本發明公開了一種鋰離子電池負極用炭/炭復合 材料制備方法, 該方法是將酚醛樹脂和六次甲基四胺按重量比 100 : (1.7~53)溶于甲醇中制成2~40%的甲醇溶液, 按粉狀石墨與 甲醇溶液的重量比100 : (150~800)將甲醇溶液倒入放有石墨的 密閉真空系統, 回流攪拌1~10小時, 熱過濾, 固化, 碳化得到所需 的材料, 該材料用作鋰離子電池負極可逆容量高、首次充放電效 率高、循環性能穩定。
本發明涉及一種包覆改性鋰電正極材料的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域;具體為將鋰電正極材料與包覆材料按照重量比1:0.01~1:10混合形成混合物;將混合物溶于溶液中形成混合液,將混合液放入均相反應器中做均相包覆反應形成產物;均相包覆反應溫度為160?240℃,反應時間為10?30h,轉速為1?100轉/分;將產物洗滌、干燥,得到目標產物;本發明反應過程不涉及化學反應,無污染物產生,操作簡單,包覆鋰離子電池正極材料能有效提高產物的電化學性能,有助于促進電池材料技術領域的發展。
本發明屬于輻射測量領域,具體涉及一種摻雜中子靈敏物質鋰的塑料閃爍體及其測量熱中子的方法。本發明在塑料閃爍體中摻入含有鋰的原料,將摻鋰塑料閃爍體與光電倍增管連接,并密封在不透明的外殼內,形成探頭;將探頭置于測量環境中,入射中子與塑料閃爍體中的含有鋰的原料發生核反應,使材料處于激發態,退激時放出光子,光子數量正比于入射中子數,記錄光電倍增管在單位時間的電脈沖信號量即可計算出中子的注量,從而實現中子注量的測量,乘以注量-劑量轉換系數可得到中子劑量當量。本發明造價低廉,應用范圍廣,探測效率高。
本發明公開了一種鋰離子電池電解液體系、注液方法及制備得到的電池,其中,所述鋰離子電池電解液體系包括成分不同的兩種電解液,依次為電解液S1和電解液S2;第一次注液的電解液S1的成分包括有機溶劑、六氟磷酸鋰和負極成膜添加劑;第二次注液的電解液S2的成分包括有機溶劑、六氟磷酸鋰、負極成膜添加劑和正極保護添加劑。本發明提供的一種鋰離子電池電解液體系、注液方法及制備得到的電池,能夠使不同目的功效的添加劑更有針對性的發揮其功效,避免副作用的產生,保證電池容量和循環性能不受影響。
本發明一種鋰電池的銅?鋁?硅合金納米負極材料及其制備方法,屬于鋰電池負極材料技術領域,本發明提供一種高性能鋰電池的銅?鋁?硅合金納米負極材料及其制備方法,采用的技術方案為:一種鋰電池的銅?鋁?硅合金納米負極材料,由以下重量份原料構成:硅32~39份,銅54~59份,鋁1~8份,雜質0~5份;所述的合金納米材料整體包含:氣孔、縮孔、縮松、位錯、空位和空穴的多缺陷組織結構,粒徑≤80μm,本發明可應用到鋰電池負極材料技術領域。
本發明屬于鋰硫電池正極材料制備領域,具體的說是一種作為鋰硫電池正極材料的層狀無機化合物/導電聚合物/硫復合材料的制備方法。本發明將聚合物和無機層狀化合物在納米尺度復合,將硫包夾于片層間,阻止了硫的穿梭效應;層狀材料如彈簧可緩沖體積膨脹的應力,保持材料的固有結構減少體積擴張引起的活性物質損失,提高材料循環性能;有機無機復合的層狀材料本身具有電位響應陽離子交換屬性,與硫復合在充放電過程中具有協同作用,提高了電池的倍率性能;層狀化合物層間距可以調節,合適的層間距有利于Li+的傳輸。本發明工藝步驟簡單,操作方便,層狀無機化合物/導電聚合物/硫復合材料在鋰硫電池正極材料中有很好的應用前景。
本發明為3.5V水系鋰離子電池,涉及鋰離子電池技術領域,特別涉及硅酸鎳鋰鋰離子電池正極材料及3.5V水系電解液。該電池體系包括:飽電解液鋰鹽溶液;正極材料:LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4。負極材料:氧化鋅粉末。本發明提供的3.5V水系鋰離子電池電解液,以及聚陰離子型正極材料LiNiSiO4或LiNi0.97Al0.03SiO4或LiNi0.97Mn0.03SiO4,與負極氧化鋅粉末各組分協同配合,一同組成3.5V水系鋰離子電池,能有效改善鋰離子電池的充放電穩定性能和循環性。
本發明屬于負極材料領域,具體涉及一種鋰離子電池用含錳蠕蟲石墨的制備方法。本發明的目的是解決當前商業化鋰離子電池負極材料容量較低的問題。本發明一種鋰離子電池用含錳蠕蟲石墨的制備方法,包括如下步驟:(1)以天然鱗片石墨為原料,將鱗片石墨、高錳酸鉀和高氯酸混合均勻并充分攪拌后于水浴中反應;(2)將步驟(1)的反應液按每克鱗片石墨添加水進行稀釋、過濾后將濾餅烘干得到含錳可膨脹石墨;(3)將含錳可膨脹石墨于微波爐中加熱即可得到含四氧化三錳納米顆粒的蠕蟲石墨;(4)將含四氧化三錳納米顆粒的蠕蟲石墨置于水和極性溶劑配制的混合液中充分清洗或于混合液中密閉容器中反應,過濾后烘干濾餅,即可制得含錳蠕蟲石墨。
本發明屬于潤滑脂技術領域,具體公開了一種含烷基四氫萘化合物的鋰基潤滑脂及其制備方法。本發明公開了一種含有烷基四氫萘化合物的鋰基潤滑脂,包括如下質量份數的原料:基礎油82~95份、脂肪酸5~16份、氫氧化鋰0.5~2.5份。其中,基礎油為烷基四氫萘化合物和聚α烯烴合成油按一定比例混合均勻得到的基礎油。本發明選用的烷基四氫萘化合物與稠化劑和添加劑相容性較好,選用的聚α烯烴具有優異的粘溫性能和高溫使用性。將兩種基礎油復配得到的鋰基脂具有使用溫度范圍寬、優良的氧化安定性、優異的抗磨極壓性等特點。
一種用于鋰離子電池負極的銻納米晶包覆碳微米球殼核結構及其制備方法,屬于離子電池技術領域,現有銻在嵌脫鋰過程中存在嚴重的體積膨脹,導致所制備的鋰離子電池的壽命較短的問題,該殼核結構以銻納米晶為殼,以碳微米球為核。以經過培養、固化和脫水處理的酵母菌為生物模板,在空氣或氮氣中高溫碳化處理制備中空或多孔碳微米球;將上述碳微米球超聲分散到乙二醇或乙醇溶劑中,并加入銻鹽和還原劑反應,即可得到銻納米晶包覆碳微米球殼核結構。該殼核結構可利用微米球中空或多孔結構及碳基體緩解銻充放電過程中的體積膨脹,并利用銻納米晶包覆碳微米球殼核結構電化學循環過程中自組裝行為增加的儲鋰位點,提高電池的循環及倍率性能。
本發明涉及一種綠色可控的鎳鈷錳酸鋰的制備工藝方法,其特征在于是一種利用氧化還原的原理實現鎳鈷錳三種元素的均勻混合,中間產物不需要洗滌,使用的水熱反應條件溫和,對于設備要求低,工藝簡潔高效的綠色可控的制備均一的鎳鈷錳酸鋰的制備工藝方法,該方法具體是利用三氧化二鎳、四氧化三鈷和二氧化錳及類似的高價的金屬氧化物,之后在水溶液中與還原劑反應,得到的不溶性產物轉移至水熱反應釜中與鋰鹽發生反應,反應后產物經過簡單的熱處理即得到高性能的鎳鈷錳酸鋰。
本發明涉及一種適用于高鎳三元/硅碳體系的鋰離子電池電解液,屬于鋰離子電池技術領域,解決三元/硅碳體系電池的電解液在循環過程中被高鎳三元正極氧化分解、硅負極體積膨脹、SEI膜破裂導致電池容量衰減過快、循環壽命較差的技術問題。解決方案為:所述的電解液包括:有機溶劑、電解質鋰鹽和功能添加劑。有機溶劑包括碳酸酯類溶劑、和氟代溶劑;所述電解質鋰鹽包括六氟磷酸鋰、二氟草酸硼酸鋰、雙(氟磺酰)亞胺鋰、四氟硼酸鋰;所述功能添加劑包括SEI成膜添加劑和正極保護添加劑。本發明的電解液通過溶劑、鋰鹽和添加劑的優化組合,滿足高鎳三元/硅碳電池長循環性能和高低溫性能。
本實用新型涉及礦用防爆遙控鋰電工程車領域,具體是一種礦用防爆遙控鋰電能源升降鏟履帶車,旨在解決現有煤礦巷道施工工人勞動強度大、作業危險性高的技術問題。采用如下技術方案:包括車架,車架下部安裝有履帶行走機構,車架的中部固定有承載平臺,承載平臺的上部固定有防爆鋰電池組;還包括升降鏟組件,升降鏟組件包括豎向中部鉸接在承載平臺前端的安裝板,安裝板上安裝有可沿安裝板上下滑動的升降鏟,升降鏟配置有驅動其升降的驅動機構;還包括電動推桿,電動推桿的一端鉸接在安裝板的底部、另一端鉸接在車架上;還包括無線控制總成,無線控制總成配置有防爆遙控器。
本實用新型一種用于鋰電池大功率LED的準線性放電恒流驅動裝置,屬于LED照明技術領域,提供一種驅動電流穩恒特性好,亮度變化自然的用于鋰電池大功率LED的準線性放電恒流驅動裝置,技術方案為:鋰電池電源單元連接準線性放電恒流驅動控制單元和大功率LED負載單元,大功率LED負載單元的輸出端連接LED負載電流檢測單元的輸入端,LED負載電流檢測單元的輸出端連接準線性放電恒流驅動控制單元的輸入端;本實用新型特別適用于煤礦、礦山、消防、海洋作業、野外工作等領域。
本發明涉及磷酸鐵鋰電池,具體涉及一種長壽命快充型磷酸鐵鋰電池的壽命預測方法。壽命預測方法包括如下過程:利用快充型智能充放電測試儀收集磷酸鐵鋰電池響因子;計算壽命預測模型修正系數;基于歷史數據擬合的電池剩余有效容量Cy儲能循環次數x擬合關系式:f(Cy)=1+k1*x+k2*n2+k3*x3,長壽命磷酸鐵鋰電池壽命衰減因子動態函數NNow=N?δ*f(Cy);本發明相對于現有技術的優點在于:將預測數據存入數據庫,對數據進行自學習,修正壽命預測模型修正系數,使預測結果更準確。
本實用新型公開了一種用于鋰電池的多功能切片機,涉及鋰電池加工設備領域。本實用新型公開的用于鋰電池的多功能切片機上通過設置特殊結構的切頭機構,切頭機構包括第一切頭、第二切頭以及壓軸,壓軸的兩端分別連接第一切頭和驅動機構,第二切頭套設在第一切頭外側,且第一切頭與第二切頭螺紋連接;第一切頭包括第一圓筒切刀、第二切頭包括第一圓筒切刀;裁切時,通過調節第二切頭相對于第一切頭的高度,可以選擇第一切頭或者第二切頭進行剪裁,從而得到不同半徑的圓片,同時滿足鋰電池正極片和隔膜的切割。
本發明屬于恒溫裝置領域,具體涉及一種鋰電池恒溫裝置,包括恒溫隔熱箱,所述恒溫隔熱箱為夾層結構,所述恒溫隔熱箱包括換熱部分和控制部分,所述恒溫隔熱箱連接有空冷散熱單元,所述恒溫控制單元分別與鋰電池換熱單元、導熱液換向閥、空冷散熱單元、泵、導熱液加熱單元連接,所述鋰電池換熱單元通過泵與導熱液加熱單元連接,所述導熱液換向閥分別與鋰電池換熱單元、空冷散熱單元連接,所述導熱液加熱單元連接有導熱液池,所述導熱液池通過三通分別與導熱液換向閥、空冷散熱單元連接。本發明可以使鋰電池組始終工作在最佳溫度范圍,延長電池壽命,提高安全性。本發明用于電動汽車鋰電池的恒溫控制。
本發明公開一種鋰離子電池用鋁箔、微孔鋁箔及微孔鋁箔的制備方法,鋁箔包括0.08?0.1wt%的Mg、Si≤0.08wt%、Fe≤0.2wt%、Ga≤0.03wt%、Cu≤0.04wt%、Zn≤0.04wt%、V≤0.05wt%、Ti≤0.03wt%、鋁為99.7?wt%;采用化學腐蝕方法制備成微孔鋁箔;微孔鋁箔每平方厘米上分布有300—6000個直徑為6—12μm的通孔和/或盲孔;限定的成分組成與現有系列鋁合金相比,具有更高的屈服強度,在后續的化學腐蝕過程中,對于所成的微孔孔徑更小也更加均勻,通孔和盲孔與材料本體圓弧過渡,減少應力集中,增強力學性能,不會減弱電學性能,本發明可用于鋰電池中。 1
本發明屬于潤滑脂技術領域,本發明公開了一種烷基四氫萘型鋰基潤滑脂及其制備方法。本發明制備的烷基四氫萘型鋰基潤滑脂包括以下重量份的組分:基礎鋰基潤滑脂80.0~99.5份,抗氧劑0~5.0份,防銹劑0~5.0份,極壓劑0.5~10.0份,其中,基礎鋰基潤滑脂的原料包括烷基四氫萘化合物。本發明制備的烷基四氫萘型鋰基潤滑脂具有良好的潤滑性能和極壓性能,且合成時使用較少的稠化劑和添加劑,有效降低工業應用的成本。
一種偏磷酸鋰的生產工藝,其取工業氫氧化鋰或精制氫氧化鋰原料,置于反應容器內,加去離子水;再加活性炭,攪拌均勻;加去離子水至氫氧化鋰溶液比重至1.05~1.10;靜置、過濾入另一個反應容器內,得重精制氫氧化鋰溶液;緩慢加入磷酸,并攪拌,至pH值為2.8~3,得磷酸二氫鋰溶液;加入活性炭和沉淀劑,去除雜質;加去離子水,至溶液比重為1.05~1.10后,加熱保溫、靜置,過濾入另一個反應容器內;加熱濃縮磷酸二氫鋰溶液,過濾后,送至離心噴霧干燥塔,高壓縮合成偏磷酸鋰粉。本發明解決了背景技術中生產工藝復雜,生產成本高,產品質量不穩定的技術問題。本發明生產效率高,工藝便于控制,產品雜質含量低,可滿足特種光學玻璃使用的要求。
本發明屬于鋰離子電池負極材料技術領域,為了提高負極材料的綜合性能,提供了一種制備棉纖維負載SnO2作鋰離子電池負極材料的方法。先將棉纖維進行預處理,配置Sn鹽的水溶液,浸泡預處理好的棉纖維,用氨水調節pH值為3?8,150?200℃水熱反應10?24h;反應產物離心數次,分別依次水洗、醇洗至產物呈中性,60℃干燥12 h;當棉纖維預處理方法為碳化預處理,干燥后即為棉纖維負載SnO2作鋰離子電池負極材料;當棉纖維預處理方法為溶液預處理,干燥后接著在管式爐中碳化2h,即為棉纖維負載SnO2作鋰離子電池負極材料。由本發明所提供的復合材料在50圈內的循環比單獨的SnO2作負極材料循環性能顯著提高。
本發明屬于鋰離子電池健康管理技術領域,涉及一種多尺度鋰離子電池健康狀態的預測方法。主要解決鋰電池健康狀態預測精度差的問題。本發明提取了鋰離子電池放電階段的溫度變化特征,利用小波分解對溫度變化特征和容量退化數據進行時、頻域上的對比分析,確定了溫度變化斜率在容量退化過程中發揮主要作用的頻段范圍。同時,利用集成學習預測思想構建了基于小波神經網絡的多尺度預測模型。該預測模型將小波分解后的數據分類,并使用Bootstraping抽樣法將低頻容量退化數據集、中頻溫度變化特征和剩余部分抽樣,使得每種特征劃分為四組數據。本發明鋰離子電池健康狀態預測結果通過低頻容量退化數據集、中頻溫度變化特征和剩余部分的預測值同循環周期疊加得到。
本實用新型屬于廢舊鋰電池回收利用技術領域,尤其為廢舊鋰電池資源化回收利用裝置領域,包括裝置外殼與出料管,裝置外殼的頂部安裝有鉸鏈、亞克力擋板、限位桿、限位彈簧,裝置外殼的后方安裝有減速電機、撕碎輥、傳動齒輪與柵板,裝置外殼的后方安裝有電機一、傳輸輥輪與傳輸帶,輸送圓筒的左側安裝有電機二與輸料螺旋桿,輸送圓筒的下方安裝有粉碎箱,粉碎箱的左側安裝有高速電機,高速電機的右側安裝有破碎刀片,亞克力擋板可以有效避免破碎廢舊鋰電池產生的粉塵從進料口逸散,出料管與輸送圓筒之間通過法蘭連接,輸送圓筒與粉碎箱之間通過法蘭連接,可以有效增加裝置的密閉性,可以有效避免破碎廢舊鋰電池產生的粉塵逸散。
本發明提供了一種新能源鋰電池的制備工藝,屬于鋰電池生產領域,包括以下步驟:正負極勻漿;涂布;碾壓;分切;極片烘烤;卷繞;入殼;焊接:將極片與殼體進行焊接作業;殼體烘烤:對鋰電池的殼體進行烘烤作業;注液:向殼體內注入電解液;焊蓋帽:在殼體頂部焊接蓋帽;清洗:對鋰電池外殼進行清洗作業;化成:對組裝后的鋰電池給予電流以激發其正負極活性物質;分容:通過充放電檢測,對鋰電池按容量進行分類;檢測包裝。這種制備工藝流程完整,更加系統化,嚴格按照該標準進行鋰電池的生產可確保產品的穩定性及高質量,其重新設計的碾壓機具有除塵系統,通過除塵系統可對極片進行除塵作業,使生產出來的鋰電池具有更高標準的質量。
本發明煙氣余熱和太陽能耦合驅動的雙效溴化鋰吸收式制冷裝置,屬于煙氣余熱利用制冷技術領域;提供一種充分利用煙氣余熱和太陽能的吸收式溴化鋰制冷裝置;技術方案為:包括溴化鋰溶液循環單元、制冷劑循環單元、煙氣余熱循環單元以及太陽能集熱循環單元;溴化鋰溶液循環單元用于通過吸收器中吸收蒸發器中的冷劑,在高壓發生器中吸收高溫熱源使溶液和溶劑分離,產生的冷劑蒸氣進入冷凝器,濃縮的溶液通過熱交換器進入吸收器;制冷劑循環單元用于冷劑的冷凝與蒸發,提供所需要的冷量;煙氣余熱循環單元作為主要的驅動能源,加熱溴化鋰稀溶液產生冷劑蒸氣和濃溶液;太陽能集熱循環單元作為輔助驅動能源,利用太陽能作為第二低壓發生器的熱源。
本實用新型公開了一種一次性鋰電池電量監測裝置,解決了水下航行體在進行水下試驗所用的一次性鋰電池電量的余量的準確測量的技術問題。包括一次性鋰電池(1),一次性鋰電池(1)通過供電電纜(3)與直流電機(2)連接在一起,在供電電纜(3)上設置有霍爾電流傳感器(4),霍爾電流傳感器(4)通過測試電纜(5)與直流電表(6)連接在一起。提高了鋰電池的利用率,降低了試驗成本及試驗風險。
本發明屬于鹽湖鹵水提鋰技術領域,具體涉及一種pH響應型提鋰膜及其制備方法和應用。該提鋰膜包括聚偏氟乙烯和負載于聚偏氟乙烯上的苯酚?冠醚提鋰分子,聚偏氟乙烯和苯酚?冠醚提鋰分子的質量比為100~150。將聚偏氟乙烯粉末溶于氮,氮?二甲基甲酰胺溶劑中,再加入苯酚?冠醚提鋰分子,攪拌并靜置,然后將混合溶液涂覆于玻璃板上,刮制成液膜,干燥,即得pH響應型提鋰膜。本發明pH響應型提鋰膜過調節體系的pH實現對鋰離子的“絡合”和“釋放”,利用PVDF膜優異的化學穩定性及疏水特性,成功阻止苯酚?冠醚提鋰分子向水相滲透,具有顯著的抗溶損性,分離效率高,循環性好且操作簡便。
本發明公開了一種基于ISSA耦合DELM的鋰離子電池健康狀態預測方法,該方法采用DELM網絡預測電池SOH模塊和ISSA優化DELM網絡參數模塊實現對電池SOH的預測,其中,DELM網絡包括兩個ELM?AE結構。本申請將30%的優秀麻雀作為精英麻雀,通過求解這些麻雀的反向解,進一步擴大了SSA算法的搜索空間;并采用柯西?高斯變異算子重新定位了最優麻雀的位置,使得整個種群盡可能移動到最優解附近,避免算法陷入局部最優;基于改進后的SSA算法求解DELM網絡的最優隱含層權重和偏置,進一步提高DELM網絡的預測精度;ISSA?DELM鋰離子電池SOH估計模型預測精度高,可用于隨機放電條件下鋰離子電池的健康狀態精確預測。
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