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本发明公开了一种低温电池用正极材料磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法。该方法是采用二价铁化合物为原料,按照摩尔比为Fe:Li:P=0.98-1 : 1-1.02 : 1的比例称取二价铁化合物、锂化合物和磷化合物,各自溶解或分散在去离子水中,以一定顺序加入到适量体积的液相还原剂中,在特定温度下回流反应,固液分离后得到磷酸铁锂前驱体,再惰性气体保护下煅烧制得LiFePO4/C复合正极材料。与其他方法相比,本发明工艺设备简单,条件温和,前驱体结晶完整,高温煅烧时间大大缩短,能耗大幅度降低,磷酸铁锂粒径细小,具有较优异的常温放电性能和低温充放电性能。
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本发明公开了一种聚吡咯锂硫电池正极材料及其制备方法,该锂硫电池正极材料由表面生长有荷叶状和/或空心微球状和/或颗粒状聚吡咯体的聚吡咯膜与单质硫复合而成;制备方法是以钽为工作电极,不锈钢为对电极,饱和甘汞为参比电极,电解液为含掺杂剂和吡咯单体的水溶液,采用电化学三电极法制备聚吡咯膜,聚吡咯膜在真空条件下与单质硫熔融复合,即得聚吡咯锂硫电池正极材料。该方法步骤简单、操作便捷,制得的正极材料可用于制备能量密度高、能量保持率好、循环性能优良的锂硫电池。
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本发明涉及一种以锂渣为原料制备13X分子筛的方法,其具体步骤包括原料预处理、高温碱熔、老化、水热晶化四步;原料锂渣经预处理,与碱熔剂混合,经碱熔得到硅铝酸盐熟料,加入水后溶解形成混胶,经过老化,水热晶化,再经过滤、洗涤、干燥制得13X分子筛。该制备方法操作简单,原料资源的利用率高,所得13X分子筛结晶度高,可以作用吸附剂,催化剂,干燥剂等,而且能显著降低生产成本,减少污染,有益于环境保护,应用前景广阔。
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本发明涉及锂电池应用领域,特别是一种扁平结构的锂电池组支架。它由二电池组外侧支架、二电池组中间支架和保护板支架构成;其中:二电池组外侧支架呈镜像对称设置,它们均具有向内的电池凹槽,电池凹槽的形状与电池组的组合形状是一致的;该电池凹槽内具有用于卡在电池组空隙中的定位凸点;二电池组外侧支架内侧上端具有保护板支架的定位桩和固定螺丝空位;电池凹槽外圈具有防振隔离边;二电池组中间支架与电池组外侧支架结构相同,仅减少了定位桩和固定螺丝空位;一保护板支架固定在二电池组外侧支架内侧上端之间。它用于将电池组和保护板固定为一个整体,支架起到支撑和保护电池和保护板的效果。
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本发明公开了一种废锂电池拆解废气治理系统及方法,该系统包括:布袋除尘装置、三级洗涤装置以及RTO蓄热燃烧设备,所述布袋除尘装置的输入端作为系统输入端,外接待处理的废锂电池拆解废气;所述布袋除尘装置的输出端连接三级洗涤装置的输入端,所述三级洗涤装置的输出端连接RTO蓄热燃烧设备。该治理方法包括(1)对待处理废锂电池拆解废气进行除尘;(2)对除尘后的废锂电池拆解废气进行多级洗涤,去除废气中腐蚀性组分;(3)采用RTO蓄热燃烧工艺对废气进行处理,使得废锂电池拆解废气在高温条件下发生氧化反应,生成CO2和H2O。本方案实现在有效处理废锂电池拆解废气时,大大降低能耗和减少废气对处理设备的腐蚀。
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本发明的锂电池充放电电路,通过设置控制芯片、恒流单元、恒压单元、模式选择单元、充放电单元、反接保护单元及报警单元。当锂电池在充电模式下反接时,控制芯片的检测端检测到锂电池处于反接状态,控制芯片的控制输出端输出低电平信号至光耦器OP1中,导通光耦器OP1,此时,由于光耦器OP1的第3脚输入的是外部负压电源,此时,三极管4Q5的基极电位比发射极的电位低,此时三极管4Q5为截止状态,三极管4VT3也就无法导通,电压就无法输入至反接的锂电池中,安全性大大提升;此外,报警单元的设置,当锂电池处于异常状态时,控制芯片输出的低电平信号会让发光二极管LED1发光,用户能够在第一时间得知锂电池处于异常状态。
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本发明公开一种蒸汽双效型溴化锂制冷机制冷量的计算方法,主要针对蒸汽双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。本发明蒸汽双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双效型溴化锂制冷机的制冷量,为蒸汽双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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本发明提供了一种压延机构及极片补锂装置。压延机构包括压延组件、第一隔膜收放卷组件以及锂带放卷组件。压延组件包括相对设置的第一压延辊和第二压延辊;第一隔膜收放卷组件用于设置第一隔膜,且能够带动第一隔膜从第一压延辊和第二压延辊之间穿过;锂带放卷组件用于设置待压延的锂带,并能够将锂带输送到第一压延辊和第二压延辊之间,且锂带在第一压延辊和第二压延辊的辊压下附着到第一隔膜上。其中,压延组件还包括至少一个第一辅助辊和至少一个第二辅助辊;各第一辅助辊与第一压延辊的辊面紧贴,且第一辅助辊的辊径大于第一压延辊的辊径;各第二辅助辊与第二压延辊的辊面紧贴,且第二辅助辊的辊径大于第二压延辊的辊径。
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本发明属于化学电源中锂离子电池负极材料领域,具体涉及金属钛粉熔盐中原位生长制备钛酸锂的方法。本发明所要解决的技术问题是提供金属钛粉熔盐中原位生长制备钛酸锂的方法,包括以下步骤:金属Ti、Li2CO3、NaCl和KCl混匀所得混合物在800~850℃氧化焙烧,焙烧结束后得到钛酸锂。本发明方法不仅有利于形成微观形貌均匀的钛酸锂材料,同时有利于提高钛酸锂材料的电化学性能。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种梯度掺杂高能量密度型钴酸锂正极材料及其制备方法,所述方法制备的钴酸锂材料,材料内层Al、Mg浓度较低,材料外层Al、Mg浓度较高,形成梯度掺杂分布,从而消除因为掺杂元素浓度突变引起的结构突变,同时可以增加材料表面的掺杂元素浓度,稳定材料表面结构,并且在得到Al、Mg梯度掺杂的氧化钴X2后,进行Mn、Ti、Zr、Ce掺杂并一次煅烧,得到一次钴酸锂颗粒D1,然后进行F、PO43‑掺杂并二次煅烧,得到最终所述的梯度掺杂的高能量密度型钴酸锂正极材料,可以有效改善钴酸锂材料在高充电截止电压下的电化学性能。
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本发明提供一种基于机器视觉的锂电池缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤S1,采集锂电池侧边的图像;步骤S2,对采集的图像进行处理和分析,通过视觉检测软件进行;步骤S3,根据图像处理和分析的判断结果,对锂电池进行良品与不良品分流处理。本发明用相机拍摄锂电池切边后,滴胶前的侧边图像,通过图像分析检测锂电池侧边是否在破损,漏液,封膜切边不良等状况,将检测结果实时反馈给工控机,最后挑出不合格的锂电池。
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本发明公开了一种制备电池级碳酸锂的系统和方法,属于资源回收利用领域,其解决了现有电池级碳酸锂制备过程中废弃资源得不到循环回收利用的问题。所述系统和方法如下:固液分离产生的滤液和过滤产生的分离母液在酸化设备、浓缩设备、除杂设备和沉锂设备中进行酸化、浓缩、除杂和沉锂,浓缩设备的水出口与调浆设备的原料入口相连,热解设备的二氧化碳出口分别与碳化设备的二氧化碳入口、沉锂设备的二氧化碳入口相连,电解设备的硫酸出口与酸化设备的硫酸入口相连。本发明可以实现对电池级碳酸锂制备过程中产生的废弃资源进行循环回收利用。
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的生产方法及连续性生产设备,采用熔融金属锂渗锂方式烧结,锂和前驱体粉料实现原子级别的接触混匀,烧结的材料内部锂元素分布均匀,有利于提高材料内部的一致性,可改善材料的化学成分、结构和性能,有利于三元材料性能的发挥,能明显改善制成的锂电池电化学性能喷雾造粒的方式连续式生产,将进料、烧结、造粒、除杂、干燥工序集成在一套设备中,集成度高,人工干预少,有利于实现智能化生产,不同批次产品间一致性程度高;制备得到的材料球形度高,振实密度大,有利于提升材料的比容量,同时可实现快速、大批量、连续式生产,生产能耗低,效率高。
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发明了一种带有异氰尿酸环的易溶于有机溶剂的具有阻燃功能的锂盐[(R‑Ar‑O)n(‑C(O)N‑)3(Li2O3P)3‑n](其中(‑C(O)N‑)3为异氰尿酸环基团;n=1或2;R=C1~C8的烷基、烯基;Ar=苯环、萘环、五元或六元杂环)及与其磷酸酯中间体[(R‑Ar‑O)n(‑C(O)N‑)3(R’2O3P)3‑n](R’为甲基、乙基或异丙基)按质量比为10:1~1:1复配而成的电解质添加剂,该电解质添加剂易溶解于有机溶剂,质量比浓度按照8%~40%溶于有机溶剂,得到阻燃型电解质,兼顾了锂离子电导率和阻燃性能,可用于锂离子电池,锂硫电池,锂氟化碳电池或锂氧电池中。
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本发明公开了一种锂离子电池用钛酸盐复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:将钛源、铬源溶解于乙醇水溶液中,搅拌的条件下加入柠檬酸,然后加入含有锂源的乙醇水溶液,水浴加热至凝胶状,烘干,研磨,放于马弗炉中预烧,冷却至室温,得到LiCrTiO4‑aCr2O3前驱体;将LiCrTiO4‑aCr2O3前驱体、FePO4溶解于无水乙醇中,搅拌均匀,干燥,冷却至室温,置于球磨机中球磨,过筛,放于马弗炉中煅烧,冷却至室温,得到LiCrTiO4‑aCr2O3‑FePO4电极材料,然后分散到丙酮溶液中,加入CNT,搅拌,使液体完全挥发,得到锂离子电池用钛酸盐复合负极材料。本发明原料来源广泛,操作简便、可控性好、重现性高,所得到的材料颗粒较小、粒径分布均匀、结晶度高,从而在降低材料制备成本的同时,提高了材料的电化学性能。
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本发明公开了一种大容量的纳米硅碳材料锂电池,包括外壳,所述外壳内部中心位置设有纳米硅碳电极,所述纳米硅碳电极外部设有正极片,所述正极片外部设有隔膜,所述隔膜外部设有负极片,所述纳米硅碳电极的上端为正极端,所述纳米硅碳电极的底端为负极端,所述外壳的上端内嵌顶部垫片,所述外壳的底端内嵌底部垫片,所述纳米硅碳电极延伸至正极端与外壳接触位置设有密封圈。该大容量的纳米硅碳材料锂电池,由于纳米硅碳材料对与锂电池的高吸收率,将纳米硅碳材料用于锂电池可以大幅度提高锂电池的容量,可以有效的降低单纯硅吸收锂离子时的膨胀,同时可以加大与电解液的亲和力,易与分散,提高循环性能。
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本发明涉及锂电池极耳,特别的是涉及一种锂电池铝极耳的镀镍工艺,包括以下步骤:(1)将铝极耳待镀镍的一端浸入打底液中进行预处理,然后活化处理;(2)将活化后的铝极耳浸入打底液中进行二次打底,二次打底完成后水洗并浸入镀镍水中完成镀镍;其中,所述的打底液包括以下重量份的物质:水800~1000份、碱源300~350份、锌源60~75份,先将铝极耳表面致密的Al2O3剥离掉,然后在进行镀镍处理,避免因Al2O3的存在而出现无法镀镍的情况,镀镍处理的铝极耳容易实现焊锡的焊接,满足锂电池铝极耳的焊接需要;本发明采用的化学镀镍工艺,化学稳定性高,镀层结合力好,在镀镍的铝极耳上进行焊锡焊接,解决了正极铝极耳难焊接问题,确保电池组的高效组装和使用的可靠性。
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本发明提出一种氧化镓包覆的高镍三元锂电池正极材料及制备方法,首先通过共沉淀法制备高镍三元正极前驱体材料,之后将前驱体材料置于沸水中浸泡搅拌,逐滴加入金属镓,直至前驱体表面被白色胶状物完全包覆,过滤后与锂源混合球磨,快速加热后煅烧获得氧化镓包覆的高镍三元锂电池正极材料。本发明克服了现有氧化物表面包覆层无法有效前驱体表面残留碱含量进行调控的缺陷,通过氢氧化镓凝胶分解为具有缺陷尖晶石结构的γ‑Ga2O3,与锂源及前驱体表面的残碱形成固溶体,抑制表面的残碱含量以及电解液对电极的腐蚀。进一步在充放电过程中,固溶体充当SEI膜内部的无机锂源的作用,不会产生碳酸锂等容易产气的物质,从而提高高镍三元正极材料的高温稳定性。
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本发明提出了一种多智能体锂电池集群储能系统,该系统通过不同种类锂电池的额定容量、实际容量与输出输入特性建立数学模型;构成集群系统中的单个锂电池储能单元均具有通讯模块与分析模块,可实现彼此间通讯并具备一定的数据处理、分析与指令接收、发出功能。该锂电池集群储能系统采用双环控制模式,内环为基于单个模组的自调节环,根据其荷电状态、温度等参数进行自反馈,进而实现功率调整。外环为系统调节环,通过锂电池之间的彼此通讯,将同类电池中最符合运行需求的电池设为主机,基于一致性原则,控制系统内其余锂电池组进行自调节,使其储能或释能功率与充放电裕度比值近似一致。在确保安全的前提下,实现该储能系统的稳定高效运行。
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本发明公开了一种锂电池的智能辅热方法、设备及存储介质,该方法包括:感测锂电池的电池电流和电池电压;将电池电流与预设的电流阈值进行比较,得到电流比较结果;将电池电压与预设的电压阈值进行比较,得到电压比较结果;根据电流比较结果和电压比较结果,选择性控制锂电池的加热膜的启闭,并且在加热膜处于开启状态时,调整输入到锂电池的电源模块的电平,以通过电源模块调整加热膜的加热功率;该方法能实现加热膜能够多档功率调整,避免发电功率不够时锂电池自身放电参与加热导致的电量损耗,有效提高对能源的利用率,提高在低温环境下锂电池的性能。
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本发明公开了一种新型锂电池承载箱,属于锂电池设备技术领域,包括第一密封板,第一密封板的前端通过第二铰轴活动铰接有第二密封板,第一密封板的左端通过第四铰轴活动铰接有第四密封板,第一密封板的右端通过第三铰轴活动铰接有第三密封板,第一密封板的后端通过第一铰轴活动铰接有第六密封板,第六密封板的上端通过第五铰轴活动铰接有第五密封板,第一密封板的上端固定连接有两个第二固定底座,两个第二固定底座的左端均开凿有第二滑孔,最终可以实现对锂电池运输过程进行保护,放置锂电池撞击损坏的同时,可以对承载箱进行变型成为锂电池支撑箱,便于锂电池工作时的固定和支撑,实用性极强。
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本发明公开了一种二次锂离子电池用复合石墨颗粒及其制备方法,所述二次锂离子电池用复合石墨颗粒以石墨作为内核,石墨的外层包覆有导电剂,导电剂的外层包覆有软碳;所述二次锂离子电池用二次锂离子电池用复合石墨颗粒由以下按重量百分比的原料制成:石墨50%~99.8%;导电剂0.1%~10%;软碳0.1%~40%。本发明提供的二次锂离子电池用复合石墨颗粒具有高容量、高压实、高倍率等特性,适合用作高容量快充、或高容量大电流放电需求的锂离子二次电池的负极材料。
本发明属于电极材料技术领域,尤其涉及一种纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)将氧化石墨烯分散液与纳米磷酸铁锂混合搅拌得到混合液;2)将混合液加热浓缩,得到粘稠状物质;3)对粘稠状物质进行透析;4)将透析好的物质真空干燥,得到纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料。另外,本发明还涉及一种纳米磷酸铁锂/氧化石墨烯复合材料在锂离子电池中的应用。相比于现有技术,本发明的制备方法其反应条件易于控制,有利于石墨烯的充分混合,制得的复合材料导电性好且容量高,有利于提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种多金属复合氧化物包覆富锂锰基正极材料,在基体的表面包覆有多金属(Li、Gd、Nb、Zr和Sr)复合氧化物层。其制备方法:将纳米金属进行预活化处理;将预活化处理的金属粉末和高分子化合物加入含锂溶液中进行反应,再超声细胞破碎仪散,再加入富锂锰基正极材料基体,多功能分散机搅拌,同时加热形成凝胶;将凝胶加入机械融合机中,先在低速条件下进行机械预混合,再进行高速机械融合,完成对材料的包覆;最后退火处理,随炉自然冷却,得到多金属复合氧化物包覆富锂锰基正极材料。本发明的富锂锰基正极材料基体表面的包覆层能够阻止电极与电解液之间的反应,防止富锂锰基正极材料基体的容量衰减或循环性能恶化的现象。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法,具体步骤如下:1)将废旧磷酸铁锂电池电芯放入氯化钠溶液中浸泡2‑4天使其完全放电,取出电芯,拆解得到正极极板;2)将步骤1)得到的正极极板浸入N‑甲基吡咯烷酮中超声处理,随后过滤、烘干得到废旧磷酸铁锂粉末;3)将步骤2)得到的废旧磷酸铁锂粉末与氢氧化锂混合均匀,将所得混合物粉末与硬脂酸乙醇溶液混合球磨,再蒸干乙醇得到流变相混合物;4)将步骤3)所得流变相混合物煅烧得到再生磷酸铁锂粉末。本发明再生方法投料种类少,使用的原料安全、廉价、污染小,工艺流程短、操作简单且能耗少,回收产物纯度高,电化学性能好。
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本发明涉及一种盐湖卤水吸附提锂方法及装置,特别涉及一种降低钛系吸附剂溶损、合格液钠锂比的方法,属于盐湖提锂技术领域。本发明使用稀酸溶液对吸附剂进行预解吸,利用钠锂解吸顺序不同的特性,实现先解吸大部分的钠和少部分的锂,再使用稀酸溶液对吸附剂进行解吸,达到降低合格液钠锂的目的。
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本发明涉及一种储存设备,尤其涉及一种具有防潮功能的锂电池储存设备。要解决的技术问题提供一种可以任意移动、且夹紧效果较好的具有防潮功能的锂电池储存设备。本发明的技术方案为:一种具有防潮功能的锂电池储存设备,包括有箱体和门,箱体一侧对称滑动式设有门;把手,门一侧均设有把手;万向轮,箱体底部两侧对称转动式设有万向轮;推把,箱体顶部设有推把等。本发明通过锂电池在存储过程中,人们将防潮剂放置在储存箱内,当门合上时,带动第二楔形块向内移动与盖子接触,从而带动盖子向上移动,在储存箱内防潮剂的作用,锂电池长时间存放时,避免锂电池潮湿,具有防潮功能,防潮效果较强。
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本发明提供一种电解锰渣制备碳包覆磷酸锰铁锂的方法,对电解锰渣进行回收利用的同时,通过对电解锰渣的提纯得到精炼铁和精炼锰,再与锂源、磷酸、碳源混合、反应得到有价值的碳包覆磷酸锰铁锂正极材料。本发明提供的方法工艺较为简单,操作方便,重复性高,电解锰渣的提纯所得锰源、铁源纯度较高,有效的解决了电解锰渣再次利用的问题,碳包覆磷酸锰铁锂通过碳包覆有效的提高了磷酸锰铁锂导电性能,控制颗粒大小,增加锂离子传输效率,安全性能好,具有更高的能量密度,更好的倍率性能,更好的循环容量保持率。
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提供了一种即使当在类似汽车电池的使用中仅仅测量负极电势是不可能的时也能够使用并且不需要拆解电池的镀锂检测方法,和一种通过使用该镀锂检测方法检测在电池中是否发生镀锂而用于安全性诊断的电池管理方法和设备。根据本公开的镀锂检测方法包括在电池的每一个充电/放电循环检测、累积并且跟踪电池的完全充电之后的开路电压(OCV)和完全放电之后的OCV中的每个,并且使用跟踪完全充电之后的OCV和完全放电之后的OCV的结果确定在电池中镀锂是否发生,其中,在跟踪结果中满足减小的完全充电之后的OCV和减小的完全放电之后的OCV的条件的范围被确定为镀锂开始发生的范围。
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