本發明公開了一種新能源電池用鋰氟化碳的低溫合成工藝,將石墨與氟化鋰反應制得氟化鋰石墨層間化合物,反應溫度為300?400℃,反應時間為7h;將氟氦混合氣體通入反應器內,進行反應,反應時間為5?10h,所述氟氦混合氣體中氟占混合氣體總體積的12%?15%。鋰氟化碳合成反應溫度遠低于其分解溫度,避免了潛在爆炸危險;鋰氟化碳在普通氟化設備內即可形成,反應溫度控制范圍較大,且易于控制;生產成本較低、產出率較高。
本發明公開了一種廢舊鋰離子電池的修復方法,首先對鋰離子電池的金屬表面的氧化進行處理,使用橡皮檫或其他清潔工具對生銹物質進行擦除,使得接觸變好;然后對鋰電池進行深度放電,直至內部保護板上的MOSFET處于截止狀態;對鋰電池過放保護,將電池的保護板進行拆卸,將穩壓電源的電壓調至3V,通過穩壓電源和限流電阻給鋰電池充電,當鋰電池電壓至2.9?3.1V時,將穩壓電源的電壓調高至3.4?3.6V繼續充電;重新接上保護板,使用外接充電器充電。本發明屬于鋰電池修復技術領域,具體是指一種廢舊鋰離子電池的修復方法。
本發明公開了一種中空微米球形鈦酸鋰材料及其制備方法,屬于電池電極材料技術領域。包括以下步驟:1)選取鋰源,將該鋰源配制成濃度為0.2~2.5mol/L的含鋰溶液,向含鋰溶液中加入鈦源,混勻得到混合溶液,將混合溶液在20~80℃下,充分攪拌均勻,得到反應前驅液;2)將反應前驅液微波水熱反應后冷卻,然后離心得到沉淀,將沉淀清洗后進行干燥,得到鈦酸鋰前驅體;3)將鈦酸鋰前驅體在200~500℃下,熱處理2~10h,得到中空微米球形鈦酸鋰。本發明所制備出的產物純度高,結晶性良好。本發明的水熱法制備工藝流程簡單,條件適中,不需要特殊的工藝設備,易于工業化生產。
本發明公開了磷酸鋁包覆的碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰的制備及應用,所述磷酸鋁包覆的碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰的制備方法為:先制備尖晶石型稀土摻雜鈦酸鋰,然后制備尖晶石型碳包覆稀土摻雜鈦酸鋰,再制備得到尖晶石型碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰;然后將制得的尖晶石型碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰表面均勻包覆一層磷酸鋁,制備得到磷酸鋁包覆的碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰。本發明的制備方法制備過程簡單,設備要求低,反應過程無污染,產物均一性好,制備得到的磷酸鋁包覆的碳包覆氮化稀土摻雜鈦酸鋰具有高克容量、循環倍率性能和安全性能,有良好工業應用前景。
本發明涉及一種硅酸鋰改性的固態聚合物電解質材料及其制備方法。選用硅酸鋰作為聚合物固體電解質的改性填料,以聚環氧乙烯為基體,高氯酸鋰或雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰為鋰鹽,通過溶液澆鑄法制備得到所述硅酸鋰改性的固態聚合物電解質。引入的硅酸鋰在分解后形成無定形的二氧化硅和氧化鋰,可作為電解質改性填料,對提高電解質性能有較大的貢獻。采用本發明所述方法制備的改性固態聚合物電解質具有良好的離子電導率、電化學穩定性以及熱穩定性,在一定條件下適用于鋰離子電池,可極大提高安全性能。
本發明公開了一種二氧化鈦包覆的鋰硫電池正極材料及其制備方法,用于解決現有鋰硫電池正極材料放電比容量低的技術問題。技術方案是正極材料由硫、碳纖維布和二氧化鈦外殼制備而成。其制備方法是采用碳纖維布吸附氣體硫單質,然后采用四氯化鈦水解法利用二氧化鈦包覆碳纖維布和硫單質的混合物,干燥、清洗、再干燥,獲得二氧化鈦包覆的鋰硫電池正極材料。由于單質硫顆粒均勻覆蓋于碳纖維布表面,且外部被TiO2均勻包覆,碳纖維布的微觀結構及TiO2對多硫化物的強吸附固定能力,緩沖硫鋰化前后發生的體積變化,且能夠將鋰硫電池在充放電過程中產生的多硫化物限制在TiO2納米管中,使鋰硫電池的放電比容量以及循環穩定性顯著提高。
本發明涉及一種高容量鈦酸鋰離子電池容量退化的無損診斷方法和系統,該無損診斷方法包括:獲取待測量的鈦酸鋰離子電池組;采集每個鈦酸鋰離子電池的低頻電噪聲信號;根據每個鈦酸鋰離子電池的低頻電噪聲信號,得到鈦酸鋰離子電池組的低頻電噪聲時序圖和低頻電噪聲功率譜密度圖;根據鈦酸鋰離子電池組的低頻電噪聲功率譜密度圖,得到每個鈦酸鋰離子電池的寬帶噪聲電壓,以及鈦酸鋰離子電池組的寬帶噪聲電壓均值和寬帶噪聲電壓方差;根據寬帶噪聲電壓均值和寬帶噪聲電壓方差,設置電池容量退化閾值,將鈦酸鋰離子電池的寬帶噪聲電壓與電池容量退化閾值進行比較,得到鈦酸鋰離子電池的容量退化檢測結果。本發明的方法診斷準確、快捷、無損。
本發明公開了一種石墨烯包覆磷酸鐵鋰復合材料及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。所述制備方法包括:采用噴霧干燥或蒸發干燥,將氧化石墨烯和磷酸鐵鋰進行包覆,制得石墨烯包覆磷酸鐵鋰固體,將所得石墨烯包覆磷酸鐵鋰固體經熱處理,制得石墨烯包覆磷酸鐵鋰復合材料;其中,氧化石墨烯的片徑與磷酸鐵鋰的D50的比值為0.05~40。所述制備方法通過控制氧化石墨烯片徑和磷酸鐵鋰顆粒大小的匹配,有效的控制所得石墨烯包覆磷酸鐵鋰復合材料的比表面積,極大的改善包覆后材料的加工性能。同時,制得的石墨烯包覆磷酸鐵鋰復合材料的電阻率降低,能夠改善材料的大倍率下充放電性能。
本發明公開了一種防過充低溫電解液和基于其的鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。包括有機溶劑、鋰鹽、低阻抗成膜添加劑和防過充添加劑;其中,有機溶劑包括碳酸酯類溶劑和線性羧酸酯類溶劑;鋰鹽包括六氟磷酸鋰、二氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰、二氟草酸硼酸鋰中的一種或多種;低阻抗成膜添加劑為碳酸亞乙烯酯、1,3?丙烷磺酸內酯和亞硫酸乙烯酯中的至少兩種;防過充添加劑為1,4?二叔丁基?2,5二甲氧基苯;其中,有機溶劑為78wt%~82wt%,鋰鹽為15wt%~18wt%,防過充添加劑為1wt%~2wt%,其余為低阻抗成膜添加劑。本發明解決了現有的鋰離子電池低溫下放電容量較低甚至無法放電以及由于過充放引起的安全問題。
本發明公開了一種不同層狀結構單晶鋰離子電池正極材料及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。采用液相Li+/Na+離子交換法,首先采用共沉淀和高溫煅燒法合成出單晶含鈉的層狀氧化物(Nam[LixNiyCozMn1?x?y?z]O2),再將其加入含有鋰鹽(六氟磷酸鋰或高氯酸鋰)的有機溶液中,經過濾、洗滌后即得不同類型的層狀氧化物(Lim[LixNiyCozMn1?x?y?z]O2)化合物。該方法不僅可以制備出熱力學穩定的O3相層狀氧化物,而且能夠制備出亞穩態的O2相層狀結構,且制備出的氧化物顆粒都是由微米級單晶顆粒組成,晶粒尺寸分布在1~6微米之間,粒徑可控,一致性好,具有優異的循環穩定性,且使用范圍廣(4.3~4.6V),可以廣泛應用于電子產品和動力汽車市場。
本發明涉及一種含硅油復合鋰基潤滑脂制備方法,包括以下步驟:取以下原料備用,硅油,工業品,環烷基橡膠油,工業品;羥基硬脂酸,工業品;氫氧化鋰,工業品;己二酸,分析純,上海市國藥集團化學試劑有限公司;本發明所述方法制備的含硅油復合鋰基潤滑脂,具有更高的滴點、鋼較小的網分油量和蒸發度,加入適量的硅油不僅可以提高復合鋰基潤滑脂的滴點,還降低了復合鋰基潤滑脂的摩擦因數。
本實用新型涉及儲能鋰電池的技術領域,具體的涉及一種鋰電池二次保護模塊及保護電路。所述保護模塊包括保險絲,其兩端連接處形成輸入端口和輸出端口;MOSFET,所述MOSFET的柵極形成柵極端口,所述MOSFET的源極形成源極端口,所述MOSFET的漏極形成漏極端口;所述MOSFET和保險絲封裝在所述保護模塊中,所述保護模塊串聯在鋰電池保護電路中,用于對鋰電池進行短路。一種鋰電池二次保護電路包括保護模塊;鋰電池,鋰電池正極與所述保護模塊的輸入端口連接,鋰電池負極與所述保護模塊的源極端口連接;BMS,其一端與所述保護模塊的輸出端口、柵極端口、源極端口分別連接,所述BMS的另一端與負載連接。本實用新型可以有效解決當BMS功率MOSFET失效后的引發的電池爆炸、著火等安全隱患。
本發明公開了一種用T2紫銅制備親鋰銅集流體材料的方法。通過控制退火條件,影響銅晶格、晶面的變化,實現了非親鋰性銅向親鋰性銅的轉化。本發明以T2紫銅為原料,通過低溫退火法將不親鋰的銅集流體轉變為以(100)晶面為主的親鋰性銅集流體。本發明提供的親鋰銅集流體材料的制備方法,具有工藝簡單、條件溫和、重復性好、生產成本低等特點,具備大規模制備潛力,且所得集流體有高(100)晶面暴露比。
本發明公開了一種牙科用二硅酸鋰微晶玻璃的制備方法,采用玻璃粉進行熱壓燒結,在形成致密的偏硅酸鋰微晶玻璃體后,再通過熱處理將偏硅酸鋰(Li2SiO3)晶體轉變為二硅酸鋰(Li2Si2O5),所得微晶玻璃內部為均勻棒狀二硅酸鋰(Li2Si2O5)晶體,并呈現棒狀“互鎖”結構。該系微晶玻璃材料熱壓燒結階段可以引入調色劑,得到的偏硅酸鋰微晶玻璃材料具有良好的可加工性,獲得了材料的工藝性與力學性能及美學功能的統一。本發明工藝簡單,可加工性強,性能穩定,適合作為結構功能一體材料。
本發明公開的一種架狀錳酸鋰電池正極材料的制備方法,利用金屬無機鹽溶液在特定分散劑和絡合劑作用下,調節體系pH值,制備具有密集和巨大的網面結構的架狀錳酸鋰電池正極材料,制備得到的電池正極材料結構單元具有優良的分散性、規則的連接方式以及作為電子傳遞、轉移所應具備的架狀骨架,顯著提高錳酸鋰材料中嵌鋰空間密度、縮短離子擴散路徑,可以極大地改善電池正極材料的性能。本發明使用的試劑均廉價易得,并且制備的架狀錳酸鋰電池正極材料,資源豐富、無毒、安全及制備簡單、技術較成熟等優點而成為最具競爭力的新一代商用鋰離子二次電池的正極材料之一,因而其在高儲能、高性能化學電源的研究領域具有廣泛的應用前景。
本發明涉及一種鋰硫電池氮化硼包覆隔膜的制備方法,隔膜由商用聚丙烯隔膜制備而來,在隔膜兩面都均勻覆蓋了六方氮化硼,利用六方氮化硼“白石墨”的特點,在允許鋰離子通過的同時,阻礙多硫化物陰離子的穿梭,抑制鋰負極與多硫化物陰離子的反應,防止鋰枝晶、硫化鋰沉淀以及“死鋰”的形成,提高鋰硫電池的容量、電池的庫倫效率以及循環穩定性,同時有效抑制循環過程中負極金屬鋰枝晶的生長,提高電池安全性。由于本方法工藝路線簡單,目的明確,制備的隔膜具有多功能,可以極大的克服現有技術的不足。
本發明公開了一種基于鈮酸鋰光子線的光波長分離器,由鈮酸鋰基底、二氧化硅覆層和兩條鈮酸鋰光波導組成;其中,一條是直的鈮酸鋰光波導,另一條是具有相同波導寬度和高度的部分直、部分彎曲的鈮酸鋰光波導,鈮酸鋰光波導的高度均為0.73μm,頂部寬度均為0.5μm;構成該波長分離器的兩條光波導平行部分的軸間距Sc=0.75μm,耦合長度Lc=19.6μm,輸出端口波導間距2.6μm,輸出端口波導彎曲部分由兩條平行的貝氏曲線組合而成。適合于該波長分離器的波導參數是:工作波長分別為1.31μm和1.55μm;LN波導的折射率nLN=2.2;SiO2區域的折射率nSiO2=1.44;可被用于基于鈮酸鋰光子線的高集成度光路。該光波長分離器不僅具在工作波長上透射率高的優點,而且具有與極化無關和超緊湊結構的特點。
本發明公開了錳空位重構界面的富鋰錳基正極材料改性方法,將絡合劑分散于去離子水中,充分攪拌獲得絡合溶液;取劑量比富鋰錳基正極材料加入絡合溶液中,攪拌并靜置;然后將產物過濾,然后用去離子水和無水乙醇洗滌多次,然后將濾餅在真空干燥箱中保溫,得到界面含錳空位的鋰離子電池正極材料;最后將產物置于空氣氣氛下退火處理,得到錳空位重構界面的鋰離子電池正極材料;本發明還公開了鋰離子電池富鋰錳基正極材料在制備鋰離子電池方面的應用;克服了鋰離子電池富鋰錳基正極材料在循環過程中容量快速衰減的問題。
本發明公開了一種碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰電極的制備方法,該方法包括:一、將碳硼復合球與有機碳包覆的磷酸鐵鋰前驅粉末混合后進行焙燒得碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰正極材料;二、向碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰正極材料中加入粘結劑得碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰正極漿料;三、將碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰正極漿料涂布于鋁箔基底上,然后依次經烘干、壓制得到碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰電極。本發明將碳硼復合球與有機碳包覆的磷酸鐵鋰前驅粉末混合后焙燒,使硼原子在高溫焙燒條件下進入碳晶格,替代碳原子中的三角位置,并且硼原子作為電子受體改變了材料的電子結構,提高了碳硼復合球包覆的磷酸鐵鋰電極的導電性能和高倍率放電性能。
本發明公開了一種提高Mg?10Li?3Al?3Zn鎂鋰合金表面耐蝕性的方法,包括以下步驟:1)對新型超輕鎂鋰合金(Mg?10Li?3Al?3Zn)表面進行打磨后用丙酮擦拭;2)采用激光表面重熔在Mg?10Li?3Al?3Zn鎂鋰合金表面依次形成若干重熔區,直至覆Mg?10Li?3Al?3Zn蓋鎂鋰合金表面為止,其中,相鄰兩個重熔區的搭接率為10%~20%,得處理后的Mg?10Li?3Al?3Zn鎂鋰合金,該方法有效避免化學轉化膜、微弧氧化及化學鍍遇到的問題。
本發明公開了一種基于鈮酸鋰光子線的極化分裂器,由鈮酸鋰基底、二氧化硅覆層和兩條平行的鈮酸鋰光波導組成,其中,兩條平行的鈮酸鋰光波導的高度均為0.73μm,波導的頂部寬度均為0.5μm;構成該極化分裂器的兩條平行的光波導的軸間距Sc=0.74μm,耦合長度Lc=49.28μm。適合于該極化分裂器的波導參數是:工作波長為1.55μm;LN波導的折射率nLN=2.2;SiO2區域的折射率nSiO2=1.44;可被用于基于鈮酸鋰光子線的高集成度光路。利用OptiFDTD商用軟件仿真了該極化分裂器的電場和磁場分布圖。該光定向耦合器不僅具有在工作波長上透射率高的優點,而且具有超緊湊結構。
本發明公開了一種制備摻鎂的錳鎳酸鋰正極材料的固相合成法,將 Li2CO3,MnO2,Ni(OH)2·H2O和MgO球磨混合壓塊后,置于瓷舟放入電阻 絲管式爐中,分段控溫加熱煅燒,即可獲得粒徑分布均勻的摻鎂的錳鎳酸鋰 電池材料。本發明提供制備摻鎂的錳鎳酸鋰的固相分段法,選用合適的原料 配比和合理的分段加熱煅燒工藝,可以獲得粒子尺寸在0.1微米~1.0微米、 無團聚的摻鎂的錳鎳酸鋰的鋰離子電池正極材料。
本發明涉及一種用于鋰離子電池制造的復合塑料及用其制造的鋰離子電池和電池組及其組裝方法。本發明的復合塑料包括按質量百分比計的下列成分:復合塑料基體30%~98%,按該復合塑料基體的質量百分比計包括聚丙烯0~100%、聚乙烯0~100%及聚偏氟乙烯0~100%;復合補強填料1%~50%;復合導熱填料1%~50%。本發明還提供了用該復合塑料制造的鋰離子電池和電池組及其組裝方法。本發明的復合塑料及用其制造的鋰離子電池和電池組及其組裝方法,充分滿足了鋰離子電池封裝殼體對導熱性、機械強度、尺寸穩定性、耐腐蝕性、絕緣強度、可靠性及壽命等技術條件的高要求。
本發明涉及一種多節鋰電池電壓檢測及保護電路,包括鋰電池組、電壓檢測電路、保護電路,鋰電池組由m(m≥2)節鋰電池串聯而成,電壓檢測電路包括m條電壓檢測支路,鋰電池和電壓檢測支路分為n(1≤n≤m)級,第n級鋰電池的負極端連接第n?1級鋰電池的正極端,第一級鋰電池的負極端接地,第一級電壓檢測支路的輸入端連接在第一級鋰電池的正極端,第k(2≤k≤m)級電壓檢測支路的輸入端分別連接在第k(2≤k≤m)級鋰電池的正極端和負極端,每一級電壓檢測支路的輸出端連接保護電路的輸入端,保護電路的輸出端引出作為鋰電池組的保護輸出端。本發明的電路結構簡單,可對鋰電池組中的每節鋰電池進行絕對電壓檢測及欠壓和過壓保護。
本發明公開了一種鋰電池銅集流體金屬誘導層及其制備方法,包括以下步驟,步驟一,原料選??;步驟二:集流體改性;步驟三,全電池正極制備;步驟四,全電池電解質溶液制備;步驟五,全電池組裝;該鋰電池銅集流體金屬誘導層及其制備方法采用連續鍍技術在銅集流體上沉積一層誘導的金屬誘導層,誘導層對鋰層具有低的過電位,集流體在現有集流體的表面鍍有一層誘導金屬鍍層,能夠與鋰形成合金,誘導層對鋰層具有低的過電位,誘導鋰均勻沉積,使鋰枝晶的生長得到有效抑制,誘導鋰均勻沉積,使鋰枝晶的生長得到有效抑制,在集流體表面構建了不同的形貌,使鋰枝晶的生長得到有效抑制,提高電池的循環穩定性和使用壽命。
本申請公開了一種碳納米管/磷酸鐵鋰復合材料及其制備方法和應用,所述碳納米管/磷酸鐵鋰復合材料包括碳納米管和磷酸鐵鋰;所述磷酸鐵鋰原位生長在所述碳納米管表面;所述磷酸鐵鋰外包覆有碳。本申請復合材料中,磷酸鐵鋰在碳納米管上原位生長,一體化自主裝成型。碳納米管作用于磷酸鐵鋰顆粒內部,形成三維協同導電網絡,有效提升材料的導電性?;诖肆姿徼F鐵鋰正極材料制備而成的鋰離子電池,在勻漿階段可免于加入導電劑,在保證鋰離子電池容量和倍率等電化學性能同時,降低材料極片的加工難度和加工成本。
一種三層核殼鋰離子電池正極復合材料,包括球形的磷酸鐵鋰內層、包裹在磷酸鐵鋰內層外的碳層以及包裹在碳層外的二氧化硅層,該復合材料的制備包括:將鋰源化合物、二價鐵源化合物和磷源化合物混合溶解后加入模板導向劑和碳源,超聲分散后放入水熱釜中在惰性氣體下反應;將反應產物分別用去離子水和無水乙醇洗滌,干燥得到球形前驅體;在氮氣保護下將球形前驅體加入到醇-水溶液中,然后加入TEOS反應得到懸濁液;將懸濁液過濾后,進行噴霧干燥處理即得;在材料的合成過程中本發明采用了模板導向劑,因此可得到均勻球形、振實密度高、電化學性能優良的三層核殼鋰離子電池正極復合材料材料。
本發明涉及一種吸附鋰的材料及其制備方法,用于在鈉或其它一價離子存在的情況下,提取吸附溶液中鋰。本發明所述的吸附鋰的材料,包含多種官能團。本發明根據鋰的活潑性及其在溶液中的不同特征,開發出該材料具有選擇吸附鋰離子的特性。本發明采用的官能團,其中重要的一個因素是引入N元素,而且采用了聯氮,其是因為鋰的堿金屬地位、極化特性等方面考慮的;采用具有交換性的磺酸、磷酸、羧酸官能團,主要因為鋰的陽離子特性等等。本發明所述材料能較容易的與鋰離子結合,從而使鋰交換在材料上,而其它的一價離子則不被交換,從而達到富集提純的目的。
一種無人機用燃料電池和鋰電池系統及控制方法,包括氫氧燃料電池、鋰電池,MOSFET開關管Q1、MOSFET開關管Q2、MOSFET開關管Q3、電壓控制電路、氫氧燃料電池電壓檢測單元、鋰電池電壓檢測單元以及負載;通過控制MOSEFT開關管導通關斷,以及通過氫氧燃料電池和鋰電池之間電壓差實現電壓控制電路的狀態變換,完成氫氧燃料電池降壓、直接和升壓輸出,使無人機工作在最佳狀態,提高氫氧燃料電池和鋰電池使用壽命,提高整個系統工作效率。
本發明公開多元復合超臨界二氧化碳體系資源化廢舊鈷酸鋰電池的方法,將廢棄鈷酸鋰電池進行放電處理后拆解分離出正負極片;采用超臨界二氧化碳結合輔溶劑二甲亞砜從正負極片中提取出PVDF粘合劑后,分別將正極材料與鋁箔,負極材料與銅箔分離出來;之后采用超臨界二氧化碳/水體系選擇性浸取回收正極材料中貴金屬鋰,之后過濾得到富含Li的濾液并進行高溫濃縮和高溫過濾得到碳酸鋰產物;采用超臨界二氧化碳/低共熔溶劑體系浸取濾渣中金屬Co并添加還原劑加強Co的浸??;之后添加沉淀劑過濾得到氫氧化鈷或碳酸鈷或草酸鈷產物。該方法使用可回收和再利用的二氧化碳體系,回收方法全程無毒無污染;操作簡單且回收產物純度高,有望于大型工業化應用。
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