1053
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本发明公开了一种锂离子电池正极活性材料的回收方法及其应用,该回收方法包括:将锂离子电池正极活性材料在氢气氛围下进行煅烧反应,将得到煅烧产物用水进行三次浸出反应;然后将第一滤液和第二滤液混合并调节pH值≥12进行反应,过滤得到第四滤渣和第四滤液;将第四滤液在空气或二氧化碳氛围下与碳酸盐反应,过滤得到碳酸锂。本发明的回收方法可有效实现对废旧锂离子电池中的正级活性材料的回收和资源再利用,回收得到适用于锂离子电池的正极活性材料合成所需的工业碳酸锂;而且回收过程中基本不产生废水,环境友好,环保压力小,锂的回收率超过90%。
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本发明公开了一种折叠式硅‑铌酸锂混合集成电光调制器及其制备方法,包括硅基输入波导,硅基光分路器,硅‑铌酸锂波导耦合结构,第一条波导臂,第二条波导臂,硅基光合路器,硅基输出波导,硅基波导交叉结构,三个电极;其中第一条波导臂、第二条波导臂均包括硅‑铌酸锂波导耦合结构及两条以上铌酸锂波导;第一条波导臂、第二条波导臂还包括硅基弯曲波导,硅基交叉结构;在光路转弯前铌酸锂光波导中的光通过硅‑铌酸锂波导耦合结构从铌酸锂波导中耦合到硅基光波导中,在硅基波导中实现光路的转弯,并通过与硅基弯曲波导相连接的硅基交叉结构实现光路在波导中的转换,本发明有利于实现调制器的小型化。
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一种在蒸发器中浓缩和/或生产氢氧化锂的方法需要将包含氢氧化锂和碳酸锂的物流供入蒸发器。在该蒸发器中,浓缩进料以形成氢氧化锂和碳酸锂晶体。该方法还需要通过如下提高蒸发器中的碳酸锂晶体浓度,降低碳酸锂使蒸发器结垢的趋势:(1)在蒸发器中澄清至少一部分浓缩物以形成澄清溶液;和(2)将所述澄清溶液作为澄清溶液物流从蒸发器中排出。
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本发明提供了一种用于计算机断层扫描检测的锂电池内部规整程度分级评价方法,具体包括如下步骤:锂离子电池预处理;将锂离子电池样品进行计算机断层扫描测试,获得锂电池内部截面图像;测量电极层间距,得到正极和负极间距数据的差异;建立动力电池内部结构规整程度评价标准,评价结果。本发明能够通过对锂离子电池的计算机断层扫描测试,对锂离子电池内部结构的规整程度进行分析和评价,找到电池内部规整程度的优势点和薄弱点,促进电池工艺水平提高,增加消费电子用和电动汽车用锂离子电池的稳定性和安全性。
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本发明提供一种碳包覆磷酸铁锂材料的制备方法,包括制浆分散步骤、加锂步骤、研磨步骤、干燥造粒步骤及烧结步骤。制浆分散步骤包括将羟基氧化铁、无机强酸、磷酸及碳源加入到溶剂中混合成浆料并分散,反应1h‑20h,碳源的加入量以使碳包覆磷酸铁锂材料中碳的质量百分数1%‑7%计;加锂步骤包括将锂源加入到分散的浆料中;研磨步骤包括研磨加锂步骤后的浆料,研磨0.5h‑10h;干燥造粒步骤包括将浆料通过喷雾干燥的方法进行干燥、造粒得到粉料;及烧结步骤包括将粉料在惰性气体中烧结,得到碳包覆磷酸铁锂材料。
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本发明公开了一种锂电池的SOC估算方法,包括获取待分析的锂电池的不可用电量和开路电压与荷电状态的曲线;得到锂电池的荷电状态初始值;采用安时法对锂电池的荷电状态进行在线估算。本发明提供的这种锂电池的SOC估算方法,通过对锂电池的不可用电量的计算并将其加入荷电状态的计算当中,从而使得本发明方法能够更加精准的估算锂电池的荷电状态,而且本发明方法简单可靠。
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本发明提供一种球形硅酸锰锂复合正极材料的自组装制备方法,将碳纳米管与硅酸锰锂材料复合,利用碳纳米管的超高电导率改善硅酸锰锂的导电性能。该方法使用碳纳米管为晶核,原位制备由纳米硅酸锰锂颗粒自组装形成的球形硅酸锰锂颗粒,碳纳米管穿插于球形二次颗粒之间。本发明还提供包含由上述制备方法制得的自组装球形硅酸锰锂与碳纳米管复合正极材料的正极组合物,以及包含上述正极组合物的锂离子二次电池。
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利用受控的锂金属气相沉积进行电池阳极的预锂化。可以避免在最终的电池中有锂金属。这种预锂化的电极用作锂离子或高能Li‑S电池的潜在的阳极。在阳极上或在阳极中的锂金属的预锂化降低了危险风险,具有成本效益,并且提高了总体容量。含有这种阳极的电池显著地展现出了高的比容量以及具有优异的可逆性的长循环寿命。
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本发明公开了一种掺铝钴酸锂的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法以一定浓度的钴和锂混合溶液为钴、锂源,碳酸钠溶液为沉淀剂,氨水溶液为络合剂,水合肼溶液为还原剂,铝盐无水乙醇溶液为掺杂剂,采用湿法合成出碳酸钴和碳酸锂混合物。在反应过程中,通过分散加液方式将掺杂溶液加入反应釜中参与反应;合成结束后在一定pH值条件下,利用一定浓度的双氧水溶液将碳酸钴氧化成羟基氧化钴,然后将混合物洗涤、干燥、在一定条件下煅烧,得到掺铝钴酸锂产品,生产效率高;且采用本发明方法制备出的掺铝钴酸锂产品掺铝量为0.2‑0.4%,且铝元素均匀分布,激光粒度为5‑15µm,振实密度≧2.0g/cm3,比表面积0.2‑0.6m2/g,呈块状或类球形形貌。
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本发明公开了一种SiO2包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的制备方法,以氯化镍、硝酸锰和硝酸锂为原料,并加入醋酸铵,将原料溶于去离子水中后进行超声处理,然后进行烧结,制得镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料;然后将SiO2粉末与无水乙醇混合,超声后搅拌制成胶状物,将所得镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料粉末与所制备的胶状物进行混合,烘干后烧结,得到SiO2包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料粉末。该SiO2包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料在循环50次后比容量保持保持率为88.9%,极大提高了镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的循环稳定性能。
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本发明公开了一种镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z,其中,0.08≤x≤0.15,0.03≤y≤0.1,0.01≤z≤0.2,简称NCA)和包覆在NCA镍钴铝酸锂表面的疏水材料。由于疏水材料包覆在NCA镍钴铝酸锂表面,包覆材料不溶于水,而且耐电解液。因此相对于传统的NCA镍钴铝酸锂材料,这种镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z复合材料能够改善镍钴铝酸锂电池易吸水的问题。本发明还公开了上述镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z复合材料的制备方法。
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本发明公开了一种氯化锂的生产工艺,包括:步骤S1:通过第一浓缩工序提高原料卤水中的锂浓度至15~25g/L,以制取第一合格液;步骤S2:通过第一吸附工序纯化第一合格液,去除钙镁离子及硼离子,以制取第二合格液;步骤S3:通过第二浓缩工序提高第二合格液中的锂浓度至80~100g/L,钠离子浓度低于5g/L,以制取第三合格液;步骤S4:通过第二吸附工序纯化第三合格液至钠离子浓度低于5mg/L,以制取第四合格液;步骤S5:对第四合格液脱水,以制取无水氯化锂。本发明所述的氯化锂生产工艺对锂离子的回收率高,且制取所得的无水氯化锂产品的纯度能达到99.3%以上,适于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种新能源客车的水冷锂电池组,箱体内部从左至右均匀排列有六组锂电池,相邻锂电池之间设置有冷却水管,锂电池的正负极通过导片串联在一起,箱体底部设置有散热装置,注水管的上端与冷却水管的前下端相连,出水管的上端与冷却水管的后下端相连,出水管和注水管的下端分别与水管a和水管b相连,注水管的下方设置有散热器,散热器的下方设置有电机,在水管b的右侧设置有水泵。本发明的有益效果是:本发明的锂电池之间均设置有冷却水管,加之有风扇和散热器构成的散热装置使得锂电池产生的热量能够及时的排出,水的比热容高能够极好维持锂电池的正常工作温度,箱体两侧的提手方便电池的拆卸和搬运。
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本发明公开了一种锂电池组的充放电保护系统,其包括对锂电池组进行电压采样的电压采样电路、对锂电池组进行电流采样的电流采样电路、对锂电池组进行温度采样的温度采样电路、负载状态反馈电路、放电电路、充电电路和单片机;所述电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路和负载状态反馈电路的输出端分别和单片机的输入端电连接;单片机的输出端分别和充电电路和放电电路电连接。所述锂电池组的充电保护系统还包括熔断电路,所述熔断电路串接在所述充电电路中。所述锂电池组的放电保护系统还包括了漏电保护。本发明与现有技术使用的方案比,提高了锂电池组的保护控制的可靠性和安全性、避免由于过充保护失效和空载漏电流造成的安全性事故。
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本发明公开了一种车用锂电池组固定装置,包括电池箱和锂电池,电池箱由外箱和内箱组成,电池箱的内部安装有若干均匀排列的锂电池,电池箱的两侧均设置有通风散热口和若干接线口,外箱和内箱之间设置有减震夹层,锂电池的一侧安装有温度传感器,通风散热口的内部安装有散热风扇。该装置内设置有减震夹层,能大幅度降低锂电池组在车辆行驶过程中的震动,对锂电池组进行有效防护,增加电池组的使用寿命和安全性;且在电池箱的内部安装有温度传感器,在电池箱的两端安装有散热风扇,同时温度传感器和散热风扇均与车辆中控系统控制连接,可实现智能自动散热,降低锂电池组的温度,防止电池组因长时间工作而温度过高。
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本发明提供了一种基于液态电解液的无负极二次锂电池,所述无负极二次锂电池包括嵌锂态正极材料、隔膜、液态电解液、正极集流体和负极集流体;其中,所述负极集流体表面沉积种晶层,并且所述液态电解液中包含非锂金属离子。本发明还提供了所述基于液态电解液的无负极二次锂电池的制备方法及其用途。本发明提供的无负极二次锂电池使用液态电解液体系,可循环工作并能有效抑制枝晶产生,进一步地,本发明的无负极二次锂电池的金属机械阻隔层无需单独制备和封装,技术简单适合工业化生产。
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本发明公开了一种钛系锂离子筛及其制备方法与应用,化学组成为H2Al0.05Ti0.95O3。其制备方法为,利用LiOH、Al2O3以及锐钛矿型TiO2进行水热合成,将水热合成后获得的粉末进行煅烧,获得钛系锂离子筛前驱体Li2Al0.05Ti0.95O3,利用钛系锂离子筛前驱体在酸溶液中进行离子交换获得钛系锂离子筛。本发明提供的钛系锂离子筛合成工艺简单,生产成本低廉。仅通过离子交换即可实现锂离子的吸附和脱附,且该钛系锂离子筛的吸附效果更高。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种低温锂离子电池电解液,所述低温锂离子电池电解液包括为8~15%锂盐、70~90%有机溶剂和0.5~3%成膜添加剂,所述成膜添加剂为对硫代环戊基衍生物;还公开了一种含有该电解液的锂离子电池,包括含阴极活性材料的正极、含阳极活性材料的负极、隔膜以及制备的低温电解液;本发明提出在锂离子电池电解液中加入对硫代环戊基衍生物添加剂,此添加剂因含有S、O、F等元素和S=O、S‑O键结构,在充电过程中,能够优先在负极材料表面还原,具有出色的稳定性,并且SEI膜有更好的导电性,所装备的锂离子电池表现出优异的充放电性能和循环性能。
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本发明公开了一种用于锂电池的自动化测试装置,涉及到电池测试检验装置的技术领域,包括检测工作台,所述检测工作台的底部四周位置均固定安装有支撑柱脚,所述检测工作台的顶部设置有用于锂电池抗震性检测和防水检测的自动检测组件,所述自动检测组件包括相连接的夹持抗震检测单元和防水检测单元,所述夹持抗震检测单元包括相连接的自动往复送料元件、电池夹紧元件和震动元件。本发明中,能自动对锂电池进行抗震检测盒防水检测,实现了对锂电池流水化检测,加快了锂电池检测的速度,降低了人员的劳动强度,检测时,对于锂电池的抗震能力和防水能力的检测精确度好,便于筛选合格锂电池。
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本发明适用于锂电池生产技术领域,提供了一种锂电池全自动封口机,包括工作台、转动安装于所述工作台中部的传动轴、以及安装于所述传动轴轴端的凸轮、导向组件和调节组件,所述导向组件均匀分布于工作台上,用于瞬间固定锂电池进行封口工作;所述调节组件设置于所述导向组件的工作端,当所述凸轮驱动导向组件工作时,用于调整所述锂电池的位置;本封口机在通过设置调节组件能在凸轮工作的过程中不断驱动所述锂电池间歇移动,并在所述凸轮与导向组件的驱动端接触时完成对所述锂电池的固定,配合封口单元并对锂电池进行封口,封口过程中无需人为手动进行调整,能有效提高封口机工作的效率。
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本发明公开了一种基于机器学习的三元锂离子电池早期加速老化诊断方法,从三元锂离子电池放电容量‑电压曲线、放电IC曲线和放电DV曲线上提取表征三元锂离子电池的健康状态的17个老化特征参数,然后利用新的组合算法对三元锂离子电池的加速老化进行早期地准确诊断,首先通过随机森林选择重要特征,然后再通过线性相关分析降低重要特征线性相关性,最后通过逻辑回归模型判断加速老化,实现三元锂离子电池的加速老化早期准确诊断,从而在早期判断三元锂离子电池是否会发生加速老化,为锂离子电池的健康状态管理与健康状态评估提供重要的信息。
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本发明涉及一种制备磷酸铁前驱体及磷酸铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:(1)将含有磷酸铁锂的电池进行放电、破碎、干燥、分选,得到黑粉;(2)使用磷酸、双氧水浸出黑粉,压滤后分离出碳材;(3)向滤液中添加铁粉、硫代硫酸钠除铜;(4)向除铜滤液中加入氧化剂;(5)加入LiOH溶液调节pH至1.5‑2,压滤后得到磷酸铁;(6)加入LiOH溶液调节pH至5,压滤得到Al(OH)3副产品;(7)加入LiOH溶液调节pH至6‑7,压滤得到磷酸锂;(8)向磷酸铁中加入锂源和碳源,制备磷酸铁锂;(9)向磷酸锂中添加铁源和碳源,制备磷酸铁锂。本发明使用的原料常见易得,价格低廉,工艺简单,对设备要求低,适合大规模生产;原料利用率高、排放小,环保低污染。
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本发明公开了一种改性草酸锂、其制备方法及应用。本发明提供了一种改性草酸锂,其包括碳材料、金属氧化物和草酸锂,所述的金属氧化物均匀分布于所述的碳材料,所述的草酸锂均匀分布于所述的碳材料;所述的碳材料为碳纤维和/或碳纳米管,所述的金属氧化物为四氧化三铁、四氧化三锰、四氧化三钴和一氧化镍中的一种或多种;所述的碳材料和所述的草酸锂的质量比为(0.005~0.1):1;所述的金属氧化物和所述的草酸锂的质量比为(0.005~0.1):1。该改性草酸锂电化学活性高、分解效率高、适用范围广。
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本发明公开了锂电池移动存储防爆防火箱,属于锂电池技术领域,包括存储箱,存储箱内开设有内腔,存储箱的一侧开设有与内腔连通的入口,存储箱的顶部开设有凹槽。本发明中,在将锂电池放入存储箱内时,能够通过传感器进行探测,在环境信息值过高时,能够通过喷头向存储箱内喷入阻燃惰性气体,对于锂电池在存储箱内有泄露、起火、爆炸等可以自动采取灭火,隔离、切断氧气等防止爆炸的功能,可以从一侧放入存储箱,设置的辊筒能够方便放入锂电池,节省人力,在放入后,可以转动手轮,使得定位块对锂电池的顶部进行挤压限位,对锂电池进行定位,保障运输时的安全性,通过显示橱窗能够查看存储箱内的情况。
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本发明公开了一种锂电池制造设备,包括底座、活动板以及顶座;本发明通过在成型板中设有定位传感器使得输送中的锂电池得以有效的精准定位在各个成型板上,从而使得输送中的各锂电池得以有效的通过成型板以及定位板实施有效限位进而达到有效的精准定位加工成型的效果,同时通过将定位后的锂电池通过控制终端启动底座内部的电动液压推杆,并通过电动液压推杆的驱动促使顶座得以有效的通过四个支撑杆实施竖直方向的位于,从而使得顶座带动配重块实施位移时能够有效的对定位在成型板以及定位板之间的锂电池实施有效的成型加工进而极大的缩短了批量锂电池的成型加工工序的同时还有效的降低了锂电池的制造成本。
提供一种可再充电锂离子电池组,其包括正极,所述正极包括在充电状态下包括原硅酸锂铁(II)(Li2FeSiO4)和在放电状态下包括FeSiO4或LiFeSiO4的正极电活性材料。负极包括磷烯。将隔离件布置在正极与负极之间。电解质具有尤其含有醚基有机溶剂的有机溶剂和锂盐,其提供传导介质以在正极和负极之间传递锂离子。这样的可充电锂离子电池组提供有利的动力输送、长行驶距离和快速充电以增进电池组的广泛使用,尤其是在车辆中。此外,甚至在低温充电下,也可最小化或避免析锂。还提供了在低温下将可充电锂离子电池组再充电的方法。
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本发明公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极,包括作为基底的碳布、氧化锡、锂金属或钠金属;其中碳布、氧化锡、锂金属的质量比为1:0.048~0.065:1.2~1.8,碳布、氧化锡、钠金属的质量比为1:0.048~0.065:2.2~3.2;具体为柔性多孔的碳布作为支撑基底,氧化锡附着在碳布的表面,锂或钠金属吸附在氧化锡改性碳布基的表面及孔洞上。本发明还公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极的制备方法。本发明三维多孔结构的基底可增大电池负极的反应面积,抑制枝晶的产生;孔洞结构,可容纳锂或钠的沉积,减缓锂金属负极或钠金属负极在充放电循环过程中的体积变化;电压分布曲线更平稳,可用于柔性储能器件。
本发明公开了用仲酰胺/烷基醇复合溶剂从含钙卤水中分离钙提取锂和硼的萃取体系、萃取方法和其应用。萃取体系中含有仲酰胺和烷基醇分别作为萃取锂和硼的萃取剂由其单一化合物或两种以上的混合物组成,分子中碳原子总数分别为12~18和8~20,萃取体系的凝固点小于0℃。在有机相与卤水相体积比1~10:1、卤水密度为1.30~1.56g/cm3、卤水pH值0~7和温度0~50℃下进行单级或多级逆流萃取,反萃取得到低钙锂比水相,经过浓缩、除杂与制备,分别得到氯化锂、碳酸锂、氢氧化锂和硼酸。本发明的仲酰胺分子结构简单,由烷基醇改进的复合溶剂能同时萃取锂和硼;多级萃取率高,用水反萃取,酸碱消耗大大减少;萃取分离流程缩短,萃取体系溶损小,适合油田卤水开发。
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本申请属于天然高分子材料改性技术领域,提供了一种高黏度羧甲基纤维素锂以及其制备方法和应用。将原料送入反应釜中经碱化反应、醚化反应、酸化反应以及取代反应后制得高黏度羧甲基纤维素锂,制得的高黏度羧甲基纤维素锂能够用于制备锂离子电池负极极片。本申请提供的高黏度羧甲基纤维素锂相较于现有羧甲基纤维素锂不仅能够减少在制备锂离子电池负极极片中的使用量节约使用成本,搭配木质素磺酸钠后还能够提升材料的电化学性能。
本发明公开了一种由废旧锂离子电池再生制备暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料的方法,首先将回收的废旧三元锂离子电池放电、拆解,分离得到正极片,经碱浸预处理等得到三元电极材料粉体,接着将电极材料进行机械破碎或电化学破碎,然后将收集得到的破碎三元材料粉体与含锂熔融盐混合进行补锂煅烧,最终得到再生的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料。这种暴露{010}晶面的片状单晶具有有序的内部原子排列,有利于锂离子在晶体内部的扩散,提高了单晶三元电极材料结构的稳定性。本发明由废旧锂离子电池三元电极材料所制备的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料具有优异的电化学性能,为废旧锂离子电池三元电极材料的回收与循环再利用提供了一种经济有效的途径。
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