1053
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本发明公开了一种判断锂离子电池材料性能的方法,包括以下步骤:调节合成条件以制得锂离子电池材料;将S1制得的锂离子电池材料分别进行XRD精修测试和扣电性能测试,XRD精修测试得到X射线衍射峰(003)和X射线衍射峰(004)的相对强度,再将X射线衍射峰(003)和X射线衍射峰(004)相对强度的比值标记为I003/I004,接着将I003/I004与扣电性能测试所得数据对应建立关系曲线;将与S1制得的锂离子电池材料同类型的待测锂离子电池材料进行XRD精修测试得到X射线衍射峰(003)和X射线衍射峰(004)相对强度的比值,通过S1所得关系曲线可知该待测锂离子电池材料的电学性能。
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本发明公开了一种基于喷淋技术的电动汽车锂离子电池热管理系统,包括储水槽、电池箱与控制器。所述电池箱内设有锂离子电池和温度传感器;所述锂离子电池、温度传感器均与控制器电连接;所述储水槽内含有热管圆柱端、雾化喷嘴、水泵与和加热器;所述雾化喷嘴通过导管与水泵连接;所述电池箱底部设有与热管相适配的通孔;所述热管通过通孔与电池箱固定连接且其扁平端与锂离子电池表面贴合;所述水泵、加热器均与控制器电连接。本发明可对在不同工况下的锂离子电池进行加热或冷却,从而能有效保证锂离子电池工作在理想温度区间,并使其表面工作温度梯度小。
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本发明属于除氟技术领域,具体公开了一种利用锂辉石中产生的钙镁渣除氟的方法,该方法包括主要包括获取钙镁渣和二次酸溶步骤。本发明方法利用锂辉石中产生的钙镁渣,以废治废,且通过二次少量加酸溶使钙镁渣中的Mg2+离子与Ca2+离子溶出并进入溶液,最后加入CaO使溶液变成碱性,在碱性条件下然后是含氟离子以MgF2,CaF2沉淀形式出来,使氟化锂母液中的氟离子浓度达到0.001g/L,达到国家污水的排放标准。
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提供能够降低锂二次电池的电阻的正极材料。在此公开的锂二次电池用的正极材料,包含:具有层状结构的正极活性物质粒子;和配置于上述正极活性物质粒子表面的选自锂传导体和电子传导体中的至少1种传导体。在上述正极材料包含上述锂传导体的情况下,配置于上述正极活性物质粒子的(003)面以外的面上的上述锂传导体相对于上述锂传导体的总量的比例为50%以上且100%以下。在上述正极材料包含上述电子传导体的情况下,配置于上述正极活性物质粒子的(003)面上的上述电子传导体相对于上述电子传导体的总量的比例为50%以上且100%以下。
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本发明涉及电池正极材料技术领域,尤其涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将二维层状石墨相氮化碳g‑C3N4进行脱氮处理,得到具有氮缺陷的ND‑g‑C3N4;步骤2:将硫元素负载在ND‑g‑C3N4上,得到锂硫电池正极材料。该制备方法中制得的锂硫电池正极材料具有较高的比表面积,脱氮处理使得导电性加强,其应用在锂硫电池中,可以负载更多的硫,防止多硫化物迁移,同时利用导电骨架ND‑g‑C3N4负载活性物质硫以确保正极材料整体的导电性,而且,该正极材料还可以缓解电极反应体积变化,使得锂硫电池展现出良好的循环性能和高库伦效率。
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本发明涉及一种基于静电纺丝法的功能型锂离子电池隔膜及其制备方法。所述的功能型锂离子电池隔膜是以多孔聚烯烃隔膜为基膜,以有机类金属离子螯合剂与高熔点聚合物的复合溶液为纺丝溶液,纺丝于基膜上形成涂层的。经涂覆后的锂离子电池隔膜,一方面由于高熔点聚合物本身高的耐温性(300℃左右),在锂离子电池失控时温度升高,基膜发生融化,但高熔点聚合物稳定性极高,可以大幅提升锂离子电池的热安全性;此外,混合共纺中的有机类离子螯合剂涂覆于隔膜表面可以通过螯合剂分子与金属离子的强结合作用,将金属铁离子包合到螯合剂内部,变成稳定的分子量更大的化合物,从而阻止金属铁离子穿过锂离子隔膜游离至电池负极,进而被还原为铁单质引起电池微短路,避免一系列安全问题。
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本发明公开了一种防磕碰的锂电池运输装置,包括机壳,机壳内壁的底部分别固定连接有固定板与减震装置,并且减震装置的顶部固定连接有支撑板,支撑板的两侧分别与机壳内壁的一侧和固定板的一侧滑动连接,并且机壳内壁的两侧与固定板的两侧均固定连接有缓冲装置,机壳的顶部活动连接有机盖,并且机盖的底部固定连接有固定装置,并且支撑板顶部的两侧均固定连接有固定块,本发明涉及锂电池技术领域。该防磕碰的锂电池运输装置,改变了由于锂电池的运输的过程中,容易对锂电池造成磕碰,对锂电池内部结构造成损坏的问题,消除了一定的安全隐患,保证了产品的质量,提高了运输的效率,提高了企业利润。
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本发明属于锂离子电池正极回收技术领域。本发明提供了一种废旧钴酸锂正极的回收方法,包括如下步骤:(1)将钴酸锂正极、过氧化氢的酸性溶液、磷酸根源、铁源、硝酸锂和柠檬酸混合后,经干燥,得到第一前驱体;所述第一前驱体中的锂、铁和钴元素的摩尔比为1.05~1.15:x:(1‑x),其中0
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本发明公开了一种锂电池极片的制袋分类一体设备,包括热封平台、锂电池极片包裹装置、热封机构、裁切平台、裁切机构、检测平台、第一输送机构、回收结构、储料盒、第二输送机构;锂电池极片包裹装置用于采用上隔膜和下隔膜配合包裹;热封机构用于沿热封平台上的锂电池极片的边缘将上隔膜和下隔膜热封粘合;裁切机构用于将上隔膜和下隔膜切断,以形成包裹有锂电池极片的极片袋;第一输送机构用于将极片袋移送至检测平台;回收结构包括吹送机构和回收盒;吹送机构用于朝回收盒的方向吹送位于检测平台上极片袋;第二输送机构用于将检测平台上的极片袋移送至储料盒内。本发明的能实现锂电池极片的制袋与分类,并简化分类过程中的回收操作。
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本发明属于负载型氧化物催化剂技术领域,公开了一种锂掺杂氧化锆负载氧化铟催化剂及其制备方法和应用,该催化剂为通过共沉淀法用锂原子对氧化锆进行体相掺杂制备得到载体,并在锂掺杂的单斜氧化锆载体上均匀负载有氧化铟颗粒;制备时,首先利用共沉淀法加入锂、锆前驱体,经过沉淀干燥焙烧,得到锂掺杂的单斜氧化锆载体;随后将氧化铟通过湿浸渍法负载在载体上,再次干燥焙烧后得到最终的催化剂。本发明制备的催化剂适用于二氧化碳加氢制甲醇反应,以锂掺杂的氧化锆为载体,以氧化铟为活性组分,实现了大于10%二氧化碳转化率及大约90%甲醇选择性,具有结构简单,制备方便,操作压力低的特点,该系列催化剂同时也保持长时间稳定性。
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本发明提供的用于检验磷酸铁锂储能电站灭火系统有效性的装置及方法,涉及消防系统,包括电池预制舱、安装在电池预制舱外的控制中心、安装在电池预制舱内的磷酸铁锂电池模组和灭火系统;各灭火装置在舱内对过充热失控的磷酸铁锂电池模组进行直观可靠的实测灭火,并通过设置在舱内的温度监测装置、气体监测装置和视频监控装置的数据分析准确验证在灭火装置的有效性;本发明结构简单,检测结果安全可靠,能准确高效的判断用于磷酸铁锂电池模组火灾灭火装置的有效性,并且还能在检测过程中确定灭火装置的基本参数和在磷酸铁锂储能电站的布置方式,提出有效的磷酸铁锂储能电站灭火策略和防火工作建议。
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本发明属于电池的技术领域,尤其涉及改性钛酸锂负极材料及其制备方法。本发明提供了改性钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源、铜源和溶剂混合,得到混合物1;步骤2、将所述混合物进行水热反应,得到反应物;步骤3、将所述反应物进行冷冻处理,得到冰块状固体混合物;步骤4、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤5、将所述干燥物磨碎后烧结,得到改性钛酸锂负极材料。本申请制得的改性钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
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本发明公开了干锂电通用电池组,包括:左外壳及右外壳,左外壳、右外壳之间设有3D托盘,所述托盘顶端设有锁紧扭簧,且通过所述锁紧扭簧与磁铁座连接,所述磁铁座表面设有若干磁铁,所述磁铁座上方设有3D夹紧组,且通过所述3D夹紧组固定于所述磁铁座表面,所述所述3D夹紧组表面设有导电圈,所述导电圈表面连接3D重锤,所述3D重锤顶端凸起连接3D摆体。本发明锂电池的电压跟干电池的电压相符,外接电源能先通电到锂电池,再由锂电池供电给机器,达到水平仪能工作的同时也能充电。在没有锂电池的情况下,用户也能用电池盒,由4节干电池供电给机器。由于供电方式变得多样化,通用性增强。可根据自身市场选配锂电,干电池。
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本发明涉及锰酸锂改性装置技术领域,且公开了一种包覆改性锰酸锂的制备方法,包括熔化箱,所述熔化箱正面的顶部设有固定杆,且固定杆外表面的中部设有密封板,所述熔化箱两侧的内壁均设有加热丝,且熔化箱内腔一侧的底部设有隔热板,所述熔化箱一侧的顶部设有开关控制器,所述熔化箱底部的一侧设有连接块,且连接块的底部设有中空箱。该包覆改性锰酸锂的制备方法,通过包覆筒、连接板、转动盘和驱动电机之间的相互配合,便于更好的对包覆筒内部的表面改性剂与锰酸锂进行混合包裹处理,从而解决了表面改性剂无法充分的与锰酸锂的表面相接触,进而导致无法用于正极材料,提高了表面改性剂与锰酸锂的混合性。
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一种软包装锂离子电池的电芯浸润方法,包括如下步骤:a、锂电池注液:依据要求的注液量,对软包装锂离子电池注入40%‑60%电解液,然后真空下液;b、锂电池再注液:依据要求的注液量,将剩余电解液全部注入软包装锂离子电池,真空下液;c、封装;d、挤压:在挤压装置上对软包装锂离子电池进行物理挤压;e、化成:静置16h后,进行化成。本发明对注液后的电池进行物理挤压,使极片材料内微小空隙中能快速充入电解液,使活性材料较短时间内能够得到充分的电解液侵浸。本方法由当前工艺的静置24h缩短到16h,且提高了浸润效果的一致性。
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本发明提供一种再生锂离子电池正极材料,由再生锂合金金属氧化物和氧化铝包覆层组成,所述氧化铝包覆层的物质的量为所述再生锂合金金属氧化物的0.5%~2%。本发明的氧化铝包覆均匀,并且相互交错构成均匀的网络结构,此结构既可以阻止正极材料与电解液的接触而造成的正极材料的溶解,又可以形成Li‑Al‑O快离子导体化合物,为锂离子的传输提供通道,提高电子的转移速率,避免了正极材料表面杂质离子对锂离子嵌入与脱出的阻碍作用,所以本发明的再生锂离子电池正极材料的电化学性能得到有效改善,有利于实现资源循环再利用。另外,本发明的制备方法可以实现在空气气氛中一步包覆形成氧化铝包覆层,工艺简单,降低成本。
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本发明公开了一种三维花状单晶磷酸铁锂及其制备方法,微观形貌是由厚度10~100nm,长度500~4000nm,宽度200~1000nm的纳米片状磷酸铁锂围成的三维花状结构,且每片磷酸铁锂垂直于厚度的方向为[010]。按照如下方法制备:将尿素和碳酸钠溶于乙二醇,加入磷源、铁源,混合均匀后进行水热反应,反应完成后将产物过滤、洗涤、干燥,然后再将所得前驱物和锂源混合,在惰性气体保护下经过高温煅烧制得三维花状单晶磷酸铁锂。本发明采用简单的水热法和煅烧法合成三维花状磷酸铁锂单晶,具有能耗低、适用性广、步骤简单、容易控制、易于重复和放大等优点。
本发明涉及基于铌酸锂晶片的可饱和吸收镜、制备方法及应用于1微米脉冲激光器,主要包括在LiNbO3晶体中形成金属纳米粒子和实现1微米激光的产生。采用能量为100~200千电子伏特(keV),剂量为1~10×1016ions/cm2的金离子通过离子注入技术轰击铌酸锂晶体表面,1000℃退火1h后形成金纳米粒子;将退火后的样品作为可饱和吸收镜,掺钕钒酸钇晶体等激光材料作为增益介质,结合入射腔镜和出射腔镜,通过光学透镜将LD泵浦光汇聚至增益介质中,在输出端实现1微米脉冲激光的产生。本发明利用金离子注入并退火后的铌酸锂晶体作为可饱和吸收镜,应用于脉冲激光器,无需再添加其他可饱和吸收镜。
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本发明涉及一种智能锂电防护式电量监测装置,针对锂电源(2),引入电源电量监测装置(6)实现剩余电量与电流的检测,获知锂电源(2)的剩余供电时长,并结合计时模块(7),周期完成上述由电源电量监测装置(6)针对锂电源(2)的检测,并最终在预设剩余电量报警值时,控制引入的提示装置(8)实现报警提示,同时基于计时时长,在预设危险时长时间节点下,控制串联于用电装置(1)取电通路中的第二电控开关(9)断开,直接切断针对用电装置(1)的供电,避免了锂电源(2)的过度放电;如此,实现了高效节能化的锂电源电量监测过程。
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本发明公开一种蒸汽单效型溴化锂制冷机制冷量的计算方法,主要针对蒸汽单效型溴化锂制冷机的热源参数不同,溴化锂制冷机很难做到标准设计,通常根据热源和用户进行单独设计,需要耗费大量的人力和时间进行繁琐的热力循环计算而设计。本发明蒸汽单效型溴化锂制冷机制冷量的计算方法包括:相关参数的采集与测定、制冷机设计参数的选定、热力循环点参数的计算、设备负荷计算及制冷量的确定。本发明能够准确计算蒸汽单效型溴化锂制冷机的制冷量,为蒸汽单效型溴化锂制冷机在工程中的配置方案提供依据,进而使整个工程系统的热效率达到最大,最终达到节能降耗的目的。
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本发明公开了一种旧动力锂电池提高容量一致性的多步化成方法,属于电池化成领域,恒流循环充电充电7次,多阶段充电时,各阶段电流不同;然后在高电压状态下高温陈化;所述高温陈化温度为40℃‑60℃,所述高电压范围为3.90‑4.00V,陈化时间为40‑60小时,得到了容量一致性的旧动力锂电池;本发明能够恢复旧动力锂电池的标称容量、平衡老化曲线从而有效恢复旧动力电池的一致性。
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本发明提供了一种利用锂电池正极废料制备复合铁氧体的方法,其包括如下步骤:将去除了铝箔的锂电池LiFePO4正极废料进行处理,得到含有Li+和Fe2+的滤液;加入含有Cr6+的电镀废水中,搅拌均匀后加入三价铁源,溶解后调节pH值为碱性,在高温下进行水热反应;收集沉淀,进行洗涤和干燥后,得到复合铁氧体。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明采用以废治废法,借助锂电池正极废料LiFePO4中的Fe2+来还原电镀废水中的Cr6+,再经高温水热反应得到了高质量的尖晶石结构复合铁氧体;制备复合铁氧体的饱和磁化强度可达到100emu/g,明显优于共沉淀法水浴得到复合铁氧体的磁性能。
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本发明公开了基于模糊?PI控制的锂电池主动均衡控制方法,涉及锂电池技术领域;1)、检测串联电池组的充放电电流信号和各节单体电池的端电压,利用UKF算法估算各节单体电池的SOC值;2)、设电池组为n节单体电池串联,则电池组的SOC均值各节电池的SOC差值3)、当ΔSOC≥设定值时,启动模糊控制器,所述模糊控制器以所述均值和所述差值ΔSOC为输入,并将所述均值和所述差值ΔSOC进行模糊运算后得到一个精确的均衡电流最大值Imax输出,经PI控制器,执行单元到达被控对象。本发明可以解决现有的锂电池均衡方法存在的均衡时间长,能量浪费严重,以寿命换取电能利用率,无法保证均衡的效率和精度,均衡判据不稳定的问题。
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本发明浓缩锂浸出液的方法,所述锂浸出液中的可溶性锂盐含量≥60000mg/L且水不溶物的质量百分含量不低于0.1%,包括多个处理步骤的浓缩锂浸出液处理方法,其中,所述的第三过滤设备可将第三滤液的输出量保持在不低于8L/(m2·h)并使所述浓缩锂浸出液中的可溶性锂盐含量达到130000mg/L以上。
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本发明公开了一种利用菱铁矿与菱锰矿制备磷酸锰铁锂的方法,它是在菱铁矿与菱锰矿中直接加入磷酸得到铁锰的溶液,在铁锰的溶液中直接加入氢氧化锂,在水热条件下充分反应后得到磷酸锰铁锂沉淀,过滤即可得到锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂LiFe0.5Mn0.5PO4。本发明利用的原料是菱铁矿和菱锰矿,实现了锂离子电池正极材料从自然界直接获得的目的,而且反应过程中生成的气体是在常温下无色无味无臭的CO2气体,CO2气体对人体没有伤害,没有可燃性,易于操作,而且生成的CO2起到搅拌溶液的作用,增加了菱铁矿和菱锰矿的活性,进一步提高了反应的可行性。
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本发明公开了一种基于异形锂离子电池的无线充电发热鞋,包括:鞋本体,其后跟内设有电池空腔;异形锂离子电池,其设置于电池空腔内,异形锂离子电池匹配后跟的形状呈弧面形;无线充电接收端,其一侧靠近电池空腔后壁,另一侧紧贴于异形锂离子电池的侧面设置,无线充电接收端与异形锂离子电池电线连接;无线充电发射端,其用于与无线充电接收端无线连接;发热体,其设置于鞋本体的鞋垫下方,发热体包括垫块和敷设于垫块上的多块发热片,垫块的形状与鞋垫的形状匹配,多个发热片通过导线依次连接,并且通过导线与异形锂离子电池连接。本发明具有减少发热体变形,减少发热体使用量,提高发热体使用效率和寿命的有益效果。
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本发明公开了一种锂电池体积溶胀度测试装置,该装置包括溶胀器皿,溶胀器皿内开设有用于浸泡锂电池的容纳槽,溶胀器皿上设有与锂电池表面接触的检测平台;还设有光学组件,光学组件具体包括激光发射器、激光接收器、数据处理器;激光发射器,设置溶胀器皿一侧并用于向检测平台所在方向发射固定角度的光学信号;激光接收器,用于接收与检测平台高度同步变化的光学信号;数据处理器,用于处理在溶胀过程中激光接收器接收的光学信号高度位置变化差。一种锂电池体积溶胀度测试方法利用上述装置通过测试过程光学信号高度位置变化表征锂电池体积溶胀度变化,便于对质量溶胀度的测试且有效表征锂电池电芯体积溶胀变化。
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本发明属于锂离子电池材料领域,尤其涉及一种高压实磷酸铁锂材料的烧结方法及制备方法。本发明采用如下技术方案:将干燥的磷酸铁锂材料置于高温炉中进行高温烧结,烧结过程中通入惰性气体;升温过程及保温过程前2h,高温炉的排废口全部打开,保持高温炉压力为正压环境;保温2h后,排废口全部关闭,调整惰性气体进气流量。升温阶段产生大量的水气以及680‑780℃保温前2h反应产生大量的废气及时排出。保持炉内微正压防止空气进入炉内,减少烧结时杂质气体对磷酸铁锂烧结温度的影响。680‑780℃烧结保温2h后,将排废口关闭,使炉内压力处于0.1‑0.5Mpa,磷酸铁锂在晶体生长处于高压环境,磷酸铁锂颗粒更加密实。
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本发明公开了一种层状无钴锰基锂离子电池正极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。本发明通过聚合物热解法制备了聚合物‑过渡金属离子复合前驱体,而后与锂盐和钠盐混合经过高温煅烧,得到微米级的P2型材料;将其与含锂体系离子交换反应最终得到O2型层状无钴锰基锂离子电池正极材料。聚合物热解法能够得到尺寸在微米级且分布均匀的颗粒。该制备方法具备无污染、低成本以及制备简单的特点。合成的正极材料具有短离子传输路径,材料的循环稳定性以及倍率性能好的特征,适合应用于锂离子电池。
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本实用新型涉及锂电池安装技术领域,尤其涉及一种防水锂电池外壳,其包括上壳体,下壳体和由上壳体和下壳体组成的锂电池容纳腔,还包括用于密封防水的密封垫片,所述下壳体上设有限位凹槽,所述密封垫片设于所述限位凹槽内,所述上壳体上设有与所述限位凹槽相对应并抵接的凸边,所述上壳体经所述凸边抵接于设有所述密封垫片的所述限位凹槽内而固定连接于所述下壳体,其不仅结构简单,操作方便,且密封性好,有效避免螺丝孔的漏水情况,不存在安全隐患,并适合大批量生产,同时也可以和打胶配合使用。
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