本發明公開了一種高循環性能的鈦酸鋰電池制備方法,該電池正極活性物氟硫酸亞鐵鋰,負極活性物為鈦酸鋰,本發明的制備方法簡單安全,且制備的電池有較高的循環性,安全性,且充放電快,顯著得改善了電池的循環壽命和快速充放電能力。
一種鋰離子電池電化學簡化模型及其參數的獲取方法,涉及鋰離子電池的機理模型,鋰離子電池電化學簡化模型為:其中,Uapp為鋰離子電池的端電壓;Up、Un為正負極開路電勢;t為時間、t+為陽離子遷移數;ysurf和xsurf為正負極固相表面鋰離子濃度;R為理想氣體常數;F為法拉第常數;T為鋰離子電池的工作溫度;c0為電解液中的初始鋰離子濃度;mp和mn為中間變量,無具體的物理意義;△c1和△c2是正、負極集流體處的鋰離子濃度相對于電解液中的初始鋰離子濃度c0的改變量;Rohm為鋰離子電池等效的歐姆內阻;I為外電流,規定放電為正,充電為負。本發明能夠實現不同鈷酸鋰材料電池在4C倍率及以下端電壓的精確仿真。
本發明一種鎂鋰合金浸鋅后退鋅溶液,其是由氟化氫銨、磷酸、丙三醇組成的水溶液,具體組成含量是:氟化氫銨30~60?g/L,85?wt%磷酸磷酸30~90?ml/L,丙三醇30~120?ml/L。室溫下將浸鋅后的鎂鋰合金工件放入退鋅溶液中,退鋅時間為30~50秒,可有效退去鎂鋰合金表面部分鋅層,二次浸鋅可獲得覆蓋均勻、顆粒細致、結合力較好的鋅層,有效地提高浸鋅層質量。本發明組成合理,成分穩定,容易控制,能夠減少鎂鋰合金工件的腐蝕。
一種面向低溫應用的鋰離子電池電化學模型,涉及鋰離子電池電化學模型,鋰離子電池在工作過程中的端電壓為:
本實用新型涉及電池組技術領域,具體為一種方便快速更換的鋰離子電池組,包括:收納箱,收納箱內部設有升降平臺,升降平臺通過滑桿與收納箱底部連接;電池組箱體,電池組箱體設置于收納箱內部,電池組箱體放置在升降平臺上表面;有益效果為:本實用提出的一種方便快速更換的鋰離子電池組通過泡沫填充體、軟墊的設計,能夠對鋰離子電池組本體進行有效的保護,減少鋰離子電池組本體所受到的震動,避免鋰離子電池組本體損壞的情況發生,同時,滑槽、滑塊、連接桿和復位彈簧的設計,能夠在鋰離子電池組本體放置到箱體中時,自動對鋰離子電池組進行限位。
一種基于電化學過程的全SOC范圍鋰離子電池等效模型,涉及鋰離子電池等效模型領域,包括由電容Ccapacity、Cds1、Cds2,電阻Rds1、Rds2,電流源一和電流源二組成的鋰離子電池實時SOC模擬模型和由電容Cdl、Cconc,兩個,阻抗Zctr,電壓源UOCV、端電壓Ut組成的鋰離子電池端電壓響應模擬模型兩部分;Ut=UOCV(USOC_surf)?IRohm?ηctr?ηconc;本發明在鋰電池全SOC范圍模擬精度高、計算效率高,避免了偏微分方程的求解,更適于應用于BMS。
本發明提出一種鋰輝石原礦重介質的分選系統,包括原礦預處理系統,其與鋰輝石分選系統相連接,該兩系統均受控于控制系統;鋰輝石分選系統包括無壓三產品重介質旋流器,其入料口接收經原礦預處理系統處理后的原礦,其入介口經合介泵與合介桶相連,在連接合介泵出口與無壓三產品重介質旋流器入介口的管道上分別設有磁性物含量計、第一壓差式密度計及第一壓力變送器,無壓三產品重介質旋流器還分別與輕、中、重產物脫介弧形篩相連;輕、中產物脫介弧形篩分別與輕、中產物脫水脫介篩相連,重產物脫介弧形篩與重產物脫水脫介篩相連。上述鋰輝石原礦重介質的分選系統具有分選效果好、節能環保、加工成本低的優點。
本實用新型涉及一種具有鋰電池動力裝置的機場集裝貨物裝載機,其解決了現有采用柴油發動機作為動力的集裝貨物裝載機運行成本高,增加了停機坪的排放污染,增大了環境噪聲的技術問題,其包括底盤,底盤連接有鋰電池動力裝置,鋰電池動力裝置包括框架、鋰電池組、電池管理系統、電動機、電動機控制器、液壓泵和液壓油箱,鋰電池組、電池管理系統、電動機、電動機控制器、液壓泵和液壓油箱分別連接于框架上,鋰電池組通過電纜與電池管理系統連接,液壓泵和液壓油箱連接,電動機控制器與電動機連接,電動機的輸出軸與液壓泵通過聯軸器連接;框架與底盤連接,其可廣泛應用于為飛機裝卸集裝貨物。
本發明涉及鋰離子電池充電領域,具體涉及一種鋰離子電池延長壽命防止極板堆積的充電方法及充電器。充電方法,包括步驟:涓流預充;控制充電節奏,直至鋰離子電池達到標準電壓;停止充電,等待預設時間,使鋰離子有序地排列到負極極板柵格中;繼續充電且控制充電節奏,直至鋰離子電池充滿電。本發明的有益效果在于,與現有技術相比,本發明通過涓流預充慢慢為鋰離子電池預熱,且對內部的化學物質慢慢激活,使金屬鋰離子夠整齊有序地排列到極板柵格中,避免堆積在負極極板,且可適當沖擊極板柵格,可以使極板柵格的附著物擊散,提高電池容量和壽命。
本發明公開了一種鋰電池用電解液及其制備方法,屬于鋰電池技術領域,該電解液包括有機溶劑、鋰鹽和添加劑,添加劑通過如下步驟制備:在三口瓶中依次加入甲苯、氫化鈉、碳酸二乙酯,攪拌升溫至55℃,采用恒壓滴液漏斗向三口燒瓶內緩慢滴加丙腈,滴加結束后于55℃恒溫反應2h,獲得中間體;在三口瓶中加入中間體、四氟丙醇,攪拌均勻,再加入催化劑無水氯化鈣,反應而得。本發明在電解液中加入了添加劑,該添加劑含有多個不同種類的官能團,具有多重功能,該添加劑的加入,不僅能實現電解液與隔膜間的潤濕效果,而且能促進鋰負極表面生成更多含LiF和?CO2Li組分的有機/無機復合SEI膜,從而提升鋰電池的循環性能。
本實用新型涉及電池技術領域,具體地說是一種能夠快速、準確完成對用于對多串鋰電池進行充/放電保護的鋰電池多串保護板的檢測的鋰電池多串保護板檢測裝置,其特征在于包括電源電路、微控芯片、顯示電路、液晶屏、信號采集電路、電池充放電模擬電路、控制信息輸入電路、控制鍵盤,其中微控芯片分別與電源電路、顯示電路、信號采集電路、電池充放電模擬電路、控制信息輸入電路相連接,控制信息輸入電路的信號輸入端與控制鍵盤相連接,電源電路與電池充放電模擬電路相連接,顯示電路的輸出端與液晶屏相連接,本實用新型與現有技術相比,能夠快速、準確的完成鋰電池多串保護板的檢測,具有結構合理、操作簡便等顯著的優點。
本發明提供了一種三元復合材料及其制備方法及其制備的正極極片、鋰離子電容器,其解決了現有鋰離子電容器在首次充放電中,負極表面會形成SEI膜,導致電解液中有限鋰離子消耗的技術問題。以具有電化學雙電層特性的碳材料為骨架,導電聚合物通過單體的聚合反應生長在碳骨架上,在導電聚合物單體發生聚合反應的過程前或者反應完成后加入鋰鹽,最后得到碳材料/導電聚合物/鋰鹽三元復合材料。將三元復合材料與導電劑炭黑、粘結劑聚四氟乙烯按照質量比為8:1:1,在N?甲基吡咯烷酮溶液中混合均勻后涂在鋁箔上,制備成正極極片。以六氟磷酸鋰為電解液,玻璃纖維隔膜為隔膜,將正極極片、負極極片組裝成鋰離子電容器??蓮V泛應用于電化學儲能材料制備領域。
本發明涉及一種動力型鋰電池負極材料的制備方法,包括如下步驟:將按照重量份計的改性鈦酸鋰80~100份、乙炔黑10~20份和PVDF?10~20份混合均勻,再加入10~20份有機溶劑,混合均勻后,即得;本發明制得得到的鈦酸鋰在做為負極材料時放電容量明顯優于同類產品,而且經過多次放電后,其放電容量損失不大;通過對油酸進行了硫化改性,可以有效地使鈦酸鋰在與其它的石墨烯、氧化鈦材料進行混合時,更好地形成空隙結構,有利于提高燒結過程中制備得到的陰極材料的空隙率,提高放電容量;加入松油醇,提高了放電容量,加入硅烷偶聯劑,提高了陰極材料的電容量保持性能,在多次運行后,電容量沒有發生了較為明顯的下降。
本發明提供合成一種雙氟磺酰亞胺鋰的方法,步驟如下:一種雙氟磺酰亞胺鋰的合成方法,其特征在于,合成方法包括以下步驟:1)在氮氣氛圍中,將雙氯磺酰亞胺與有機溶劑充分混合后置入帶冷凝器的反應器中,隨后向反應器中依次加入氟化鋰、液態氟化氫升溫進行反應;2)降低反應體系溫度用氮氣減壓置換完全除去殘余的氟化氫氣體,并在氮氣氛圍下過濾反應液除去不溶物得到濾液;3)使用高真空減壓脫溶法將濾液濃縮4)將濃縮液冷卻后加入弱極性溶劑低溫重結晶,過濾并在40℃下減壓干燥處理后得到純凈的雙氟磺酰亞胺鋰,本發明使用試劑價廉易得,制備工藝簡單,反應迅速且徹底,副產物少且易除去、后處理方式簡便,產品純度高,非常適合工業化生產。
本實用新型公開了一種智能鋰電池隔膜張力控制裝置,包括PLC控制器、驅動電機、兩個伺服驅動器和顯示器,伺服驅動器驅動連接伺服電機,伺服電機上設有增量式編碼器,伺服電機的輸出端通過變速箱連接有隔膜傳輸輥,兩個隔膜傳輸輥分別位于鋰電池隔膜的輸入端和輸出端,驅動電機的輸出端連接有標記輥,標記輥位于鋰電池隔膜的輸入端,標記輥的端部沿周向均布有若干打孔刀,打孔刀與位于鋰電池隔膜輸入端的隔膜傳輸輥配合,靠近鋰電池隔膜的輸出端設有光電傳感器,光電傳感器與鋰電池隔膜的側邊對應。本實用新型可以及時的對鋰電池隔膜的位置信息進行修正,使整個鋰電池隔膜的傳送系統更加穩定可靠,提高鋰電池隔膜的質量和產量。
本發明提供了一種金屬氧化物包覆鋰離子電池正極材料的制備方法,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。本發明利用化學沉淀法,通過金屬鹽在沉淀劑的作用下的沉淀反應將金屬氫氧化物包覆在鋰離子電池正極材料表面,通過煅燒轉化成金屬氧化物,形成表面保護層;分兩步加入沉淀劑,并控制金屬鹽溶液的滴加速率,能夠避免沉淀反應速度過快導致的包覆不均勻,從而實現金屬氧化物在鋰離子電池正極材料表面的均勻包覆,以防鋰離子電池正極材料受到電解液侵蝕。實驗結果表明,通過元素表面分布EDS表征圖可以看出,金屬氧化物中的金屬元素表面分布區域與鋰離子電池正極材料中的金屬元素分布區域近乎一致,表明包覆情況良好。
本實用新型屬于鈦酸鋰電池控制系統技術領域,具體涉及一種全智能化鈦酸鋰電池組管理系統。本實用新型由充電管理模塊、數據采集模塊、均衡模塊、數據顯示模塊和存儲通信模塊組成,充電管理模塊、數據采集模塊、均衡模塊、數據顯示模塊和存儲通信模塊分別與微處理器連接,若干個數據采集模塊分別與對應的若干個鈦酸鋰電池模塊連接。本實用新型所述系統結構簡單、實現方便,可對鈦酸鋰電池組在工作過程中的各種工作狀態參數進行自動檢測收集,并將收集的信息傳輸至后方控制電腦,工作人員可通過后方電腦及時了解鈦酸鋰電池組當前工作狀態,當鈦酸鋰電池組出現異常時可及時調整,實現對鈦酸鋰電池組監控管理。
本發明屬于鋰離子電池電極材料技術領域,特別涉及一種鈮摻雜鋰離子電池正極材料及其制備方法。本發明提供的鈮摻雜鋰離子電池正極材料的制備方法,包括以下步驟:將鋰離子電池正極材料的共沉淀前驅體、磷酸氧鈮和含鋰化合物混合,得到固相混合物;所述鋰離子電池正極材料包括鎳基二元正極材料或鎳基三元正極材料;將所述固相混合物在高壓氧氣中進行煅燒,得到鈮摻雜鋰離子電池正極材料;所述高壓氧氣的壓強為20~100atm。本發明提供的鈮摻雜物質磷酸氧鈮及其在超高壓氧氣氣氛中的摻雜方法,可使Nb5+滲透到二元或三元鋰電正極材料晶格中實現充分摻雜,所制備的鋰離子電池具有優異的充放電循環容量保持率。
本發明涉及一種合成高電壓鋰電池正極材料空心球形鎳錳酸鋰的制備方法,屬于化學電池技術領域,它以水合硫酸錳為錳源、六水硫酸鎳為鎳源,以碳酸氫銨為沉淀劑,采用共沉淀方法合成得到空心球形鎳錳前驅體,將前驅體與可溶性鋰鹽溶液混合后攪拌、烘干,將混合物燒結,得到直徑為600?2000nm的空心球形的LNMO正極材料。本發明工藝簡單、操作方便、環境友好,原料來源豐富,易于量產化。
本發明提供了一種鋰離子電容器預嵌鋰添加劑的制備方法及其應用,其解決了現有的摻雜到正極中作為預嵌鋰添加劑的鋰鹽存在脫鋰電位過高,造成電解液分解等技術問題,將質子酸溶于水后,得到質子酸水溶液;向質子酸水溶液中加入引發劑,得到混合水溶液;向混合水溶液中加入導電聚合物單體;加入引發劑并攪拌,對得到的反應產物進行過濾水洗,得到質子酸摻雜態聚合物。將得到質子酸摻雜態聚合物加入堿性溶液混合并攪拌,將得到的反應產物進行過濾清洗、冷凍干燥,得到脫摻雜后的本征態聚合物。將脫摻雜后的本征態聚合物與鋰鹽溶液混合并攪拌,將得到的反應產物進行過濾清洗、冷凍干燥后,得到鋰鹽摻雜態聚合物,可廣泛應用于電化學儲能材料制備領域。
本發明公開了一種用于鋰金屬電池和鋰離子電池的電解液,采用二氟草酸硼酸鋰作為鋰鹽,溶劑體系為EC/DMC/PC,并添加氟代碳酸乙烯酯FEC(或氟代碳酸酯類)作為輔助溶劑。該電解液應用范圍廣,即可用于鋰金屬電池,又可用于鋰離子電池。采用LiCoO2作為正極活性材料,采用高純度鋰片作為負極,在氮氣氛圍的手套箱中組裝為扣式鋰金屬電池,制得的鋰金屬電池循環性能良好。采用LiCoO2作為正極活性材料,采用復合石墨作為負極活性材料,在氮氣氛圍的手套箱中組裝為扣式鋰離子電池,制得的鋰離子電池性能與對照組(常規電解液,LiPF6作鋰鹽)相當。
本發明公開了一種可用于鋰空氣電池正極防水透氣膜的簡易制備方法,包括以下步驟:用N-甲基吡咯烷酮(NMP)將聚偏氟乙烯(PVDF)溶解,得到聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮透明溶液。然后將石墨、乙炔黑以及硫酸鈉加入上述透明溶液中攪拌,得到制膜漿料。將漿料緩慢倒入成膜器中,在一定溫度下真空干燥后得到防水透氣膜。本發明通過控制聚偏氟乙烯的濃度、含碳量和硫酸鈉的含量,以及成膜過程中的溫度、時間等條件制備出致密且具有防水透氣功能的鋰空氣電池正極用膜。加有該防水透氣膜的鋰空氣電池的首次放電比容量達到了919.0mAh/g,遠遠超過了未加防水透氣膜的鋰空氣電池,并實現了電池的充放電循環。
本發明提出了一種由鈦鐵礦制備鋰離子電池正極材料硅酸亞鐵鋰的方法,其特點在于使用自然界中儲量豐富的鈦鐵礦首先經過火法冶金方式進行處理,去磁分離制備出鐵源前驅體;然后添加化學計量比硅源和鋰源,通過高溫固相反應制備出新型鋰離子電池正極材料Li2FeSiO4,本發明中使用的鈦鐵礦在自然界中儲量豐富,通過處理后得到的鐵源,其中含有微量的Ti、Mn、C等元素,微量摻雜的鐵源是制備廉價且高性能的摻雜型Li2FeSiO4的理想鐵源,具有廣闊的應用前景和較高的經濟價值。
本發明公開了一種合成棒狀鋰離子電池正極材料LiNi0.5Mn1.5O4的制備方法,屬于鋰離子電池材料領域。其包括以下步驟:先將高錳酸鉀和聚乙二醇(200?1000)采用水熱法得到棕色納米線狀MnOOH產物;然后將鋰鹽、鎳鹽、納米線狀MnOOH按照Li:Ni:Mn的摩爾比為1.05:0.5:1的比例均勻混合、干燥、碾磨后采用高溫固相法進行燒結,得到棒狀鋰離子正極材料鎳錳酸鋰。本發明具有合成方法簡單,原料來源豐富,成本低等優點。該產物作為鋰離子電池的正極材料,具有較高的放電比容量,良好的循環穩定性。同時由于一維方向上的棒狀結構有利于鋰離子的嵌入和脫出,減弱鋰離子嵌脫過程中材料結構的變化,能更好的提高電極材料結構穩定性。
本發明涉及一種合成鋰離子電池正極活性材料球棒混合形貌鎳錳酸鋰的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明合成的球棒混合形貌鎳錳酸鋰材料首先通過一步水熱法制備球形和棒狀混合前驅體,干燥后混鋰進行高溫燒結,得到球棒混合形貌鎳錳酸鋰材料。本發明工藝簡單、易于操作,合成的鎳錳酸鋰材料球棒形貌保持較好,分布較為均勻,材料的結構穩定性和化學穩定性好,組裝電池進行測試,材料的循環性能和大倍率性能提高。
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