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面临能源与环境问题的双重挑战,研发高效、清洁、可持续的新能源已迫在眉睫。发展新型、高性能、易制备的锂离子电池电极材料是解决能源与环境难题的重要途径。本发明属于能源化工和碳纳米材料科学领域,利用硫酸亚铁与氧化石墨烯为原料,以过量氨水作为沉淀剂,在1分钟以内即可实现四氧化三铁的原位沉积,从而快速制备四氧化三铁/石墨烯锂离子电池复合负极材料。紧密结合的四氧化三铁/石墨烯复合结构有利于锂离子的嵌入与脱出,提高电极材料的导电性,有效减缓四氧化三铁纳米颗粒的体积膨胀,并保证复合材料的长期循环稳定性,从而有效提升锂离子电池的电化学性能,是一种低成本、规模化制备高效的锂离子电池负极材料的有效方法。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Hf铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Hf:1.0‑4.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Fe:0.4‑2.8wt.%,Ho:0.1‑0.3wt.%,Th:0.2‑0.8wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本发明提出的Al‑Li‑Hf铝锂合金在静态下具有极其优异的阻燃性能,可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温和静置5个小时而没有明显的燃烧。在动态过程中,例如对液态合金进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得铝锂合金材料具有传统铝锂合金室温下的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高温力学性能:在300度下,屈服强度为350‑400MPa,而传统材料在300度下,屈服强度为250‑300MPa左右。
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该锂离子二次电池用负极3包含以下作为活性材料:(a)选自能够与锂形成合金的金属和能够吸藏和放出锂离子的金属氧化物中的至少一种材料(下文中称为金属和/或金属氧化物),和(b)能够吸藏和放出锂离子的表面涂覆的碳材料,其特征在于,所述金属和/或金属氧化物粒子的由下式(1)限定的圆度的平均值为0.78以上:圆度=4πS/L2 (1)其中S是粒子投影图像的面积,并且L是粒子投影图像的周长。具有该电极的锂离子二次电池具有改进的循环特性。
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本发明一种废旧磷酸铁锂正极片回收磷酸铁前驱体的方法,其特征在于,包括,将磷酸铁锂正极片于200~800℃煅烧1~4h,使得活性粉末与集流体铝箔分离,筛分得到活性粉末;向得到的活性粉末中加入盐酸,控制pH值在0.5~1,保持温度在50~80℃,使得活性粉末溶解,过滤,收集滤液;向滤液中加入氢氧化锂调节滤液的pH值在7.2~8,反应一段时间,有沉淀析出,过滤,收集沉淀和滤液;洗涤并干燥步骤三获得的沉淀,得到磷酸铁。本发明中,采用资源回收的方法,将废旧磷酸铁锂正极片回收为磷酸铁前驱体,以便在循环制备磷酸铁锂正极材料的时候可以对磷酸铁改性,以应对现代动力电池新能源的需求。
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一种原位去除锰酸锂电极材料中细粉的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域,即通过在反应原料中加入微量铌化合物,使高温固相反应过程中锰酸锂细粉熔聚长大,这样不需要对焙烧成品材料进行粒度分级就可以得到具有合适粒度分布的锰酸锂正极材料。优点在于,免除了成品材料粒度分级过程,减少了生产工序,降低了生产成本,做到了电解二氧化锰的充分利用;另外,采用本发明方法合成的锰酸锂材料粒度分布集中、比表面积低,电化学性能优良。
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本发明公开了一种带自动输送机构的锂电池电解液注液系统,包括进料单元、中间注液单元和出料单元,中间注液单元包括中间皮带输送机、电池定位模具、升降板、升降气缸、定量注液器等;进料单元和出料单元均包括带式输送机、直线电机、横梁、直滑轨、定位气缸、定位块、取件气缸、转角气缸和真空吸盘等,本发明带自动输送机构的锂电池电解液注液系统,其通过定量注液器对锂电池进行注液,由于定量注液器的定量缸的内腔容量等于锂电池的标准注液量,因此每次注液气缸从定量缸中推出的电解液量一致,且准确等于锂电池的标准注液量,注液精度高;且其进料和出料均是自动完成,进料出料输送速度快,生产效率高。
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本发明为一种磷酸锰铁锂/三维碳架/碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:①将硫酸亚锰、硫酸亚铁、磷酸、抗坏血酸溶解于混合溶剂中得到A液;将三维碳架分散在含有氢氧化锂的混合溶剂中得到B液,然后将B液加至A液中得到磷酸锰铁锂的前驱体溶液;②将步骤①所得磷酸锰铁锂前驱体与葡萄糖混合后用球磨研磨;③在惰性气体氛围下,烧结最后得到磷酸锰铁锂/三维碳架/碳复合材料。本发明得到的材料可以实现电子由点到三维空间的传导,可以提高正极材料颗粒间的电子传导能力减小极化进而增强正极材料电化学性能。
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本发明提供一种高倍率磷酸基锂离子电池的制备方法及其制备的高倍率锂离子电池。高倍率磷酸基锂离子电池的制备方法,其步骤如下:1.制备正极片;2.制备负极片;3.制备电池。本发明釆用磷酸基锂金属化合物和适量的敷料制作电极;对电极进行薄型化处理;并通过对正负极片进行多极耳引出;提高了电池的倍率放电性能和低温性能。由于磷酸基锂金属化合物的成本低、氧化性较弱,用其制备的电池循环性能好、价格较低、使用安全性好,可应用于智能芯片、移动电话、笔记本电脑、摄像机、电动自行车、电动汽车、电动玩具等;特别适用于动力电池领域。
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本发明公开了一种高倍率锂离子电池及其制造方法。所述锂离子电池包括正极片、负极片、复合隔膜、电解液,所述隔膜表面涂覆有复合导电层;所述复合导电层由粘结剂、导电剂和微孔组成;正、负极片均为全极耳结构。其制备方法是将涂覆有复合导电层的隔膜与正极片、负极片经卷绕工序制备卷芯,卷芯经封装、烘烤、注液、热冷压、化成、分容工序制备出高倍率锂离子电池。本发明通过改善隔膜与正负极膜片界面特性及优化电池结构设计,改善隔膜与正负极片接触界面粘结性能,减少锂离子在不同界面之间的传输阻力,增强极片的电子导电性,改善复合隔膜的孔隙率和透气度,增强电解液对隔膜的润湿,改善电池内部电解液保有能力,而极大改善锂离子电池高倍率性能,大倍率放电容量保持率比现有技术提升10%以上,适于工业化生产。
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本发明提出了一种碳纳米管钛酸锂复合负极材料的制备方法:将碳纳米管粉末超声分散于溶剂中,得到碳纳米管溶液A;在搅拌或超声条件下,将锂源化合物、钛源化合物以及催化剂加入溶液A中,调节PH值,得到溶液B;将溶液B采用液相法进行处理,然后将得到的固体进行干燥处理,得到碳纳米管钛酸锂复合物前驱体粉末;将前驱体粉末在惰性气体中焙烧,冷却后得到所需的碳纳米管钛酸锂复合负极材料。本发明的有益效果如下:本发明所述方法制得的碳纳米管钛酸锂复合负极材料具有较高的电子导电率和离子导电率;相纯度高,具有良好的循环稳定性;易于实现规模化生产。
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本发明涉及选矿技术领域,是一种从钽铌矿中优选锂云母的生产方法,其工艺流程为破碎→磨矿→脱泥→浮选,浮选精矿经高频振动筛筛选得锂云母精矿和锂云母次精矿,浮选尾矿经重选得钽铌精矿,重选尾矿经磁选得长石精矿;本发明能使钽铌矿中的锂云母综合回收率大于70%,大大提高了钽铌矿的经济效益,本发明特别适用于从低品位钽铌矿中优选锂云母。
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一种锂离子电池荷电状态估计方法,属于电动汽车电池技术领域。本发明的目的是采用基于参数时变观测器的估计方法解决当锂离子电池在不同倍率充放电的复杂工况下的锂离子电池荷电状态估计方法。本发明具体步骤是:将电池荷电状态作为状态变量引入锂离子电池连续模型,根据充放电开路电压确定迟滞电压上界,考虑电池迟滞现象为与电流绝对值大小相关的一阶动态过程,采用RC环构建参数随电流变化的电池极化电压模型和内阻模型,构建电池模型端电压,获得非线性参数时变的电池模型。本发明基于参数时变的锂离子电池等效电路模型,将模型参数标定为电流倍率的函数,能较为准确地表现电池特性,同时易于现有估计方法的应用。
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本发明公开了一种自带自动报警及灭火系统的锂离子电池消防试验柜,主要由消防柜主体、自动报警系统、电池固定支架、热源模拟系统、测量及监测系统、灭火系统和排烟系统组成。通过多重调节,可实现模拟锂离子电池着火后不同类型火灾探测器(感烟、感温或烟温一体型等)的灵敏度及响应特性、适用于锂离子电池火灾的多种气体灭火剂的灭火效果(包括实际灭火时间、灭火剂用量等)、灭火后不同灭火剂对锂离子电池性能的影响等因素的研究。本发明中根据消防柜体自主设计了竖直式灭火剂释放管道,可实现电池着火后将灭火剂在更短时间内更充分的释放到电池柜内,大大减小了灭火时间及灭火剂用量,降低了灭火成本及对锂离子电池的损伤。
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本发明属于化学电源领域,公开了一种氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取锂、铁、硅化合物,置于水热釜中,加入抗坏血酸和碳源,水热反应,洗涤干燥制成粉末、加入锰源,球磨混合得到硅酸亚铁锂前驱体、再将前驱体粉末在高纯氮气气氛下,氮化烧结、自然冷却,即得氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂正极材料。本发明操作简单易行、制备出的氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂可以有效提高电子电导率,提升材料的电化学性能。
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本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作电动喷雾器电源的应用,其中,所述电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联。本发明提供的用作电动喷雾器电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,提供稳定、持续的电流,持续放电时间长,适合用作电动喷雾器电源。
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本发明公开了一种锂云母经氯化焙烧处理后所得提锂废渣制备聚合氯化铝钙净水剂的方法,属于化工领域。本发明以提锂废渣、粉煤灰、工业级盐酸、工业烧碱、水为主要原料,经过酸溶、沉降、分离制得氯化铝钙溶液,再进行碱化反应和熟化,制备聚合氯化铝钙净水剂,其工艺过程简单、生产成本低廉、产品净水效果好,所得到的产品可以广泛用于工业用水、污水处理和造纸领域,具有水处理能力强、使用剂量小、腐蚀性小、操作条件好等优点。本发明有效解决了锂云母提锂废渣污染问题,具有环境保护和经济利用的双重效应。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决目前锂离子电池存在不可逆容量损失的问题,本发明提出了一种锂离子电池用负极制备方法,在负极匀浆浆料中加入锂盐,在负极表面形成亚稳态SEI膜。本发明通过在负极表面先形成一层亚稳态的SEI膜,这样在后续的充放电过程中无需消耗阴极的锂离子以形成SEI膜,从而降低不可逆容量损失。
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本发明公开了一种铝包覆镍锰酸锂的制备方法,将锰盐、镍盐材料混合通过溶胶凝胶法制备镍锰前驱体,镍锰前驱体与锂盐采用三维斜式混合机混合,经过预烧结、高温烧结,再选择氢氧化铝进行湿法包覆,最后经低温烧结、气流粉碎和分级获得镍锰酸锂成品。本发明通过采用铝并通过特殊的湿法包覆工艺对镍锰酸锂材料表面进行包覆,包覆均匀,产品一致性好,改善镍锰酸锂的循环性能及高温性能。
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本发明公开了一种用于锂硫电池的电解液,属于锂硫电池技术领域,所述电解液由甲基乙基砜、四氢呋喃和甲苯三种有机溶剂混合组成;其中:所述甲基乙基砜、四氢呋喃和甲苯三种有机溶剂的体积比为1:1:1。通过采用上述技术方案,该用于锂硫电池的电解液能够解决锂硫电池正极硫利用率低,循环寿命短的问题,同时制备简单、性能优异、原材料易于获得,可有效的提高锂硫电池的硫利用率,并降低穿梭效应。
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本发明公开了一种复合固态聚合物电解质及全固态锂电池。所述复合固态聚合物电解质,包括:有机微纳米多孔颗粒,具有导锂离子能力的聚合物、锂盐。所述复合固态聚合物电解质是以有机微纳米多孔颗粒为填料,有机填料与聚合物基体间具有天然的相容性。本发明所述的复合固态聚合物电解质具有高的电化学窗口(4.2~5V),与锂基负极材料之间具有优异的界面稳定性,界面阻抗小。采用本发明所述的复合固态聚合物电解质组装的全固态锂电池具有良好的循环和倍率性能。
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一种基于锂电池应用的互联网安防LED照明系统,包括太阳能电池模块、电压判断电路模块、充放电控制电路模块、锂电池组、DC/DC电压转换模块、LED照明电路模块、WIFI远程视频监控模块和4G远程视频监控模块,太阳能电池模块分别与电压判断电路模块和锂电池组连接,电压判断电路模块通过充放电控制电路模块与锂电池组连接,锂电池组通过DC/DC电压转换模块分别与LED照明电路模块、WIFI视频监控器模块和4G远程视频监控模块连接。本发明采用了太阳能电池模块提供电能,安全环保,另外还设置有WIFI远程视频监控模块和4G远程视频监控模块,实现远程视频监控,具有很强的实用性。
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本发明公开了一种电池负极片,所述负极片包含有一个负极集流体,所述负极集流体上表面涂布有负极材料;所述负极材料为包含天然石墨、人造石墨和中间相碳微球中的至少一种,所述负极材料为多面体形状的颗粒。此外,本发明还公开了一种基于所述电池负极片所制备的锂离子电池。本发明公开的一种电池负极片及其制备的锂离子电池,其中的电池负极片采用的石墨颗粒为多面体石墨颗粒,从而使得任意相邻的石墨颗粒之间以面接触为主,接触面积较大,粒子间空隙小,从而使得负极片在被碾压后反弹小且负极片的导电性高,内阻小,进而保证负极片所制备的锂离子电池具有较低的内阻,显著提高锂离子电池的容量、循环性能等各项电性能,提高锂离子电池的稳定性。
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本发明提供一种原位同步观测和分析锂离子电池电极反应的方法,包括以下步骤:锂离子电池的制备,负极是金属锂、观察对象为正极、电解质是固态电解质、导电胶作为正极集流体;锂离子电池的封装和转移,在于电池在封装盒中进行封装和转移、封装盒内可抽为负压、当盒外的压力小于盒内时,盒盖可自行弹开恢复自然状态;锂离子电池体系与电化学性能测试仪器相连,本发明在一台计算机上同时控制扫描电子显微镜和电化学性能测试仪器,电化学反应与观测同步进行,实现了对电极材料在充放电过程中的微观形貌、结构以及成分的变化进行同步原位观测和分析的目。
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本发明公开了一种能量功率兼顾型锂离子蓄电池及其制备方法,该锂离子蓄电池的正极电活性物质为镍基三元及其改性材料、镍钴二元正极及其改性材料或高压钴酸锂及其改性材料中的任意一种;负极电活性物质为中间相碳微球或高容量石墨中的任意一种或两种。正极导电剂和负极导电剂分别包含碳纳米管、碳纤维中的任意一种或两种,以及超导电炭黑、鳞片石墨的任意一种或两种。本发明还提供了一种该能量功率兼顾型锂离子蓄电池的制备方法。本发明提供的能量功率兼顾型锂离子蓄电池及其制备方法,同时兼顾能量密度和功率密度,具有较高的质量比能量和比功率,能够以较大倍率电流进行放电。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种双余度锂电池充放电保护电路。该方法包括:两个锂电池保护模块;每一组锂电池都接到两个保护模块;一个逻辑模块;一个指示模块;逻辑模块连接两个保护模块、控制模块和指示模块;控制模块连接逻辑模块、电池负极、保护板负极。本发明提供的方法,只有当两个保护模块都判定锂电池组电压在正常范围,逻辑模块才会输出控制信号接通控制模块,这时电池组才可进行充、放电,从而对锂电池起到保护作用。
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本发明公开了一种陶瓷隔膜锂离子电池的隔膜浸润方法,包括以下步骤1)将极组放入铝塑封装袋中,注入电解液后在干燥环境下封装;2)将陶瓷隔膜锂离子电池在40-60度环境下静置24-36小时;3)接着陶瓷隔膜锂离子电池在70-90度环境下静置12-18小时;4)取出并在常温环境下自然冷却至25-35°C;5)将锂离子电池进行聚合操作或活化处理最终得到成品。本发明的锂离子电池经过梯度升温及降温过程,可以令电池内部孔隙结构发生轻微的膨胀及收缩,使正、负极涂层及隔膜孔隙空间中的气体排出,孔隙可以更好的被电解液所占据,使浸润效果提升,净液量提升。
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本发明涉及一种金红石/锐钛矿二氧化钛/钛酸锂铅及制备方法。目前钛酸铅在光催化领域中的应用存在着一些问题,如光生电子‑空穴对分离效率低,光催化活性较低,导致其光催化活性难以达到满足实际需求。本发明制备方法步骤如下:用NaOH溶液调控Pb(NO3)2溶液的pH值至12~13,将Ti(OC4H9)4加入到乙醇溶液中,然后将得到含沉淀物的前驱体加入到Pb(NO3)2溶液中,再将Li(NO3)溶液加入到Pb(NO3)2溶液与Ti(OC4H9)4的混合溶液中,通过水热反应、去离子、烘干后得到钛酸锂铅。再将钛酸锂铅与二氧化钛溶胶混合,经过干燥、研磨和煅烧等过程后制得金红石/锐钛矿二氧化钛/钛酸锂铅。通过本发明制备的金红石/锐钛矿二氧化钛/钛酸锂铅光催化性能高,本发明具有制备周期短、生产成本低、工艺方法简便等优点。
本发明公开了一种基于锂电池、超级电容和飞轮电池的车用复合储能装置及其工作方法,所述车用复合储能装置主要由锂电池、第一辅助储能装置、第二辅助储能装置和储能装置电子控制单元组成;锂电池作为主要储能装置,超级电容模组作为第一辅助储能装置的核心部件,由四个单一超级电容与开关组通过导线连接形成,第二辅助储能装置的核心部件是飞轮电池;储能装置电子控制单元可以通过控制开关组的通断实现单体超级电容不同的并/串联排列方式。本发明使得汽车驱动过程中锂电池始终处于最佳输出功率状态,汽车制动过程中锂电池不参与再生制动能量回收,并采取飞轮电池再生制动模式避免了超级电容发生“满充”现象。
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本发明公开了一种储能用锂离子电池箱体,包括壳体,所述壳体的内部活动连接有电池板,所述壳体的顶部活动连接有壳盖,所述壳盖的底部与电池板的顶部活动连接,所述壳体的内部开设有凹槽,所述凹槽的内部固定连接有支撑板,所述支撑板的一侧固定连接有电机,所述电机转轴的一端贯穿支撑板并延伸至支撑板的外部固定连接有扇叶,所述壳体内部活动连接有螺杆。本发明通过设置支撑板、电机、扇叶、螺杆、活动块、连接杆、固定杆、活动板和弹簧的配合使用,使储能用锂离子电池箱体便于使用,储能用锂离子电池箱体便于对锂离子电池进行维修,且储能用锂离子电池箱体散热效果好,有利于人们的使用。
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本发明公开了一种电动汽车锂离子电池管理系统,包括稳压电路、电压检测模块、电流检测模块、保护模块、锂离子电池、电量检测模块、调压器、输出检测模块和单片机。本发明电动汽车锂离子电池管理系统针对现有的电动汽车锂离子电池管理系统进行改进,首先在充电部分进行了充电电压和充电电流的检测,并且与单片机协同,结合继电器电子开关对充电过程实现了有效的监控和保护,其次还针对输出状态进行检测,随着锂离子电池自身电量的变化会造成输出到负载电压的变化,本设计有效采集输出电压状态,并利用电子调压器对输出电压进行实时调节,确保输出到负载的电压稳定不间断。
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