本發明公開了一種廢棄鋰離子電池中有價金屬浸出工藝及其裝置。該裝置包括反應釜a、反應釜b、攪拌器、恒流電壓源、鹽橋、石墨片電極,通過在一定濃度酸性溶液中加入Fe3+離子,經鹽橋4傳遞電子,使反應不斷進行,從而提高浸出效率,大大縮短浸出時間,提高浸出率。在Fe3+離子的作用下,通過控制酸量和Fe3+離子的濃度可以使鈷酸鋰的浸出率達到99.9%,通過調控溶液溫度和轉速能夠使鈷酸鋰快速浸出,10分鐘時浸出率就能達到99.9%以上。
本實用新型涉及鋰離子電池生產技術領域,特別是涉及一種鋰離子電池封口裝置,包括工作臺,工作臺下端部四角處均固定安裝有支撐腿,工作臺上端部中心處開設有放置槽,放置槽內壁中對稱開設有連通槽,工作臺上端部對稱開設有插槽,夾持機構包括封口板,封口板與連接塊固定連接,封口板側壁上對稱固定安裝有滑條,封口板內部對稱滑動安裝有第一滑柱,兩個第一滑柱均與工作臺固定連接,封口板內部對稱滑動安裝有第二滑柱,兩個第二滑柱位于兩個第一滑柱之間,兩個第二滑柱表面均套設有第一彈簧,兩個第二滑柱下端部均固定安裝有第一楔形塊,在封口過程中可同步完成其固定作業,使得該設備在使用時便捷度更高。
一種基于鋰電池和模塊電源的繼電保護測試儀,在鋰電池供電,利用模塊電源轉換成三路電流功放和三路電壓功放的電源,輸出三路電流和三路電壓,可以滿足繼電保護裝置的絕大部測試和試驗。同時模塊電源效率高大87%以上,代替傳統的工頻變壓器,使得本測試儀質量為5.6kg,方便攜帶和移動。模塊電源受MCU控制,可分別控制電流功放和電壓功放的電源,比傳統測試儀省電節能。
本發明公開一種高性能鋰離子電池硅基負極極片的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明的改性方法是:將一定質量比的硅基負極材料、導電劑、粘結劑以及改性添加劑與適量溶劑攪拌均勻后,加入一定量催化劑,充分反應形成硅基負極材料漿料;然后將其均勻涂覆在銅箔表面,并分別在50℃?80℃干燥10min?80min以及100℃?150℃真空干燥8h?20h得到硅基負極極片。本發明所公開的改性硅基負極極片的方法工藝簡單,且能抑制硅基材料在充放電過程中的體積膨脹,極大的改善其電化學性能。
本發明公開了一種鋰電池隔膜的電導率測試裝置,包括第一測試機構、第二測試機構、第三測試機構和測試平臺,第一測試機構、第二測試機構和第三測試機構安裝在測試平臺上。該鋰電池隔膜的電導率測試裝置結構緊湊,設計巧妙,能夠通過第一測試機構對對折的隔膜進行電導率測試,第二測試機構能夠對環繞的隔膜進行電導率測試,第三測試機構能夠對拉伸轉動下且還能夠改變拉伸力度下的隔膜進行測試,增加了測試隔膜電導率信息的多樣化,實現對隔膜電導率測試數據的精確,同時還能夠加快隔膜測試的效率,節省時間。
本發明提供了一種鋰離子電池負極Fe7S8/Fe2O3復合材料、制備方法及應用,將鐵鹽、烏洛托品和升華硫溶于水中攪拌,之后水熱反應,得到的產物洗滌干燥后煅燒得到Fe7S8/Fe2O3復合材料。本申請制備的Fe2O3/Fe7S8復合材料為松針球狀,為電解液與電極提供了較大的接觸面積,促進了電荷與Li+的快速傳遞;并且它使復合材料形成較大的空間間隙,緩解了材料嵌鋰時的體積膨脹,因此電池的電化學性能得到了有效地提升。從而Fe2O3/Fe7S8復合電極表現出較高的可逆容量。0.1 C倍率充放電循環200次,容量高達1000 mAh/g。
本實用新型公開了一種鋰電池連結導片,其包括鎳連結片和保護塊,鎳連結片設置在多個一字排開的鋰電池的正負極端面的上端,保護塊設置在鎳連結片的上端,內卡塊的下端連接在正負極端面的側壁,上端連接到鎳連結片的內部,左卡塊和右卡塊的一端連接在正負極端面的側壁,另一延伸到正負極端面的上端,并連接到鎳連結片的內部。本實用新型的有益效果有:通過內卡塊、左卡塊和右卡塊卡在正負極端面上,以便于鎳連結片的點焊,提高了工作效率;鎳連結片上端設有保護塊,能有效避免鎳連結片接觸到頂蓋,以起到保護作用;設有多個點焊點,保證點焊效果。
本發明公開了一種鋰電池環形電極激光焊縫的柔性超聲聚焦檢測探頭與檢測方法,檢測探頭包括聚焦壓電換能器、儲水器、柔性接觸端;所述儲水器由主體部分、單向閥Ⅰ、單向閥Ⅱ和塑料塞組成;所述主體部分包括上端螺口、中部儲水區、下端螺口;單向閥Ⅰ、單向閥Ⅱ分別裝設在中部儲水區外緣并與中部儲水區連通;壓電換能器通過螺口與所述儲水器的上端螺口相連,柔性接觸端通過螺口與所述儲水器下端螺口相連;柔性接觸端的底面粘接有柔性膜。本發明的檢測探頭避免了焊縫粗糙表面對聲束入射的不利影響,可在焊縫中形成能量集中、耦合穩定、頻率高的超聲聚焦檢測聲束,提出的檢測方法可應用于鋰電池環形電極激光焊縫熔合狀態的無損檢測。
一種鋰離子二次電池正極材料LiLaxNi1-xO2的制備方法,其特征是按以下步驟:將含鎳化合物溶于適量的蒸餾水中,加熱至30℃~60℃后加入堿性沉淀劑和氧化劑的混合溶液并不斷攪拌,完全反應后將所得沉淀物,用蒸餾水洗凈后干燥備用;(2)將含鋰化合物、步驟(1)的沉淀物和三價鑭化合物按摩爾比1:1-x:x(0
本申請提供一種鋰離子電池納米片負極材料的形成方法,包括:將所述氯化鋅和高錳酸鉀的水溶液與氧化石墨烯水溶液混合,獲得混合溶液;將所述混合溶液放置水熱反應釜的聚四氟乙烯內襯中,經密封后,加熱數小時,獲取反應產物;去除反應產物中的可溶性離子,干燥,經產物的價態固定和單晶化,獲得ZnO?MnO?石墨烯納米復合材料,其中,所述ZnO?MnO?石墨烯納米復合材料中ZnO納米片和MnO納米片垂直生長于氧化石墨烯表面,具有開放式大孔結構,且ZnO?MnO?石墨烯納米復合材料的X射線衍射圖譜中ZnO與MnO呈獨立的峰。本申請的實施例形成的鋰離子電池納米片負極材料具有比容量大、倍率和循環性能高的優點。
一種鋰離子電池用硅粉的表面氮化改性方法,其特征是包括如下步驟:(1)依次采用丙酮和水溶液對硅粉原料進行清洗并烘干;(2)然后將清洗烘干后的硅粉置于旋轉管式爐中進行表面氮化改性處理。本發明可通過氮化硅層來抑制硅材料的體積膨脹問題,同時可避免或緩解現有Si/SiOX核殼結構負極材料中因O對Li的捕獲固定作用造成的首次庫倫效率過低問題。本發明制備的表面氮化改性的硅粉的均勻性較好且可控性較高。本發明工藝簡單且非常適合大規模產業化生產,有望在鋰離子電池、光電材料及傳感器等領域得到很好的實際應用。
本發明公開了一種鋰離子電池硅/金屬復合薄膜負極結構的制備方法,(1)首先在銅箔表面制備一層硅薄膜;(2)然后在硅薄膜表面制備一層均勻分布的金屬顆粒;(3)接著依次重復步驟(1)和步驟(2)n次;(4)最后將上述制備的材料置于保護氣氛中進行界面合金化熱處理。本發明還公開了一種采用上述方法制備得到的鋰離子電池硅/金屬復合薄膜負極結構。本發明的硅薄膜負極結構可通過金屬顆粒和合金界面的作用提升硅薄膜負極的導電性以及銅箔和硅薄膜之間、金屬顆粒和硅薄膜之間的結合力,從而提高其倍率性能并避免硅薄膜和金屬發生分離。本發明的硅薄膜負極結構可望同時具備優異的倍率特性、循環穩定性以及高的比容量。
本發明公開了一種鋰離子電池三元正極材料及其制備方法,該正極材料為內層、包覆內層的中間層和包覆中間層的外層組成的三層核殼結構;內層化學式為LiNiaCobMn1?a?bO2,0.6≥a≥0.3,b≥1?a?b>0;中間層化學式為LiNimConMn1?m?nO2,m>0.8,n>0,1?m?n>0;外層化學式為LiNixCoyMn1?x?yO2,x≥0.4,y>0,1?x?y≥0.3。本發明方法通過共沉淀法制備三層核殼結構前驅體;將前驅體、鋰源球磨混合、高溫燒結,得到所需三層核殼正極材料。本發明的三元正極材料具有高比容量、好的循環穩定性和強熱穩定性,可有效緩沖充放電過程中的應力,抑制裂紋的產生及擴展,增強正極材料與電解液的界面穩定性和熱穩定性。本發明制備過程簡單、成本低廉、且能夠減少生產過程中金屬離子排放,適合規?;a,具有廣泛的應用前景。
本實用新型公開了一種改良防爆膜固定方式的鋰離子電池,包括電池殼、防爆組件,所述電池殼中設有通孔,通孔內壁上設有一環形凸臺,環形凸臺下端面上設有第二環形凹槽,防爆組件位于通孔內,防爆組件包括防爆膜、密封圈、螺帽,防爆膜覆蓋在環形凸臺底端面上,密封圈位于防爆膜下方,密封圈上端面上設有第二環形突起,第二環形凹槽的形狀與第二環形突起相匹配,螺帽固定于通孔內壁上使密封圈朝上擠壓以便第二環形突起把防爆膜壓入第二環形凹槽中,螺帽上設有一個以上的排氣孔。本鋰離子電池能夠很好的把防爆膜密封固定住,并且防爆膜被繃直以保證電池內部壓力增高須刺破防爆膜以泄壓時,能正常地容易地刺破防爆膜以便實現防爆功能。
本發明公開了一種基于混沌貓群的鋰離子電池模型參數辨識方法,涉及及電力技術領域,本發明通過引進混沌貓群算法對鋰離子電池模型進行參數辨識,由于貓群算法能夠同時進行局部搜索和全局搜索,且在貓群的基礎上引進了混沌算法提高了算法遍歷性大大地提高了全局最優解的收斂度。
本發明公開了一種基于人工蜂群算法的鋰離子電池模型參數辨識方法,涉及電力技術領域,通過引進人工蜂群算法對鋰離子電池模型進行參數辨識,由于人工蜂群算法不需要了解問題的特殊信息,只需要對問題進行優劣的比較,通過各人工蜂個體的局部尋優行為,最終在群體中使全局最優值突現出來,有著較快的收斂速度;且人工蜂群算法控制參數少、易于實現和計算簡單,大大地提高了全局最優解的收斂速度。
本實用新型公開了基于磷酸鐵鋰電池的環保球型磷酸鐵材料的制造設備,包括外殼,所述外殼的內部底面固定安裝有兩組第一液壓缸,且兩組所述第一液壓缸的一端均固定安裝有安裝塊,并且兩組所述安裝塊的相向面均固定安裝有第二液壓缸,兩組所述第二液壓缸的一端均固定安裝有擠壓模塊,且兩組所述擠壓模塊的相向面均設置有四組半球槽,并且八組所述半球槽的內部側壁均貫穿安裝有防堵桿,所述外殼的前后端均設置有固定通槽。有益效果:本實用新型采用了防堵桿,通過設置的防堵桿,無需添加動力結構,就可自動清除半球槽內部吸附的球型磷酸鐵,為基于磷酸鐵鋰電池的環保球型磷酸鐵材料的制造設備的使用帶來便利。
本實用新型提供了一種新能源鋰電池圓柱形鋼殼的全自動傳輸裝置,該新能源鋰電池圓柱形鋼殼的全自動傳輸裝置包括:包括,包括,儲料倉、傳送輪以及第一傳送帶;儲料倉的頂部設置有進料倉,進料倉內設置有用于使圓柱形鋼殼橫向進入儲料倉內部的震動調整裝置;儲料倉底部設有出料口,傳送輪位于出料口處,傳送輪沿周向均勻開設有多個半圓形凹槽;傳送輪在轉動時,傳送輪上的半圓形凹槽從儲料倉內攜帶出圓柱形鋼殼;第一傳送帶用于接收傳送輪傳送的圓柱形鋼殼;通過設有的振動調整裝置確保圓柱形鋼殼進入儲料倉內進行傳送時方向一致;傳送輪與第一傳送帶的配合,使圓柱形鋼殼依次進入裝殼站,進行下一道工序的操作,準確性高,節省人工,具有一定的推廣價值。
本實用新型涉及一種鋰離子電芯擱置隔離裝置,包括框架、隔離盒、限位架、框架側板、橫向連接卡扣、側板連接板、側板連接槽、側板連接卡扣、框架橫向板、橫向連接凹槽、限位架連接卡扣、限位架連接凹槽、放置槽,所述框架的內部嵌入有限位架,所述隔離盒通過限位架嵌入在框架的內部,所述隔離盒的內部開設有放置槽,本實用新型的框架內部嵌入有限位架,隔離盒通過限位架嵌入在框架的內部,框架通過框架側板、橫向連接卡扣、側板連接板、側板連接槽、側板連接卡扣、框架橫向板、橫向連接凹槽相互鍥合,連城整體,可以根據不同的需要進行組裝,適合不同的鋰離子電芯,適合推廣使用。
本實用新型公開了一種改良的具有雙重防爆的鋰離子電池,包括電池殼、防爆組件,電池殼上設有通氣孔和定位孔,防爆組件包括錐形件、彈簧、釘刺、螺帽以及防爆膜,螺帽具有一通孔和兩個以上的側邊孔,定位孔、通氣孔、通孔同軸,防爆膜覆蓋在通孔上,在以所述底板底端面中心為圓心的同徑圓上平均分布多根長度相同的拉繩,拉繩設置位置與側邊孔一一對應,拉繩另一端均固定在一拉塊上,拉繩上設置有與拉繩垂直的限位條,限位條長度大于側邊孔內徑,限位條在拉繩拉直時距防爆膜的垂直距離小于釘刺最低處在所述錐形件蓋住通氣孔時距防爆膜的垂直距離。本實用新型的改良的具有雙重防爆的鋰離子電池可以使防爆組件同時具有電解液注入功能。
本發明涉及鋰電池回收的技術領域,提供了一種廢棄鋰電池正極材料的回收方法。所述回收方法的過程包括S1)放電、破碎、篩分,S2)分離活性材料,S3)球磨還原,S4)酸浸回收。所述球磨還原是以水合肼、乙二胺四亞甲基膦酸、沒食子酸甲酯加入去離子水中配制還原液,然后活性材料與還原液在球磨機中進行加熱球磨,從而將活性材料中的高價態金屬還原。所述酸浸回收是將球磨后的物料進行過濾,以去離子水洗滌濾渣,再浸入鹽酸溶液中進行浸出。采用本發明的回收方法,可提高金屬的浸出率,尤其是高價態金屬的浸出率提高幅度較大,并且球磨還原和浸出的效率高,耗時短。
本發明提供一種制備鋰離子電池負極材料Sn?Co合金的方法,以氧化錫和氧化鈷為原料,以CoCl2?LiCl為支持電解質,將氧化錫和氧化鈷與支持電解質混合均勻配制混合熔鹽電解質;將混合熔鹽電解質置于電解槽中,升溫融化混合熔鹽電解質,以銅片作陰極,鉑片作陽極,接通直流電源電解混合熔鹽電解質,在陰極上得到Sn?Co合金,陽極釋放O2。通過電解的方法直接制備鋰離子電池負極材料Sn?Co合金,電解過程中可實現Sn?Co合金的可控制備,可以通過調整電流密度來控制沉積速率,影響沉積顆粒的組成結構和表面形貌,從而得到更致密、粒徑更小的Sn?Co合金。本發明工藝流程短、設備簡單、成本低廉,制備的Sn?Co合金60次充放電循環后容量為659mAh/g,容量保持率為92.5%,庫倫效率達到95%。電解過程在陽極產生O2,無污染、綠色環保。
本發明公開了一種鋰離子電池RUL時間序列預測方法,包括以下步驟;采用灰色關聯分析方法確定預測模型的輸入變量;然后重構確定的輸入變量,恢復系統多維非線性狀態空間;最后通過混沌優化算法使KECA的核參數達到全局最優,利用KECA對重構后的相空間時間序列進行特征提取,并將特征向量作為NARX神經網絡的輸入,得到最終的車用鋰離子電池RUL預測值,本發明具有較優的非線性動態預測能力,較高的精確度及泛化能力。
本發明屬于鋰離子二次電池領域,涉及一種高能量密度鋰離子二次電池正極材料LiMnPO4/C的制備方法。該方法以混合態錳氧化物為錳源,高能球磨輔助固相反應合成納米LiMnPO4/C復合材料。納米顆粒內部近似火龍果結構,彌散狀導電碳與LiMnPO4相間分布,顆粒之間嵌有連續的導電碳網,一次顆粒粒徑約50nm~80nm。本發明以混合態錳氧化物為錳源,降低了固相反應溫度。彌散狀和連續狀導電劑有益于電子導電,納米顆??s短了鋰離子傳輸路徑,有利于提高電池充放電過程中的離子遷移率,提升LiMnPO4/C正極材料的電化學性能。
本發明屬于鋁鋰合金鉻酸陽極氧化脫氧效果檢測領域,具體涉及一種簡易判別鋁鋰合金鉻酸陽極氧化脫氧效果的方法。本方法采用接觸角測定儀測試,測定水滴在經脫氧處理后試片表面上的接觸角,檢視水滴的接觸角,接觸角如果大于0°則脫氧效果不達標;接觸角等于0°則脫氧達標;本發明簡單準確、快速可靠、提高生產效率,降低勞動強度,縮短檢測時間。
本發明公開了一種化合物及其合成方法,其結構式為合成方法包括:在Ar保護下,將十二羰基三鐵溶解于甲苯中,加入含有2?甲基?2?丙基聯吡啶?1,3?二硫醇的甲苯溶液中,加熱回流反應,除溶劑得殘渣;將殘渣用柱色譜分離,減壓除溶劑,得深綠色固體,并溶于乙腈,過濾除不溶物,除去部分溶液,冷凍即得。本發明還公開了以該化合物為催化劑用于檢測鋰電池中氫離子濃度的方法。本發明的有益效果是合成的化學物能夠催化鋰電池中質子還原,從而可以利用電化學循環伏安法測試電池電解液的循環伏安曲線,電解液中的氫離子濃度與循環伏安曲線峰值電流值具有線性關系,從而能夠檢測電解液中的氫離子濃度,簡單方便、準確性高。
本發明公開了一種動力鋰電池的熱管理耦合系統,箱體的前后側面分別安裝有吹風扇和吸風扇;箱體內的一側固定安裝BMS電池管理系統和熱管理控制器;溫度傳感器一端連接在電池模組正極端,另一端與BMS電池管理系統相連;熱管理控制器與電加熱膜、吹風扇、吸風扇信號連接;BMS電池管理系統通過對溫度信號的實時采集、分析和處理,使熱管理控制器采取加熱、冷卻或保溫措施,控制動力鋰電池溫度。本發明確保環境溫度對電池組影響因素降低到最小,從而達到高溫散熱、低溫加熱以及相變控溫的目的,其中對于相變材料包的維護和更換方式,更趨向于簡潔、方便以及該裝置使得電池模組的溫度場分布也更均勻一致性更好。
本實用新型公開了一種穩定性防爆鋰電池,包括外殼,所述外殼的內部固定安裝有金屬網,且金屬網與外殼之間的間隙設置有有機硅灌封膠,所述金屬網的上部固定貫穿安裝有電池芯軸,所述外殼的上部固定貫穿安裝有陽極頭,且陽極頭的外置端側壁粘貼安裝有第一熒光貼,所述電池芯軸的一端端部與陽極頭的下部固定連接,所述外殼的下部固定貫穿安裝有陰極頭,且陰極頭的側壁粘貼安裝有第二熒光貼,所述外殼的兩端側壁均滑動安裝有兩組止滾桿。有益效果:本實用新型采用了止滾桿,通過設置的止滾桿,能夠防止穩定性防爆鋰電池橫向放置滾動,為穩定性防爆鋰電池的防護使用帶來一種保障。
本實用新型提供了一種用于圓柱形鋰離子電池的散熱裝置,包括外殼體、支撐架、圓柱殼體、進水口、出水口,所述外殼體內壁與支撐架相連,所述圓柱殼體與外殼體底座相連,所述支撐架為中空結構,進水口和出水口設于支撐架上表面且與支撐架內部相連通,支撐架包括支撐筒和支撐板,支撐板呈圓形陣列分布于支撐筒上,支撐架將外殼體內部分隔成若干通道,所述圓柱殼體設于通道內,所述圓柱殼體與支撐架之間填充相變材料,相變材料為石蠟/膨脹石墨復合相變材料,所述進出水口與支撐架之間通入液體冷卻液。該散熱裝置能夠將鋰離子電池的工作溫度保持在適宜的工作區間。通過相變材料與水冷耦合作用,吸收鋰電池在高倍率放電下的產熱,保證其安全工作。
中冶有色為您提供最新的江西南昌有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!