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本发明公开了一种锂电池正极材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、配制氟化铵溶液;步骤2、配制硝酸盐石墨烯/乙醇混合溶液;步骤3、将氟化铵溶液加入硝酸盐石墨烯/乙醇混合溶液中,经过离心和干燥处理后得到Ni0.5Co0.5F2/石墨烯复合材料,即锂电池正极材料。本发明操作简单高效本发明所制得的Ni0.5Co0.5F2/石墨烯复合材料中镍钴氟化物纳米颗粒的尺寸较小,能够达到40nm以下;同时,镍钴氟化物纳米颗粒在石墨烯表面的分散性良好,可以有效提高镍钴氟化物的电子迁移率。
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本发明公开了一种Sn2Nb2O7纳米板及其制备方法和在制备锂电池中的应用,属于材料制备和锂离子电池材料技术领域。本发明通过一定量的Nb2O5、KOH和乙醇水溶液进行水热反应得到K4Nb6O17;再通过K4Nb6O17、SnCl2·2H2O、Na3C6H5O7·2H2O和氢氧化钠水溶液进行水热反应,经冷却、离心、洗涤、干燥后,得到Sn2Nb2O7纳米板。将一定量的Sn2Nb2O7、羧甲基纤维素钠和乙炔黑混合研磨后,加入适量的水配置成均匀的浆料,均匀地涂布在铜片上,制成锂离子电池的工作电极。本发明公开的Sn2Nb2O7的制备方法简单易操作、制备成本低、重复性好。使用该方法制得的Sn2Nb2O7纳米板纯度高、结晶性好,适合大规模生产。使用该Sn2Nb2O7纳米板作为工作电极的锂离子电池,具有较高的比容量、良好的倍率性能和循环性能。
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一种柔性锂离子电池负极材料β?ZnMoO4的制备方法。以硝酸锌、醋酸锌或氯酸锌为锌源,钼酸钠或钼酸铵为钼源,通过水热法,在导电碳布上原位生长β?ZnMoO4。本发明所制得的β?ZnMoO4具有纯度高、粒径分布均匀等优势,且以导电碳布为集流体取代传统锂离子电池的金属集流体,具有以下三点优势:(1)β?ZnMoO4紧密的附着在碳布表面,形成了快速的电子传导通道。(2)β?ZnMoO4阵列结构增大了电解质和活性物质的接触面积,这种结构有利于电解质的扩散,且能缓解嵌锂/脱嵌过程中的体积变化。(3)β?ZnMoO4阵列结构可以缩短了锂离子电池的扩散路径且提升了倍率性能。
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本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池放电结构,包括聚合物锂离子电池电芯组和插头,所述聚合物锂离子电池电芯组的顶部设置有正极耳和负极耳,所述插头内设置有正极导电端子和负极导电端子,所述正极耳通过第一镍片与第一导线连接,所述第一导线与第一正极导电端子连接,所述负极耳通过第二镍片与第二导线连接,所述第二导线与负极导电端子连接。本实用新型通过导线将正极和负极引出,与插头相连接,消除了断路、短路隐患,提高了聚合物锂离子电池的产品合格率以及放电效率,有效延长了使用寿命。本实用新型设计新颖合理,实现方便,适用范围广,实用性强,使用效果好,便于推广。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及二氟草酸磷酸锂及其制备方法,包括:S1.混合溶剂、无水氟化锂和三氟化硼溶液,搅拌后过滤,得到四氟硼酸锂溶液;S2.向四氟硼酸锂溶液中加入无水草酸和四氯化硅,并进行反应,得到粗制二氟草酸磷酸锂;S3.将粗制二氟草酸磷酸锂提纯,得到精制二氟草酸磷酸锂。本发明的方法能够降低制得的二氟草酸磷酸锂的酸度。
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一种锂离子电池级氧化亚硅负极材料及制备方法和应用,在保护气氛下将氧化亚硅与锂源混合均匀,在300℃‑700℃下保温后,得到预锂化的氧化亚硅;将预锂化的氧化亚硅放入回转窑中,采用气相沉积进行碳包覆,得到预锂化的氧化亚硅/碳复合材料;将金属氧化物与预锂化的氧化亚硅/碳复合材料混合均匀,使金属氧化物均匀包覆在氧化亚硅/碳复合材料的表面,得到锂离子电池级氧化亚硅负极材料。本发明通过气相沉积和金属氧化物包覆,提高了预锂化氧化亚硅原料的浆液稳定性和电化学性能,同时本发明提供的工艺方法简单,性能优异,在锂离子电池中具有广阔的应用前景。
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一种测定锰酸锂材料性能的方法,按质量份数在50-200份水中加入1-5份锰酸锂粉末,测定混合液的pH值;搅拌并向混合液中以1-5mL/s的速度滴定1mol/L的硫酸,加入的硫酸与加入的锰酸锂中锂元素的摩尔比为2:1,测定滴定后混合液的pH值;根据nF△E=-RTlnKeq,计算出n,n×锰酸锂的理论容量即为锰酸锂材料的实际容量。Keq=0.0125,△E为两次测得的pH值的电位差,F为法拉第常数,T为滴定时的绝对温度,R=8.314J/(mol·K)。本发明研究了锰酸锂材料的化学脱锂行为,并计算出锰酸锂材料的实际容量。本发明简易、快速,测定时间短、设备要求低、节省了大量的资金和试验时间。
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本实用新型公开了一种基于ARM的锂电池等效电路模型参数辨识装置,包括锂电池、充电模块、负载、数据采集模块、信号调理模块、ARM控制模块、开关驱动模块、串口通信与显示模块。数据采集模块用来采样电池充放电电流和电池端电压。在已知锂电池等效电路模型的条件下,系统硬件电路能够实现锂电池端电压和充放电电流的实时自动采样,保障HPPC(混合动力脉冲能力特性)测试实验的精度,避免手动操作的失误,进而完成锂电池等效电路模型参数的辨识,为后续锂电池SOC估计提供保障。
本实用新型公开的与空气压缩机联合的溴化锂吸收式蒸发冷却除湿空调系统,包括与空气压缩机连接的溴化锂吸收式冷水机,溴化锂吸收式冷水机与空调机组连接;空气压缩机,包括空气压缩机壳体,空气压缩机壳体两相对的侧壁上分别设置有进气口、出气口,壳体内设置有热回收装置,热回收装置与溴化锂吸收式冷水机连接;空调机组的送风口与空气压缩机的进气口相对设置。本实用新型与空气压缩机联合的溴化锂吸收式蒸发冷却除湿空调系统,将间接蒸发冷却和冷冻除湿系统结合,能向空气压缩机提供低温、低湿、洁净的空气,提高了空气压缩机的出气量和效率;同时回收空气压缩机的热量作为冷冻除湿系统溴化锂冷水机的热源,实现了热量的回收利用。
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本发明公开了一种锂离子电池盖板组件用T头铝极柱与不锈钢壳体的玻璃封接方法,其特征在于T头铝极柱预处理工艺:把T头铝极柱进行低温退火、高温退火和快速退火三种工艺处理,消除T头铝极柱加工过程中产生的机械应力,可以明显降低在封接过程中存在于极柱与玻璃之间的应力。本发明解决了T头铝极柱在机械加工过程中产生的机械应力,以及铝(膨胀系数为23×10‑6/℃)与不锈钢(膨胀系数为15×10‑6/℃)膨胀系数不同而难以封接的技术难题,填补了目前市场上这一技术的空缺。可广泛应用于锂离子电池铝电极电池盖组,为锂离子电池引领的新能源领域的发展与突破提供了基本的技术保障与支持。
本发明公开了一种基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极,按照质量比由以下组分组成:溶剂Ⅰ10%~15%,溶剂Ⅱ25%~35%,造孔剂4%~8%,电极活性材料45%~55%,导电增强剂2%~4%,粘结剂2%,合计100%。本发明还公开了一种上述的基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极的制备方法。本发明制得的基于3D打印技术的锂离子电池多孔硅电极具有适宜的孔隙率,优良的循环稳定性,优良的导电性能,制备工艺简单,符合环保要求。
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本发明公开了一种大比表面积氮掺杂TiO锂硫电池正极载体的制备方法,该方法以TiO2纳米球为前驱体,通过在其表面包覆PDA引入碳源,并进一步在700~800℃下NH3气氛中煅烧,利用碳热还原和氮化反应结合获得纯度较高的大比表面积氮掺杂TiO纳米球。本发明通过调控不同的保温时间,发现保温时间为20~40min时出现N‑TiO相。本发明氮掺杂TiO纳米球的制备方法简单、形貌规整,尺寸约为210nm左右。将本发明制备的氮掺杂TiO纳米球应用于锂硫电池正极载体,可获得优异的电化学性能。
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本发明公开了一种磷修饰锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,化学式为Li[Li1‑x‑y‑rNixCoyMnr]O2‑z(PO4)2z/3,其中0<x<1;0<y<0.5;0<r<1;0≤1‑x‑y‑r≤0.224;0<z≤0.1。本发明包括:(1)将适量磷源和镍钴锰正极材料分别放置在双温区管式炉上游和下游,并通氮气或氩气等惰性气体置换管式炉系统中的气氛(2)在上游升温前,保持下游温度在300~700摄氏度之间,将上游温度以1~5摄氏度每分钟的速度升温至300~600摄氏度,并保温1~5h,同时下游温度保持在300~700摄氏度,并保温1~8h;(3)待管式炉降至室温,即得稳定性好的磷修饰的锂离子电池正极材料,其具有良好的循环稳定性,优异的倍率性能和可靠的安全性,且该制备方法具有成本低,操作简单等特点,可以被大规模的应用于产业化生产。
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一种双包覆掺杂改性的高性能镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,材料包括Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2和附着在其表面的双包覆层;所述的双包覆层里层为RyO,外层为Al2O3;所述的锂、镍、钴、锰、掺杂元素M的摩尔比为1.02~1.12:a:b:c:0~0.12,其中a≥0.5,a+b+c=1;本发明通过附着在Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2表面的双包覆层提高了电性能中的倍率性能和循环性能;制备方法为Ti掺杂镍钴锰三元材料前驱体的合成、Ti掺杂样品的制备、双包覆样品的制备;本发明材料能量密度高,倍率性能良好,同时显著改善了电池的常温循环性能的优点。
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本申请公开了一种大容量锂离子电池,包括电池壳体、设置在所述电池壳体上的盖板、设置在所述壳体内的电芯组,以及与所述电芯组连接的极柱,所述极柱伸出盖板,其特征在于,所述电池组包括多个电芯单元,和多个用于将电芯单元固定、压紧的支撑架;其中,所述电芯单元与支撑架间隔设置;所述电芯单元与极柱连接,所述极柱放置在支撑架的凹槽内。本申请的大容量锂离子电池,通过电芯单元并联、压紧,通过支撑架的固定,通过在锂离子电池中空极柱内加消防降温介质或热管,通过可串联连接的管状泄压口设计,有效的控制了大容量电池的内部温度,提高了大容量电池的安全性。
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本实用新型公开了一种废旧锂离子电池带电破碎与余热回收一体化系统,包括自动上料机、锂电池SOC自动检测装置、计算机、保护气体带电破碎装置、气体管理装置、气体净化装置和换热装置;将废旧锂离子电池投入低氧环境的破碎装置,在保护气体氛围中进行带电破碎;净化后的保护气体送入换热装置产生的热水作为热源使用,本实用新型的废旧电池处理过程简化了电池回收过程,避免了常规放电方法耗时久和造成污染的问题,将废旧电池置于高流量保护气体中直接破碎拆解,在降低氧含量的同时带走拆解过程中释放的热量,避免了破碎过程中起火爆炸的风险,并将收集的能量有效利用,达到节能减排的效果。
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本发明公开了一种锂离子电池荷电状态SOC混合估计方法,包括以下步骤:步骤一、根据电池放置时间T与电池的静置时间T2的比较结果,判断是采用基于模型的方法还是基于OCV的方法估计SOC初始值,或者直接采用库伦计数法进行SOC估计,得到SOC估计值,同时得到SOC估计时间T0;步骤二、当SOC估计时间T0不超过电池出现长漂移时间T1时,估算结束;当SOC估计时间T0大于电池出现长漂移时间T1时,开始校准SOC初始值,根据校准后的SOC初始值采用库伦计数法再次进行SOC估计,得到新的SOC估计值。将库伦计数法、基于OCV的方法及基于模型的方法三者结合,能够快速准确对于SOC进行估计,适合锂离子电池的在线SOC检测,提高了在不同条件下SOC估计的准确性,延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种微波法制备N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料的方法,步骤包括:1)利用Hummers法制备得到氧化石墨;2)将氧化石墨与硫脲按照质量比1:1~6进行球磨混合;3)将所得的混合物在氮气气氛下置于微波反应器中进行微波加热,得到N,S共掺杂石墨烯;4)将所得N,S共掺杂石墨烯分散在硫代硫酸钠水溶液中,用盐酸进行化学沉积法覆硫,然后进行抽滤、洗涤后,将产物在烘干;5)将所得产物进行热处理,得到N,S共掺杂石墨烯/硫正极材料。本发明的方法,快速高效,工艺简单,操作方便,可行性高,制备的N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种低介电常数锆酸镁锂微波介质陶瓷材料及其制备方法,该微波介质陶瓷材料的化学组成为Li2Mg3ZrO6,其介电常数为11.8~12.6,介电损耗为0.000097~0.00015,Q×f为61000~86000GHz,谐振频率温度系数为-40~-33ppm/℃,采用高温固相反应法制备而成。本发明微波介质陶瓷材料制备方法简单,所用原料丰富、成本低廉,有利于工业化生产,所制得的微波介质陶瓷性能稳定,可作为电子线路基板、介质谐振器、滤波器、高频卫星微波器件基板与微带线的制造材料使用,在电子线路、微波移动通信、卫星通信、雷达系统领域上具有重要应用前景及经济价值。
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本实用新型公开了一种锂电池生产包装装置,包括箱体,所述箱体的表面固定安装有盖板,所述盖板的表面固定安装有把手,所述把手的一侧固定安装有位于箱体内部的包装固定装置,所述包装固定装置的一侧活动安装有锂电池包装层;该锂电池生产包装装置,通过安装有箱体、包装装置、滚筒装置,在使用时,通过在箱体的内部固定安装有包装装置,通过在包装装置的两端的内部固定安装有滚筒装置,通过滚筒装置将包装层进行输送,再通过在包装装置的顶部和底部固定安装有夹紧装置,在夹紧装置的一端固定安装有切割装置板,通过夹紧装置将七个装置板进行挤压将包装层固定在锂电池板的表面再进行切割达到了能够有效切割的效果。
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本发明公开了一种纳米片结构氧化锡/四氧化三锡锂离子电池负极材料的制备方法,将SnCl4·5H2O溶于去离子水中,使其充分溶解形成溶液A,按照元素质量比mSn:mNa=(0.5~1):(0.6~0.95)将NaOH溶于溶液A中配制成溶液B;在搅拌作用下将尿素加入到B溶液中,持续搅拌成均匀混合溶液C,其中SnCl4·5H2O和尿素的质量比为(0.5~1):(0.3~0.7);将混合溶液C进行均相水热反应;待反应结束后,将产物经去离子水和无水乙醇分别离心洗涤若干次,然后真空干燥即得到SnO2前驱体;将SnO2前驱体在300℃~500℃条件下加热1~5h,升温速率控制在1‑5℃/min,待温度降到室温时,即得到纳米片结构氧化锡/四氧化三锡锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种从盐湖卤水中提取锂的连续离子交换装置,包括树脂、用于装载树脂的多个树脂柱、同树脂柱上端连通的进料总管及同树脂柱下端连通的出料总管,所述树脂柱之间通过串联管路依次串联连接,并形成顺序移动循环运转的吸附树脂柱组、快速淋洗树脂柱组和淋洗树脂柱组;所述每个进料支管和出料支管上分别设有控制阀,用于协调控制各组树脂柱组之间轮流实现离子交换、洗涤、淋洗和树脂的转型过程,与现有的固定床吸附技术相比,本发明具有设备简单,操作方便,自动化程度高,树脂使用量少,利用率高,产品浓度稳定且合格液浓度高的特点。
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本发明公开一种锂离子电池负极材料及其制备方法,解决硅负极在充放电过程中体积变化较大的问题,得到的锂离子电池负极材料具有高容量,循环性能优异,体积膨胀小等特点,能很好满足商用客户对高寿命,长循环的需求,使其能够商业化应用,本发明的锂离子电池负极材料的制备方法简单、成本低廉、环境友好。
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本发明公开了基于SOC自适应分阶的动力锂电池两步充电方法,包括:建立动力锂电池等效电路模型,通过实验确定动力锂电池等效电路模型中内阻随SOC变化的拟合曲线,对拟合的内阻‑SOC曲线以1%SOC的步长进行采样,利用Canopy算法对采样点预聚类,确定内阻‑SOC曲线划分的阶数,采用二分K‑means算法对获得内阻‑SOC曲线精确的自适应划分,根据充电电流和内阻对应关系,采用优化后非支配排序的哈里斯鹰优化算法NSHHO求解最优的充电电流组合,根据最优的充电电流组合构建充电策略优化模型,利用充电策略优化模型对充电时间和充电损耗进行优化。该方法较恒流恒压策略和均分多阶恒流充电策略的充电欧姆损失减少有效,温升表现上较小。
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本发明提供了一种纳米磷酸铁锂的微波合成方法,该方法主要通过使一次粒子纳米化,二次粒子微米化,再通过微波进行快速烧结合成,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,一方面解决了固相法产物粒径不均匀的弊端,可以达到分子级混合,得到粒径均匀的产物,达到一次粒子纳米化,二次粒子微米化,提高离子的传输率,从而提高其导电性能。另一方面通过微波烧结使得原料受热均匀,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,且烧结时间大大降低,节约大量资源,达到节能减排的目的。
本发明涉及一种基于铌酸锂长程表面等离子体波波导和微带天线的微波光波转换器,由光波输入保偏光纤、光信号输出保偏光纤、电-光耦合枢纽和宽频带微带贴片单极天线组成,电-光耦合枢纽包括硅(Si)衬底,在硅(Si)衬底上键合有SiO2层、铝(Al)薄层和被上、下z-切铌酸锂(LiNbO3)包层限定的金条带组成的长程表面等离子体(LRSPP)波波导,在铌酸锂(LiNbO3)长程表面等离子体(LRSPP)波波导的顶部有T形Au电极,其中,Al薄层接地,T形Au电极和Al薄层构成耦合电极,T形Au电极与宽频带微带贴片单极天线直接连接。可在λ0=1550nm工作波长实现频率最高可达40GHz的无线射频/微波信号的光波转换,具有频带宽(40GHz)、效率高、结构紧凑和便于集成等特点。
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一种基于互联观测器的车用锂电池荷电状态估计方法,步骤包括:步骤1、构建锂电池的动力学方程,建立一种考虑液相动力学的锂电池扩展单粒子模型;步骤2、提出一种可同时实现对电池正、负电极浓度分布估计的锂电池双向互联观测器;步骤3、结合步骤1中的锂电池扩展单粒子模型和步骤2中所构建的互联观测器,提出并验证方法;本发明所提出的基于互联观测器的车用锂电池荷电状态估计方法能够同时对电池正、负电极的荷电状态进行估计,具有工程应用价值;解决了现有基于电化学模型的车用锂电池荷电状态估计仅能对一个电极荷电状态进行估计,同时锂电池出现老化时无法保证正、负电极锂离子摩尔数仍守恒,从而出现锂电池荷电状态估计误差较大的问题。
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本发明涉及锂离子电池的制备方法,提供一种高能量密度、高功率密度新型锂离子电池的制备方法。包括以下步骤:a)制备负极;a1)制备Si3N4亚微米线膜;a2)在锂片表面滴加电解液,将Si3N4亚微米线膜覆盖在锂片表面,制备得到负极;b)制备正极活性材料;b1)制备氧化石墨烯GO;b2)配制氧化石墨烯GO溶液,加入V2O5,制备得到正极所需的活性材料;c)正、负极组装;将b)所得活性材料H2V3O8?Graphene与导电剂Super?P和粘结剂PVDF按照一定的质量比加入溶剂NMP中配成浆料,涂敷于铝箔上,烘干作正极,与a)所得Si3N4?Li组装得到锂离子电池。
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