本發明公開了一種高鎳單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料的制備方法,將高鎳三元前驅體與鋰源、助熔劑、摻雜劑混合后,在燒結氣氛下進行第一次燒結,得到單晶三元正極材料基材,第一次燒結為先升溫至第一燒結溫度保溫一定時間,再升溫至第二燒結溫度保溫一定時間;對得到的單晶三元正極材料基材進行破碎、過篩、水洗后抽濾、烘干,得到烘干產物;將烘干產物進行第二次燒結得到二次燒結產物,將二次燒結產物與包覆劑混合后進行第三次燒結,得到單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料。本發明可降低燒結溫度,降低燒結能耗,減輕常規高溫燒結下的鋰鎳混排,提升材料的電化學性能,本發明有利于制備分散性佳、振實密度高,容量和首效高的高鎳單晶三元正極材料。
本發明公開了一種石墨烯包覆鋰離子電池正極材料及其制備方法,包括以下步驟:將石墨烯或氧化石墨烯分散于溶劑中,通過機械作用分散2h~40h,得到重量固含量為0.5%~20%的石墨烯或氧化石墨烯漿料;將正極材料懸濁液加入石墨烯或氧化石墨烯漿料中,加入的同時進行超聲,干燥得到第一前驅體;將第一前驅體在惰性氣體氛圍中高溫燒結,得到石墨烯包覆正極材料。本發明將石墨烯均勻連續致密地包覆在正極材料顆粒表面,提高鋰離子電池正極材料的電子電導率和鋰離子遷移速率,從而顯著提升鋰離子電池的功率性能和循環穩定性,本發明工藝簡單成熟,成本低廉,適合大規模連續化生產。
本發明涉及一種制水技術,具體涉及一種基于溴化鋰熱泵的生物質制水機及制水方法,包括粉碎裝置、燃燒爐、第一排氣管、溴化鋰熱泵、第二排氣管、汽水分離器、第一管道、第二管道、儲水箱以及設置在用戶水管上的抽水泵;燃燒爐的進料口與粉碎裝置的出料口相連通;燃燒爐的煙氣出口通過第一排氣管與溴化鋰熱泵的熱源氣體入口相連通;溴化鋰熱泵的出口通過第二排氣管與大氣相連通;汽水分離器設置在第二排氣管上,第一管道的一端與第二排氣管相連通,另一端與儲水箱相連通;儲水箱與抽水泵相連通;所述汽水分離器的出水口通過第二管道與第一管道連通。本發明通過生物質在燃燒過程中產生大量的水蒸汽,對這些水蒸汽加以收集和利用,提高制水的效率。
本發明涉及一種高性能的雙相鎂鋰合金材料及制備方法,本發明的鎂鋰合金材料按質量百分比,包括以下組成:鋰元素:6.0%?12%,Al元素:2%?6%,Zn元素:2%?6%,Cd元素:0.5%?2%,Zr元素:0.3%?1.5%,其余為鎂元素。本發明的單相鎂鋰合金材料的力學性能較高,抗拉強度最低為260MPa。
本發明公開了一種鋰離子電池組的溫度管理系統及方法,采用帶有冷卻板片的鋰離子電池箱體并以超臨界二氧化碳作為冷卻介質,利用超臨界二氧化碳在擬臨界的相變特征實現對寬工況條件下鋰離子電池組的冷卻,冷卻效果好且均勻;此外,還可以利用二氧化碳的惰性和將超臨界二氧化碳節流到常壓產生的低溫氣液兩相流體對事故工況下的鋰離子電池進行冷卻和滅火。
本發明涉及一種用于薄壁腔型鎂鋰合金零件的機械加工方法,至少包括如下步驟:1)下棒料;2)車外圓,鉆、車深孔;3)粗銑零件外形,留單邊余量2mm;4)按零件要求對步驟2)的深孔進行數銑型腔;5)對零件進行熱處理,先用汽油將零件清洗干凈置于空氣中徹底晾干,保證零件表面無切屑,將零件在恒溫箱加熱到溫度90℃、保溫3h后,再空冷到室溫;6)對零件表面半精銑;7)對零件進行深冷處理,裝爐前要清理干凈零件上的碎小或粉塵狀切屑;再將零件放入冷凍箱在-195℃液氮,保溫5~6h后,空冷到室溫;8)精銑零件表面,按零件表面的邊距尺寸要求精銑,;9)精飾。它解決薄壁腔型鎂鋰合金零件加工中的安全和質量問題,提高了抗腐蝕能力。
本發明公開了一種高倍率型鈷酸鋰的制備方法,涉及一種高倍率型鈷酸鋰的工藝方法,它屬于新能源材料技術。本發明的主要內容是先將鈷原料與摻雜物質(Mg、Al、Ti、Zr、Nb等的氧化物或者有機物)按比例加入后在有機分散溶劑中分散均勻,再加入碳酸鋰進行混合,干燥后在900-1000℃的高溫和100-200m3/h的氣氛條件下燒結8-20h,然后使用高速旋轉設備進行粉末化處理后得到倍率性能好的鈷酸鋰。本方法工藝簡單,實施方便,產品倍率性能優秀且加工成本低廉。
本發明公開的空氣壓縮機用溴化鋰吸收式蒸發冷卻除濕空調系統,包括有與空氣壓縮機連接的溴化鋰吸收式冷水機,溴化鋰吸收式冷水機與空調機組連接,空調機組的送風口與空氣壓縮機的進氣口相對設置。本發明空氣壓縮機用溴化鋰吸收式蒸發冷卻除濕空調系統,將間接蒸發冷卻和冷凍除濕系統結合,能向空氣壓縮機提供低溫、低濕、潔凈的空氣,提高了空氣壓縮機的出氣量和效率;同時回收空氣壓縮機的熱量作為冷凍除濕系統溴化鋰冷水機的熱源,實現了熱量的回收利用。
一種內置鋰電的無線路由器,在路由器本體內設置有用于安裝鋰電池的鋰電池安裝座,鋰電池接充電模塊,充電模塊接變壓模塊,變壓模塊接外置的USB接口,通過USB接口從電腦取電,或者變壓模塊接外置的帶獨立變壓的充電器,用以從市電電源取電,本發明利用充電技術,通過內置鋰電池對無線路由器進行供電,擴大了無線路由器的使用范圍,在突然斷電的情況下仍然可以支持筆記本電腦上網。
本發明公開了一種超臨界水原位修復廢舊鋰電池負極材料的方法,針對現有回收處理工藝對廢舊鋰電池負極材料的資源化利用關注較少,難以去除石墨表面的無定形碳、微結構中的鋰鹽和含鋰SEI膜,回收處理工藝相對復雜、耗能高且存在一系列環境污染問題,首先將拆解破碎后的廢舊鋰電池電極材料分選出廢舊負極材料,再置于超臨界水體系中進行原位修復,并測定超臨界水體系中的相關元素含量,重復修復并測定直至測定的相關元素含量滿足標準值,最后浮選后過濾烘干,即得成品鋰電池負極材料,可以實現負極材料的原位修復再生,從而降低了負極材料的回收成本,提高電池回收效率。
本發明公開了一種超臨界水原位修復廢舊三元鋰電池正極材料的方法,針對廢舊三元鋰電池正極材料回收處理相對復雜、耗能高且存在一系列的環境污染問題,首先將拆解破碎后的廢舊三元鋰電池的電極材料分選出廢舊正極材料,置于超臨界水體系中,測定體系中Ni、Co、Mn和Li元素的含量,再向體系中添加與標準成品正極材料相比含量不足的元素進行補料,以使體系中的Ni、Co和Mn元素達到設定摩爾比,補料后廢舊正極材料在超臨界水體系中進行原位修復,最后經過浮選、過濾和烘干,即得成品三元鋰電池正極材料,實現廢舊三元鋰電池正極材料的原位修復再生,從而降低了廢舊三元鋰電池正極材料的回收成本,提高電池回收效率。
本發明涉及葫蘆巴膠水系粘結劑及其在鋰離子電池負極中的應用,利用式1的葫蘆巴膠或葫蘆巴膠衍生物制備鋰離子電池負極材料,其組成成分按質量百分比為活性材料:導電劑:粘結劑=(50?90):(10?30):(5?20)。葫蘆巴膠及其衍生物具有良好的水溶性、彈性和粘結性能,可有效抑制硅體積膨脹,增強捕捉硅碎片能力。葫蘆巴膠及其衍生物結構上存在有序的醚鍵,醚鍵上的孤對電子可與鋰離子形成絡合點,鋰離子可在葫蘆巴膠系粘結劑的絡合點之間移動,實現鋰離子的有效轉移。改善鋰離子電池負極材料的循環穩定性能。
一種從鹽湖鹵水浮選硅酸鋰鉀的方法,包括以下步驟:(1)將硅酸鋰鉀和NaCl的混鹽進行磨礦;(2)將步驟(1)所得礦漿送入浮選機,浮選工藝流程為一次粗選一次掃選或者一次粗選兩次掃選;(3)將步驟(2)所得硅酸鋰鉀精礦過濾,烘干,得硅酸鋰鉀粗產品。采用本發明,從硅酸鋰鉀與氯化鈉混合物中浮選硅酸鋰鉀,對不同品位的硅酸鋰鉀資源具有很強的適應性,且工藝簡單,便于操作,成本低,能耗低,所用浮選藥劑無毒無污染,所得硅酸鋰鉀產品質量好;鋰資源回收率高,經濟效益好。本發明采用浮選法先將硅酸鋰鉀與氯化鈉等雜質分離,再通過化工處理法生產硅酸鉀和碳酸鋰,將大大提高產品的質量和收率。
本發明公開了一種納米球形磷酸鐵鋰正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。所述正極材料包括:磷酸鐵鋰和包覆所述磷酸鐵鋰的碳;所述磷酸鐵鋰的鐵位摻雜有鋁,所述磷酸鐵鋰正極材料的微觀結構為球形顆粒。本發明中鋁醇鹽的存在能夠有效降低材料的晶胞體積,增加晶體內部的穩定性,提升了材料的放電比容量和結構穩定性控制前軀體的形貌;縮短了鋰離子的傳輸路徑,提高電導率,而且還提高了電池的壓實密度。
本發明公開了一種用于制冷系統的溴化鋰直燃機,包括溴化鋰直燃機本體,所述溴化鋰直燃機本體底部的兩側均固定連接有支撐箱,所述支撐箱的底部固定連接有框體,所述溴化鋰直燃機本體的頂部固定連接有凈化箱,所述溴化鋰直燃機本體左側的頂部連通有廢氣管。本發明具備對排出廢氣中的余熱重復利用,對廢氣進行過濾凈化,便于調節控制裝置的高度,便于移動的優點,解決了不能夠對排出的廢氣中的余熱進行充分利用,不能夠對廢氣進行凈化處理,使得廢氣污染空氣,同時不能夠調節控制裝置的高度,不便于身高不同的人群使用,溴化鋰直燃機體積龐大,不便于對其進行移動,降低了溴化鋰直燃機適用性的問題。
本實用新型屬于鋰電池材料凹版涂布技術領域,具體涉及一種鋰電池雙面高速凹版涂布裝置,鋰電池雙面高速凹版涂布裝置,卷狀鋰電池材料鋁箔或銅箔從左至右依次通過放卷機構、入料牽引機構、正面涂布機構,再向上進入干燥箱,向下通過反面涂布機構,再上通過由左至右通過上干燥箱,再向下通過出料牽引到收卷機構收卷。這種鋰電池雙面高速凹版涂布裝置及方法,涂布方式由原“微凹輥逆向涂布”變為網線定量同向高速涂布,又使用了加長、高溫、高風量、節能干燥箱,從而縮短了涂布后材料的干燥時間,完成高速雙面一次涂布,機速可達120m/min。
本發明涉及現代電子技術領域,具體地涉及一種電動汽車鋰電電源直流供電系統及方法。電動汽車鋰電電源直流供電系統,包括依次連接的鋰電池組、中央處理器以及顯示模塊,所述的鋰電池組與中央處理器之間通過數據采樣模塊連接。本發明針對傳統供電系統一直存在供電穩定性差的問題,提出并設計了基于供電保護的電動汽車鋰電電源直流供電系統。結果表明,相比傳統供電系統,改進系統對外界干擾防御較好,穩定性高,具有一定的優勢。
本發明公開了采用鋰離子電池構成的充電電池及控制方法,將外置正極充放電控制裝置、鋰離子電池及負極端蓋封裝在外層殼體內,組成包含外置正極充放電控制裝置和鋰離子電池的通用型充電電池,外置正極充放電控制裝置中的正極端蓋的接觸點露出外層殼體的一端,作為充電電池的正極,負極端蓋露出外層殼體的另一端,作為充電電池的負極。利用外置正極充放電控制裝置的控制電路,實現將鋰離子電池輸出的較高電壓進行降壓,例如降至1.5V穩壓輸出,并在鋰離子電池低電量時再降至低電量提示電壓,例如降至1.0V穩壓輸出,本發明充電電池技術性能達到或優于現有通用型電池和鎳氫充電電池,能夠直接替代現有通用型電池和鎳氫充電電池。
本發明公開了磷酸鋁包覆的鈰氟摻雜磷酸亞鐵鋰的制備方法及應用,所述磷酸鋁包覆的鈰氟摻雜磷酸亞鐵鋰的制備方法為:先制備鈰氟摻雜磷酸亞鐵鋰,然后將鈰氟摻雜的磷酸亞鐵鋰的懸濁液中加入鋁鹽和磷酸鹽,生成的磷酸鋁均勻包覆在鈰氟摻雜的磷酸亞鐵鋰顆粒表面,將磷酸鋁包覆的鈰氟摻雜的磷酸亞鐵鋰顆粒在真空或保護氣體氣氛中煅燒,得到磷酸鋁包覆的鈰氟摻雜的磷酸亞鐵鋰。本發明的制備方法制備過程簡單,反應無污染,產物均一性好,制備得到的磷酸鋁包覆的鈰氟摻雜的磷酸亞鐵鋰具有高克容量,有良好工業應用前景。
本發明公開了一種鋰離子動力電池剩余壽命預測方法,包括步驟一、建立鋰離子動力電池的經驗容量退化模型;二、以鋰離子動力電池容量為狀態變量,根據經驗容量退化模型建立離散時間的狀態方程和觀測方程;三、確定求積分點大小及求積分點所對應的權值;四、采用改進的平方根求積分卡爾曼濾波算法對鋰離子動力電池容量的歷史數據跟蹤估計,得到模型的辨識參數;五、采用改進的平方根求積分卡爾曼濾波算法對鋰離子動力電池的剩余容量不斷預測估計,得出鋰離子動力電池的剩余壽命。本發明步驟簡單,實現方便,能夠有效應用在新能源汽車等對鋰離子動力電池剩余壽命預測要求較高的領域,實時性好,精確性高,效果顯著,便于推廣。
本發明公開了一種鈦酸鋰硅基復合負極材料及其制備方法,包括內核和內核上包覆的外殼,即構成核殼型的鈦酸鋰硅基復合負極材料,其中,所述內核由有機碳基質填充和/或包覆的多孔納米硅/納米鈦酸鋰材料構成,所述外殼為有機熱解碳層;鈦酸鋰硅基復合負極材料制備方法包括將硅粉和鈦酸鋰進行混合球磨處理,得到納米懸浮液,隨后進行噴霧干燥,再進行氣相碳包覆,固相碳包覆,粉碎得到鈦酸鋰硅基復合材料,所述鈦酸鋰硅基復合負極材料具有優異的循環性能以及倍率充放電性能,體積膨脹小,能很好滿足商用客戶對高壽命,長循環的需求。
一種鋰電池組充電防反接保護電路,包括整流濾波電路和反接保護電路,整流濾波電路的輸出端連接反接保護電路的輸入端,反接保護電路的輸出端連接鋰電池組;本實用新型能夠進行鋰電池組充電反接保護,從而避免發生鋰電池組短路事故,同時能夠在鋰電池發生反接時進行聲光告警,從而提醒用戶進行反接故障排除,保證鋰電池組的正常充電,具有安全、智能、簡單、成本低等優點。
本發明公開了一種對鋰穩定的丁二腈基固態電解質,由以下重量百分比的組分制成:丁二腈50?89%、鋰鹽10%?40%、成膜添加劑0.1%?10%。本發明還公開了該對鋰穩定的丁二腈基固態電解質的制備方法,包括以下步驟:S1、按重量百分比稱取丁二腈、鋰鹽、成膜添加劑,備用;S2、將S1中稱取的丁二腈加熱至熔融,加入S1中稱取的鋰鹽,攪拌8h,得到混合溶液,接著加入S1中稱取的成膜添加劑,60~100℃攪拌8~12h,得到電解液,然后滴涂在多孔隔膜表面,即得到丁二腈基固態電解質。本發明還公開了該固態電解質在全固態鋰電池上的應用,該固態電解質能降低固態電解質與Li片之間的界面阻抗,提高電池的性能。
本發明公開了一種加速器中子源固態鋰靶,包括襯底、固態金屬鋰以及靶膜,其中,固態金屬鋰位于襯底上,靶膜覆蓋于固態金屬鋰表面,該鋰靶能夠實現鋰與空氣的隔絕,同時對質子的能降較低。
本發明公開了一種聚合物摻雜錫酸鋰負極材料的制備方法,用于解決現有的方法制備的錫酸鋰首次不可逆容量大的技術問題。技術方案是將聚合物單體慢慢滴入十二烷基苯磺酸鈉溶液中,同時劇烈攪拌;將錫酸鋰粉末加入前述溶液中,劇烈磁力攪拌形成微乳液;配制過硫酸銨溶液,將其逐滴滴加入前述溶液中,并保持攪拌;用丙酮破乳,抽濾,再用鹽酸和去離子水反復洗滌濾餅至濾液澄清,將濾餅置于真空干燥箱中干燥至恒重,研磨得到聚合物摻雜錫酸鋰粉末。由于聚苯胺或聚吡咯的摻雜,有效地緩解了充放電時所引起的體積變化,避免了材料電極容量衰減過快,降低了初始不可逆容量,同時增加了導電性,使得聚合物摻雜錫酸鋰負極材料的容量高于純相錫酸鋰的循環性能。
本實用新型公開了一種基于間接蒸發冷卻與溴化鋰吸收式制冷結合的空調機組,包括機組殼體,機組殼體相對應的兩側壁上分別設置有一次空氣進風口和一次空氣送風口,機組殼體內按照一次空氣流向依次設置有空氣過濾器a、間接蒸發冷卻單元、直接蒸發冷卻單元、蛇形冷卻盤管以及一次空氣送風機,蛇形冷卻盤管連接有溴化鋰吸收式冷水機且與溴化鋰吸收式冷水機形成循環回路。本實用新型的基于間接蒸發冷卻與溴化鋰吸收式制冷結合的空調機組,將間接蒸發冷卻空調機組和溴化鋰吸收式冷水機聯合,間接蒸發冷卻充分利用了自然冷源,溴化鋰吸收式冷水機實現了低品位能源的回收利用,進而降低了空調機組的能耗且全年適用。
本發明公開了一種全錳系鋰離子電池及其制備方法,用于解決現有鋰離子電池由于采用金屬鋰片作為對電極而導致安全性差的技術問題。技術方案是電池由正極材料、負極材料和隔膜組裝而成,所述負極材料是錳氧化物納米材料或者錳氧化物與碳材料的復合物,所述正極材料是錳酸鋰基納米材料。制備方法是采用水熱法或直接燒結法制備錳氧化物,再采用錳氧化物或MnO@C為負極活性材料制作鋰離子電池負極。利用靜電紡絲后燒結或直接燒結的方法制備錳酸鋰基納米材料,再采用錳酸鋰基納米材料為正極活性材料制作鋰離子電池正極。然后組裝成全錳系鋰離子電池。本發明全錳系鋰離子電池相對于背景技術采用金屬鋰片作為對電極提高了安全性。
本發明公開了一種高安全圓柱鋰離子電池,包括內殼和裝填在內殼中的圓柱鋰離子電芯,內殼的外圓周面和底面上包覆有外殼,且內殼與外殼之間形成的空隙內填充有凝膠態阻燃劑,所述內殼的頂面上安裝有蓋帽,所述圓柱鋰離子電芯由正極極片、隔膜和負極極片依次疊放后卷繞而成,且圓柱鋰離子電芯中填注有電解液。本發明對圓柱鋰離子電芯采用雙殼結構設計,通過在內殼與外殼之間形成的空隙內填充凝膠態阻燃劑,使得針刺過程中凝膠態阻燃劑發生熔融,并進入圓柱鋰離子電芯內部,阻止熱失控的發生,保證了圓柱鋰離子電池的針刺安全性,同時使其具有良好的電性能。
本發明公開了一種聚合物鋰離子電池的化成方法,該方法為:一、采用沖壓有坑槽的鋁塑膜按照常規工藝封裝聚合物鋰離子電池的電池芯體形成電芯殼體,并在鋁塑膜上預留用于注入電解液的注液口,注入電解液,封邊,得到聚合物鋰離子電池;二、將聚合物鋰離子電池置于化成測試柜的臺面上并保證坑槽的凸起部分向上,然后按照常規工藝對聚合物鋰離子電池進行化成充電并在化成充電開始之后20min~40min時將坑槽刺穿形成排氣孔;三、將經化成充電后的聚合物鋰離子電池按照常規工藝抽真空封裝,得到成品聚合物鋰離子電池。本發明通過排氣孔使化成過程中產生的氣體及時排出,避免了化成過程中產生的氣體對電池性能的影響。
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