738
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本发明公开了一种去除固态电解质表面碳酸锂污染物并生成保护层的方法,将表面带有碳酸锂污染物的石榴石型固态电解质浸泡在六氟磷酸锂溶液中,以去除碳酸锂污染物,并原位生成含有氟化锂的保护层,阻止电解质暴露在水和二氧化碳中时表面碳酸锂污染物的再次生成。相比现有文献和方法,本发明提供的方法处理步骤简单、成本低、耗能少、较为绿色环保,适于大规模使用,同时在处理过程中不会破坏电解质表面原本的结构和形貌。经处理的石榴石型固态电解质具有较小的对锂接触阻抗和优异的循环稳定性,具有良好的应用价值。
1023
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本发明公开了一种用于硫酸锂钾与氯化钠混盐中浮选硫酸锂钾的表面活性剂,该表面活性剂是长碳链脂肪胺的碳酸氢盐,无毒无污染,且在水里的溶剂度大,作为浮选药剂,对不同品位的硫酸锂钾资源具有很强的适应性。本发明还公开了一种用于硫酸锂钾与氯化钠混盐中浮选硫酸锂钾的方法,该方法可操作性强、成本低、能耗低,所得的硫酸锂钾产品质量好,锂资源回收率高,经济效益好。
835
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本发明公开了一种便于安装的低温机车锂电池温度控制结构及安装方法,包括安装箱和控制系统,所述安装箱的内部活动连接有控制箱,且控制箱的内部放置有锂电池,所述安装箱和控制箱之间设置有安装机构,所述控制箱的后侧设置有散热机构,所述安装机构中包括第一支柱和支撑杆,本发明涉及锂电池技术领域。该便于安装的低温机车锂电池温度控制结构及安装方法,通过设置有安装机构,利用卡接杆上的通槽与卡柱的卡接,配合滑动槽、移动槽、放置槽、第一支柱和第二支柱,从而实现了对该低温机车锂电池温度控制结构的便于安装和拆卸,而且使得该锂电池使用时更加的稳固,避免了晃动造成的磨损与损坏,极大的保护了该锂电池的使用。
1191
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本发明提供了一种高压实磷酸铁锂材料及其制备方法。所述制备方法包括:1)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.6~1.1μm,将浆料干燥得到前驱体A;2)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.1~0.4μm,将浆料干燥得到前驱体B;3)将前驱体A和前驱体B混合后,得到混合前驱体C;4)在保护性气氛下对混合前驱体C进行烧结,得到所述磷酸铁锂材料。所述制备方法可以提升磷酸铁锂材料的压实密度,还能够得到兼顾其它性能的磷酸铁锂电池材料。所述磷酸铁锂材料的压实密度在2.45g/cm3以上,1C的克容量在146mAh/g以上。
853
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本发明提供了一种基于双功能LiMnO2的无负极锂金属电池制备方法,包括制备LiMnO2正极片;制备负极侧集流体;电解液配制及组分调控;将正极片、负极侧集流体与隔膜组装,添加电解液后,经过活化处理得到无负极锂金属电池。正极片采用的双功能LiMnO2在充放电过程中发生相变,具有充电比容量高,库伦效率低的材料特性,因而可以将LiMnO2材料包含的锂分为两部分进行充分利用,其中发生相变而导致的不可回嵌的锂能够在负极侧集流体沉积,用于弥补后续循环过程中负极侧的不可逆锂损失,延长循环寿命,而相变发生后回嵌的锂则可以在正极材料中继续进行电池循环,提升了无负极锂金属电池的循环寿命。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂添加剂包括外层的金属有机框架以及设置于所述金属有机框架内的二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂。本发明的一种正极补锂添加剂,具有金属有机框架,金属有机框架内含有二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂,二者共同作用使正极补锂添加剂具有较低的脱锂电位,较高的离子/电子电导率,促进了脱锂反应。
本发明属于锂电池材料领域,涉及一种具有PVDF/TiO2复合保护膜的金属锂负极及其制备方法。本发明目的在于提高锂负极的稳定性,诱导锂均匀成核,同时达到抑制锂枝晶的生成。主要方案包括,步骤S1:将PVDF、TiO2颗粒、DMF按照比例混合制备PVDF/TiO2分散液;步骤S2:将PVDF/TiO2分散液通过旋涂的方式涂覆在金属锂片上,然后自然干燥得到复合保护膜/金属锂负极。
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本发明涉及锂电池荷电状态SOC预测技术,具体涉及一种锂电池荷电状态估计方法,包括如下步骤:建立锂电池等效电路模型;对锂电池二阶RC模型中的各参数进行精确辨识;基于电池二阶RC模型,结合SOC的安时积分表达式,建立以SOC、RC支路的电压U1和U2为状态量的电池系统状态空间方程,并进行离散化后获得离散状态方程;基于近似二阶扩展卡尔曼滤波(ASEKF)递推原理和方法估算锂电池SOC。本发明所提供的一种锂电池荷电状态估计方法,依据锂电池放电动态特性对其二阶RC等效电路模型参数进行精确辨识,通过ASEKF实现SOC的估算,相对扩展卡尔曼滤波法(EKF),减小了由于非线性状态方程变换引起的SOC估算误差,以较小的运算量为代价,有效的提高了SOC估算精度。
730
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本发明涉及一种平板锂电池安全供电系统,包括:平板锂电池结构,包括电解液容器、安全阀、正极、负极和隔膜单元,隔膜单元包括上侧隔膜平板和下侧隔膜平板,上侧隔膜平板设置在正极远离电解液容器的侧面且保持平面结构;板面判断设备,用于在接收到的平板辨识分块的各个像素点的各个景深数值的均方差超过设定均方差数值时,发出板面不整信号。本发明还涉及一种平板锂电池安全供电方法。本发明的平板锂电池安全供电系统及方法设计紧凑、安全可靠。由于能够在优化锂电池内部结构以保证供电的稳定性的同时,采用基于均方差数值分析机制的现场分析模式对锂电池上表面是否鼓包进行实时判断,从而实现对锂电池鼓包等异常现象的及时处理。
830
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本发明涉及一种可控纳米结构的高纯钛酸锂材料制备方法,包括以下步骤:(1)将易溶锂源和钛源按一定比例混合,加入分散剂,搅拌形成均匀溶液;(2)将所述均匀溶液在一定温度下进行水热反应一段时间后得到钛酸锂前驱体;(3)将所述钛酸锂前驱体干燥、研磨后煅烧,得到可控纳米结构的高纯钛酸锂材料。本发明以低能耗的水热法提供了一种使物相接触更均匀,一致性更好,产物纯度更高的方法,从而改善产物的电化学性能。该制备方法能合成出不同形貌的可控纳米结构钛酸锂,而且减少了中间产物的生成,使产物纯度更高。反应过程中物相接触更均匀、反应更完全。制备的钛酸锂材料可逆性高,电化学性能优越,循环性能好,容量更接近理论值。
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本发明涉及锂空气电池技术领域,具体公开了一种金属碘化物添加剂及其在锂空气电池中的应用。本发明将金属碘化物添加剂SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上,隔膜上的金属碘化物添加剂会逐渐溶解于电解液中,所述电解液中金属碘化物添加剂的浓度为0.001mol/L至饱和浓度。将SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上能显著降低阴极的极化,加快氧化还原动力学从而提高放电容量;同时还能阻挡氧化还原副产物对锂阳极的侵蚀,达到保护锂阳极的目的,也提升了锂空气电池的循环寿命。
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本发明属于电池技术领域,具体的说是一种电动车双锂电池切换系统,包括车体和后座;所述后座上侧安装有座垫;所述后座内部固接有电池箱;所述电池箱内部安装有一对锂电池;所述后座内部设有控制器;所述控制器能够控制锂电池的输出数量;本发明通过设置两个锂电池和控制器,用户可以通过控制器控制锂电池的输出数量,使得电动车可以广泛应用于物流、外卖等行业,用户可以根据载重、里程等更换供电形式,当需要小电流时只采用一个锂电池进行供电,可以节约电量,当需要大电流时采用两个锂电池同时供电,提供足够的动力输出和运输能力。
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本发明公开了一种匹配硅碳负极材料锂离子电池的高温高压电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和添加剂,其中电解质锂盐包括六氟磷酸锂和二氟硫酸硼酸锂,添加剂包括负极成膜添加剂五氟苯基异氰酸酯和正极成膜添加剂4‑三甲基硅烷基‑3‑戊烯‑2‑酮类化合物。本发明提供的锂离子电池电解液通过混合锂盐和多种添加剂联合使用产生的协同效应,可有效改善硅碳电池在高电压下的常温循环、高温循环和高温储存性能。
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本发明公开了一种无人机锂电池系统,包括无人机主机以及用于控制无人机主机用的遥控器,所述无人机主机包括一外壳,外壳内部具有一个安装腔,外壳的底部安装摄像云台,外壳的底部设置起落架,安装腔内设置一块环形主板,安装腔内独立设置两个电池腔,电池腔内均放置一锂电池,两锂电池中间形成一个电机腔,电机腔内安装一驱动电机,驱动电机的电机轴穿过外壳伸出于外壳的顶部,环形主板中间设置有一个环形孔,锂电池以及驱动电机分别位于该环形孔内。本发明的无人机锂电池系统,可用于低温下的正常飞行,解决低温状态锂电池失压问题,以及解决锂电池长时间使用的散热问题。
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本发明属于电池正极材料技术领域,具体涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极、锂二次电池。本发明提供的正极活性材料包括以掺杂高铁酸锂作为正极补锂材料形成的补锂包覆层,该补锂包覆层具有补锂和保护的双重作用,有利于提高负极充放电容量和锂二次电池的综合电化学性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种复合型金属锂负极材料及制备方法,其特征在于制备方法包括以下步骤,(1)在金属集流体表面沉积一层金属锂,其中沉积方法包括但不限于电化学沉积或物理气相沉积;(2)金属锂沉积后,对沉积的金属锂进行表面预处理形成一层预处理层或再在金属锂层上沉积一层沉积保护层。本发明金属锂负极具有以下特点:金属锂表面无缺陷、厚度小、且对使用环境要求低等,可有效地提高电池的能量密度。
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本发明公开了基于遗传算法改进的双卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括:建立锂电池等效电路模型和动态系统方程;进行锂电池的OCV测试,将测试数据进行拟合得到开路电压与SOC的关系曲线;利用遗传算法对锂电池等效电路模型中参数辨识过程进行优化,得到最优辨识参数;根据锂电池等效电路模型建立双卡尔曼滤波器离散非线性系统方程,利用最优辨识参数以及锂电池的端电压、电流进行双卡尔曼滤波器迭代。本发明的锂电池SOC估计方法用实数编码遗传算法辨识得到最优化模型参数,最优化模型的电压输出特性与电池的实际电压输出特性基本吻合,具有较高的辨识精度,再将辨识后的参数代入双卡尔曼滤波进行SOC预测,大大提高了估计模型的准确性。
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本发明公开了一种无水四硼酸锂的制备方法,包括如下步骤:将至少一种含锂化合物和至少一种含硼化合物按反应计量混合得到锂、硼混合物,经固相反应得到无水四硼酸锂;所述含锂化合物中含有氧元素,所述含硼化合物中含有氧元素。本发明采用固相反应制取无水四硼酸锂,使用固态的锂源和固态的硼源做原料,在制备的过程中避免了采用液相原料,操作简单,能耗较低,并且便于工业化大规模实施。
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本发明公开了一种三元正极材料包覆和补锂方法及其应用,涉及电化学及能源领域领域。本发明采用商业化CrO3在氧气气氛下,加热处理,得到Cr8O21;得到的Cr8O21在预嵌锂溶液中,惰性气氛搅拌反应,然后过滤,洗涤,烘干,得到Li11Cr8O21;再将得到的Li11Cr8O21按照一定质量分数与三元正极材料惰性气氛下混合球磨均匀得到包覆并补锂正极材料;将制备的包覆并补锂正极材料应用于全固态锂电池。本发明的三元正极材料包覆和补锂方法兼具包覆与补锂功能;包覆材料制备工艺简单,并且包覆层动态稳定,可以显著提高电池稳定性。
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提供一种包含涂覆有高容量负极材料的超导纳米颗粒的负极活性物质和包括该负极活性物质的锂电池,其中所述超导纳米颗粒具有多环纳米片沿着与第一平面垂直的方向彼此堆叠的结构。所述多环纳米片包括六个碳原子相互连接的六边形环,其中第一碳和第二碳在它们之间具有距离L1,L2为第三碳和第四碳之间的距离,并且布置所述多环纳米片使得L1≥L2。所述超导纳米颗粒被用作锂电池中的负极活性物质,且所述超导纳米颗粒提高了容量,从而改善了锂电池的容量和寿命。
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本发明提供一种在用作锂离子二次电池的阳极时能够抑制快速充放电时发生急剧的锂离子的出入并且能够充分确保安全性的阳极。本发明的阳极是具备集电体和形成于该集电体上的活性物质含有层的锂离子二次电池用的阳极,上述活性物质含有层由配置在离所述集电体最远的一侧的最表面层和由配置于该最表面层与上述集电体之间的1个以上的层形成的下侧层构成,上述最表面层的弯曲度比上述下侧层的弯曲度大。
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本发明公开了一种双包锂电割草机,包括驱动切割刀片的直流电机,直流电机与控制系统相连,控制系统与电源相连;所述的电源为锂电池组,直流电机通过控制系统与锂电池组相连;锂电池组电源通过控制系统驱动直流电机,进而带动切割刀片割草;锂电池组为两个串联的锂电池包,控制系统在微控制器U3的控制下实现软启动功能;在待机状态下或轻负载状态下,控制输出占空比为80%,此时刀片转速能够维持在2800转左右,当负载加大后使输出占空比达到最大,能够继续维持转速,这样既满足使用要求,又节能,同时大大降低了噪音,本发明将控制系统的供电由微动开关传递,静置搁置状态时微动开关处于断开状态,在硬件上保证了其待机的零功耗。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料制造工艺,属于电池领域,其工艺步骤包括:a、以沥青为原材料进行加热搅拌聚合反应,并且在反应过程中加入路易斯酸催化剂,当沥青中间相含量达到预定值时终止反应,制得中间相沥青;b、在中间相沥青加入硼类化合物粉末,再通过甩丝、喷丝或者静电纺丝方法制得沥青短纤维;c、将沥青短纤维经过氧化和碳化再切碎成沥青短纤维粉,再将沥青短纤维粉进行石墨化处理制成石墨纤维粉,再筛分出合适的石墨纤维粉;d、将步骤c得出的石墨纤维粉来配制成电极材料;使用该工艺制造的锂离子电池负极材料的锂离子电池在高温和低温环境中性能不变且安全性能高。
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本发明提供的是一种镁锂合金铈盐及钼酸盐-磷酸盐-氟化锆转化膜的制备方法。镁锂合金经过除油、酸洗、活化后,先在铈盐转化液中,在pH值3-4、温度40℃的条件下进行铈盐转化处理10-15min,在镁锂合金表面形成一层稀土转化膜;再浸入钼酸盐-磷酸盐-氟化锆转化溶液中,在pH值3.7-3.8、温度50℃-55℃的条件下进行转化处理12-15min。该方法是一种防腐效果好、对环境友好的处理方法,转化膜与基体结合力强,转化膜色泽均匀,耐蚀性优异,并且该发明得到的钼酸盐-磷酸盐-氟化锆转化液具有很好的循环利用价值,寿命长,能够很好的降低生产应用成本。
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本发明公开了一种锂镁氮氢复合储氢材料,该锂镁氮氢复合储氢材料的成分为Li2NH-aMgNH-bKnX,其中X为H、O、OH、卤素离子和酸根离子,0.5≤a≤1.5,0.01≤b≤0.15,n为X的价态。其制备方法是将钾化合物KnX与Li2NH和MgNH的混合物装入不锈钢罐中,在真空或惰性气氛下,采用机械混合的方式,将混合物均匀混合。本发明的锂镁氮氢复合储氢材料,储氢容量在5wt%以上,吸放氢温度低,放氢起始温度在70℃左右,放氢速度快,在150℃的条件下30min内可放出4.0wt%以上的氢,是一种性能优良的储氢材料。
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一种溴化锂循环回收脱硫系统排气含水的系统及方法,在烟囱进口前段加装一表面换热器;将汽轮机低压段抽汽送入溴化锂制冷机获得冷水;将溴化锂制冷机出来的冷水送入表面换热器与烟气进行换热,使烟气中的水蒸气凝结;表面换热器上设置有收集凝结水的槽型通道。本发明对电厂中节水有重要意义。尤其对北方水资源较为缺乏的干旱地区更是如此。本方法用蒸汽直接制冷,而不是用电制冷,省去了由“汽”转换为“电”再转换为“冷”带来的损失。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极包覆层材料的高软化点沥青,其特征在于:所述沥青为各向同性沥青,固定碳含量>80%,喹啉不溶物含量10~30%,甲苯不溶物含量60~90%,软化点240~300℃。本发明实现了由廉价的中温煤沥青或石油沥青制备锂离子电池的包覆材料——高软化点沥青的工艺解决方案,以该材料作包覆材料的锂离子二次电池改性石墨负极材料具有放电容量高、循环性能优良和较低的生产成本,且本发明工艺简单,易于工业化。
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本发明的目的是提供一种电池,该电池具有高容 量以及优异的贮存特性、循环特性和持续充电特性,且具有较 小的产气量,因而可以实现锂二次电池尺寸的减小和性能的提 高。本发明涉及非水电解质溶液,其包含锂盐和溶解它的非水 溶剂,其中该电解质溶液包含浓度为0.2~2摩尔/L的 LiPF6,以及相对于 LiPF6的摩尔比为0.005~0.4的 LiBF4和/或下面式(1)所示的化 合物作为锂盐;所述非水溶剂主要包含(1)碳酸亚乙酯和/或碳 酸亚丙酯,(2-1)对称的链状碳酸酯,(2-2)非对称的链状碳酸 酯,及(3)碳酸亚乙烯酯。
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本发明公开了一种镍酸锂搪瓷密着剂的制作方 法, Li2CO3∶ Ni(NO3)2·6H2O=1∶10~40的 比例混合均匀,控制温度和保温时间制得超细镍酸锂晶体;本 发明还公开了一种镍酸锂作为密着剂的搪瓷制作方法,通过磨 加的方式引入到搪瓷底釉中,控制温度进行熔化、球磨、研磨 烧制得搪瓷。本发明克服了搪瓷产品的鳞爆缺陷,大幅度提高 了搪瓷的密着强度,提高了搪瓷产品的成品率和产品质量,为 企业产生可观的经济效益。而且操作简便,简化了生产工艺, 也降低了生产成本,并开辟了搪彩色釉应用的新领域。
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