置于水体系中充分搅拌,而后缓慢加入已经完全溶解的硝酸镍水溶液并不断搅拌直至形成凝胶状,对凝胶状产物进行煅烧后,再用正丁基锂进行锂化处理,即制得Ni掺杂Li3V2O5材料。本发明通过在溶胶凝胶体系中用Ni元素对Li3V2O5正极材料进行掺杂处理,使得该材料中钒元素的价态降低,有效减少充放电过程中不可逆相的生成,通过这种方法处理后的无序材料在高电压窗口下展现出了优异的放电容量和容量保持率。
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本发明提供一种锂离子电池石墨类负极材料石墨化工艺及系统,工艺包括以下步骤:(1)将包覆炭化后的欲石墨化炭粉和粘结剂混合均匀,得到混合物;(2)将混合物进行造球处理,得到均匀成球的炭粉球团;(3)对炭粉球团进行筛分,干燥脱水,得到干燥炭粉球团;(4)对干燥炭粉球团石墨化处理,得到石墨化球团,破碎、研磨、筛分、去磁,得到锂离子电池石墨类负极材料。将拟石墨化的焦粉进行球团化预处理,解决了锂离子电池负极材料石墨化过程粉体物料料层透气性差,操作过程易出现喷炉事故的难题,适用于艾奇逊法、连续石墨化工艺等多种石墨化工艺中,工业价值高。
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本发明公开了一种低温环境下的锂电池自加热方法及系统,具体包括:当检测到电芯的温度小于第一阈值时,利用发热膜加热所述电芯,并实时检测加热过程中所述电芯的电芯温度和所述发热膜的发热膜温度;其中,所述发热膜贴合于所述电芯的表面;根据当前的电芯温度或当前的发热膜温度,确定是否继续加热所述电芯。本发明利用贴合于电芯表面的发热膜对电芯进行加热,避免影响锂电池内部电路板的性能,并根据当前的电芯温度或当前的发热膜温度,确定是否继续对电芯进行加热,使得加热的温度不会过大,进而保证锂电池自加热过程的安全性。
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本发明公开了一种石墨烯负载碳包覆锡锑的锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨烯和富勒烯投入到溶剂中形成混合溶液;(2)采用锡源、锑源为辅料;(3)将锡源、锑源辅料溶解于N‑甲基吡咯烷酮中并倒入混合溶液中,得到混合料浆;(4)将混合浆料放入冻干机中,形成混合粉末;(5)将混合粉末投入雾化器中,然后载入氩气,形成前驱体;(6)将步骤(5)中的前驱体放入压力机、烘干机中,得到所述锂电池负极材料。本发明得到的材料首次充放电效率高、比容量高,解决了现有技术中碳在实际制备锂电池负极的应用时存在的不可逆容量损失大、比容量较低的问题。
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本发明公开了一种锂电池负极片的制备方法及其应用,其具体过程为:将以聚苯胺为壳、Fe3O4为核的核壳结构磁性纳米模板与负极材料、粘结剂、导电剂以及溶剂水混合均匀制得负极浆料,再将负极浆料涂敷在集流体表面,然后通过加载磁场使得磁性纳米Fe3O4在集流体表面定向组装,最后通过微波加热和磁回收装置将厚电极中磁性纳米Fe3O4回收循环利用,同时在厚电极中构筑具有高导电性的三维网络通道,用于有效提高电极的导电性,缩短离子和电子迁移路径,提供多维开放渗透通道,增强电解液的浸润性,减少电极迂曲度和产生梯度孔隙率,形成利于锂离子运输的分子级通道,促进锂离子的高速导通。
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本发明提供一种锂离子电池上料输送系统,包括两组进料组件、发送组件和搅拌机,其中,锂离子电池的原料分别经过两组所述进料组件后进入所述发送组件,所述原料在所述发送组件内预混后输送至所述搅拌机内。该锂离子电池上料输送系统将粘结剂和导电剂提前预混,缩短了搅拌时间;解决了粘结剂输送过程中管道堵料问题;解决了粘结剂沾壁影响投料精度问题;只需一个发送罐,节省成本。
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本发明公开了一种全极耳锂离子电池及其制造方法,涉及功率型锂离子电池技术领域,包括:壳体、卷芯、盖体结构;所述壳体与盖体结构共同围合形成内腔,所述卷芯设于内腔中;所述卷芯为卷绕成型结构,其两端分别包括正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳,所述正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳经揉平、整形后形成正极端面极耳和负极端面极耳;所述正极端面极耳与盖体结构焊接,负极端面与上集流盖焊接、上集流盖和上极盖焊接,进而实现负极侧的全极耳结构焊接,所述盖体结构的一端与所述壳体为一体化结构。本发明实现了全极耳锂离子动力电池及其制造方法具有产品质量好,合格率高,安全可靠,连接强度好,成本低,使用寿命长,承载电流能力强的特点。
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本发明公开一种由烷基萘基础油制备的高温锂基润滑脂及其制备方法,其特征在于:以总重为基准,各组分百分含量:烷基萘基础油85~90%,十二羟基硬脂酸8~15%,单水氢氧化锂1~3%,抗氧剂1~2%,防锈剂0.2~1%,极压抗磨剂1~3%。本发明中由烷基萘制备的高温锂基润滑脂,具有更大的稠度、优异的抗氧性能、极低的蒸发损失和良好的抗磨性能。
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本发明提供了一种硬炭‑硅碳复合材料及其制备方法与锂离子电池,涉及锂电池技术领域,硬炭‑硅碳复合材料的结构包括以石墨为骨架,硬炭包裹纳米硅,软炭包覆所述石墨与所述硬炭,所述石墨与所述硬炭通过所述软炭连接。制备方法包括:将可溶性高分子材料和分散剂与纳米硅形成悬浮液,除去溶剂,得到混合物粉末;将混合物粉末加热,炭化;炭化后粉末与石墨和沥青混合均匀,将粉末加入高温包覆反应釜,加热,炭化,再进行筛分,得到硬炭‑硅碳复合材料。本发明所述的硬炭‑硅碳复合材料及其制备方法与锂离子电池,以石墨骨架、硬炭包裹纳米硅、软炭为粘结剂和包覆层的多结构材料,膨胀率低,循环寿命得到提高。
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本发明公开了一种快充型高倍率锂离子电池及其制备方法。使用叠片工艺,包括正负极耳、正极片、负极片、隔离膜、电解液;所述正极片组成为:钴酸锂、PVDF、复合导电剂;所述负极片组成为:石墨、导电剂、水性粘结剂;所述隔离膜为湿法隔膜,所述电解液组由LIPF6、溶剂和添加剂组成。本发明的快充型高倍率锂离子电池,充电快,输出功率高,可以满足5C倍率充电及35C倍率持续放电、高功率负载100C /4S性能要求,适合要求快速充电及快速放电双重要求的用电器,如手持电动工具、无人机、汽车应急启动电源。
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本发明本发明公开了一种从草酸镍钴中除锂的方法,括以下操作步骤,用镍钴锰正极材料制备低锰浸出液,低锰浸出液升温至60‑90℃,缓慢加入草酸固体,加入量为沉镍钴理论所需质量的1.4‑1.7倍,反应1‑2小时过滤得草酸镍钴固体与沉镍钴后液,沉镍钴后液中镍含量小于0.2g/L,钴含量小于0.4g/L,锰含量小于0.01g/L;所得草酸镍钴固体在600‑650℃下煅烧,停留时间为20‑40min,得氧化镍钴固体经两次水洗,除去其中氧化锂等其他杂质;配制体积分数为40‑50%的稀硫酸溶液,加入S3中氧化镍钴固体,在加热下溶解至中性,过滤得纯净的硫酸镍钴盐溶液。本发明便于分离废旧电池中的镍钴锂。
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本发明公开了一种用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,涉及新能源汽车技术领域。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,包括安装盒、散热机构、支撑组件和放置组件,所述安装盒的外侧铰接安装有安装盖,安装盒和安装盖的外侧固定安装护角。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,能够通过定位杆低放置板进行定位和固定,放置盒使电池对外界隔离防水,第三弹簧压缩对电池进行固定,能够通过连接杆将装置提起,降低劳动负担,橡胶垫的外侧与放置盒的外侧贴合,第二弹簧防止移动使放置盒位置偏移,对外界的力进行缓冲,能够通过控制风机的启动,从而使出风筒对放置盒散热冷却,提高装置使用寿命。
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本发明公开了一种工程车辆锂电池库仑计测量系统,属于电动汽车及电动工程机械设备领域;包括电池PACK、采样电阻、信号采集单元、信号处理单元,控制单元、输出单元、存储单元和通讯接口;采用了一个电流采样器进行高精度电流采集,通过测量电池电流和时间的累积量,来计算电池的剩余电量,能准确的检测电池电压、电流、功率、真实容量、剩余时间等,随时准确了解电池的工作状态,测量值既可本地直接显示,又可通过通讯接口与系统相连,组成测控系统;系统还带有可任意设定报警或关断值的设置,对SOC的上限和下限进行报警或关断输出。适用于不同电压等级的锂电池、磷酸铁锂、铅酸、镍氢电池组。
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