1191
0
本发明提供了一种废旧锂离子电池回收方法及装置。该方法包括以下步骤:步骤S1,将混有石英砂的废旧锂离子电池进行破碎处理,得到混合物;步骤S2,在氮气或惰性气体的保护下,将混合物进行热解反应,得到固态剩余物和热解气;步骤S3,收集破碎处理过程中产生的烟气和热解气,形成待处理混合气;步骤S4,依次对待处理混合气进行物理吸附、碱吸收。利用本发明提供的方法处理废旧锂离子电池,能够有效解决破碎废旧锂离子电池时容易起火、处理过程中存在有毒气体排放的问题,使电池的处理更加安全、简便、绿色。
本发明提供了一种镱铝共掺杂石榴石型Li7La3Zr2O12锂离子导体材料及其制备方法,属于锂离子固体电解质制造领域。本发明采用固相反应法合成了新型石榴石结构的锂离子导体Li7La3‑xYbxZr2O12(x=0.1‑0.4)。本发明的镱铝共掺杂石榴石型立方相LLZO陶瓷最高离子电导率为3.15×10‑4S cm‑1。此外,本发明制备工艺简单,原料成本低廉,循环性能好及循环效率较高。因此采用本发明合成工艺可以大规模生产固体电解质。本发明制备的致密陶瓷固体电解质可能应用于全固态锂离子电池。
1114
0
本发明涉及锂电池外壳检测技术领域,公开了一种锂电池外壳检测装置,其包括支撑底座,所述支撑底座的顶端四个拐角均固定连接有竖直设置的支撑杆,四根所述支撑杆的顶端之间固定连接有支撑板,支撑板的顶端固定安装有气缸,气缸的输出轴延伸至支撑板的下方且固定连接有升降板,升降板的底端连接有安装板,安装板的底端固定连接有凸起,支撑底座的顶端中间位置固定连接有支撑箱,支撑箱内分别滑动安装有第一调节箱和第二调节箱。本发明结构合理,使用方便,能够快速稳定的从内部固定住不同尺寸的锂电池外壳进行固定,能够对不同尺寸的锂电池外壳进行检测,且进而能够通过增减弹簧的根数来改变检测强度。
1124
0
本发明属于废旧电池回收技术领域,公开一种利用超声强化萃取法分离回收废旧动力锂电池中电解液的方法。其特征步骤包括:(1)将废旧动力锂电池在惰性气体保护、密闭状态下进行拆解、破碎得到废旧电池碎料。(2)将废旧锂电池碎料进入萃取设备中,通过超声强化萃取实现电解液的萃取分离。(3)萃取后电解液、主萃取剂、辅助萃取剂通过蒸发、冷凝的方式进行分离回收,回收后循环利用于萃取工序。有益效果:本发明适用范围广,高效萃取、分离动力锂离子电池中的电解液,同时将主萃取剂、辅助萃取剂通过蒸发、冷凝后回收循环再利用。整个过程没有污染性气体、液体和固态废弃物产生,真正实现三废零排放,对环境友好,易实现大规模工业应用。
883
0
本发明提出了正极材料及其制备方法、锂离子电池和车辆。该正极材料包括正极材料颗粒,所述正极材料颗粒包括中心区和表层区,所述中心区含有锂氧化物,所述表层区含有锂氧化物和硫单质;所述锂氧化物包括δLiNimConX(1‑m‑n)O2·(1‑δ)Li2MO3,其中0≤δ≤1,X包括选自Mn、Al、Nb、Fe中的至少之一,M包括选自Mn、Al、Nb、Fe、Co、Ni中的至少之一,0≤m<1,0≤n<1。上述正极材料有利于防止硫单质的溶解,不会降低材料的整体压实密度,从而有利于体积能量密度的发挥。
923
0
本申请涉及一种电池充电析锂检测方法、装置及计算机设备,通过对目标电池进行间歇式充电测试,根据间断期间目标电池的电压变化量ΔV和电流变化量ΔI,计算目标电池的内阻值R=ΔV/ΔI,绘制第一变化曲线,并与第二变化曲线进行比较,判断电池是否发生析锂。此种方法可以快速准确地判断锂离子电池内部是否析锂,且不受电池类型和内阻变化曲线形状的限制,具有适用范围广的优势。
713
0
本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种锂硫电池复合正极活性材料,其包括Li2S和R1‑Se‑Se‑R2结构式的诱导剂。本发明还提供了包含所述的复合正极活性材料的正极以及锂硫电池。本发明通过式1诱导剂与正极材料Li2S之间产生的诱导效应,降低Li2S充电时初始过电位,促进Li2S的氧化,减少Li2S在锂负极的沉积,从而减少活性物质的损失,提升了电池的放电比容量和循环稳定性。
本发明属于有机聚合物锂离子电池领域,公开了一种具有高倍率性能的D‑A型苝基共轭聚合物锂离子电池正极材料,以三(4‑氨基苯基)胺作为电子给体(D)单元,3,4,9,10‑苝四羧酸二酐作为电子受体(A)单元。本发明材料作为锂离子电池正极工作时,有较好的电子传导特性,表现出优异的倍率性能,电流密度减小五倍,比容量仅变化了5%;其放电过程为自由基的形成且与锂离子的配位,具有较快的反应动力学,在高倍率储能器件方面具有广阔的应用前景。
753
0
本发明公开了一种快速评估锂离子电池模组容量的方法,包括:1)获取锂离子电池模组中的单体电池的荷电状态SOC和开路电压OCV的关系模型;2)对待估算容量的锂离子电池模组进行活化后一次静置,记录一次静置后每个单体电池的电压;3)继续放电,二次静置,记录二次静置后每个单体电池的电压;4)根据所述的关系模型,以及步骤2)和步骤3)获得的电压数据,获得步骤3)放电前每个单体电池的荷电状态SOCSx和放电后每个单体电池的荷电状态SOCex;5)根据步骤3)放电期间的放电容量Cbt、SOCSx以及SOCex,获得锂离子电池模组的容量。该方法具有效率高、精度高、易实施、成本低的优点。
796
0
本发明公开一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法,在CNT悬浮液中加入黄原胶与魔芋胶形成水凝胶,再进行加热、冷却、冷冻干燥和刮膜得到导电三维网络多孔隔层材料。该隔层具有网络多孔结构、丰富的羟基、羧基等功能基团,有利于多硫化物的吸附和锂离子传递。碳纳米管被黄原胶、魔芋胶缠绕铰链形成网络多孔结构,其中碳纳米管具有优异的导电性,黄原胶、魔芋胶含有丰富极性官能团。两者耦合不仅提高隔层材料的导电功能,且能有效吸附截留多硫化物,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,在0.2C电流密度下循环100圈后,比容量为826.7mAh g‑1,每圈的容量损失率仅为0.17%。
851
0
本发明提供一种非水电解液和含有该非水电解液的锂离子电池。本发明的非水电解液包含:溶剂、锂盐、添加剂A和添加剂B;所述添加剂A为有机硅腈类化合物,所述添加剂B为硫酰二咪唑类化合物。本发明通过添加剂A和添加剂B共同作用,有效提升了高电压锂离子电池尤其是三元高压锂离子电池的循环性能、高温储存性能和低温性能。
1184
0
本发明涉及一种基于薄膜铌酸锂的高速线性调频外腔激光器,属于外腔激光器领域,本发明提出了一种基于薄膜铌酸锂的高速线性调频外腔激光器,该外腔激光器包括半导体光放大器、窄带反射滤波芯片和输出光纤。半导体光放大器用于光放大;窄带反射滤波芯片基于薄膜铌酸锂材料构建,用于选出具有高边模抑制比的谐振峰;输出光纤用于输出激光。半导体光放大器和窄带反射滤波芯片组成光学谐振腔。本发明中的基于薄膜铌酸锂的高速线性调频外腔激光器不仅可实现高速线性调频激光可控输出,大幅度提高可调谐激光器的波长切换速率,而且结构简单紧凑,制备工艺简单,成本低廉。
1138
0
本发明提供一种低温启动型磷酸铁锂正极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合铁源、锂源、磷源、碳源与锰盐溶液,干燥后得到第一粉料;(2)混合磷化亚铁与步骤(1)所得第一粉料,纳米化后得到第二粉料;(3)焙烧步骤(2)所得第二粉料,得到第三粉料;(4)混合导电单体、碱盐溶液与步骤(3)所得第三粉料,反应后固液分离,得到磷酸铁锂正极材料。本发明提供的制备方法改善了磷酸铁锂电池低温性能和倍率性能,提升了其安全性和稳定性,降低了生产成本。
816
0
本发明公开了一种微量元素复合强化高强度铝锂合金及制备方法,以重量百分比计,所述高强度铸造铝锂合金的组成为:Cu 4.0‑5.5wt%,Li 1.5‑2.3wt%,Mg 0.5‑1.0wt%,Zn 0.5‑1.5wt%,Ti 0.05‑0.2wt%,Zr 0.05‑0.2wt%,RE 0.1‑0.5wt%;其中RE代表的元素选自Ce、Er和Sc中的一种或几种。本发明的高强度铝锂合金抗拉强度为430‑520MPa,延伸率为3‑8%,弹性模量为85‑87GPa。本发明适用于铝锂合金材料领域。
1034
0
本发明提供一种锂离子电池正极材料和多元水溶胶的制备及使用方法,属于电池技术领域,正极材料的配方由镍钴铝酸锂/镍钴锰酸锂96.5‑99%、石墨烯0.07‑0.5%、碳纳米管0.03‑0.7%、改性抗碱CMC0.2‑0.8%和权利要求1的多元水溶胶0.7‑1.5%组成。本发明通过此多元水溶胶的使用,锂离子电池的正极材料制浆减少了使用PVDF粘结剂和NMP作为溶剂的安全风险和环境污染问题,每个电池节省0.2元的成本,并且能够提升生产效率15%以上,节省电费能耗减少35%以上。
992
0
本发明公开一种纯相磷酸钛锂电解质及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:将一水氢氧化锂、氧化钛、磷酸铵盐、氧化铝以及多元醇类缓凝剂进行湿法球磨处理,得到混合原料;对所述混合原料进行烘干处理后过筛,在800‑1000℃条件下对过筛后的混合原料进行煅烧处理,得到纯相磷酸钛锂电解质。本发明通过在制备LATP固态电解质的传统原料中加入多元醇类缓凝剂,所述多元醇类缓凝剂会与原料生成化合物保护膜或者络合物,阻碍金属离子与磷酸根的反应,从而延缓水化反应的进行,使得烧结产物非常蓬松,大幅降低操作难度。因此本发明方法可以在保证磷酸钛锂电解质高纯度的前提下极大降低工程化操作难度,提升生产效率,有利于大规模工业级生产。
1075
0
本发明提供了一种圆柱形锂离子电池产热量测量方法,涉及锂离子电池热管理技术领域。所述方法基于圆柱形电池内外温度测量,通过集总参数热模型计算产热量。本发明提供的测量方法测得的产热数据更接近锂离子电池的实际使用状况,并且可以测量锂离子电池高倍率运行下的产热量。本发明提供的测量方法所需成本较低,更经济方便。
1181
0
本发明提供了一种可加热线缆结构的固态锂离子电池及其制备方法和用途,所述制备方法通过分别制备包括电加热聚合物层的线性复合负极组件和线性复合正极组件,将线性复合正极组件缠绕在线性复合负极组件的外表面,或将线性复合负极组件缠绕在线性复合正极组件的外表面,得到所述可加热线缆结构的固态锂离子电池;通过使用固态电解质制备锂离子电池,提升电池的安全性能,又在电池中引入电加热聚合物膜层,将电池加温,解决了室温下固态锂离子电池无法正常工作的问题,同时,使用简洁的层状线缆型结构,使得电池具有很好的柔性,可应用于各种可弯折电子设备中。
916
0
本公开提供了一种基于神经网络的锂离子电池SOC估计方法及系统,包括:获取锂离子电池的外部状态信息,并进行归一化处理;构建简单循环单元神经网络模型,基于所述外部状态信息,利用预训练的简单循环单元神经网络模型对所述锂离子电池SOC进行估计;其中,所述简单循环单元神经网络采用多层SRU结构,每层SRU结构设置有若干隐藏层神经元;所述方案能够有效简化锂离子电池SOC估计模型的网络结构、解耦对前一时刻隐藏层输出的依赖,其不同时刻可以并行执行,从而大大降低计算复杂度,提高估计精度。
872
0
本发明涉及动力锂电池应用技术领域,尤其涉及一种电热传感器互校正的锂电池健康状态估计方法,针对当前基于数据驱动的锂电池SOH估计方法仍存在数据获取不确定性,效率不高且使用单一传感器预测导致在传感器故障情况下预测系统失效的问题,现提出如下方案,其中包括以下步骤:S1:建立状态机模型,S2:建立预测模型M1,S3:建立预测模型M2,S4:建立联合估计模型M3,S5:进行判断。本发明使电流传感器和温度传感器进行互校正,实现传感器故障时锂电池SOH的预测。
766
0
本发明公开了一种基于区域频率的锂离子电池健康状态快速评估方法,包括以下步骤:步骤1,将锂离子电池在一定倍率下充放电,采集电池充放电电压数据,获取工作电压曲线,并统计整个充放电电压曲线的DL;步骤2,将充放电电压数据转化成PDF曲线P(x),并搜索P(x)最大峰对应的电压Vpeak;步骤3,根据电压Vpeak选取区域电压ΔVreg,并计算区域电压ΔVreg的概率P;步骤4,将概率P与DL相乘,得到区域频率F;步骤5,以区域频率F为自变量,以电池SOH为因变量,建立线性回归方程;步骤6,另选待测锂离子样本电池,重复步骤1~步骤4,将待测区域频率F’代入线性回归方程,计算待测区域频率F’所对应的电池SOH值,实现待测锂离子样本电池的电池SOH评估。
1003
0
本发明公开了一种锂离子电池换热装置,包括电池箱壳体、锂离子电池簇和送风装置;电池箱壳体顶底设置有通风口,锂离子电池簇设置在电池箱壳体中,锂离子电池簇中的相邻单体电池之间间隙设置,相邻单体电池之间和单体电池与电池箱壳体侧壁之间均贴合设置有风冷管,每两个风冷管之间贴合设置有相变材料;送风装置位于电池箱壳体底部,送风装置上设置有进风口,进风口、送风装置的内腔和电池箱壳体底部通风口之间连通,送风装置上设置有电机和风扇,风扇位于进风口处,电机输出端连接风扇输入端。在整体结构简单,体积较小的前提下,有效提高了换热能力。
1156
0
本发明公开了一种锂离子电池性能衰减的分析方法,包括将循环老化后的锂离子全电池放电至0%SOC并进行拆解;取出正负极片并进行清洗;对正负极片进行干燥处理;使用处理过的正负极片组装扣式半电池;电池组装结束后进行处理并放置于声波发生器内;在电极嵌锂过程使用超声波并对电池进行测试。上述技术方案通过增加间歇超声波处理法抑制扣式半电池的不均匀性,在不影响电池性能的前提下,降低了电池中的过电势,得到近乎零过电势的真实电化学信息,提高了其测量分辨率和结果准确性,为锂离子单体电池失效机制分析提供了有效的技术支撑。
本发明提供一种三维多孔结构锂镧锆氧和聚环氧乙烷复合膜的制备方法及其产品和应用,通过使用棉丝片作为模板来制备三维结构的多孔锂镧锆氧,并且和聚环氧乙烷组成复合固态电解质膜。三维结构的锂镧锆氧可以提供锂离子运动的快速通路从而提升离子电导率,和聚环氧乙烷组成复合电解质膜后可以提升固态电解质的柔韧性,改善和电极之间的接触。该制备方法工艺相对简单,容易操作,适用于大批量工业化生产。
928
0
本发明公开了一种低成本掺杂磷酸铁锂材料及其制备方法,该材料的制备方法包括以下步骤:往钢铁酸洗废液中加入铁粉,使钢铁酸洗废液中的Fe3+转化成Fe2+,得到的反应液经过浓缩、除杂、过滤后得到滤液;向滤液中加入分散剂,混合均匀后得到分散液;向分散液中加入磷酸二氢锂、螯合剂、碳源,并搅拌溶解、加热挥发部分溶剂制备得到凝胶,将凝胶干燥得到凝胶粉末;将凝胶粉末进行烧结得到最终产品,即掺杂磷酸铁锂材料。本发明使得废物资源得到回收利用,得益于溶胶凝胶方法,同时使得杂质元素变为掺杂元素,使得制备的掺杂磷酸铁锂表现出了良好的电化学性能。
875
0
本发明公开了一种方便组装收纳的锂电池组,包括组装盒,所述组装盒的内部固定连接有组装块,所述组装块的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部活动连接有锂电池本体,所述组装盒的顶部活动连接有盒盖,所述盒盖的底部固定连接有连接块。本发明通过设置组装盒、提拉机构、转动机构、定位机构、安装块、衔接块、盒盖、锂电池本体、组装块、安装槽、卡槽、接触块、卡柱、连接块、第一轴承座、收纳槽、槽体、拉柱、固定块、转动块、转动槽、第二轴承座、定位槽、滑块和滑槽的配合使用,解决了现有的锂电池组不能够方便使用者进行便捷快速的组装收纳,使用者在组装时耗费较长的时间进行组装,不便于使用者使用的问题。
1057
0
本发明涉及一种包覆改性锂电正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域;具体为将锂电正极材料与包覆材料按照重量比1:0.01~1:10混合形成混合物;将混合物溶于溶液中形成混合液,将混合液放入均相反应器中做均相包覆反应形成产物;均相包覆反应温度为160‑240℃,反应时间为10‑30h,转速为1‑100转/分;将产物洗涤、干燥,得到目标产物;本发明反应过程不涉及化学反应,无污染物产生,操作简单,包覆锂离子电池正极材料能有效提高产物的电化学性能,有助于促进电池材料技术领域的发展。
1053
0
本发明公开了一种基于温度改善锂离子电池性能的方法和装置,获得第一使用温度信息;获得预定温度等级信息;根据所述预定温度等级信息,确定所述第一使用温度信息所属的第一温度等级信息;将所述第一温度等级信息作为输入信息输入训练模型,其中,所述训练模型通过多组训练数据训练获得,所述多组训练数据中的每一组训练数据均包括:所述第一温度等级信息和用来标识升温速度的标识信息;获得所述训练模型的输出信息,其中,所述输出信息包括第一锂电池升温速度信息。解决了现有技术中存在对锂离子电池的温度控制不准确、升温不迅速,导致锂离子电池性能受到影响的技术问题。
912
0
本发明公开了一种低成本氟化磷酸铁锂正极材料的超临界连续合成法,包括以下步骤:将冶铁工业酸洗废液经除杂、过滤、还原得到铁源;在搅拌状态下按比例铁源、锂源、磷源和氟源溶液,控制体系的温度为150~220℃,压力为3~5Mpa,反应后得到浆料;将浆料压滤,洗涤,烘干得到粉体;将烘干后的粉体热处理,即得到氟化磷酸铁锂正极材料。本发明选择低成本冶铁工业酸洗废液作为原材料,利用超临界水的强溶解性和离子迁移能力,一步合成纳米化氟化磷酸铁锂正极材料。本发明所得材料物相纯、结晶性良好、成本低廉,且工艺简单、调控方便,易于大规模连续化工业生产。
970
0
本发明涉及一种锂离子电池多孔硅碳复合材料及其制备方法和应用。将适量的烷基糖苷类型活化剂完全溶解在水中,得到第一溶液;在水浴条件下,向第一溶液中加入适量氨水并搅拌,得到pH值为7‑9的第二溶液;向第二溶液中加入正硅酸乙酯类物质,经搅拌、水洗至中性后抽滤,将抽滤得到的固体物质在惰性气氛下烘干;将固体物质放入反应炉中,在700℃‑1300℃条件下,通入0.5L/min‑3L/min的氢气,烧结1‑8小时,制备得到硅/二氧化硅/多孔碳复合材料;将硅/二氧化硅/多孔碳复合材料加入HF酸溶液中并持续搅拌以去除部分SiO2,之后在惰性气氛下干燥,将得到待处理多孔硅碳复合材料破碎处理,再经过碳包覆处理得到锂离子电池多孔硅碳复合材料。
北方有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!