本發明涉及一種提高富鋰三元正極材料容量的方法,屬于鋰離子電池材料技術領域。將通過不同方法合成的正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2的前驅體加熱到750~950℃保溫10~20h,待保溫結束后,直接置于去離子水中靜置,然后過濾得到固體物質;將固體物質真空干燥后,在溫度為200~300℃煅燒5h,然后隨爐冷卻,得到容量提高了的富鋰三元正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2。本方法將少量的H2O分子插入了富鋰正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2中,顯著的提升了該材料的電化學性能。
本發明公開一種鋰離子電池碳硅負極材料的制備方法,將淀粉與催化劑混勻后在真空條件下碳化,然后進行洗滌、干燥、研磨、過篩后得到多孔碳;將石墨水溶液和納米硅水溶液混合后,再加入多孔碳混合,混合物干燥、研磨、過篩;將有機碳源溶于水中,再依次加入碳硅混合物、濃硫酸,混合液攪拌后保溫、洗滌、干燥后進行真空碳化,得到鋰離子電池碳硅負極材料;本發明利用淀粉的天然多孔結構,對多孔淀粉碳化處理后,獲得穩定的多孔碳骨架;石墨可以作為硅顆粒體積膨脹的緩沖體,也可以提高材料的導電性;最外面一層的硬碳有效防止硅顆粒、多孔碳內部較大比表面積與電解液的直接接觸,防止形成過多的SEI膜。
本發明公開了一種石墨類材料摻雜金屬草酸鹽鋰電池復合負極材料的制備方法,屬于鋰離子電池負極材料技術領域。本發明采用靜電自組裝的方法將金屬草酸鹽絡合物——M(C2O4)?2(n?1)通過靜電吸附到石墨類導電材料與聚電解質上。經過強陽離子聚電解質處理后的石墨類導電材料表面帶有正電荷,與合成得到的帶有負電荷的金屬草酸鹽絡合物靜電吸引自組裝,待完成后用去離子水徹底清洗,并用惰性氣體吹干。然后在惰性氣氛條件下通過真空管式爐將復合材料燒結得到失結晶水的石墨/金屬草酸鹽類復合材料。本發明克服了現有技術中金屬草酸鹽負極材料因其本身原因導致的電導率低、首次不可逆容量高、循環性能差等問題。
本發明公開一種納米片層狀結構鋰硫電池復合正極材料的制備方法,將氯化鎳、對苯二甲酸分別加入N,N?二甲基甲酰胺溶液中,然后用磁力攪拌器攪拌聯合超聲發生器分散,之后加入三乙胺,在室溫下攪拌形成懸濁液后,采用超聲分散并離心分離和干燥后熱處理獲得黑色粉末,黑色粉末與硫粉混合后在氬氣氣氛下焙燒,自然冷卻到室溫并研磨后得到納米片層狀結構鋰硫電池復合正極材料;本發明制備得到的層狀的復合粉末具有粒度小、均勻、比表面積大、硫的包覆性好、導電性好等優點;熱處理過程中的升溫速度慢保溫時間較短,保證顆粒均勻細小,硫元素能充分進入分子間隙。
本發明涉及一種低共熔型離子液體電沉積制備鋰離子電池用銅箔的方法,屬于應用于材料制備技術領域。首先在在惰性氣氛下,將季銨鹽與酰胺經80℃真空下干燥后混合,在80℃恒溫加熱條件下,反應1h即能制備得到低共融型離子液體;向得到的低共融型離子液體中加入銅前驅體混合均勻得到離子液體-銅鹽復合電解液;惰性氣氛下,以不銹鋼、鎳片或鈦片作陰極,純銅、石墨或惰性陽極作陽極,在離子液體-銅鹽復合電解液中電沉積,將電沉積后的陰極基體經丙酮、蒸餾水沖洗,干燥后即能在陰極基體上得到經處理后可物理剝離的銅箔。本發明具有廉價、反應能耗低、生產流程短、無污染、工藝簡單、產品質量穩定等優勢。
本發明提供一種鋰離子電池正極片真空攪料涂布方法。該法是先將粘結劑和溶劑按一定的比例混合均勻得粘劑,配好的磷酸鐵鋰和導電劑混合物料加入配好的粘劑中,抽真空混合攪料,得到粘度為1000~10000MPA·S的混合漿料,再將漿料在涂布機上進行涂覆,得到正極材料極片。一方面,通過真空攪拌可以使正極材料、導電劑和粘接劑混合均勻,另一方面,通過真空攪拌可以避免將攪拌槳在高速旋轉時將空氣帶入漿料中,而導致涂布時極片表面出現氣孔現象,這樣可以提高材料的涂布體積質量密度,同時也提高極片中正極材料的比容量以及循環穩定性。
一種集成冷卻的溴化鋰制冷機,包括冷凝室;所述冷凝室包括位于底部的第一貯水槽、以及分別位于兩側的制冷劑汽殼室與制冷劑液殼室;所述制冷劑汽殼室以及制冷劑液殼室之間通過第一冷卻管束連接;所述第一冷卻管束上方連接有噴淋頭;所述噴淋頭通過第一噴淋水泵連接第一貯水槽;所述噴淋頭上方連接有第一收水器;所述冷凝室其第一冷卻管束下方開有進氣口;所述冷凝室頂部連接有第一通風機。本實用新型一種集成冷卻系統的溴化鋰制冷機,溴化鋰制冷機冷卻的冷凝冷卻部分由原制冷劑走管外結構,改變為走管內,再利用蒸發降溫原理,增加噴淋、通風結構,使其無需外部循環水系統,形成集成冷卻系統的溴化鋰制冷機。
本發明涉及一種鋰離子電池寬溫度全壽命SOC及容量估計的方法,具體包括以下步驟:(1)獲得該電池相應的技術參數;(2)選取二階RC等效電路模型作為遷移模型的基礎電池模型;(3)獲得電池模型內部參數信息;(4)建立遷移模型的框架;(5)利用風險最小化粒子濾波算法對遷移模型的遷移因子進行在線確定及SOC值確定;(6)進行實際可用容量的估計。本發明用于實現對鋰離子電池SOC和容量的聯合精確估計。該方法將溫度和老化對電池的影響視為不確定量,僅用少量的離線數據所建立的遷移模型和電池在實際使用過程中的數據就可以實現不同溫度和老化狀態下初始遷移模型的在線遷移,大大減少了傳統老化電池模型建模過程中的離線實驗工作量。
本發明涉及一種基于硅廢料合金法制備高能量密度鋰離子電池負極材料的方法,屬于新能源材料和電化學技術領域。本發明基于合金法將金剛線切割硅廢料與金屬顆?;旌喜⒃诒Wo氣氛下加熱熔融狀態,保溫使其充分合金化,在保護氣氛下球磨得到微納米Si@M粉末,微納米Si@M粉末與氧化石墨烯溶液混合,并采用還原性氣體直接還原氧化石墨烯,有效地去除碳原子層間的含氧官能團,將氧化石墨烯還原為石墨烯,得到石墨烯包覆的Si@M高性能鋰離子電池負極材料Si@M@C。本發明采用合金法有效的將硅廢料與金屬結合,改善硅材料電導率差的同時,在材料Si@M表面引入致密石墨烯包覆層,可以有效抑制充放電過程中硅的體積膨脹問題,使其具有高能量密度、高比容量、高穩定性的特點。
本發明提供一種真空防爆鋰離子電池,包括帶空腔的外殼及其上帶引出端的殼蓋,設于外殼空腔內的電解質以及相互疊加的正極、負極及正、負極之間的隔膜,其特征在于外殼上設有通孔,通孔上設有與真空機組相連的真空管,外殼空腔內設有控溫管,該控溫管穿過外殼上的通孔與控溫機組相連。使鋰離子電池始終工作在真空和溫度可控的環境下,有效防止電池工作過程中析出的金屬鋰與氧氣和電解液接觸而燃燒,同時有效防止因各種因素造成的溫度升高,從根本上消除因溫升、氧化帶來的爆炸、燃燒等安全隱患,通過設置在正、負電極相對的兩側的導電集流體,實現正、負電極的雙向集流,均衡充、放電電流,延長電池使用壽命,提高電池性能。
本發明公開了一種磷酸釩鋰/碳電池正極材料及其制備方法。其方法是將鋰源、釩源、碳源依次加入水中形成均一穩定溶液后加入磷源反應到深藍色后得到一級前驅體溶液;在將聚合物乳液加入磷酸得到聚合物膠體水凝膠;一級前驅體溶液加入聚合物乳液水凝膠中制得二級前驅體;將二級前驅體研磨后的粉體進行預煅燒和二次煅燒兩步燒結處理。本發明磷酸釩鋰/碳電池正極材料具有碳包覆更加均勻且包覆量和孔徑可調等優點,因此具有優異的電化學性能。
本實用新型公開了一種具有拼接功能的鋰電池外殼,包括第一外殼體、電池主體和滑塊,所述第一外殼體的右側卡合設置有第二外殼體,且第一外殼體和第二外殼體的上方中間位置設置有外部連接座,并且外部連接座的外側頂端內部貫穿有牽引線,并且牽引線的兩側頂端分別與第一外殼體左側的安裝套筒和第二外殼體右側的安裝套筒相連接,所述穿孔的內壁上方固定設置有第二卡塊,所述第二連接塊和第一連接塊的內部分別設置有安裝連接塊和連接槽,所述第一外殼體和第二外殼體的外側頂端均預留有預留槽。該具有拼接功能的鋰電池外殼在進行使用的過程中可以很好的對在外殼的作用下完成多個鋰電池之間的拼接工作。
本實用新型公開了一種鋰電池太陽能路燈,包括太陽能電池板、燈桿、LED燈、鋰電池、控制器、手機充電口、通信模塊、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器、絲桿電機、滑塊、滑軌、柔性遮擋棚、無線緊急電話機,所述太陽能電池板設置于燈桿的頂端,所述LED燈設于燈桿上部的兩側,所述鋰電池設于燈桿內的底部,所述手機充電口、無線緊急電話機設于燈桿下部的側面,所述通信模塊、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器設于頂桿頂部的側面,所述絲桿電機分別設于燈桿上部,所述絲桿電機的絲桿上套設有滑塊,所述滑軌設于絲桿電機下方,所述滑塊與滑軌滑動配合,所述柔性遮擋棚的一端與套設于燈桿固定環連接,另一端與滑塊的頂部連接,且固定環位于絲桿電機上方。
本發明公開了一種一步法合成高性能免洗高鎳鋰電池正極材料的方法,改善了目前正極材料廠通過各種有機或無機流體清洗表面殘留鋰化合物產生的強堿性液體帶來的污染問題;提高了材料因水洗而降低的循環性能;解決了現有的高鎳正極材料燒結、清洗、脫水干燥、再燒結包覆改性的冗長復雜的工藝流程;本發明是將共沉淀法制備的高鎳前驅體干燥后,倒入6.5≤pH≤9的可溶性金屬鹽溶液中,攪拌蒸干溶劑;將鋰鹽和蒸干制得的粉料經過干法混料工藝混合,在700~780℃、氧氣條件下進行燒結,得到高性能免洗高鎳鋰電池正極材料;本發明克服了現有技術的缺點,改善了材料的加工性能和加工環境,同時該方法也很容易實現工業化生產。
本發明公開了一種基于深度神經網絡的鋰離子電池荷電狀態估計方法,用來解決鋰離子電池荷電狀態精準估計困難的問題。該方法使用了長短期記憶神經網絡對鋰離子電池進行建模,然后使用訓練數據對模型進行訓練,得到訓練好的荷電狀態估計模型,使用測試數據得出荷電狀態的估計結果并對模型的性能進行評估。該方法屬于數據驅動的方法,具有方便快捷、實時性好、適應性強等特點,能夠實現鋰離子電池荷電狀態的在線實時估計,具有非常重要的應用價值。
本發明提供了一種稀土離子摻雜的磷鋁酸鍶鋰熒光粉,其化學通式為Li2Sr2?xAl(PO4)3:xR,Li2Sr2Al(PO4)3作為基質材料,0.01≤x≤0.2,摻雜的R作為中心發光離子,R為稀土Ce、Tb、Eu、Dy離子中的一種或幾種的組合。本發明熒光粉可以被紫光或藍光激發,在可見光區有較強光的輸出,且光穩定性好,可用于白光LED的發光層。本發明熒光粉采用高溫固相法制備,以氟化物為助熔劑,不僅降低了鋰及磷的揮發,還大大提高了產品純度,同時能在較低溫度焙燒,大大降低了制備成本。
本發明公開了一種超輕聚合物鋰離子電池及其制備方法,其結構為,碳納米紙負極和碳納米紙正極中間夾層隔膜,多層交替疊放或呈卷繞疊放;聚合物電解質均勻分布于電池內,并充分滲透到碳納米紙正負極的網絡結構中。制備方法包括:制備碳納米紙正負極,中間設置隔膜,卷繞或者層疊封裝,注液,靜置,加熱聚合,化成步驟。本發明采用碳納米紙是一種由單壁或多壁碳納米管或碳納米纖維構成的網狀結構的導電性良好的紙狀材料,其質量輕,表面面積大,導熱性優異,作為鋰離子電池電極或者基材是對鋰離子電池的一大革新??擅馊鹘y電極金屬集流體和粘合劑的使用,減輕質量。同時,本法明中采用靜置原位聚合制備鋰離子電池,有利于其力學穩定性。
本發明公開一種高電壓混合型鋰離子超級電容器及其制備方法。所述高電壓混合型鋰離子超級電容器,包括正極片、負極片、介于正負極之間的隔膜、填充于正負極和隔膜空隙中的電解液、殼體,正極片和/或負極片由集流體和涂布在集流體表面的包括納米碳材料的電極材料組成,電解液為有機溶劑、鋰鹽、添加劑混合而成的高電壓電解液。所述高電壓混合型鋰離子超級電容器的制備方法,包括高電壓電解液制備、正極片制備、負極片制備、封裝步驟。本發明引入納米碳材料對5V正極材料及多孔碳材料進行復合改性,通過優化電解液,以及對電容器的正、負極容量比進行優化,使本發明的電容器具備較高的工作電壓、能量密度、功率密度、安全性、循環使用壽命。
本發明公開了一種鋰離子電池正極材料及其制備方法,正極材料為層狀結構的氧化鎳鈷錳鋰,化學成分LiNi1-x-yCoxMnyO2,其中0.15≤x≤0.3,0.2≤y≤0.4。用共沉淀方法制得氧化鎳鈷錳鋰粉體,選擇金屬磷酸鹽作為包覆物質,包覆量為正極材料質量的0.5~1.5%。利用流化床技術得到表面包覆磷酸鋅的氧化鎳鈷錳鋰。該方法包覆改性后的電池材料比容量高,高溫下循環穩定性好。
本實用新型公開了一種新能源汽車鋰電池固定裝置,包括箱體,所述箱體為中空的立方體結構,箱體的內壁橫向限位塊和縱向限位塊;所述新能源汽車鋰電池固定裝置通過布設有位置可調的限位塊,實現了對不同尺寸的汽車鋰電池的固定;并且,限位塊通過彈簧連接有緩沖塊,使得電池在箱體內固定時,箱體具有一定的緩沖性能,避免箱體在收到撞擊時,電池發生損壞。此外,所述固定裝置的拆卸方便,只需使用標準的六角扳手即可實現限位塊位置的移動與固定,有效保證了實際的工作效率。
本發明公開一種鈷摻雜鈦酸鋰納米復合材料的制備方法,以鋰的可溶性化合物和鈦的可溶性化合物為鋰源和鈦源,添加可溶性鈷鹽和絡合劑反應制備前驅體,在惰性氣體保護下燒結得到鈦酸鋰復合材料;本方法較傳統的二次水熱法大幅縮短制備時間,不僅制備過程簡單、綠色環保、成本低,而且制備出的鈷摻雜的鈦酸鋰顆粒細小、分散均勻,結晶性好,在大倍率充放電條件下具有更高的理論容量和良好的循環性能,在新型鋰離子電池領域具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種稀土離子摻雜的磷鋁酸鍶鋰鈉熒光粉及其制備方法,其化學通式為Li6Na3Sr14?xAl11P22O90:xR,Li6Na3Sr14Al11P22O90作為基質材料,摻雜的R作為中心發光離子,R為稀土Ce、Tb、Eu、Dy、Sm離子中的一種或幾種的組合,其中0.04≤x≤0.60。本發明熒光粉可以將紫光或藍光轉化為長波長的可見光,通過調節發光離子可實現多光色輸出,且材料穩定性好,可用于白光LED的發光層。本發明熒光粉采用兩次高溫固相焙燒的方法,這不僅降低了鋰及磷的揮發,還大大提高了產品純度。
本發明提供一種高性能鋰離子動力電池使用硫酸鈷生產方法,包括粗制氫氧化鈷加水攪拌得到漿化液;漿化液打入浸出槽進行還原浸出,浸出結束后進行壓濾,濾渣進行逆流洗滌,濾液分析浸出液pH和Fe2+濃度,依據Fe2+的濃度進行氧化、中和沉淀除鐵;除鐵后液經P204萃取除雜,P507萃鈷與鎳、鎂分離得到硫酸鈷溶液,P507萃余液蒸發結晶生產硫酸鎂銨,硫酸鈷溶液進行除油、除磁、MVR蒸發結晶得到高性能鋰離子動力電池硫酸鈷,本發明高性能鋰離子動力電池使用硫酸鈷生產相對于傳統的工業硫酸鈷生產,改進了浸出、萃取等工藝,大量減少了原材料的使用和對環境的影響,生產過程中能夠獲得硫酸鎂銨副產品提升經濟效益。
本發明公開了一種層狀鹵化物雙鈣鈦礦鋰離子電池負極材料,屬于鋰離子電池領域,其原料組成物及摩爾百分比為CsCl21.05~57.14%、MnCl25.26~75%、BiCl310.53~28.57%、LiCl 0~63.16%;本發明負極材料通過簡單的研磨法即能制得,本發明制得的鋰離子電池負極材料,經測試有著較高的容量和較為優異的循環穩定性,適于工業化生產制備和商業化推廣應用。
一種制備碳包覆鎳鈷錳酸鋰正極材料的方法,按質量比1:1~4:1稱取NixCoyMnz(OH)2粉末和苯胺單體,將乳化劑溶解于去離子水中,加入NixCoyMnz(OH)2粉末材料攪拌,同時進行超聲波分散,得到溶液A;將苯胺單體加入到酸溶液中,攪拌得到溶液B;將溶液B加入到溶液A中,加酸調節溶液PH,再繼續磁力攪拌,得到溶液C;將氧化劑加入到酸溶液中攪拌,得到溶液D;將溶液D滴加到溶液C中攪拌,將得到的反應產物抽濾,并用去離子水和乙醇洗滌后進行真空干燥,得到聚苯胺包覆NixCoyMnz(OH)2的復合材料;將復合材料粉末與鋰源在行星式球磨機上進行機械球磨后在氧氣氣氛下焙燒,冷卻后即得到碳包覆LiNixCoyMnzO2的復合正極材料C?LiNixCoyMnzO2。本發明的復合正極材料用于制備鋰離子電池,具有較高的充放電比容量和循環性能。
本發明公開一種綜合回收鋰輝石工業浸出渣中有價元素的方法,常溫下對鋰輝石工業浸進行水洗,得到富硫酸鈣水浸液,經蒸發后得到硫酸鈣產品;水浸渣經壓濾干燥后與鐵源、碳粉、成核劑混合造球后置于熔煉爐中還原焙燒,還原產物磁選后得到硅鐵合金與富氧化鋁產品;本發明采用兩步處理工藝,可以有效分離渣中的鈣鋁硅元素,回收硫酸鈣、硅鐵合金與氧化鋁,該方法對鋰渣進行了高附加值利用,解決了傳統鋰渣堆積、難處理,造成的環境污染、資源浪費等問題,具有工藝流程簡單,耗時短,環境友好等特點。
本實用新型提供一種真空防爆鋰離子電池,包括帶空腔的外殼及其上帶引出端的殼蓋,設于外殼空腔內的電解質以及相互疊加的正極、負極及正、負極之間的隔膜,其特征在于外殼上設有通孔,通孔上設有與真空機組相連的真空管,外殼空腔內設有控溫管,該控溫管穿過外殼上的通孔與控溫機組相連。使鋰離子電池始終工作在真空和溫度可控的環境下,有效防止電池工作過程中析出的金屬鋰與氧氣和電解液接觸而燃燒,同時有效防止因各種因素造成的溫度升高,從根本上消除因溫升、氧化帶來的爆炸、燃燒等安全隱患,通過設置在正、負電極相對的兩側的導電集流體,實現正、負電極的雙向集流,均衡充、放電電流,延長電池使用壽命,提高電池性能。
本發明公開一種鋰輝石分粒級雙重介?浮選選礦方法,屬于礦物加工技術領域。本發明采用兩段破碎流程,經篩分(或分級)處理,通過高密度重介選、低密度重介選,分別得到粗粒級鋰輝石精礦產品和細粒級鋰輝石精礦產品;旋流器溢流產品濃縮后磨礦,并經旋流器脫泥,沉砂進入浮選作業,得到微細粒級鋰輝石精礦產品。本發明具有適應性強、生產成本低、可獲得不同粒度下精礦產品、降低破碎磨礦能耗及藥劑用量的優點。
本發明公開一種從廢舊含鈷鋰離子電池回收鈷銅鐵的方法,屬于冶金技術領域。本發明所述方法利用轉爐銅熔渣的顯熱及既有渣系,以及廢舊含鈷鋰離子電池中負極碳材料及鋁箔載流體的高溫還原特性,實現自還原熔煉,減少渣中磁性鐵含量,降低渣粘度,將渣中氧化態銅及電池熱解產物氧化鈷還原,實現銅渣貧化及廢舊鋰離子電池回收相結合的自還原熔煉,獲得銅鈷鐵合金,產出低含銅貧化渣。本發明所述方法操作簡單,適應性強,且可根據需要處理與銅渣性質相似的渣系,便于綜合回收Cu、Co、Fe等金屬元素。
本發明涉及一種棒狀多層微孔草酸亞鐵鋰離子電池負極材料制備方法,屬于鋰離子電池負極材料技術領域。將硫酸亞鐵加入到去離子水溶液中,攪拌至完全溶解得到硫酸亞鐵溶液;將去離子水與乙醇配置成混合液,然后向混合液中加入固體草酸攪拌至完全溶解,得到無色透明的草酸溶液;將得到的硫酸亞鐵溶液,通過蠕動泵加入草酸溶液,得到黃色懸浮液;將得到的黃色懸浮液在10℃~60℃條件下陳化0.5~4h,陳化完成后過濾、洗滌和干燥,得到二水草酸亞鐵淺黃色產品;在氬氣或氮氣惰性氛圍下,將得到的二水草酸亞鐵在燒結得到棒狀多層微孔草酸亞鐵鋰離子電池負極材料。本發明為了克服現有技術中草酸亞鐵材料因形貌不好導致的電導率低、循環性能不好等問題。
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