本發明涉及一種可塑性鋁鋰合金及其制備方法,屬于鋁合金的技術領域。包括重量百分比的以下組分:硅4%~6%,鐵0%~0.15%,銅0%~0.04%,錳0.4%~0.6%,鎂0%~0.3%,鋅0%~0.01%,鈦0%~0.1%,鎳0%~0.02%,鋰0.9%~3%,余量為鋁和其他不可避免的雜質。本發明同時提供一種制備上述可塑性鋁鋰合金的方法。本發明提供的可塑性鋁鋰合金密度小,重量輕、質量好、比強度高、比剛度高、耐腐蝕、超塑性,同時還具備較好的流動性。
本發明公開了一種萃取分離鎳和鋰的微乳液體系及方法,特點在于該微乳液體系包括表面活性劑皂化P204、助表面活性劑正己醇、有機相正庚烷,用NaOH按步驟皂化P204,與其他成分制備成微乳液體系,微乳液與含鎳離子和鋰離子的外水相按體積比為1:6~10混合,混合均勻后,置于水浴恒溫振蕩器中,振蕩頻率為150rpm,在室溫下震蕩8分鐘,取出后,靜置4小時,取水相,用原子吸收測定吸光度,計算萃取率。該微乳液體系利用皂化P204作為表面活性劑、正己醇做助表面活性劑、正庚烷做有機相構建穩定的微乳體系進行鎳和鋰的分離,該方法P204和有機相用量少、不需要外加鹽析劑,操作更加簡單,分離速度加快、分離效率大大提高,反萃步驟簡單,反萃后的有機相可循環使用。
本發明提供了一種鈦酸鋰電池非水電解液,包括:鋰鹽、碳酸酯類有機溶劑、長壽命功能添加劑、其他成膜添加劑,其中,鋰鹽組分在鈦酸鋰電池非水電解液中的摩爾濃度取值范圍為:1mol/L~2mol/L;其他成膜添加劑組分在鈦酸鋰電池非水電解液中的摩爾濃度取值范圍為:0mol/L~0.5mol/L;長壽命功能添加劑組分在鈦酸鋰電池非水電解液中的質量占比取值范圍為:1%~5%。通過本發明的技術方案,提升了電解液在鈦酸鋰鋰電池中的穩定性,達到了提高鈦酸鋰鋰電池性能的效果。
本發明涉及氧化鋁包覆鈷酸鋰的后處理工藝,包括步驟如下:以碳酸鋰水溶液為浸漬液,將氧化鋁包覆鈷酸鋰顆粒浸入碳酸鋰溶液中,攪拌蒸發溶劑,過濾,將過濾所得固體進行燒結,自然冷卻,即完成氧化鋁包覆鈷酸鋰的后處理。本發明使用碳酸鋰水溶液作為后處理液,解決在對鈷酸鋰進行濕法包覆氧化鋁工藝中酸性水溶液對結構的破壞,減少了產品中的惰性成分,提高了產品中的活性物質占比,使產物具有更高的電化學性能,能有效提高充放電容量。
本發明公開了一種提高鋰電池循環壽命電解液,包括(A)0.001-2摩爾/升的鋰鹽,(B)碳酸酯類和/或醚類有機溶劑,0.001-0.1摩爾/升的(C)長壽命添加劑二異丙基碳酰亞胺和0-0.5摩爾/升的(D)其他功能添加劑。該電解液中的長壽命添加劑二異丙基碳酰亞胺可以通過分子間氫鍵作用降低電解液體系鋰鹽水解,減少酸的產生,減弱酸對SEI膜及電極材料腐蝕,進而提升鋰離子電池的循環壽命、倍率性能電池壽命,并且該長壽命添加劑(C)具有較好的安全性能,確保應用的充分安全,在鋰一次電池、鋰二次電池以及鋰離子電池中具有較高的推廣應用價值。
本實用新型專利公開了一種具有內部加熱/散熱結構的圓柱形鋰離子電池,包括電池體、外殼、加熱/散熱器、正負極組件;所述電池體位于所述外殼內部,是鋰離子電池的主體結構,用于充放電反應;所述外殼用于對所述電池體提供支撐、保護以及密封,并用于安裝所述加熱/散熱器;所述加熱/散熱器安裝于所述外殼外部中間位置,用于鋰離子電池的內部加熱/散熱;所述正負極組件位于所述電池體的上部,用于鋰離子電池單體的密封并形成鋰離子電池單體的正負極。本實用新型將鋰離子電池設計成具有內部加熱/散熱的結構,可以通過內部加熱/散熱結構對鋰離子電池內部進行加熱/散熱,實現鋰離子電池單體溫度的控制,有利于提高鋰離子電池的安全性以及高低溫性能等。
本發明公開了一種低溫型鋰電池電解液及其制備方法,屬于鋰電池材料技術領域。本發明由鋰鹽、復合溶劑和添加劑組成;所述鋰鹽為無機鋰鹽、磺酰亞胺類鋰鹽中的至少一種;所述復合溶劑為羧酸酯類溶劑和碳酸酯類溶劑的復合溶劑;所述添加劑為亞硫酸酯類化合物和/或氟代碳酸乙烯酯;所述添加劑的質量占電解液的1%?15%。本發明通過調整鋰鹽種類及濃度、復合溶劑的種類、添加劑的種類和濃度以及鋰鹽加入時的溫度等,極大的提升了電解液的低溫性能,本發明的電解液在?40℃下仍表現出較好的放點容量保持率。
本發明公開了一種防水性好的鋰離子電池電解液及鋰離子電池,涉及鋰離子電池防護結構領域,包括護框,護框的底側安裝有封板,頂側設有開口,且所述護框周側與所述封板的一側均開設有多個通風孔,所述護框的頂側通過固定單元安裝有上護罩,所述護框內通過限位單元居中安裝有外殼,所述外殼內卷裝有電池片組件。本發明中,通過護框可以在外殼的外側增加一層物理防護,同時通過通風孔可以進行有效散熱,上護罩封閉外殼的頂側,達到良好的防水效果,而活動板與彈性連接環的連接強度相對薄弱,可以在電池發生爆炸等故障時,外殼內的高壓氣體可以沖破彈性連接環,活動板移位使上護罩上的安裝孔迅速打開,降低爆炸強度,增加安全性。
一種用于礦石法鋰鹽生產鋰鹽渣分離、洗滌系統,包括調漿裝置、分離裝置、重力洗滌裝置、離心機、洗水供給裝置以及洗水回收裝置,所述調漿裝置與分離裝置連通,所述分離裝置與重力洗滌裝置連通,所述重力洗滌裝置與離心機連通;按照漿料的流動方向,調漿裝置調出的漿料依次經過分離裝置,重力洗滌裝置,直至離心機內,分離洗滌后的鋰鹽渣從離心機排出;所述洗水供給裝置給調漿裝置、重力洗滌裝置提供洗水,所要回收的洗水進入洗水回收裝置內。
本發明涉及鋁鹽水溶液后處理制備氧化鋁包覆鈷酸鋰鋰離子電池正極材料的方法,(1)將鋰源和鈷源按照Li:Co的摩爾比為(1+x):1配比混合,0.07≤x≤0.1,在800-1200℃燒結15-20h,得LiCoO2;(2)將LiCoO2加入到鋁鹽水溶液中混合均勻,然后將水溶液攪拌蒸發完全,得殘余物;(3)將殘余物于400-500℃燒結2-5h,即得。本發明避免使用有機含鋁化學試劑,成本和危險性低,易于工業化應用;通過在鈷酸鋰合成中使用適當過量鋰源的方法提高LiCoO2產品中碳酸鋰含量,既中和鋁鹽水溶液的酸性,又防止鋁鹽水溶液對鈷酸鋰的強腐蝕破壞,并預防質子和鋰離子的交換作用。
本發明涉及一種核殼結構的磷酸鐵錳鋰鋰離子電池正極材料及其制備方法,該材料由核心和包覆在核心外表面的外殼層組成,所述的核心的化學成分為Li(FexMnyCoz)PO4,所述的外殼層的化學成分為LiCoPO4,x+y+z=1,0.5≤y≤0.7,0.05≤z≤0.1。本發明核殼結構的磷酸鐵錳鋰鋰離子電池正極材料制備的電池內阻低,電池的循環性能優越。
本發明涉及電池領域,具體為一種可以高功率使用的磷酸鐵鋰電池正極制備方法及使用該方法制備的正極制備的一種磷酸鐵鋰電池。其目的在于提供一種提高導電性的磷酸鐵鋰正極制備方法。本發明的技術方案為:一種磷酸鐵鋰電池正極制備方法,它包括以下步驟:(1)將經過金屬氧化物TiO2、Nb2O5摻雜的LiFePO4/C復合材料、導電劑SP、石墨和粘結劑聚偏氟乙烯混合均勻;(2)攪拌成糊狀,均勻地涂敷在鋁箔的兩側;(3)干燥以除去有機物分散劑;(4)然后輥壓成型,剪切,制得極片。本發明的有益效果為:本發明提高磷酸鐵鋰正極的導電性,從而改善了鋰離子電池大電流放電能力。
本發明提供了一種二氟磷酸鋰的制備方法及鋰離子電池電解液,其中,一種二氟磷酸鋰的制備方法包括以下步驟:在10℃以下的低溫狀況下,采用有機溶劑溶解LiPF6;向含LiPF6的有機溶劑中通入高純SO2F2氣體反應;反應結束后將產物結晶、過濾、洗滌、再過濾、干燥得到二氟磷酸鋰產品。通過本發明的技術方案,合成的二氟磷酸鋰產品純度高,產品純度大于99.5%,游離酸(HF)含量小于50ppm,不溶物含量小于100ppm,而且工藝簡單,便于分離,能夠進行工業化生產,含有本發明的二氟磷酸鋰有機系鋰離子電池電解液的鋰離子電池具有優良的循環性能和低溫性能。
本發明提供一種含雙硼亞胺鋰鋰鹽抗高電壓的電解質溶液,該電解質溶液由四類成份組成:含雙硼亞胺鋰、其他鋰鹽、碳酸酯類和/或醚類有機溶劑、其他功能添加劑、高電壓添加劑組分,其中含雙硼亞胺鋰鋰鹽和高電壓添加劑在此電解質溶液中的摩爾濃度為0.001~2mol/L,其他鋰鹽在此電解質溶液中所占的摩爾濃度為0~2mol/L,其他功能添加劑在此電解質溶液中的摩爾濃度為0~0.5mol/L;含雙硼亞胺鋰為離子型化合物,其陽離子為鋰離子。本發明提供的電解質溶液中含有含雙硼亞胺鋰,能大大提高電解質溶液的低溫性和高電壓性能,將其應用于50℃以上高溫或-20℃以下低溫的鋰電池后,其電池容量百分率均有所提高,延長了鋰電池的循環壽命和儲存壽命。
本發明涉及電池領域,具體為一種鋰電池負極制備方法及使用該方法制備的負極制備的一種鋰電池。其目的在于提供一種高強度鋰離子電池負極制備方法。本發明的技術方案為:一種鋰電池負極制備方法,它包括以下步驟:(1)將負極活性物質石墨、導電碳黑、納米碳纖維、粘合劑丁苯橡膠、水性粘合劑混合均勻;所述石墨為粒度為18.0-22.0μm的類球形石墨和比表面積≤20.0m2/g的兩種石墨混合;(2)制成糊狀膠合劑,均勻涂敷在銅箔兩側;(3)接著真空干燥,輥壓、裁切,成負極片。本發明的有益效果為:負極活性物質不會脫落,導電性增強,電池內阻降低,從而阻止集流體表面發生還原反應,避免發生氣脹。
本發明公開了一種適合4.4V高電壓鈷酸鋰型鋰電池型電解質溶液,該電解質溶液由四類成份組成:電解質鋰鹽、高純碳酸酯類和/或醚類有機溶劑、高電壓添加劑和其他添加劑;所述電解質鋰鹽的摩爾濃度為:0.001-2摩爾/升,高電壓添加劑所占電解液的質量比例范圍是:0.01-10%,其他添加劑摩爾濃度是:0-0.5摩爾/升,高電壓添加劑在高電壓下分解形成自由基陽離子,這些離子與另外低氧化電位物質反應,在正極表面形成導電膜,阻止電解液進一步分解,抑制因電解液分解導致電池膨脹問題的發生,提高電池的循環壽命及安全性能。
本發明公開了一種生產電池級碳酸鋰工藝中硫酸鋰濃縮凈化液制備方法。該方法是將浸出車間生產的硫酸鋰凈化液依次經過膜過濾、樹脂塔精制、膜濃縮得到硫酸鋰濃縮凈化液。本發明制備的硫酸鋰濃縮凈化液雜質含量低、能耗低,能夠生產出合格率達到95?100%的符合YS582?2013國家標準的電池級碳酸鋰。
本發明提供一種含雙硼亞胺鋰鋰鹽的電解質溶液,該電解質溶液由四類成份組成:含雙硼亞胺鋰、其他鋰鹽、碳酸酯類和/或醚類有機溶劑和其他功能添加劑,其中含雙硼亞胺鋰鋰鹽在此電解質溶液中的摩爾濃度為0.001~2mol/L,其他鋰鹽在此電解質溶液中所占的摩爾濃度為0~2mol/L,其他功能添加劑在此電解質溶液中的摩爾濃度為0~0.5mol/L;含雙硼亞胺鋰為離子型化合物,其陽離子為鋰離子。本發明提供的電解質溶液中含有含雙硼亞胺鋰,能大大提高電解質溶液的低溫性能,將其應用于50℃以上高溫或-20℃以下低溫的鋰電池后,其電池容量百分率均有所提高,延長了鋰電池的循環壽命和儲存壽命。
本發明涉及一般固廢利用技術領域,具體涉及一種鋰礦石生產碳酸鋰副產鋰渣的綜合利用方法,首先使用鋰渣和液體堿制備水玻璃,然后使用制成水玻璃后的殘渣與粉煤灰、赤泥、水泥和砂石混合,經壓制成型、養護,制備免燒磚。本方法在制備不同模數水玻璃的同時,又可以將剩余的廢渣制成免燒磚,變廢為寶,大大降低了生產成本,提高了生產效率,同時減少廢渣堆存的污染和土地的占用,有益于環境保護,具有廣闊的市場應用前景。
本發明公開了一種連續沉鋰槽及電池級碳酸鋰連續沉鋰工藝,所述的連續沉鋰槽包括通過過料管連接的沉鋰槽和過料槽,其中,沉鋰槽包括通過隔板隔開的A槽和B槽,隔板上設置有上下兩個通口,A槽、B槽和過料槽內都設置有攪拌器,沉鋰反應時首先將純堿液送入A槽中,通蒸汽加熱,開啟攪拌,然后加濃縮硫酸鋰凈化液。本發明的設備和沉鋰工藝解決了該行業一直以來間歇式生產和二次沉鋰工藝,既保障產品質量又能實現連續沉鋰,解決了生產效率低、工藝路線長和投資大的難題,大大提高了生產效率,縮短了工藝流程,降低了投資和生產成本。
本發明涉及一種二氟磷酸鋰的制備方法及含有二氟磷酸鋰的鋰離子電池非水電解液。該二氟磷酸鋰的制備方法,包括以下步驟:SeOF2氣體通入到含LiPF6的有機溶劑中反應,反應結束后將產物結晶、過濾、干燥得到二氟磷酸鋰產品。本發明制備的二氟磷酸鋰產品純度高,沒有其他金屬離子的污染,產品純度在99.0%以上,游離酸(HF)含量在70ppm以下,不溶解物含量在130ppm以下;本發明的方法產品提純簡單,經本領域常規的結晶、過濾、干燥即可獲得高純度二氟磷酸鋰產品;含有本發明的鋰離子電池非水電解液的鋰離子電池具有優良的低溫、倍率性能。
本發明提供了一種鋰離子電解液配制用鋰鹽和鋰離子電解液,鋰鹽的結構式為:R為化學元素周期表第二族的堿土金屬中的任意一種,鋰離子電解液包括電解質鋰鹽Ⅰ和電解質鋰鹽Ⅱ、非水溶劑、添加劑,電解質鋰鹽Ⅰ為上述鋰離子電解液配制用鋰鹽,電解質鋰鹽Ⅱ為六氟磷酸鋰(LiPF6)、六氟砷酸鋰(LiAsF6)、高氯酸鋰(LiClO4)、四氟硼酸鋰(LiBF4)、二草酸硼酸鋰(LiBOB)中的任意一種或其中幾種的混合物。通過本發明的技術方案,配制出來的鋰離子電解液具有較高的電導率和鋰離子遷移數,新型鋰鹽與六氟磷酸鋰復配使用,抑制了六氟磷酸鋰的水解,提高了電解液的耐水解性和穩定性,能夠顯著提高鋰離子電池的循環性能。
本實用新型涉及溫度檢測技術領域,特別涉及一種IGBT功率模塊芯片溫度標定裝置。該新能源車用IGBT功率模塊芯片溫度標定裝置,包括IGBT功率模塊,該IGBT功率模塊包括IGBT芯片,二極管芯片,NTC,散熱基底;所述IGBT芯片和二極管芯片下端設有溫度傳感器;IGBT功率模塊分別與負載、驅動器和數據采集儀相連;所述驅動器和數據采集儀分別與上位機相連;所述驅動器與電源相連。本實用新型將采集溫度與NTC所測溫度對比,基于NTC溫度形成IGBT芯片和二極管芯片的溫度修正曲線MAP,最終利用實時監測的NTC溫度和標定的溫度MAP,查表實時監測IGBT芯片和二極管芯片的工作結溫,達到不消耗驅動系統計算資源的基礎上,實現快速、準確、實時工作結溫檢測。
本實用新型提供一種基于DSP的可控整流系統,所述基于DSP的可控整流系統由光伏陣列、光伏逆變、三相變壓器、三相電感、三相整流橋、輸出濾波和負載,交流檢測單元、采樣調理電路、DSP控制、驅動隔離、采集調理電路和直流檢測單元組成,光伏陣列通過光伏逆變連接三相變壓器,三相變壓器通過交流檢測單元和采樣調理電路連接DSP控制的AD1,三相變壓器通過三相電感、三相整流橋和輸出濾波連接負載,DSP控制的SVPWM通過驅動隔離連接三相整流橋,三相整流橋通過直流檢測單元和采集調理電路連接DSP控制的AD2,本實用新型提供的基于DSP的可控整流系統,解決了傳統意義上整流電路中存在諧波含量大、能量不能回饋和功率因數低等問題,為高效的新能源轉換與控制技術的突破提供技術報障。
本實用新型公開了人體勢能自發電地板,屬于收集采電技術領域。人體勢能自發電地板,包括發電地板本體、壓電陶瓷片、MCU控制采集模塊和蓄電池模塊,所述壓電陶瓷片連接在發電地板本體的底部,所述壓電陶瓷片與MCU控制采集模塊電性相連,所述MCU控制采集模塊與蓄電池模塊電性相連;本實用新型采用壓電陶瓷發電技術,避免了傳統太陽能、風能條件限制的弊端,安裝簡單,完全實現自動化采集,結構簡單,實時操作,易控制,穩定可靠,成本低廉,利用壓電材料的特性進行能量轉換,為解決新能源問題提供了新途徑,達到無排放,無污染的目的,符合節能理念,適用于家庭、地鐵、政府機構和學校等公共單位。
本實用新型屬于余熱回收技術領域,具體涉及高爐沖渣余熱及燒結煙氣余熱綜合利用系統。本實用新型的高爐沖渣余熱及燒結煙氣余熱綜合利用系統,通過將高爐沖渣水及乏汽、燒結四段環冷熱風、燒結煙氣余熱串聯提溫,逐級加熱,供暖或者是供工業使用。本實用新型利用鋼鐵生產中的余熱(包括高爐沖渣水及乏汽、燒結四段環冷熱風、燒結煙氣),實現冬季集中供暖和全年工業制冷,熱媒水溫度不低于85℃,減少了煤用量,也減輕了大氣污染,開發和利用了新能源,提高能源利用效率,降低成本,增強市場競爭力,保護生態環境。
本實用新型公開了一種多用途太陽能三輪車,屬于生活用品領域,為解決小塊地耕種不方便的問題。本實用新型多用途太陽能三輪車,前輪1上設置有傳動齒輪4,傳動齒輪4通過傳動鏈條與設置在車筐3底部的定量閥5相連接,定量閥5下側的車筐3通過連接裝置6與開溝器7相連接;兩后輪2之間通過轉軸8相連接,轉軸8的上方設置車廂9,車廂9的下側設置電池10,車廂9下側的機架上設置有電動機13,電動機13的轉子與轉軸8上的轉盤齒輪連接,后輪2上設置有發電機14,頂棚15和車廂9的外殼上均設置有太陽能電池板。本實用新型的有益效果為:既可施肥播種,也可作交通工具使用,使用太陽能,利用新能源節能環保。
本申請涉及一種調控電網電能質量的方法,包括如下步驟:(1)檢測風量和光照量,依據風量確定風力系數,依據光照量確定光照系數;(2)預測電網需求電流大小,依據預測的電網需求電流大小計算投入風力發電機數量和光伏電池數量;(3)根據確定的風力發電機和光伏電池投入數量,計算諧波電流;(4)根據所述計算的諧波電流與諧波閾值比較,根據比較結果觸發諧波補償裝置。本申請能夠快速進行新能源發電的諧波治理,維持電網的穩定運行,提升電能質量。
本發明涉及溫度檢測技術領域,特別涉及一種IGBT功率模塊芯片溫度標定裝置及其溫度修正方法。該新能源車用IGBT功率模塊芯片溫度標定裝置,包括IGBT功率模塊,該IGBT功率模塊包括IGBT芯片,二極管芯片,NTC,散熱基底;所述IGBT芯片和二極管芯片下端設有溫度傳感器;IGBT功率模塊分別與負載、驅動器和數據采集儀相連;所述驅動器和數據采集儀分別與上位機相連;所述驅動器與電源相連。本發明將采集溫度與NTC所測溫度對比,基于NTC溫度形成IGBT芯片和二極管芯片的溫度修正曲線MAP,最終利用實時監測的NTC溫度和標定的溫度MAP,查表實時監測IGBT芯片和二極管芯片的工作結溫,達到不消耗驅動系統計算資源的基礎上,實現快速、準確、實時工作結溫檢測。
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