1007
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本发明公开了一种片状磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法。具体步骤如下:(1)将FeSO4·7H2O、LiOH·H2O、CTAB和H3PO4分散于去离子水中,超声充分混合;(2)加入N,N‑二甲基甲酰胺,继续进行超声溶解,得到混合溶液;(3)将溶液置于高压反应釜中进行水热反应,反应后过滤和洗涤;(4)将洗涤后的产品放于真空干燥箱中进行真空干燥;(5)将干燥后的样品高温焙烧处理得到片状磷酸铁锂/碳复合材料。本发明的制备方法简单,操作方便,原料廉价易得,得到的片状磷酸铁锂/碳复合材料尺寸均匀。
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本发明公开了一种耐蚀铸造铝锂合金及其制备方法,铝锂合金其中含有如下组分,其重量百分比为:1.5~2%Li,0.5~3.0%Zn,0.1~0.3%Cr,0.1~0.3%Zr,0.1~0.3%Yb,余量为Al和不可避免的杂质元素,所述杂质元素中,Fe、Si、Na、K和P的总量在铝锂合金总量中占比小于0.25%,所述杂质元素中,Fe的含量在铝锂合金总量中占比小于0.15%。熔炼时向铝合金熔体中添加纯锂、纯锌、铝铬合金、铝镱合金以及铝锆合金。本发明的合金采用多元复合微合金化,加入元素铬、锆和镱,能明显提高铸造铝锂合金的耐蚀性,降低成本,性能优异。
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本发明提供了一种铝锂基复合材料粉末及其制备方法和应用,所述铝锂基复合材料粉末包括基体合金和分布在所述基体合金中的增强相;所述基体合金包括:Li 2.5~3.5%、Cu 1~2%、Zr 0.1%~0.2%、Mg 0.4%~0.5%、Sc 0.15%~0.2%、Cd 0.1%~0.2%和余量为Al;所述增强相为TiB2颗粒。所述制备方法包括以纯铝、纯Li或Al‑Li中间合金、Al‑Cu中间合金、Al‑Zr中间合金、Al‑Sc中间合金、Al‑Mg中间合金、Al‑Cd中间合金、以及TiB2/Al母材为原料,制得中间熔体,将中间熔体通过气雾化制备复合材料粉体,最后经均匀化热处理,即得。本发明制备的铝锂合金粉末具备更高的激光吸收率,更加适用于激光增材制造技术。
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本发明涉及一种基于磷酸铁锂电池的电力通信直流电源装置,包括外壳,在外壳上设有充电端、放电端及信号采集端,其特征在于,在外壳内集成有充电隔离电路、锂电池组、监测电路、放电隔离电路及短路保护电路。本发明采用了锂电池,锂电池的电池能量密度高,从而确保了本发明的便携性。同时,本发明集成了充电隔离电路、放电隔离电路及短路保护电路,实现了本发明在使用时,锂电池与其他设备之间的有效隔离,确保了本发明的使用安全。更进一步,本发明的外壳采用不锈钢壳体,能有效防止锂电池出现意外爆燃引起的对人员的意外伤害。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合负极材料及其制备方法、电池,其中锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备方法通过固相反应法将发泡剂、有机高分子以及沥青包覆在硅表面制得锂离子电池用硅碳复合负极材料;锂离子电池用硅碳复合负极材料为核壳结构,核壳结构包括Si/C内核以及包覆在Si/C内核表面的碳包覆层,Si/C内核为石墨表面分布有Si的内核,Si/C内核与碳包覆层之间具有空腔。该制备方法不仅工艺简便、环境友好无污染、容易实现规模化生产,而且其制备的锂离子电池用硅碳复合负极材料具有足够的体积膨胀空腔,能够缓解硅的体积膨胀,有效提高负极材料的导电性,进而改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种应用于碳酸锂粉体洗涤的过滤系统及其工艺,过滤系统包括:水洗循环罐;过滤机构;回收机构,过滤工艺包括如下步骤:(1)将碳酸锂浆料输入到水洗循环罐内;(2)过滤机构对碳酸锂浆料过滤,然后将水输送给回收机构,将碳酸锂粉体重新输送给水洗循环罐;(3)回收机构对过滤机构输送来的水进行再次过滤;(4)在水洗循环罐中添加去离子水与和回收机构输送来的清液一起对碳酸锂粉体进行再次水洗,然后再次输送给过滤机构过滤;(5)水洗循环罐中浆料中的杂质离子就会不断降低,直至降低到合格的标准;(6)再次重复上述步骤。本发明大幅提高了碳酸锂产品的纯度,并且还具有过滤精度高、耗水量低、产品流失率低的优点。
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本发明涉及一种掺镧钛酸锂复合材料及制备方法和应用。一种掺镧钛酸锂复合材料,其特征在于,所述钛酸锂复合材料的分子式为Li4-xLaxTi5O12/C,其中0<x≤0.04。本发明还提供一种掺镧钛酸锂复合材料的制备方法和应用。本发明与现有钛酸锂的制备方法相比降低了反应温度、缩短了反应时间;并具有制备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,原料廉价易得,产物性能优良等特点。并且该方法制得的掺镧的尖晶石型钛酸锂复合材料具有优良的充放电、循环及高倍率性能。
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本发明涉及一种水溶液可充锂离子电池。该水溶液可充锂电池的正极采用尖晶石型锂锰氧化合物或其金属或非金属的材料,负极采用锂钒氧化物或其金属或非金属的掺杂材料,电解液采用含锂化合物的水溶液。本发明的电池,材料来源广泛,制备容易,成本低,无环境污染,具有长的循环寿命,解决了现有有机电解液锂离子电池的安全问题,能量密度和功率密度都比较高,可以用作各种电器的电源,特别适合作为电动车的动力电池。
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本发明提供一种改性钛酸锂材料及其制备方法,一种改性钛酸锂材料,其特征在于,所述钛酸锂材料的分子式为LiaMpNqTixO12,式中M,N为掺杂改性金属离子,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5,所述的金属元素M、N分别为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Zr、Mn、Ta、Hf、V中的一种。本发明还提供一种改性钛酸锂材料的制备方法。本发明与现有钛酸锂的制备方法相比降低了反应温度、缩短了反应时间;并具有制备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,并且该方法制得的改性钛酸锂具有优良的充放电、循环及高倍率性能。
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本实用新型公开了一种无刷电机与锂电一体化控制的新型无绳吸尘器,涉及吸尘器技术领域。本实用新型由硬件电路以及通过硬件电路电性相连的锂电池包、微处理器、人机交互接口、BLDC吸风电机、地刷电机构成;硬件电路包括连接于微处理器与锂电池包之间的锂电池管理电路,连接于微处理器与BLDC吸风电机之间的电机驱动电路、温度采样电路、电流电压采样电路,连接于人机交互接口与微处理器之间的人机交互电路。本实用新型实现高集成度的一体化控制,将锂电池包分离出来,将锂电保护控制与电机驱动控制放置于电机端,并采用一颗微处理器进行管理控制,提供了一种高集成度,一体化,便于维修,更具成本优势的新型多功能吸尘器。
本发明提供一种富锂层状正极材料、其制备方法及由其形成的电池正极和电池,所述富锂层状正极材料具有如下化学通式:Li1.2Mn0.6‑x/2Ni0.2‑x/2FexO2‑yCly,其中,x的取值为0.01~0.05,y的取值为0.01~0.02。本申请中富锂层状正极材料由于掺杂进去的离子和材料中原有的离子有更强的结合力,可以减少充电过程中过渡金属迁移到锂位点上,有利于增强材料的结构稳定性;同时掺杂进去的离子增大了材料的晶面间距,有利于锂离子的扩散,从而增加了材料的倍率性能。
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本发明公开了氧化铁柱撑硅酸镁锂复合氧化反应催化剂的制备方法,属于氧化催化剂制备技术领域。包括取定量的NaOH溶液常温下滴入定量的FeCl3溶液中;再采用超声振动,得到聚合氯化铁柱撑剂。取定量的硅酸镁锂加入定量的去离子水中,搅拌形成硅酸镁锂分散液,持续搅拌并缓慢加入聚合氯化铁柱撑剂。再对搅拌后的溶液进行超声振动,随后用去离子水洗涤以去除Cl‑,所得产物烘干,得到FeOOH/硅酸镁锂前驱体。将次烘干后的固体,研磨并过200目筛,然后将其在400‑550℃焙烧2‑5h,得到Fe2O3/硅酸镁锂复合催化剂。本发明制得的催化剂具有良好的分散性和较大的比表面积,对以苯酚为酚类模拟废水的处理中,可在较低温度下快速对苯酚的去除率达到97.12%。
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本发明涉及一种用于动力电池系统锂电池组充放电能力提升的装置,锂电池组的多个电芯依次竖直排列,包括MCU控制器、电池热管理模块、电池一致性管理模块、电池电压采集单元、电池温度采集单元和本地储存单元,电池电压采集单元和电池温度采集单元分别连接每个电芯,电池热管理模块和电池一致性管理模块同样分别连接每个电芯。与现有技术相比,本发明基于电池充放电温度特性,实现对锂电池组每个电芯的精细化管理,能够合理地分配和管理电芯级别上的温度和电压;电池热管理模块同时具有加热和散热功能,有效加强了各种温度下锂电池组的充放电能力,同时,也有效提高了锂电池组的安全性能、延长了电芯的使用寿命。
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本发明公开了一种改善锂离子电池高温存储性能的高电压电解液,包括复合锂盐、复合溶剂和复合添加剂。通过添加复合添加剂及复合锂盐,工作过程中,复合添加剂优先在电极表面形成稳定、致密的固态电解质层,抑制电极表面的反应,从而改善原有电解液体系的工作电压及热稳定性,工作电压扩展到5.0V左右。本发明所述的电解液,可拓宽锂离子电池的工作电压,并且可提升工作长期稳定性,同时,添加剂可提升高温稳定性,对于提升锂离子电池的容量具有重要应用价值。
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本发明涉及集流体技术领域,尤其是涉及复合集流体及其制备方法、锂离子电池。本发明首先将金属氧化物或氟化物的盐溶液浸渍处理后进行阳极氧化,或,通过气相沉积将金属氧化物或氟化物沉积在铝箔集流体表面再进行阳极氧化,得到复合集流体前驱体;然后将导电材料和粘结材料混匀后通过凹版或微凹版的方式涂覆在复合集流体前驱体表面,得到复合集流体;进一步利用该复合集流体制备得到锂离子电池。本发明的中的复合集流体可以提高锂离子电池的能量密度;还有显著降低锂离子电池阻抗的优势;且制备得到的锂离子电池高温性能优异,安全性好。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种硅碳负极极片及其制备方法和锂离子电池,该硅碳负极极片包括:集流体;第一碳负极层,设置在所述集流体上;主材料层,设置在所述集流体上;所述主材料层包括具有凹坑结构的硅碳负极区以及填充在所述凹坑结构中的碳负极区;以及第二碳负极层,设置在所述主材料层上。本发明采用弹性导电剂均匀分散,包裹在硅碳材料颗粒表面,如此在硅碳材料膨胀时起到缓冲作用。另外,本发明采用凹版印刷涂布技术,硅碳材料与含锂盐碳材料间隙分布,锂盐可为硅碳材料补锂并形成SEI膜,碳材料为硅碳材料提供体积膨胀的缓冲,可以同时解决硅碳材料首效低、膨胀破裂的问题。
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本发明公开了一种金属锂电池模组,其包含:电池阵列;弹性泡沫,设于所述电池阵列的两端;夹板,设于所述弹性泡沫的外侧;多根拉线,其拉紧所述电池阵列两端的夹板,使所述弹性泡沫被挤压压缩,并使所述夹板夹紧所述电池阵列。本发明采用拉线设计,大大降低金属锂二次电池模组的结构件比重,采用高弹性泡沫实现了金属锂二次电池充放电过程厚度膨胀和收缩时的自动尺寸适配,有效防止金属锂电池发生粉末化并有效减轻模组重量,还可以解决电池组整体外形因金属锂电池体积膨胀而造成明显的变形。
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本发明公开了一种报废磷酸铁锂电池的正极废料再生方法,具体涉及锂电池正极再生工艺技术领域。本发明对正极片进行粉碎,将铝箔和正极废料进行分离,添加补锂改性剂,同时进行微波辅助水热处理,可有效加速补锂改性剂和正极废料进行反应,加速补锂再生和废料的浸出效果,使得正极废料再生后具有良好的物理、化学和电化学性能;对压片煅烧处理、洗涤、抽滤处理,得到再生后的正极材料;在再生正极材料上形成多层二氧化钛介孔薄膜,同时纳米银离子和碳纳米管可插接到多层二氧化钛介孔薄膜内部,可有效保证再生正极材料的高比容量性能,使得再生正极材料表面电阻更小,可有效提高再生正极材料的放电比容量和长循环稳定性。
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本发明涉及一种用于铸造铝锂基复合材料的增强体改性方法。该方法是利用翻转装置使得增强体翻滚,同时将镀层膜材均匀物理气相沉积到增强体表面,形成均匀膜层。随后将均匀镀膜的增强体进行加热强化和球磨制备预制块。在铝锂合金熔炼精炼后,压入预制块后均匀搅拌,随后浇注得到高刚度、高强度的铝锂基复材。在物理气相沉积过程中,增强体不断翻动,可将稀土镀层均匀覆盖在增强体表面而不是只覆盖在上表面,形成的均匀表面镀层可有效地解决增强体与熔体反应问题,并明显地阻碍增强体颗粒团聚。与现有技术相比,本方法可充分发掘碳纳米管、石墨烯在铸造铝锂基复合材料的强化潜能,大幅提升铝锂合金的刚度和强度,且工艺简单、投入成本低。
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本发明提供一种锂离子电池峰值功率测试方法及系统,包括:利用预设工况对静置预设时间的锂离子电池进行放电;在锂离子电池的SOC处于任一目标值时,获取基于BMS上传的峰值功率执行峰值功率充放电测试分别得到的第一差值和第二差值,和基于峰值验证功率执行峰值功率充放电验证分别得到第三差值和第四差值;计算每一目标值下的第一比较值和第二比较值;确定第一比较值和第二比较值均处于预设范围,将在目标值下执行峰值功率放电和峰值功率充电的峰值功率作为目标峰值功率。在本发明中,通过BMS上传的峰值功率执行峰值功率充放电测试,确定锂离子电池的目标峰值功率,能够减少锂离子电池峰值功率测试时间,且能够提高峰值功率估算的精度。
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本发明涉及锂电池材料回收技术领域,具体为一种废锂电池材料高效回收装置,包括放电设备、重锤破碎机、风选机、磁选机、震动筛选机和烧结炉;本发明所提供的一种废锂电池材料高效回收装置能够将废锂电池材料中的电量放出,并对放电后的电池进行清洗、烘干;在烘干室下方设置有风选机,可以将塑料快速分离出来,风选机下方设置有磁选机,可以快速分离出原料中的铁,磁选机下方设置有震动筛选机,且筛选机设为倾斜的“V”型结构,可以分离出金属铜和碳,烧结炉将剩余物料焚烧,烧结后的气体产物经处理后排放,固体产物可进一步进行处理,该方案程序简单,大大提高了锂电池材料回收效率,节约了回收成本。
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本发明涉及一种钛酸锂负极材料及其制备方法,该负极材料的原料包括,钛源、锂源和表面活性剂,所述的钛源、锂源和表面活性剂的质量比为(75‑79):(15‑20):(0.5‑10);按质量比,将钛源、锂源、表面活性剂和水混合后进行水热反应,再煅烧后,最终得到钛酸锂负极材料。与现有技术相比,本发明具有独特结构优势,不仅具有优异的循环稳定性、高倍率性能和低温性能,还具有制备简单、耗能少、绿色和易于产业化的有益效果。
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本发明公开了一种基于硼氢化物/硫化物双层快离子导体的全固态锂电池的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:将硼氢化物快离子导体与硫化物快离子导体冷压成双层电解质;步骤2:将正极活性物质、硫化物快离子导体和导电剂按比例混合,作为全固态锂电池的正极,并冷压于步骤1所得双层电解质的硫化物快离子导体一侧;将金属锂片作为全固态锂电池的负极,并冷压于步骤1所得双层电解质的硼氢化物快离子导体一侧;步骤3:将步骤2所得材料进行封装,得到基于硼氢化物/硫化物双层快离子导体的全固态锂电池。本发明得到了工作电压高、循环性能好的全固态电池,并且制备工艺简单,重复性好,适合大规模商业化生产。
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本发明公开了一种钠掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法和用途,该正极材料包含:钠掺杂的富锂锰基颗粒。其中,钠掺杂的富锂锰基颗粒的化学结构式为Li1+nNamNixCoyMn(1‑x‑y‑n‑m)O2,其中,0≤n+m≤1,0≤x≤1,0≤y≤1。本发明的正极材料通过钠掺杂实现钠在锂位的均匀掺杂,同时在制备中保持颗粒粒径小于500nm,改善了富锂锰基正极材料的电化学性能。
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一种全固态薄膜锂电池及其制造方法,所述全固 态薄膜锂电池由选自LiCoO2、 V2O5、 LiMn2O4之任一种正极薄膜、位于正、负极薄膜之间的固态电 解质LiPON薄膜、集电体薄膜及包装材料膜作密封包装构成。 所述全固态薄膜锂电池的电解质和电极的界面稳定、不易结 晶、机械性能强。具有从-55摄氏度~300摄氏度范围的储存 与工作温度。能够在经受高温,高压的挤压成型的同时,保持 电池的高容量与循环性能。另外,本发明的全固态薄膜锂电池 可作成厚度分别在5-8微米、8-15微米及15微米以上的柔 性薄膜电池,防空气、水汽渗透的能力较强,循环寿命可达 40000-50000次。根据本发明的全固态薄膜锂电池的制造方 法,成本较低,便于规模商业化生产。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种锂离子电池的正极材料及其制备方法。该正极 材料是一种钴酸锂(Li0.73CoO2)和二氧化硅(SiO2)复合纳米材料,为薄膜形式,通过反 应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由钴 酸锂(Li0.73CoO2)和二氧化硅(SiO2)复合薄膜制成的电极的可逆比容量为60mAh/g左右。 电极经100次循环后容量仍有50mAh/g。钴酸锂(Li0.73CoO2)和二氧化硅(SiO2)复合电 极材料化学稳定性好、平台电位高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本实用新型公开了一种锂离子液压电机车用电池管理系统,所述电池管理系统包括BCU主控板、TEB温度扩展板、BMU从控板以及高压控制箱;所述TEB温度扩展板的参数采集端经温度采集线同锂离子电源连接、参数输出端经线缆连接所述BMU从控板的信号输入端,所述BMU从控板的参数采集端经电压采集线同所述锂离子电源连接、信号输出端经内部CAN总线同所述BCU主控板相连接;所述高压控制箱同所述BCU主控板相连接。本实用新型的优点是:通过对锂离子电源进行温度及电压采集,实现对锂离子电源的实时监控,保证锂离子电源的使用安全,进而延长锂离子电源的使用效率和使用寿命。
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本实用新型公开了一种电动工具锂电池防水保护结构,包括:锂电池单元、固定框体、间隔支撑座、横向电极连接片、纵向电极连接片、电极头、密封胶体块,所述的锂电池单元上下两端为电极,多块锂电池单元通过方形固定框体进行单层捆绑,所述的间隔支撑座设置在锂电池单元中间的间隙内,间隔支撑座为柱形,其四个侧面均为向内凹陷的圆弧形,所述的纵向电极连接片与一个纵向的多个锂电池单元电极固接,所述的横向电极连接片与多个纵向电极连接片连接,所述的电极头固接在横向电极连接片一端,所述的密封胶体块为对锂电池单元包裹后形成的块状结构,且间隔支撑座两端与密封胶体块前后两端面齐平。本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。
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本申请公开了一种控制模块化锂电池内均衡和模块之间均衡的控制系统,该控制系统包括内均衡控制电路和外均衡控制电路;其中,内均衡控制电路设置有下位BMS模块,下位BMS模块用于检测并控制锂电池模块内部各电池单元的电压,实现均衡锂电池模块内部电池组电压的均衡;外均衡控制电路设置有上位BMS模块,上位BMS模块用于接收所述下位BMS的检测信息,并根据所述检测信息控制若干个锂电池模块之间的电压,实现若干个锂电池模块之间电压的均衡。本实用新型实现了同时均衡锂电池模块内部各节电池之间的电压和各锂电池模块之间的电压,使得所有电池模块中的所有电池单元的寿命达到或接近单体电池寿命,有效地解决了电动汽车电池应用中的技术瓶颈。
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