906
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本发明属于材料、能源技术领域,具体为基于废弃烟头生物质资源的锂硫电池材料及其制备方法。本发明采用废弃烟头等生物质为前驱体原料,通过复合石墨烯、碳化制备生物质多孔碳,进一步载硫得到生物质多孔碳材料(S@GO/PC)。上述方法所制备的生物质多孔材料由于其独特的分级多孔结构,高导电性以及高的载硫量等优点,当其作为锂硫电池材料时,显示出高的电池比容量以及优异的循环稳定性。本发明所得生物质衍生的锂硫电池材料不仅具备良好的导电性,载硫量高以及优异的性能,而且制备所用原料成本低廉易得、可实现大规模制备,是一种高效、经济、环保的新型锂硫电池的制备方法。
1406
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本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池回收除铝的方法,步骤包括:对所述废旧磷酸铁锂电池的正极材料粉末依次进行除铝反应、固液分离、i次洗涤以及浸出处理;其中,第j次洗涤采用前一批次中第j+1次洗涤后所得到的第j+1洗液,第i次洗涤采用纯水;其中,2≤i≤6,1≤j
1214
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本发明公开了混合锂电池组与可逆固体氧化物电池的动力系统及其应用,属于电池设备领域,动力系统包括具有SOFC和SOEC两种工作模式的可逆固体氧化物燃料电池‑电解池以及提供反应物料的储氢罐、储氧罐和储水罐、用于提供SOEC工作模式所需的热量的太阳能集热板、用于SOEC工作模式所需电量的锂电池组、用于在SOFC工作模式向锂电池组充电的充电模块、用于接收锂电池组和/或可逆固体氧化物燃料电池‑电解池的电量的配电模块和用于向负载供电的电源模块以及用于控制系统运行的控制模块。其应用包括该动力系统在船舶驱动上的设备及其使用方法。本发明不但降低了热源供给设备的结构复杂程度,还同时兼具续航时间长、启动快、输出功率稳定的特点。
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本发明涉及一种结合区域生长与环形校正的锂电池极耳缺陷检测方法,1)获取待检测锂电池图像,对待检测锂电池图像进行预处理;2)将预处理后的待检测锂电池图像中的极耳与涂布进行分割,获取极耳缺陷区域和涂布区域;3)对分割后的涂布区域去除雪花干扰;4)检测极耳缺陷区域的轮廓信息,并外接矩形进行轮廓定位,计算极耳缺陷关键参数;5)在计算极耳缺陷关键参数的基础上,对极耳缺陷关键参数进行修正,进而实现缺陷的准确检测。与现有技术相比,本发明具有提高检测精度、检测效率高等优点。
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本发明提出一种用于磷酸铁锂液相热合成的工业化装置,包括液相反应釜,用于混合制备磷酸铁锂的原料与助剂在适宜反应条件下形成纳米级或微米级磷酸铁锂颗粒;及洗涤分离一体釜,连通至液相反应釜的混合液出口,洗涤分离一体釜内设有至少一组用于混合液动态过滤的分离组件,分离组件包括一可转动设于釜上的中空转轴及间隔排列至中空转轴上的多个中空的分离膜片,分离膜片可使液体穿透表面进入内腔,分离膜片的内腔与中空转轴连通,中空转轴的排液口与反应液回收单元连通;洗涤分离一体釜连通有洗涤溶剂进管与湿料出管,且中空转轴的排液口还连通至洗液回收单元,采用以上装置可制备优良电化学性能的磷酸铁锂电池正极材料。
939
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本发明涉及一种含氯化溴(BrCl)的锂/亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池,该电池采用含有酞菁钴的碳阴极,镍网作为阴极集流体,电解液为含有BrCl的LiAlCl4/SOCl2溶液,并加入0~0.5%的酞菁钴,以表面粗糙的锂片压制在不锈钢表面上作为阳极。通过在电池碳阴极及电解液中添加适量的酞菁钴,改善了碳阴极的多孔性,对LiCl在阴极表面的沉积有较好的抑制作用。这种新型的含氯化溴的锂/亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池的放电容量比普通的含氯化溴的锂/亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池提高20%以上,工作电压提高0.15V以上。
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本发明提出一种用于锂离子电池负极材料及其制备方法,所述的电池负极材料具有两层结构:核心层、笼状层。核心层具有较高的储锂容量。笼状层是指由碳纤维相互缠结形成的结构疏松、内部具有均匀的三维孔洞和整体呈笼状的结构层。笼状层均匀包覆在核心层的表面,能够有效缓解在嵌/脱Li+过程中核心层发生的体积变化,维持锂离子电池的循环稳定性。本发明提出的锂离子电池负极材料可由两种方法制备:静电纺丝法、生物培养法。
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一种铌酸锂晶体微区周期性畴结构的制备方法, 该方法的步骤是:对LiNbO3单 晶进行定向,垂直于晶轴方向为面切割成长方体晶片,晶片表 面抛光,光洁度优于Ⅲ级;将所述的 LiNbO3晶片置于相干飞秒激光 装置的相干场靶位上,使相干的飞秒激光沿所述的 LiNbO3晶片的C轴入射辐照, 入射能量在100~500mw,辐照时间超过30秒。利用本发明方 法可在铌酸锂晶体中制备出微区周期性畴结构。
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锂离子液流电池的液流泵间歇工作自动控制器,属于化学电池技术与自动化技术交叉领域。本发明为锂离子液流电池系统增加一个液流泵间歇工作自动控制器,它能自动判断锂离子液流电池使用情况,完全自动地使液流泵启动与停止,间歇工作,减少液流泵工作时间,从而减少能源损耗,减少整个系统的机械磨损,延长系统寿命;使电池电压在设定的最小工作电压与最大工作电压之间循环变化,工作稳定可靠;使锂离子液流电池的正负极悬浮液间歇循环,进入电池正负极反应腔反应完成后才被循环出去,放电充分达到节能效果。
1180
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本发明公开了一种钛酸锂/多孔碳复合材料。本发明还公开了一种钛酸锂/多孔碳复合材料的制备方法:按照一定化学计量比称取一水合氢氧化锂、钛酸四丁酯和多孔碳,加入乙醇和去离子水混合均匀,将搅拌后的悬浮液转移到水热反应釜中,在180℃下反应24~48小时,得到前驱体浆料,将前驱体浆料进行干燥、粉碎,得到前驱体粉体,然后将前驱体粉体在惰性气氛中在500℃~700℃温度下处理5~10小时,制备得到钛酸锂/多孔碳复合材料。利用本发明技术方案制备的复合材料具有优异的倍率性能和低温性能。
本发明属于化工材料技术领域,具体为一种含水型树叶状片层结构纳米晶体材料及其制备方法和锂离子储能应用。本发明方法包括:通过简单的一步溶剂热法即可制备出含水型层状结构纳米片材料,经过洗涤和烘干处理得到晶体粉体。制得的树叶状片层晶体,片状结构长度约为2‑5μm,厚度约为10‑20nm,化学式为CoSeO3·H2O。本发明工艺简便、重复性高,采用本发明制备树叶状片层晶体为负极电化学活性材料组装的锂离子电池,具有较高比容量和高倍率性能的锂离子存储性能。在钠离子电池、锂离子电池、锌离子电池和超级电容器等领域具有巨大的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂、负极片及其制备方法,按质量百分比计,所述复合导电剂包括如下固体类组分:硅碳复合材料60‑95%,碳纳米管0.05‑0.1%,石墨烯0.5‑2%,辅助碳黑导电剂0‑20%,纳米碳纤维1‑6%,分散剂1‑5%,粘结剂2‑8%,还公开了该复合导电剂的负极片及其制备方法。应用本发明提供的锂离子电池硅碳复合负极材料复合导电剂的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
1166
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本发明属于煤焦油沥青深加工领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料用焦及其制做方法,包括如下步骤:采用中温沥青生产中间相碳微球,剩余75%的尾沥青,在温度:400~460℃;时间:18~24h;压力:0~5kg/cm2下,经过中间相热转化反应得到负极材料用焦;或添加一定比例的净化沥青(软化点:30~85℃,QI:0~0.5%),经过中间相热转化反应得到负极材料用焦。本发明制备的所述一种锂离子电池负极材料用焦,其容量为350~360mAh/g、安全性高,通过5000次充、放电测试,无涨壳现象,并且容量稳定的负极材料用焦。
本发明公开了一种基于废旧锂离子电池回收制备四氧化三钴纳米棒阵列的方法。该方法包括以下步骤:(1)拆解废旧电池;(2)从正极材料中分离出正极活性物质;(3)用微波消解正极活性物质后,在室温下用HCl或HNO3和H2O2处理,得到含有Co2+、Li+的HCl或HNO3浸出液;(4)制备含有Co3+的深红色溶液;(5)称取NH4F、CO(NH2)2分散到含有Co3+的溶液中,先水热、后煅烧,在基板上得到Co3O4纳米棒阵列。本发明提出的方法,原料廉价易得,反应温度低,废液易于处理,得到的Co3O4纳米棒阵列纯度高,并表现出良好的电化学性能,可实现废旧锂离子电池资源化的目的。
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料的制备方法及其产品,采用Ag的修饰以及碳的包覆,该材料在作为锂离子电池的负极时表现出良好的的电化学性能,以商业化SiOx粉末、葡萄糖、硝酸银溶液为原料,通过混合搅拌以及烧结等过程得到SiOx/Ag/C复合材料,该复合材料能够有效提高电极材料的循环性能和倍率性能。该制备工艺比较简单,容易操作。
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本发明公开了一种氮掺杂碳纳米管在锂离子电池负极材料中的应用。该氮掺杂碳纳米管的制备方法包括下述步骤:碳纳米管与不饱和化合物的混合液经辐照反应制得氮掺杂碳纳米管;碳纳米管为酸洗碳纳米管;不饱和化合物包括不饱和酰胺类化合物和/或不饱和腈类化合物;碳纳米管与所述不饱和化合物的质量比为1:(1‑100)。本发明制备的氮掺杂碳纳米管作为锂离子电池负极材料在充放电过程中,不同倍率下,比容量随充放电次数增加有逐渐增大的趋势,在充放电次数350‑500次时,比容量稳定且与起始容量相比明显增大;制备方法简单易操作,制备的氮掺杂碳纳米管纯净,具有极大的潜在应用价值。
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本发明提出了一种锂离子二次电池负极材料的回收方法,该方法包括:(1)取负极片或负极片边角料置于微氧化气氛下进行热处理,其中,微氧化气氛下氧气的体积浓度为0.05%~3%;(2)取步骤(1)中处理过的负极片或负极片边角料,分离出负极活性物质和集流体。本申请所述的方法,操作工艺简单且成本低,且该方法可使得废旧锂离子二次电池负极片中的负极材料得到最大程度的再利用,回收利用率高。
721
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本发明公开了一种能无损探测电极界面的锂离子电池,该电池包含:具有第一空腔的外壳,设置在外壳内的单体电芯,嵌设在外壳内并处于单体电芯上方的塑料结构件,用于密封该塑料结构件的可拆卸的密封件,以及可拆卸的界面探测部件。其中,单体电芯与塑料结构件之间电隔绝。塑料结构件具有第二空腔,该第二空腔与所述的界面探测部件相适配。塑料结构件和界面探测部件均设有微孔,与第一空腔通过微孔相通。在使用状态时,拆卸掉塑料结构件上方的密封件,将界面探测部件固定在塑料结构件的空腔内。本发明的电池能够无损地对锂离子电池界面优化,以及出现异常时快速判断失效电极,还能在电池循环后期通过补液进行维护,使容量得以部分恢复,以实现电池的梯次利用。
903
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本发明涉及新能源行业锂电池电压检测技术领域,提供本实施例的一种低成本锂电池电压检测装置,参照图1:该装置包括分压电路、模拟开关U4和微处理器U3,(本实施例的微处理器U3为MCU,模拟开关U4的型号为CD4051);多组电池通过分压电路分别接入模拟开关U4的输入接口,微处理器U3与模拟开关U4的选通接口相连接并发送接口选通信号;模拟开关U4的输出接口接入运放电路进行同相缓冲,并经过滤波电路接入微处理器U3的ADC接口;本发明旨在提供一种成本较低适用于多组电池同时检测的电池电压采集芯片。
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本发明涉及一种锂电池充放电截止条件的确定方法,其特征在于,包括以下具体步骤:测量电池的实际容量并进行容量标定;对电池进行放电处理,即将电池的SOC清零;按一定的SOC步长对电池进行充电,记录此时的电压为U1;对电池进行一个周期的脉冲电流充电,记录此时的电压为U2;直至电池的SOC=1;根据多组U1和U2得到电池的多个直流内阻R;绘制R‑SOC曲线图;由R‑SOC曲线得到新的锂电池充放电截止条件。与现有技术相比,本发明将电池的使用状态控制在直流内阻的平势区,避免了电池过充过放的危害以及内阻增大引起的热损耗,高温爆炸等危害,弱化了过充过放对电池的损害,保证电池长久的使用。
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一种可挂载的低温自加热高功率锂离子电池组,包括外壳、灌封胶、电芯堆、保温板等;电芯堆安装在外壳内并用灌封胶固定,与开关相连接;开关设置在外壳上,开关控制电芯堆的负载输出和自加热输出;保温板安装在外壳与电芯堆之间;温控主板与电芯堆、温控指示板连接,温控主板固定在外壳的盖板内侧,用于控制电池组的自加热;温控指示板安装在外壳上,用于判读电池组剩余电量和加热状态;电连接器安装在外壳上;在温控主板与电芯堆、温控指示板的电路中串联断路器,断路器安装在外壳上,防止电池组短路。本发明提供了一种小型化、高功率、适应悬挂装置内复杂严酷工作环境的可飞机挂载的低温自加热高功率锂离子电池组。
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本发明公开了一种硅碳复合材料、锂离子电池及制备方法和应用。该制备方法包括下述步骤:(1)将添加剂、物质A和纳米硅浆料的混合液和物质B混合,经固化反应,得树脂固化物;物质A为液态树脂或液态树脂的单体A;当物质A为液态树脂时,物质B为固化剂;当物质A为液态树脂的单体A时,物质B为液态树脂的单体B,物质A和物质B经固化反应制得固化的树脂;(2)将步骤(1)中所述树脂固化物经预碳化处理、碳化处理和包覆处理后,即得。本发明制得的硅碳复合负极材料用作电池负极时电池的首次可逆容量较高、首次库伦效率较高和循环性能佳,电化学性能优良,产品稳定性和一致性高,能够满足高性能锂离子电池对负极材料充放电性能的要求。
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本发明公开了一种基于协调配合的超级电容混合锂电储能控制方法,首先通过高通滤波控制将PHESS的高频波动分量和非高频波动分量分配给超级电容储能和锂电池储能;然后基于锂电池充放电状态进行超级电容储能SOC调整,以优化整体调节能力;再根据两种储能所处SOC区域和充放电状态调整功率,实现过充过放保护配合;最后,以尽可能满足功率指令为目标进行两种储能的最大充放电功率限制配合。本发明的有益效果是:基于功率波动性质的分配方法,主要通过滑动平均滤波、高通低通滤波等方法,将混合储能系统功率指令按其波动程度进行划分,可提高混合储能系统整体性能,尽可能满足外界对混合储能系统的功率需求。
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本发明涉及一种锂离子电池无恒压充电工步的串联分容方法,用以对锂离子电池进行容量测量,筛选出符合设计容量要求的电芯或对容量性能接近的电芯进行分组,该方法包括以下步骤:步骤1:执行REST搁置工步;步骤2:执行多环节恒流充电工步,采用多环节恒流充电模式对电芯进行满充;步骤3:执行REST搁置工步;步骤4:执行DC恒流放电工步;步骤5:执行REST搁置工步;步骤6:执行CC恒流充电工步;步骤7:执行REST搁置工步;步骤8:电芯分容过程结束,与现有技术相比,本发明具有能够在实现锂离子电池分容功能的同时降低分容设备的成本等优点。
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本发明提供一种锂离子电池人造石墨/焦炭负极材料的低能耗制备方法,涉及锂离子电池用负极材料领域。该锂离子电池人造石墨/焦炭负极材料的低能耗制备方法,包括以下步骤:S1、对焦炭进行处理;S2、进行活化处理;S3、保持活化状态;S4、进行石墨化;S5、除杂;S6、得到负极材料。通过催化剂与氨气对石墨化进行供能以及降低反应温度,焦炭在碳化反应的同时会被合金原位驱动并行发生石墨化过程,同时碳内部氨气会发生反应,使内部的硫化物降低,并且放出热量,使局部温度较高,使石墨化反应更加快速进行。
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本发明属于环境保护技术领域,提供了一种废旧锂电池正极材料与铝箔剥离的方法,包括以下步骤:将废旧锂电池置于空气中进行拆解,取得含有铝箔的正极材料;将含有铝箔的正极材料清洗并干燥,得到干燥后物质;将干燥后物质与尿素、硫酸铵按照比例混合后进行焙烧,得到焙烧后物质;在焙烧后物质加入清洗液清洗,得到正极材料和铝箔。焙烧过程中尿素为主要剥离剂,硫酸铵的作用是补充氨根离子,使焙烧效果在低温下就能够达到最优,最终将正极材料和铝箔分开。该方法在回收正极材料同时,也得到完整的铝箔。本发明对废旧锂电池进行安全、简单的回收,回收过程即有效利用了废旧材料又环保,具有重大的实际意义。
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本发明公开了一种锂电中空百叶玻璃窗,包括窗体、驱动箱和转动杆,所述窗体的内部顶壁安装有驱动箱,所述驱动箱的内壁安装有固定板,所述固定板的外壁安装有转动杆,所述驱动箱的内壁安装有锂电池。本发明通过安装有驱动电机、转动杆可以实现电动控且在外界断电时依然可以使用,当外部电源对驱动电机进行供电时,电磁铁通电与磁块相互吸引,转动杆转动与一号导电板接触,由此驱动电机受到外界电源供电,当外部断电时,电磁铁失去磁性,马达启动带动线缆收缩,线缆带动转动杆转动,使得转动杆与二号导电板接触,由此驱动电机受到锂电池的供电,这样在外界断电时,窗体依然可以使用,增加了装置的实用性。
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公开了一种飞轮混合锂电池储能辅助火电机组调频的能量管理装置及系统。本申请一实施例中,飞轮混合锂电储能辅助火电机组调频的能量管理装置可以包括:数据采集与监控模块,配置为通过专用协议与储能调频控制装置进行通讯,采集控制器数据并进行实时的监控操作,以及采集储能系统和机组运行状态数据;调频控制模块,配置为根据AGC指令,基于系统工况自动进行计算,得到实时的储能出力要求并生成相应的出力指令,将该出力指令实时下发给锂电池储能系统和飞轮储能系统,从而控制储能系统出力。本申请实施例不仅完善了储能系统实际运行中的功能,满足了火电调频的需求,而且能够有效提升混合储能联合火电调频的系统的可靠性、效率和调频性能等。
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本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料的改性制备方法及改性材料,本方案首先,将待改性磷酸铁锂正极材料,碳源,和添加剂加入水中混合均匀;接着,对混合所得浆料进行研磨,并采用气流喷雾干燥的方式对研磨后的浆料进行喷雾造粒;最后,将喷雾造粒所得物料烧结,烧结完成后得到改性的球形磷酸铁锂正极材料。本制备方法工艺简单,能耗低;并且能保证材料加工性能、提升电化学性能。
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本发明涉及一种石墨烯基二氧化锡复合锂离子电池负极材料的制备方法,属于材料科学和电化学技术领域。本发明方法制备石墨烯基二氧化锡的过程如下:1.将制得的氧化石墨纳米片分散于乙醇(C2H5OH)溶液中;2.向上述悬浮液中加入一定量的模板剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),剧烈搅拌下加入一定量的结晶四氯化锡(SnCl4·5H2O)和氢氧化钠(NaOH),继续搅拌30min;3.搅拌后悬浮液转入高压反应釜,于160℃烘箱中反应20h,反应后产物经乙醇和去离子水多次洗涤;4.将产物在60℃下真空干燥8h;最终得到石墨烯基二氧化锡复合材料。
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