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本发明公开了一种亚氧化钛包覆改性钛酸锂复合材料及其制备方法,所述亚氧化钛改性钛酸锂复合材料的化学式Li4Ti5O12/Ti4O7。本发明技术方案采用具有良好导电性和耐腐蚀性的亚氧化钛作为包覆层对钛酸锂进行改性,钛酸锂表面包覆一层亚氧化钛膜,有效提高钛酸锂导电性、抑制电解液对钛酸锂材料的腐蚀,显著改善其倍率性能及循环性能,使其适应动力锂离子电池的需求。而且,本发明技术方法操作工艺简单,适合工业化生产。
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本公开提供了一种含有亲锂金属离子的聚合物固态电解质及制备方法与应用,该聚合物固态电解质以丙烯酸衍生物为聚合物的主体结构,亲锂金属丙烯酸盐中的羧基基团固定在聚合物的主链上,亲锂金属离子游离在聚合物基体中。含有亲锂性金属离子的聚合物固态电解质电导率优于单离子导体电解质,不仅能够实现电解质内部的离子调控,而且,还能够实现在锂表面的合金化,从而实现锂离子的均匀沉积,表现出优异的对锂稳定性,由此制备的全电池也实现了在大倍率下长时间的稳定循环且展现了良好的倍率性能。
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本发明公开了一种低频采样数据条件下估计锂电池SOC的方法,针对云端锂电池电流、电压等数据动态变化下进行电池状态估计,主要思想为利用扩展卡尔曼滤波算法,以闭环反馈和迭代的思路对锂电池的SOC进行估计。具体包括以下几个步骤,S1、建立锂电池二阶RC等效电路模型;S2、根据电池模型,由基本电路原理得到锂电池系统外特性方程;S3、建立电池系统状态方程和输出方程,得到锂电池系统估计SOC时的状态量、输入量、输出量;S4、利用EKF算法迭代估计锂电池的SOC。根据本发明,具有电池模型简单、对初始SOC误差和容量误差不敏感、估计精度高、节省数据传输时间和存储空间。
一种Fe3+、Ti4+协同掺杂的ε‑LiVOPO4锂快离子导体及制备方法,其特征为:化学计量式为Li1+xFexTiyV1‑x‑yOPO4,其中:x=0.05‑0.10;y=0.05‑0.10;通过Fe3+、Ti4+协同掺杂,大幅度降低了锂离子传导活化能,提升了锂离子活动能力及电导率;通过两次煅烧过程使得反应原料更加均匀,获得的材料纯度更高;通过快速室温冷却增加材料中氧空位及缺陷的浓度,有利于锂离子的传导。这些措施使得该锂快离子导体的常温锂离子电导率超过5·10‑4S/cm,非常有利于锂快离子导体的应用。
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本发明公开了一种蜂窝状高孔隙、大孔径锂电池隔膜及其制备方法。将聚烯烃、甲基纤维素、邻苯二甲酸二辛脂混合均匀,移至双螺杆挤出机的加热单元,加热形成均一相,经模头挤出形成铸片隔膜;将铸片隔膜浸入萃取剂中萃取邻苯二甲酸二辛脂,制得蜂窝状高孔隙、大孔径锂电池隔膜。锂电池隔膜表面亲水防老化处理:将锂电池隔膜表面包覆聚多巴胺改性,再与纳米级氧化石墨烯在二异丙基碳二亚胺催化下发生酰化反应,使锂电池隔膜表面包覆一层氧化石墨烯,再经己二酸二酰肼氨基化处理,增强锂电池隔膜表面的亲水性。本发明制备的锂电池隔膜孔隙率高、孔径大,对电解液有优异的相容性,吸液率高,亲水性强。
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本发明涉及金属提取纯化领域,特别涉及一种多级回收的低能耗高纯度提取锂的方法。所述多级回收的低能耗高纯度提取锂的方法,包括:将原料溶液进行前处理,产生的含有锂离子、脱附介质及杂质离子的前驱锂离子溶液;将前驱锂离子溶液进行第一次杂质分离,产生第一分离液及第二分离液;将第一分离液进行脱附介质分离,产生第三分离液及第四分离液;将第四分离液进行浓缩,产生第五分离液及第六分离液;将第六分离液进行第二次杂质分离,产生第七分离液及第八分离液,所述第七分离液即为高浓度、高纯度含锂离子的溶液。本发明所述方法可达成减少化学品用量和零废液排出的功效,从而降低生产成本、单位能耗和耗材损耗,并生产出锂离子纯度更高产品。
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本发明公开了一种氧化硅‑锂复合材料及其制备方法和应用。所述氧化硅‑锂复合负极是由偕老同穴化石被剪成单层片状结构的氧化硅框架样品后与锂片的一面经物理复合得到,所述锂片被氧化硅框架样品完全覆盖。本发明提供了所述的氧化硅‑锂复合负极在锂金属电池中的应用,能显著提高锂电池的倍率性能以及循环稳定性和使用寿命。
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本发明创造提供了一种锂电池热安全性分析方法,通过对锂电池内部结构的热特性分析,分析锂离子电池在实际使用过程中会发生内部结构严重劣化的温度点,为锂电池的使用和安全防护提出参数指引,促进电池工艺水平提高,增加电动汽车用锂离子电池的稳定性和安全性,为锂电池工艺升级、测评技术发展提供更为准确的数据支撑,并为锂离子电池的性能和安全性评价提供一种新的评价方法。
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本发明公开了一种基于集成深度学习的锂电池瑕疵检测方法,包括以下步骤:步骤(1),通过工业相机获取锂电池三维图像;步骤(2),对原始图像进行灰度化处理并进行预处理,包括滤波、除噪;步骤(3),提取预处理后的图像的感兴趣区域,作为集成深度学习神经网络的输入进行瑕疵识别;步骤(4)根据对锂电池瑕疵识别的结果,来对锂电池进行良品与次品的分流处理。本发明实现了锂电池生产过程中瑕疵检测和分类,有助于节约人工成本。同时,相较于人工检测,能够提高锂电池瑕疵检测精度和速度,提升了锂电池工业生产的效率和可靠性。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及一种嵌锂金属氧化物及其制备方法和应用。所述嵌锂金属氧化物的制备方法包括:将含镍金属和/或含镍金属氧化物、氧化剂Ⅰ、水和络合剂依次进行化学腐蚀结晶反应、磁选、固液分离和洗涤,再将所得含镍金属氢氧化物在氧化性气氛中经180~350℃预烧结2~10小时,之后将所得含镍前驱体与碱金属化合物、氧化剂Ⅱ和水以及任选的添加剂依次进行嵌锂反应、固液分离、煅烧。采用本发明提供的方法制备嵌锂金属氧化物并将其作为锂离子电池正极材料,可有效提高锂离子电池的首次放电容量和容量保持率。此外,本发明在化学腐蚀结晶反应过程中不产生废水,且不断消耗水,从而能够达到对环境友好的目的。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高功率电解液及含有该电解液的锂离子电池。本发明采用功率性能较好的磷酸铁锂正极材料,同时使用了高锂离子迁移率的溶剂、添加剂组合和锂盐,提高电解液性能的功率性能。本发明的电解液添加剂能够在正负极表面性能强度较高的保护膜进而提高了电池的高温性能。同时使用了分解温度较高的锂盐,进而提高了锂离子电池的安全性能。
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本发明涉及基于充放电数据特征的锂电池健康状况预测方法及装置,其包括:建立初始长短期记忆网络模型;获取锂电池健康指标数据集;根据所述锂电池健康指标数据集对所述初始长短期记忆网络模型进行训练、验证和测试,得到目标长短期记忆网络模型;将锂电池健康指标数据输入至所述目标长短期记忆网络模型,对所述锂电池健康状况进行预测。本发明采集实时的锂电池数据,利用改进的遗传算法,对长短期记忆网络模型参数寻优,并引入了注意力机制与增量学习的方法,实现了对锂电池健康状况的在线预测,并且避免了调参的盲目性,提升了预测的准确性。
本发明属于能源存储领域,具体涉及一种防水、隔空气、抑制枝晶全固态锂金属保护膜及其构筑策略。根据本发明的防水、隔空气、抑制枝晶全固态锂金属保护膜的构筑策略,制备得到的全固态锂金属保护膜呈分层式复合结构,具有高分子界面层、固态电解质层以及疏水层。各多功能层间相互配合,增强了锂金属界面粘合性能,抑制了锂金属固态陶瓷电解质间副反应的作用,充分利用了高分子电解质、固态陶瓷电解质以及疏水填充材料的本征优势,制备得到了具有优良离子电导率、高(电)化学稳定性、电解液普适性的全固态锂金属保护膜同时,还为实现高比能、安全、长寿命锂金属电池提供解决方案。
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本发明属于化工技术领域,且公开了一种锂提取吸附剂及其制备方法,其利用精细化工生产中所产生的强酸废水,使其同氢氧化铝和氯化锂混合的悬浮水溶液反应,再加入沉淀剂使铝锂离子在共沉淀的作用下析出固化物,之后干燥、打粉、湿法制粒得锂提取吸附剂。该法可变废为宝,既可利用该废酸达到生产锂提取吸附剂的目的同时又满足除去医药原药中间体、树脂等精细化学品生产中产生的废酸水,直接采用氢氧化铝作为原料,比工业生产中采用氯化铝水合物作为铝基原料的成本更低,综合效益更高,将本发明所得吸附剂同美国过期专利US3879287所述的连续离子交换技术搭配使用,可有效解决盐湖卤水提锂中的能耗高、费用大、锂回收率低等棘手问题。
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本发明提供了一种掺杂纳米二氧化钛磷酸铁锂的制备方法,是先通过制备磷酸铁前驱体,然后将锂源、碳源、纳米级二氧化钛混合,搅拌均匀后进行高温固相法合成,最终粉碎得到掺杂纳米级二氧化钛的磷酸铁锂正极材料;通过对比压实密度、放电容量、循环性能,验证了在掺杂纳米级二氧化钛后的磷酸铁锂正极材料能同时满足高能量密度和高循环性能的要求。本发明,制备的掺杂纳米二氧化钛磷酸铁锂正极材料能够同时满足高压实密度和良好的导电性,是制备高容量长循环性能的磷酸铁锂电池的优良正极材料。此方法具备大规模生产的条件,可为新能源电池厂家生产高容量、长寿命磷酸铁锂电池提供优质原材料。
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本发明提供了一种改性磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将磷酸锰铁锂材料与有机试剂混合,得到浆料,将所述浆料涂覆在基片表面,得到湿膜,经热处理后得到碳包覆磷酸锰铁锂薄膜;(2)以碳包覆磷酸锰铁锂薄膜为衬底,采用电子束蒸发法在衬底上生长CuInS2‑Ge2Sb2Te5复合薄膜,得到前驱体;(3)对所述前驱体进行退火处理得到所述改性磷酸锰铁锂正极材料,所述改性磷酸锰铁锂正极材料表面生长CuInS2‑Ge2Sb2Te5薄膜,可以明显提高磷酸锰铁锂正极材料的高温循环性能。
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一种取电池方便的锂电池盒,包括盒体及盖体,所述盖体盖设在盒体上,所述盒体内设置有放置锂电池的容置槽,还包括锂电池抬起装置,所述锂电池抬起装置包括放置板及驱动杆,所述放置板放置在容置槽底部,放置板的底侧铰接有驱动杆的一端,所述盒体底部设置有与外界相通的操作孔,所述驱动杆的另一端伸出操作孔,新型结构的取电池方便的锂电池盒,能够轻松的将放置在内的锂电池架高并取出,结构简单、操作方便,同时也保证了锂电池盒的防震性能。
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一种原位成膜保护锂金属负极的方法,它要解决现有锂金属电池抑制锂枝晶生长的方法难以形成均匀的保护膜,保护效果不好的问题。原位成膜保护锂金属负极的方法:一、先制备氧化铝前驱体溶胶,氧化铝前驱体溶胶旋涂在导电基片上,在马弗炉中以630~680℃的温度保温,得到负载有过渡固态电解质膜的导电基片;二、在氩气保护条件下将抛光的金属材料置于负载有过渡固态电解质膜的导电基片上,夹固后分别给导电基片和金属材料施加负电压和正电压,进行阳极氧化处理。本发明通过阳极氧化原位膜保护的锂金属全电池的循环寿命由未保护的锂金属全电池的76圈提升到了300圈。经过该原位保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高。
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本发明提供了一种空心碳包覆磷酸铁锂颗粒及其制备方法和应用。所述方法包括:将锂源溶液加入磷源溶液中,添加前40~80%锂源过程中,控制混合溶液pH为5.0~7.0,添加剩余锂源过程中,控制混合溶液pH为8.0~10.0,反应形成空心Li3PO4颗粒;然后加入铁源溶液和磷源溶液,使所述空心Li3PO4颗粒转化为空心磷酸铁锂前驱体颗粒;然后与氧化剂和还原性碳源混合,喷雾干燥,在保护气体气氛下进行烧结,得到空心碳包覆磷酸铁锂颗粒。本发明提供的方法制备的碳包覆磷酸铁锂为中空球形结构,粒径小,可用作正极活性材料,能够显著提升电池的倍率性能,满足汽车大功率启停电池应用需求。
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本发明涉及包覆型钛酸锂及其制备方法技术领域,是一种碳包覆钛酸锂及其制备方法,该碳包覆钛酸锂,是以蔗糖或者酚醛树脂为碳源,吸附到颗粒均匀的Li4Ti5O12∕C前躯体的表面上,在高温碳化之后转变成具有有序链结构的碳层,得到的碳包覆钛酸锂。本发明碳包覆钛酸锂的制备工艺简单,结合高温碳化法和水热法的优点,得到的复合材料碳包覆钛酸锂作为电极片时,具有优异的导电性能和高倍率性能,在2C速率下,放电容量为171.2mAh g‑1,在50次循环后,电极的容量保持率为83.4%,在锂离子储能电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供一种耐过充锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种耐过充锂离子电池,包括耐过充正极片、耐过充负极片和耐过充隔膜中的至少一种,所述耐过充正极片包括正极片和氧化亚硅涂层Ⅰ,所述氧化亚硅涂层Ⅰ设置在正极片的两个表面,所述耐过充负极片包括负极片和氧化亚硅涂层Ⅱ,所述氧化亚硅涂层Ⅱ设置在负极片的两个表面,所述耐过充隔膜包括隔膜和氧化亚硅涂层Ⅲ,所述氧化亚硅涂层Ⅲ设置在隔膜的一个或两个表面。正负极片或者隔膜上的氧化亚硅与锂支晶接触时会将锂支晶反应消耗,避免锂支晶刺穿隔膜引发内短路;锂支晶的消耗可以减少其与电解液的副反应,改善电池的过充性能,提高电芯的安全性。
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本公开的课题是抑制由负极上的锂金属的析出导致的膨胀,提高充放电效率和充放电循环特性。本公开提供的锂金属二次电池具备正极(1)、负极(2)、非水电解质以及配置于正极(1)与负极(2)之间的隔膜(3)。正极(1)包含在放电时进行锂离子的插入反应、在充电时进行锂离子的脱离反应的正极活性物质。负极(2)在充电时析出锂金属(2b),在放电时进行锂金属(2b)溶解的反应。正极(1)和负极(2)以隔着隔膜(3)相对的状态卷绕构成电极组。所述电极组被构成为在完全放电时,电极组内存在收纳非水电解质的至少一部分的空间。在将根据正极(1)的单位面积的设计容量计算的锂金属(2b)的厚度设为X,并假设空间(4)仅形成在负极(2)与隔膜(3)之间时,将空间(4)的假设的厚度设为Y时,满足1.00≤X/Y<1.20。
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本发明公开了一种锂硫电池及其隔膜和该隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。本发明的一种用于锂硫电池的功能膜,包括多孔膜基材,多孔膜基材的表面设有功能结构层,所述功能结构层的组分包括填充剂、粘接剂、导锂离子功能助剂,其中填充剂为MoS2、石墨烯、硫化铁、TiS2、ZrS2等层状材料中的一种或一种以上的组合其添加量为功能结构层总重的15‑80%。本发明的一种锂硫电池,采用上述功能膜作为隔膜。采用本发明的技术方案可以有效抑制多硫化锂的“穿梭效应”,并提高锂硫电池的库伦效率、容量和电导率。
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本发明公开了一种聚丙烯酸锂包覆的三元正极材料的制备方法,将聚丙烯酸溶于溶剂中,70~90℃保温超声10~20min后持续搅拌2h;接着,向上述溶液中滴加三元正极材料,搅拌反应20~40min;最后将上述混合溶液加热,除去溶剂,即得到聚丙烯酸锂包覆的三元正极材料。通过导电聚合物的表层包覆,形成均匀连续的完整导电聚合物层,能够有效的降低材料界面处的内阻,在一定程度上改善了材料的电子电导率,利用化学法生成聚丙烯酸锂为锂离子的传输提供了锂离子通道,进而提高锂离子的扩散速率;同时,包覆层能有效的隔绝材料与电解液的直接接触,减轻了电解液侵蚀对材料性能带来的破坏,使循环稳定性得到提高。且聚丙烯酸锂具有很强的吸水性,能除去电解液中的水,能很好的提高三元材料的电化学性能。
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本发明属于提取稀贵金属技术领域,特别涉及一种海水或盐湖水提锂工艺。包括打开石墨烯太阳能电池发电与智能储电管理系统电源开关,将海水或海水淡化废水、盐湖水、盐厂废水、氯化钾厂废水中的一种或二种以上经电动机抽水泵送进石墨烯陶瓷膜锂离子吸收器系统内,提取金属锂产品;本发明采用石墨烯太阳能电池发电与智能储电管理系统,同石墨烯陶瓷膜锂离子吸收器系统相结合的方式进行海水或盐湖水提锂,具有工艺简单,设备投资少,降低提锂成本,适合在海上、湖上或陆地上大规模提锂,并可以与海水淡化、盐田提取氯化钠、氯化钾、氯化镁等形成联产的产业链,提高经济优势。
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一种一次锂电的识别装置和方法,所述装置包括充电器,充电器包括单片机和与之连接的电池电压采样电路和充电电路,电池电压采样电路和充电电路连接被充电电池,所述方法基于如下原理:一次锂电充电,电池电压上升很快,不能发生逆反应,不能把电能储存起来。在一次锂电可以充电的电池中,经过几次充电循环后,就失去了储能功能,充电时电压上升也非常快。二次锂电用同样的电流充电,需要比较长的时间,两者充电的特性有很大区别。其优点是能及时识别出一次锂电,并停止充电。解决了使用二次锂电充电器错对一次锂电充电而发生的安全问题。
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本发明公开了一种氟化钙包覆的镍锰酸锂及其制备方法。制备方法包括如下步骤:将氟化铵溶液,与镍锰酸锂和硝酸钙的混合溶液混合均匀,60‑90℃下水浴反应5‑10小时,离心,洗涤,烘干,煅烧,即得氟化钙包覆的镍锰酸锂;所述煅烧的温度为200‑500℃,时间为2‑6小时;所述氟化钙包覆的镍锰酸锂中,氟化钙与镍锰酸锂的质量比为0.5%‑8%。该方法制备的氟化钙包覆的镍锰酸锂分布均匀,能显著提高镍锰酸锂材料的高温循环性能。
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本发明公开了一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用,该海绵镍材料在原位表面改性策略下能够同时作为柔性锂硫电池负极和正极的骨架。三维基底海绵镍材料中镍纳米线交错连接,镍纳米片相互交联形成二级结构,抑制了体积膨胀,赋予了电子传输途径和机械灵活性。在原位表面改性的策略下,喷雾淬火海绵镍/锂复合材料和硫化海绵镍‑碳/硫复合材料分别作为锂硫电池负极和正极。在负极侧,熔融锂注入海绵镍骨架后,通过喷雾器将微量的改性溶液喷到海绵镍/锂负极表面上,原位生成固态电解质界面。制备的柔性锂硫电池,在放电深度~50%时,处于平坦、弯曲和扭曲条件下依然能够实现优异的电化学性能。
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