本實用新型公開了一種可調節厚度和寬度的鋰帶加工用模具,包括底板,所述底板的上端外表面設置有固定板,所述固定板的下端外表面設置有旋轉軸,所述旋轉軸的外端設置有貫穿孔,所述貫穿孔的下端外表面設置有限位塊,所述限位塊的內端設置有第一拉伸板,所述第一拉伸板的上端外表面設置有第一長條孔,所述第一長條孔的上端外表面設置有內六角定位螺母,所述內六角定位螺母的下端對應第一長條孔的下端外表面設置有第二長條孔,所述第二長條孔的外表面設置有第二拉伸板。本實用新型所述的一種可調節厚度和寬度的鋰帶加工用模具,設置有便于模具卡扣的裝置,為使用時帶來方便,設置方便調節寬度與厚度的鋰帶的擠壓裝置,避免了更換模具的麻煩。
本實用新型屬于鋰離子電池技術領域,尤其為一種鋰離子電池的廢液處理裝置,包括進水口、外螺紋和外殼,所述進水口的下方固定有頂蓋,且頂蓋的下方安裝有延伸板,所述外螺紋的下方安置有過濾機構,且外螺紋位于延伸板的外部表面,所述外殼的后方連接有導管,所述導管的右側連接有水泵,所述外殼的左側安置有延伸塊,所述電機的右側連接有攪拌軸,所述固定塊的內部安裝有攪拌葉,所述攪拌葉的下方固定有底板,所述閥門的右側連接有出水口。該鋰離子電池的廢液處理裝置便于進行拆裝,便于對內部進行清理,不會因內部環境而影響到完成處理的水的質量,便于對內部的過濾機構進行更換,處理效率高,且完成處理的水不會殘留。
本實用新型公開了一種防盜式鋰電池路燈,包括路燈桿,路燈桿的頂端固定連接有太陽能板,路燈桿的右側固定連接有支架,并且支架遠離路燈桿的一端依次固定連接有攝像頭和LED燈,所述路燈桿的底端固定連接有底座,本實用新型涉及太陽能路燈技術領域。該防盜式鋰電池路燈,通過路燈桿的頂端固定連接有太陽能板,所述路燈桿的右側固定連接有支架,且支架遠離路燈桿的一端依次固定連接有攝像頭和LED燈,所述路燈桿的底端固定連接有底座,所述路燈桿的一側且位于支架和支撐塊之間固定連接有紅外線傳感器,有效的解決了太陽能路燈不能防盜的問題,優化了鋰電池的使用效果,減少了人力資源的浪費,可以發現并記錄異常情況。
本發明涉及一種高容量富鋰三元正極材料的制備方法,屬于鋰離子電池材料技術領域。將可溶性的Li、Ni、Co、Mn鹽溶于去離子水中制成溶液A;將絡合劑溶于去離子水中制成溶液B;在磁力攪拌下,將溶液B緩慢滴加帶溶液A中,然后用氨水調節溶液pH得到溶液C,溶液C經加熱攪拌變為溶膠,干燥后得干凝膠;將得到的干凝膠進行研磨后煅燒,然后隨爐冷卻,得蓬松狀粉末D;將蓬松狀粉末D加熱,然后隨爐冷卻至450~850℃,在450~850℃下取出置于室溫中的金屬板上,在空氣中快速冷卻至室溫淬火得到正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2。該方法工藝重復性好,所制材料放電比容量高,循環性好而且制備成本較低,設備簡單。
本實用新型公開了一種鋰電池用安全性高的封蓋,包括電池主體、封蓋本體和電源輸出端口,所述電源輸出端口固定安裝在電池主體的頂部,所述封蓋本體與電池主體固定卡接,所述封蓋本體對應電源輸出端口設置有接觸焊接片,所述封蓋本體對應電池主體設置有排氣孔,所述排氣孔內通過排氣管與電池主體內相通連接,所述封蓋本體上設置有導熱柱,所述導熱柱的端部設置在電池主體內部。該鋰電池用安全性高的封蓋,結構簡單,安裝方便,使用安全性高,有效避免電池主體在使用過程中爆炸的現象發生,便于批量生產。
本實用新型公開了一種多功能充電器的通用鋰電池夾持連接裝置,包括外殼(1)、外殼電池夾持面(2)、外殼夾持凸臺(3)、電池活動夾板(4)、夾板電池夾持面(13)、夾板夾持凸臺(5)、夾板滑槽(6)。外殼電池夾持面(2)及夾板電池夾持面(13)上部分別有兩個夾持凸臺(3)和凸臺(5);活動撥盤1?(8)與彈性電極1?(9)固定連接,活動撥盤2?(10)與彈性電極2(11)固定連接,并能沿撥盤滑槽(7)作定向運動,同時帶動彈性電極在電極槽口(12)中定向運動。彈性電極為?U?型薄片結構,在其長臂的端部分別有一個水平方向的圓形觸點(23)和一個垂直向上的圓形觸點(22)。本實用新型既可以夾持固定住大多數手機鋰電池,也可以夾持固定住較厚重的、體積較大的數碼相機或數碼攝像機電池,并實現與不同結構、不同方向、不同寬度及不同厚度的鋰電池電極的有效連接。
本發明涉及一種制備橄欖石型磷酸鐵鋰正極材料的方法,屬于鋰離子電池電極材料技術領域。在室溫下,將碳酸鋰、無水磷酸鐵和碳源加入水球磨混合,其中固含量在30~70%之間,Li/Fe/P的摩爾比為x:1:1,1≤x≤1.05,無水磷酸鐵為摩爾比y:1?y的單斜結構磷酸鐵與三方結構磷酸鐵混合相或六方結構磷酸鐵與三方結構磷酸鐵混合相,0≤y≤0.8;球磨物料干燥后,在氮氣氣氛下燒結得到橄欖石型磷酸鐵鋰正極材料。本發明提出了通過具有特定晶體結構的無水磷酸鐵作為原料來合成磷酸鐵鋰,以進一步優化LiFePO4的合成和性能。
本實用新型涉及鋰電池包裝技術領域,具體涉及鋰電池組外殼,包括下殼體和上蓋體,所述下殼體包括底板和四塊側板拼接而成的槽狀結構;四塊所述側板之間以及底板之間的連接通過冷焊焊接;所述上蓋體的邊沿上設置有向下延伸的封板,所述上蓋體與下殼體配合時,所述封板套設在側板外;所述封板與側板之間通過打膠密封;所述下殼體和上蓋體的材質為304不銹鋼;本實用新型通過采用304不銹鋼,性能好,易于加工,可再生利用,從而達到節能環保的目的;通過封板與側板之間通過打膠密封,實現鋰電池組與外界的隔絕,延長鋰電池組的使用壽命;通過冷焊,保證外殼的力學性能,避免焊接處發生形變或者腐蝕。
本發明涉及制備高溫CO2吸收材料的方法,特別是一種以硅藻土為原料的 高溫CO2吸收材料硅酸鋰的制備方法。本發明的方法是將碳酸鋰與硅藻土按反 應計量混合,在600℃~900℃溫度下反應爐中升溫焙燒合成,反應后得到硅酸 鋰吸收材料。本發明針對電廠,煙道氣中排放出的大量的高溫CO2的問題,回 收碳資源,減少CO2的排放。該發明方法是以廉價的天然礦物硅藻土和LiCO3 為原料,采用高溫固相法合成了硅酸鋰材料。與已有技術相比,本發明所使用 的原料硅藻土廉價易得,制備工藝簡單,易于實現工業化生產。
本實用新型公開了一種鋰電池儲能電源裝置,包括電源裝置主體,所述電處理裝置通過轉換裝置與存儲裝置電性連接,所述存儲裝置的內腔靠近轉換裝置的一側安裝有鋰離子轉換裝置,所述鋰離子轉換裝置的一側通過傳輸裝置安裝有電存儲盒,所述電存儲盒通過輸出保護裝置與輸出轉換裝置電性連接,所述輸出保護裝置與輸出轉換裝置的連接處安裝有限流裝置,所述電源裝置主體的內腔兩側安裝有檢測裝置,且檢測裝置的一側安裝有控制裝置和報警裝置,所述控制裝置分別與報警裝置和檢測裝置電性連接。本實用新型使用簡單,能夠有效的對鋰電池的電能進行一個很好的存儲效果,方便使用者進行使用,給使用者帶來便利。
本發明適用于二次資源回收技術領域,尤其是涉及一種從廢舊鈷酸鋰電池綜合回收渣中回收有價金屬的方法,具體地,包括以下步驟:將廢舊鈷酸鋰電池綜合回收渣進行機械破碎并研磨,得到粉體物料;將所述粉體物料中加入氟化鈣粉末,混合球磨、壓塊、干燥,得到干燥物料;將所述干燥物料進行真空熱處理,得到揮發產物氟化鋰和富集鈷、鎳的殘余物;將富集鈷、鎳的殘余物萃取得到鈷鎳化合物。本發明的回收方法工藝流程短并且簡單,不需要使用強酸強堿試劑,環境友好,還能直接回收鋰、鈷和鎳,經濟高效,適用范圍廣。
本發明涉及一種提高富鋰三元正極材料容量的方法,屬于鋰離子電池材料技術領域。將通過不同方法合成的正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2的前驅體加熱到750~950℃保溫10~20h,待保溫結束后,直接置于去離子水中靜置,然后過濾得到固體物質;將固體物質真空干燥后,在溫度為200~300℃煅燒5h,然后隨爐冷卻,得到容量提高了的富鋰三元正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2。本方法將少量的H2O分子插入了富鋰正極材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2中,顯著的提升了該材料的電化學性能。
本發明公開一種鋰離子電池碳硅負極材料的制備方法,將淀粉與催化劑混勻后在真空條件下碳化,然后進行洗滌、干燥、研磨、過篩后得到多孔碳;將石墨水溶液和納米硅水溶液混合后,再加入多孔碳混合,混合物干燥、研磨、過篩;將有機碳源溶于水中,再依次加入碳硅混合物、濃硫酸,混合液攪拌后保溫、洗滌、干燥后進行真空碳化,得到鋰離子電池碳硅負極材料;本發明利用淀粉的天然多孔結構,對多孔淀粉碳化處理后,獲得穩定的多孔碳骨架;石墨可以作為硅顆粒體積膨脹的緩沖體,也可以提高材料的導電性;最外面一層的硬碳有效防止硅顆粒、多孔碳內部較大比表面積與電解液的直接接觸,防止形成過多的SEI膜。
本發明公開了一種石墨類材料摻雜金屬草酸鹽鋰電池復合負極材料的制備方法,屬于鋰離子電池負極材料技術領域。本發明采用靜電自組裝的方法將金屬草酸鹽絡合物——M(C2O4)?2(n?1)通過靜電吸附到石墨類導電材料與聚電解質上。經過強陽離子聚電解質處理后的石墨類導電材料表面帶有正電荷,與合成得到的帶有負電荷的金屬草酸鹽絡合物靜電吸引自組裝,待完成后用去離子水徹底清洗,并用惰性氣體吹干。然后在惰性氣氛條件下通過真空管式爐將復合材料燒結得到失結晶水的石墨/金屬草酸鹽類復合材料。本發明克服了現有技術中金屬草酸鹽負極材料因其本身原因導致的電導率低、首次不可逆容量高、循環性能差等問題。
本發明公開一種納米片層狀結構鋰硫電池復合正極材料的制備方法,將氯化鎳、對苯二甲酸分別加入N,N?二甲基甲酰胺溶液中,然后用磁力攪拌器攪拌聯合超聲發生器分散,之后加入三乙胺,在室溫下攪拌形成懸濁液后,采用超聲分散并離心分離和干燥后熱處理獲得黑色粉末,黑色粉末與硫粉混合后在氬氣氣氛下焙燒,自然冷卻到室溫并研磨后得到納米片層狀結構鋰硫電池復合正極材料;本發明制備得到的層狀的復合粉末具有粒度小、均勻、比表面積大、硫的包覆性好、導電性好等優點;熱處理過程中的升溫速度慢保溫時間較短,保證顆粒均勻細小,硫元素能充分進入分子間隙。
本發明涉及一種低共熔型離子液體電沉積制備鋰離子電池用銅箔的方法,屬于應用于材料制備技術領域。首先在在惰性氣氛下,將季銨鹽與酰胺經80℃真空下干燥后混合,在80℃恒溫加熱條件下,反應1h即能制備得到低共融型離子液體;向得到的低共融型離子液體中加入銅前驅體混合均勻得到離子液體-銅鹽復合電解液;惰性氣氛下,以不銹鋼、鎳片或鈦片作陰極,純銅、石墨或惰性陽極作陽極,在離子液體-銅鹽復合電解液中電沉積,將電沉積后的陰極基體經丙酮、蒸餾水沖洗,干燥后即能在陰極基體上得到經處理后可物理剝離的銅箔。本發明具有廉價、反應能耗低、生產流程短、無污染、工藝簡單、產品質量穩定等優勢。
本發明提供一種鋰離子電池正極片真空攪料涂布方法。該法是先將粘結劑和溶劑按一定的比例混合均勻得粘劑,配好的磷酸鐵鋰和導電劑混合物料加入配好的粘劑中,抽真空混合攪料,得到粘度為1000~10000MPA·S的混合漿料,再將漿料在涂布機上進行涂覆,得到正極材料極片。一方面,通過真空攪拌可以使正極材料、導電劑和粘接劑混合均勻,另一方面,通過真空攪拌可以避免將攪拌槳在高速旋轉時將空氣帶入漿料中,而導致涂布時極片表面出現氣孔現象,這樣可以提高材料的涂布體積質量密度,同時也提高極片中正極材料的比容量以及循環穩定性。
一種集成冷卻的溴化鋰制冷機,包括冷凝室;所述冷凝室包括位于底部的第一貯水槽、以及分別位于兩側的制冷劑汽殼室與制冷劑液殼室;所述制冷劑汽殼室以及制冷劑液殼室之間通過第一冷卻管束連接;所述第一冷卻管束上方連接有噴淋頭;所述噴淋頭通過第一噴淋水泵連接第一貯水槽;所述噴淋頭上方連接有第一收水器;所述冷凝室其第一冷卻管束下方開有進氣口;所述冷凝室頂部連接有第一通風機。本實用新型一種集成冷卻系統的溴化鋰制冷機,溴化鋰制冷機冷卻的冷凝冷卻部分由原制冷劑走管外結構,改變為走管內,再利用蒸發降溫原理,增加噴淋、通風結構,使其無需外部循環水系統,形成集成冷卻系統的溴化鋰制冷機。
本發明涉及一種鋰離子電池寬溫度全壽命SOC及容量估計的方法,具體包括以下步驟:(1)獲得該電池相應的技術參數;(2)選取二階RC等效電路模型作為遷移模型的基礎電池模型;(3)獲得電池模型內部參數信息;(4)建立遷移模型的框架;(5)利用風險最小化粒子濾波算法對遷移模型的遷移因子進行在線確定及SOC值確定;(6)進行實際可用容量的估計。本發明用于實現對鋰離子電池SOC和容量的聯合精確估計。該方法將溫度和老化對電池的影響視為不確定量,僅用少量的離線數據所建立的遷移模型和電池在實際使用過程中的數據就可以實現不同溫度和老化狀態下初始遷移模型的在線遷移,大大減少了傳統老化電池模型建模過程中的離線實驗工作量。
本發明涉及一種基于硅廢料合金法制備高能量密度鋰離子電池負極材料的方法,屬于新能源材料和電化學技術領域。本發明基于合金法將金剛線切割硅廢料與金屬顆?;旌喜⒃诒Wo氣氛下加熱熔融狀態,保溫使其充分合金化,在保護氣氛下球磨得到微納米Si@M粉末,微納米Si@M粉末與氧化石墨烯溶液混合,并采用還原性氣體直接還原氧化石墨烯,有效地去除碳原子層間的含氧官能團,將氧化石墨烯還原為石墨烯,得到石墨烯包覆的Si@M高性能鋰離子電池負極材料Si@M@C。本發明采用合金法有效的將硅廢料與金屬結合,改善硅材料電導率差的同時,在材料Si@M表面引入致密石墨烯包覆層,可以有效抑制充放電過程中硅的體積膨脹問題,使其具有高能量密度、高比容量、高穩定性的特點。
本發明提供一種真空防爆鋰離子電池,包括帶空腔的外殼及其上帶引出端的殼蓋,設于外殼空腔內的電解質以及相互疊加的正極、負極及正、負極之間的隔膜,其特征在于外殼上設有通孔,通孔上設有與真空機組相連的真空管,外殼空腔內設有控溫管,該控溫管穿過外殼上的通孔與控溫機組相連。使鋰離子電池始終工作在真空和溫度可控的環境下,有效防止電池工作過程中析出的金屬鋰與氧氣和電解液接觸而燃燒,同時有效防止因各種因素造成的溫度升高,從根本上消除因溫升、氧化帶來的爆炸、燃燒等安全隱患,通過設置在正、負電極相對的兩側的導電集流體,實現正、負電極的雙向集流,均衡充、放電電流,延長電池使用壽命,提高電池性能。
本發明公開了一種磷酸釩鋰/碳電池正極材料及其制備方法。其方法是將鋰源、釩源、碳源依次加入水中形成均一穩定溶液后加入磷源反應到深藍色后得到一級前驅體溶液;在將聚合物乳液加入磷酸得到聚合物膠體水凝膠;一級前驅體溶液加入聚合物乳液水凝膠中制得二級前驅體;將二級前驅體研磨后的粉體進行預煅燒和二次煅燒兩步燒結處理。本發明磷酸釩鋰/碳電池正極材料具有碳包覆更加均勻且包覆量和孔徑可調等優點,因此具有優異的電化學性能。
本實用新型公開了一種具有拼接功能的鋰電池外殼,包括第一外殼體、電池主體和滑塊,所述第一外殼體的右側卡合設置有第二外殼體,且第一外殼體和第二外殼體的上方中間位置設置有外部連接座,并且外部連接座的外側頂端內部貫穿有牽引線,并且牽引線的兩側頂端分別與第一外殼體左側的安裝套筒和第二外殼體右側的安裝套筒相連接,所述穿孔的內壁上方固定設置有第二卡塊,所述第二連接塊和第一連接塊的內部分別設置有安裝連接塊和連接槽,所述第一外殼體和第二外殼體的外側頂端均預留有預留槽。該具有拼接功能的鋰電池外殼在進行使用的過程中可以很好的對在外殼的作用下完成多個鋰電池之間的拼接工作。
本實用新型公開了一種鋰電池太陽能路燈,包括太陽能電池板、燈桿、LED燈、鋰電池、控制器、手機充電口、通信模塊、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器、絲桿電機、滑塊、滑軌、柔性遮擋棚、無線緊急電話機,所述太陽能電池板設置于燈桿的頂端,所述LED燈設于燈桿上部的兩側,所述鋰電池設于燈桿內的底部,所述手機充電口、無線緊急電話機設于燈桿下部的側面,所述通信模塊、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器設于頂桿頂部的側面,所述絲桿電機分別設于燈桿上部,所述絲桿電機的絲桿上套設有滑塊,所述滑軌設于絲桿電機下方,所述滑塊與滑軌滑動配合,所述柔性遮擋棚的一端與套設于燈桿固定環連接,另一端與滑塊的頂部連接,且固定環位于絲桿電機上方。
本發明公開了一種一步法合成高性能免洗高鎳鋰電池正極材料的方法,改善了目前正極材料廠通過各種有機或無機流體清洗表面殘留鋰化合物產生的強堿性液體帶來的污染問題;提高了材料因水洗而降低的循環性能;解決了現有的高鎳正極材料燒結、清洗、脫水干燥、再燒結包覆改性的冗長復雜的工藝流程;本發明是將共沉淀法制備的高鎳前驅體干燥后,倒入6.5≤pH≤9的可溶性金屬鹽溶液中,攪拌蒸干溶劑;將鋰鹽和蒸干制得的粉料經過干法混料工藝混合,在700~780℃、氧氣條件下進行燒結,得到高性能免洗高鎳鋰電池正極材料;本發明克服了現有技術的缺點,改善了材料的加工性能和加工環境,同時該方法也很容易實現工業化生產。
本發明公開了一種基于深度神經網絡的鋰離子電池荷電狀態估計方法,用來解決鋰離子電池荷電狀態精準估計困難的問題。該方法使用了長短期記憶神經網絡對鋰離子電池進行建模,然后使用訓練數據對模型進行訓練,得到訓練好的荷電狀態估計模型,使用測試數據得出荷電狀態的估計結果并對模型的性能進行評估。該方法屬于數據驅動的方法,具有方便快捷、實時性好、適應性強等特點,能夠實現鋰離子電池荷電狀態的在線實時估計,具有非常重要的應用價值。
本發明提供了一種稀土離子摻雜的磷鋁酸鍶鋰熒光粉,其化學通式為Li2Sr2?xAl(PO4)3:xR,Li2Sr2Al(PO4)3作為基質材料,0.01≤x≤0.2,摻雜的R作為中心發光離子,R為稀土Ce、Tb、Eu、Dy離子中的一種或幾種的組合。本發明熒光粉可以被紫光或藍光激發,在可見光區有較強光的輸出,且光穩定性好,可用于白光LED的發光層。本發明熒光粉采用高溫固相法制備,以氟化物為助熔劑,不僅降低了鋰及磷的揮發,還大大提高了產品純度,同時能在較低溫度焙燒,大大降低了制備成本。
本發明公開了一種超輕聚合物鋰離子電池及其制備方法,其結構為,碳納米紙負極和碳納米紙正極中間夾層隔膜,多層交替疊放或呈卷繞疊放;聚合物電解質均勻分布于電池內,并充分滲透到碳納米紙正負極的網絡結構中。制備方法包括:制備碳納米紙正負極,中間設置隔膜,卷繞或者層疊封裝,注液,靜置,加熱聚合,化成步驟。本發明采用碳納米紙是一種由單壁或多壁碳納米管或碳納米纖維構成的網狀結構的導電性良好的紙狀材料,其質量輕,表面面積大,導熱性優異,作為鋰離子電池電極或者基材是對鋰離子電池的一大革新??擅馊鹘y電極金屬集流體和粘合劑的使用,減輕質量。同時,本法明中采用靜置原位聚合制備鋰離子電池,有利于其力學穩定性。
本發明公開一種高電壓混合型鋰離子超級電容器及其制備方法。所述高電壓混合型鋰離子超級電容器,包括正極片、負極片、介于正負極之間的隔膜、填充于正負極和隔膜空隙中的電解液、殼體,正極片和/或負極片由集流體和涂布在集流體表面的包括納米碳材料的電極材料組成,電解液為有機溶劑、鋰鹽、添加劑混合而成的高電壓電解液。所述高電壓混合型鋰離子超級電容器的制備方法,包括高電壓電解液制備、正極片制備、負極片制備、封裝步驟。本發明引入納米碳材料對5V正極材料及多孔碳材料進行復合改性,通過優化電解液,以及對電容器的正、負極容量比進行優化,使本發明的電容器具備較高的工作電壓、能量密度、功率密度、安全性、循環使用壽命。
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