本申请公开了一种活性材料及其制备方锂离子电池,制备方法包括:制备三元前驱体;将所述三元前驱体、锂源、锆源、镧源混合,进行一次材料烧结,得到三元一次材料;将所述三元一次材料与铝源混合,进行二次材料烧结,得到三元二次材料。本申请提供的制备方法,将三元前驱体先进行Zr、La一次掺杂,然后将Al作为包覆剂进行包覆,如此得到的活性材料,如此得到的活性材料既提高了材料本身内部晶体框架的稳定性,在包覆后又提高了材料的外部稳定性,因此能够获得较好的循环性能、较高的容量保持率及更好的热稳定性。
本发明公开了一种钛酸锂电池的负极浆料制备方法,该方法通过以下步骤实现:步骤1,将碳纳米管粉末加入N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,抽真空搅拌至均匀,获得预混溶液;步骤2,向所述预混溶液加入弱酸粉末,并混合均匀;步骤3,向所述步骤2得到的溶液中加入导电碳黑,抽真空搅拌至均匀;步骤4,向所述步骤3得到的溶液中加入活性物质钛酸锂,抽真空搅拌至均匀,获得负极混合溶液;步骤5,采用100~150目筛网对所述负极混合溶液进行过滤,获得负极浆料。因此,本发明在不改变涂布极片尺寸、极片辊压压实以及电芯卷绕米数的前提下提高了电池的能量密度,从而提升成品电池的容量。
本发明公开了一种改性锂硫电池隔膜浆料及其制备方法、应用,改性锂硫电池隔膜浆料按质量份数计,包括:溶剂、分散剂、导电炭黑、卤氧化铋、增稠剂和粘合剂,溶剂为去离子水和醇类的混合物,分散剂为聚丙烯酸钠盐、聚丙烯酸钾盐、聚丙烯酸铵盐和聚羧酸钠盐中的一种或两种以上的混合物,导电炭黑为Super P Li、乙炔黑、科琴黑、单壁碳纳米管、多壁碳纳米管、天然石墨和人工石墨中的一种或两种以上的混合物,增稠剂为纤维素类增稠剂,粘合剂为水性聚丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯、聚氨酯和环氧树脂中的一种或两种以上的混合物,在基膜上涂覆改性锂硫电池隔膜浆料能够抑制多硫化物的穿梭效应,催化加速多硫化锂转化为硫化锂。
本实用新型公开了一种用于生产锂基脂的大型保温储油罐,包括储油罐本体,所述储油罐本体下方设置有主体支撑架,所述储油罐本体外壁套接有卡环,所述卡环的两端通过插板插接在主体支撑架上方,所述储油罐本体壁内嵌设有石棉保温夹层,所述储油罐本体顶部设置有加料阀,所述储油罐本体的一端通过固定架固定有出料气缸,所述储油罐本体的另一端通过转动连扣转动连接有密封门,且密封门下方设置有出料阀,所述储油罐本体内部卡接有推料环板,所述推料环板的一侧中心处焊接有连接套。本实用新型适用于锂基脂的的储存,保温性能高,安装和拆卸方便且装置内部清理起来较为方便,稳定性高。
本实用新型公开了一种防盜式锂电池太阳能路灯,涉及一种锂电池太阳能路灯,包括立式灯杆,所述立式灯杆上设置有太阳能路灯,立式灯杆中设置有用于沿竖直方向上升降太阳能路灯的手动升降机构,手动升降机构隐藏设置在立式灯杆内部;太阳能路灯通过定位座可拆卸安装在安装板上,安装板用于安装手动升降机构中的路灯安装架;所述定位座通过多个均布设置的防拆螺栓固定连接在安装板上。本申请每个独立路灯中的防拆螺栓上的异形搬拧槽均加工成不一样的结构,从而最大限度的加大了拆卸难度,达到较佳的防盜效果,得益于仓门的存在,工作人员用钥匙才能将仓门打开,而后转动摇盘,从而进一步降低了太阳能路灯被盗的风险。
本实用新型提供了一种锂电池负极材料混料装置,其包括具有第一进料口和第二进料口的混料仓,以及与所述混料仓共中心线设置以对置于所述混料仓内的物料进行搅拌的搅拌轴,于所述搅拌轴上固连有第一搅拌叶和第二搅拌叶,且所述第一搅拌叶和第二搅拌叶旋转方向相反,并于所述混料仓顶部设置有驱使所述搅拌轴转动的驱动机构。本实用新型所述的锂电池负极材料混料装置,通过设置第一搅拌叶和第二搅拌叶反向转动,进而可使得物料在搅拌时形成不同的旋转方向,避免了单向转动造成的搅拌不均的现象发生。
本发明公开了一种锂硫电池用功能性隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将第一浆料涂覆在聚烯烃膜的正极侧上,干燥,得到第一涂层,将第二浆料涂覆在所述第一涂层上,干燥,在所述第一涂层上得到第二涂层,得到所述锂硫电池用功能性隔膜,所述第二浆料的制备方法为:将水和无水乙醇混合均匀,得到第三混合液,再在所述第三混合液中加入两亲高分子材料,搅拌均匀,得到所述第二浆料,两亲高分子材料为聚乙二醇‑b‑聚己内酯、聚乙二醇‑b‑聚乳酸、聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物或烷基酚聚氧乙烯醚。两亲高分子材料的引入可以提高隔膜的电解液浸润性,从而提高隔膜的离子电导率和锂离子迁移数,最终改善电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种高离子电导率超低水分耐高温表面改性的锂离子电池隔膜及其制备方法,锂离子电池隔膜采用涂布浆料涂覆而成,涂布浆料的制备方法,包括以下步骤:先将分散剂、水、PTFE/CNTs纳米复合材料和非晶态LTO混合粉体混合均匀,超声,加入胶黏剂混合均匀,得到所述涂布浆料,本发明使用非晶态LTO混合粉体与PTFE/CNTs纳米复合材料组成混合材料,二者复合而成一种全新浆料,在提升电池安全性能的同时也能提高电池循环性能;同时,可以有效提高锂离子隔膜耐热性能、提高离子电导率以及降低隔膜水分含量,从而提高电池安全性,进而提高电动车在高能量密度电池驱动下的安全性。
本发明提供了一种镍掺杂钛酸锂、其制备方法及其应用。镍掺杂钛酸锂具有以下结构:Li4Ti5‑xNixO12,其中x为0.05~0.15。与Li4Ti5O12相比,该镍掺杂钛酸锂Li4Ti5‑xNixO12具有更高的放电比容量、更高的库伦效率,且循环多次后放电容量仍旧保持在较高的水平,同时还能够较好地保持Li4Ti5O12的尖晶石面心立方结构。与此同时,该Li4Ti5‑xNixO12的制备工艺简单,制备过程无需进行表面包覆,也有利于规模化应用。
一种用于测量锂离子电池隔膜空孔率的冲片装置,关键是:包括手柄、下压机构、底座、冲子和垫板,所述的下压机构上固定有手柄,下压机构固定在底座上,所述的冲子上设置有垫板,所述的垫板和冲子设置在下压机构和底座之间。本实用新型涉及锂离子电池隔膜冲片技术领域,特别是一种用于测量锂离子电池隔膜空孔率的冲片装置。本实用新型的有益效果是,该装置结构简单、使用方便、比采用美工刀人工取样节省时间和人力,可一次冲出多张膜片,误差仅在±0.01mm之间,测量精度高,空孔率计算结果更准确,工作效率高。
本发明公开了一种锂电池隔膜浆料,按重量份数包括:去离子水100份,分散剂0.1‑10份,增稠剂0.1‑15份,粘结剂0.1‑10份,EDTA4Na粉末0.1‑10份和功能组分;所述功能组分为陶瓷固体颗粒10‑80份或PVDF颗粒5‑40份。该锂电池隔膜浆料中添加了EDTA4Na,可与电解液中产生的氢离子键合清除电池循环过程中产生的氢离子,进而阻止还原生成氢气,避免电池鼓包,延长电池使用寿命。
本发明公开了一种复合陶瓷多孔锂电隔膜、制备方法及其应用,它是以聚乙烯18~35%,造孔剂50~60%,抗氧化剂5~8%,陶瓷颗粒3~8%为原料,通过湿法制备隔膜工艺,在原料制备过程中均匀加入纳米级陶瓷隔膜,随着聚乙烯原料一起挤出、拉伸,采用有机溶剂浸泡除去造孔剂,形成具有多孔结构的隔膜,最后定型工艺后获得复合陶瓷多孔锂电隔膜,本发明采用湿法隔膜工艺和陶瓷颗粒掺混一次完成,大大降低陶瓷隔膜的加工成本,同时提高了锂电隔膜的高温稳定性。
本发明涉及一种制备氟磺酰亚胺锂的方法,属于精细化工领域。该方法为:在反应釜内用锂盐和去离子水配成锂盐质量浓度为20~50%悬浊液,搅拌下,滴加精品氟磺酰亚胺酸溶液得到反应溶液,氟磺酰亚胺酸溶液中去离子水的质量含量为5~20%,反应温度为50~150℃,当反应溶液的pH值为6~8时停止反应。反应溶液先进行非真空干燥,当去离子水质量含量≤0.5%时,再真空干燥。本发明易于操作,工艺安全性较高,有效提高了产品的纯度,可以满足锂电池行业对其高纯度的要求。
一种新型锂离子电池芳纶隔膜制备方法,属于锂离子电池隔膜的技术领域,包括以下步骤:A、按照重量百分比称取15~50%的聚乙烯、50~65%的造孔剂、1~5%抗氧化剂,5%~15%离子导体,均匀混合得到混合物;B、挤出、铸片;C、拉伸得到含油薄膜;D、萃取形成微孔膜;E、隔膜经高温热定型装置后去除隔膜内部的热应力,卷绕得到锂离子电池隔膜;F、将芳纶/陶瓷混合浆料涂覆上述锂离子电池隔膜上,制备出锂离子电池芳纶隔膜。本发明先采用原位复合工艺,再在高离子导电体的隔膜上进行芳纶涂覆,制备出能够保证大功率锂电池运行安全的复合隔膜。
一种锂离子电池浆料涂布尺寸测量装置,包括:标尺;测量组件,所述测量组件位于所述标尺的两端,所述测量组件包括固定安装座、可横向移动地设置于所述固定安装座上的滑台、与所述滑台相固定的测针,所述测针的头部指向涂布机上的集流体的表面,尾部指向所述标尺;所述固定安装座相对所述标尺不可动。本发明结构简单,操作便利,可以快速准确地判断出锂离子电池涂布尺寸是否符合要求,从而有利于提高浆料涂布质量。
本发明公开了一种用于锂离子电池的阳离子复合掺杂三元正极材料,其化学通式为:LiNixCoyMn1‑x‑y‑zMzO2,其中M为Al、Ti、Mg、Mo,0.6≤x≤0.9,0.2≤y≤0.1,0.01≤z≤0.04,x+y+z=1;本发明还公开了该正极材料的制备方法。本发明通过采用掺杂阳离子(M)的方法制得的三元正极材料,粒径均一,分散度好;通过阳离子的掺入,使其结构更加稳定(阳离子不易混排)、晶格能高;通过采用本发明阳离子复合掺杂三元正极材料做成的锂电池,其化学性能优良,尤其在大倍率电流下电池的循环性能良好;本发明所用原料来源丰富,制备工艺简单,易于实现工业化生产。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种石墨负极材料的氧化改性方法、石墨负极材料以及锂离子电池。本发明提供的石墨负极材料的氧化改性方法,包括以下步骤:先使石墨基体材料和液溴混合均匀,将石墨基体材料进行氧化改性,得到中间体;再将中间体进行煅烧和研磨,得到石墨负极材料。本发明以高效的液溴为氧化剂,对石墨进行氧化改性处理,能够有效提升石墨材料的导电性能和循环稳定性,同时生产操作方便,易于控制。
本发明公开了一种耐热高强复合锂电隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将水与分散剂混合,再加入陶瓷粉末,搅拌后进行磨砂,磨砂后加入胶黏剂,再混合至均匀,得到陶瓷涂布浆料,用涂布机将陶瓷涂布浆料涂布在PE膜一面上,烘干,得到陶瓷改性隔膜;通过胶黏剂将陶瓷改性隔膜的涂层一面与聚对苯撑苯并二唑纤维膜进行粘合,烘干,得到耐热高强复合锂电隔膜。本发明的制备方法能够提高锂电池隔膜的耐热能力及强度,聚对苯撑苯并二唑与陶瓷改性隔膜进行复合,从而达到提高隔膜耐热能力及强度的目的。
本发明提供了一种含有复合涂层的锂电隔膜及其制备方法,属于新能源及材料技术领域。本发明提供的含有复合涂层的锂电隔膜的制备方法,该方法采用将耐热材料制备成匀浆涂布于基膜,然后将PVDF外层涂料涂布于耐热材料,得到;通过涂布耐热材料,增加锂电隔膜的耐热性能,电池隔膜的耐热性能增强,稳定性也有增强;同时,电池隔膜的浸润性提高;电池的循环性能增加,电池的使用寿命延长。
一种耐高温多层隔膜复合锂离子电池隔膜,属于电池隔膜的技术领域,包括电池隔膜,所述复合锂离子电池隔膜为至少由两层电池隔膜组成的叠层结构,相邻电池隔膜层之间借助涂布浆料粘接固定,所述涂布浆料按质量百分比计,包括涂层浆料20‑40%、胶黏剂3‑6%、分散剂0.2‑0.5%、胶凝剂0.2‑0.5%、增塑剂0.05‑0.2%、抗老化剂0.05‑0.2%、交联剂0.05‑0.2%、增稠剂0.1‑0.5%、光引发剂0.3‑1%、余量为去离子水。本发明提供了该耐高温多层隔膜复合锂离子电池隔膜的制备方法。本发明电池隔膜既具备涂层隔膜对电池带来的较高的安全性,同时又能够耐高温,减小高温条件下隔膜的收缩率,增加电池的整体寿命,且能提高隔膜与电解液的亲和性,能够保证隔膜被电解液充分溶胀有助于延长电池的循环寿命。
本实用新型公开了一种锂离子电池防爆盖板的铝板,包括板体,板体为矩形,板体中部开设一个圆形孔,板体两端均开设有一个正n边形孔,n≥4,且两个正n边形孔与圆形孔的连线与板体的长边平行。本实用新型的有益效果为:将传统的锂离子电池防爆盖板的铝板上与极柱接触的圆形孔改设为正n边形孔,n≥4,大大提高了铝板与极柱固定的牢固性,有效防止了电池在使用的过程中因拧动极柱上的螺栓带动极柱转动,造成极柱与铝板的松动而导致电池报废。
本发明公开了一种功能梯度涂层锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将第一浆料均匀涂覆在聚乙烯基膜的一侧,常温静置,在所述聚乙烯基膜上得到第一涂层;步骤2,将第二浆料涂覆在所述第一涂层上,干燥,在第一涂层上得到第二涂层,得到功能梯度涂层锂电池隔膜。本发明的功能梯度涂层锂电池隔膜,保证了锂电池涂层隔膜较强的剥离强度和使用性能;增强了与极片的粘结性,降低了与活性物质的界面阻抗,优化了电池的电化学性能;在保证产品质量的同时,提升了烘烤速率,提高了生产产能。
本实用新型提供了一种锂电池负极打磨装置,包括基座,设于基座上以对锂电池负极进行夹紧的夹紧机构,以及设于基座上方的打磨组件;还包括并排设于基座上的两个侧支架,转动设于两个侧支架之间、并具有丝杠段的传动杆,于丝杠段上设置有丝杠螺母,所述打磨组件设于所述丝杠螺母和传动杆之间,在所述传动杆因外力驱使而旋转时,所述丝杠螺母驱使打磨组件升降。本实用新型所述的锂电池负极打磨装置,通过设置夹紧机构可对锂电池负极进行夹紧方便打磨,而设置丝杠段和丝杠螺母驱动打磨组件升降,进而在打磨时通过控制传动杆转动即可实现打磨组件的升降,进而实现对锂电池负极的打磨。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池存放盒抗震装置,包括固定板一,固定板一的一侧与滑槽的一侧固定连接,滑槽侧面的底部与固定螺栓一螺纹连接,滑槽的内壁与滑杆的外壁滑动连接,滑杆的底部与固定杆的顶部固定连接,固定杆的一侧与固定板二的一侧固定连接,固定板二的底面与伸缩杆的顶部固定连接。该锂电池存放盒抗震装置,通过固定板一和固定板二夹紧电池盒的一个角,固定板一和固定板二固定连接有橡胶条,固定板二通过弹簧与滑块固定连接,达到了减震效果好,固定效果好,使用安全不易发生事故,使用方便,节省劳动力的效果,解决了电池盒容易晃动,减震效果差造成安全事故,操作使用不方便的问题。
本实用新型公开了一种锂电池涂布机防粘辊装置,所述锂电池涂布机包括烘干装置和设置在烘干装置下游侧的辅助过辊,所述防粘辊装置包括发射光源和光线接收部,所述发射光源用于向所述辅助过辊的工作面发射光线,所述光线接收部用于接收经所述辅助过辊的工作面反射的光线。本实用新型提供的锂电池涂布机防粘辊装置,通过对辅助过辊工作表面的光反射强度的检测,可及时有效的检测沾辊情况,可以防止涂布过程中因温度异常、人为操作或停机刀口较厚等因素影响极片干燥导致收卷侧与料区接触过的过辊被污染,并进一步污染极片的情况,保证生产质量,提高生产效率。
本实用新型涉及一种锂离子单体电池外螺纹极柱的保护装置,涉及锂离子电池极柱保护技术领域;所述保护装置的本体具有极柱保护部,所述极柱保护部具有容置电池极柱的容置腔,所述容置腔内具有与电池极柱的外螺纹配合使用的内螺纹。本实用新型的用于锂离子单体电池外螺纹极柱的保护装置,对单体电池极柱的所有裸露部分加以覆盖保护,防止单体电池的极柱被腐蚀或外部轻微磕碰,对电池极柱起到加了保护作用。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硅碳负极材料的制备方法、硅碳负极材料以及锂离子电池。本发明提供的硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:(a)以一氧化硅为基体材料,对一氧化硅进行加热处理,使一氧化硅发生歧化反应生成c‑SiO;(b)将c‑SiO放置于化学气相沉积炉中,在保护性气氛下升温,升温至反应温度后通入碳源,进行气相沉积反应,得到c‑SiO/C,其中碳源为液态或固体化合物;(c)将c‑SiO/C经腐蚀液腐蚀后,得到硅碳负极材料c‑SiO/Si/C。本发明工艺简单、易操作,制得的硅碳负极材料同时具备硅类材料的高储锂特性和碳类材料的高循环稳定性,比容量高,导电性好,循环性能好。
本发明公开了一种负极材料及其制备方法、负极片的制造方法和锂离子电池,制备方法包括:S1:将固态纳米硅加入到第一铜盐水溶液中,进行分散处理,然后滴入第一还原剂溶液进行还原反应,以使纳米硅活化,进行抽滤、洗涤,形成活化纳米硅颗粒;S2:将所述活化纳米硅颗粒加入第二铜盐水溶液中,滴入第二还原剂溶液进行化学镀铜,进行抽滤、洗涤,形成合金化纳米硅;S3:将所述合金化纳米硅置于惰性气体环境中,并通入气态碳源进行气相沉积,然后冷却,形成负极材料。本发明能够缓解负极材料中硅粉的团聚,提高锂离子电池的充放电效率。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池减震隔热保护装置,包括防护壳体,所述防护壳体的外表面安装有防护机构,所述防护机构包括第一伸缩杆,且第一伸缩杆与防护壳体外表面固定相连,所述第一伸缩杆远离防护壳体的一侧表面固定连接有防护板,所述防护壳体的内壁固定安装有固定杆,且固定杆的表面套设有滑动块和第一弹簧,所述滑动块的一侧铰接有连接杆。本实用新型通过设置有防护板,外力挤压防护板,会使第一弹簧带动滑动块进行滑动,从而使第一伸缩杆收缩,此时会使外力对防护壳体内部的冲击力得到减少,避免了外力过大造成影响锂电池放置,导致锂电池损坏影响后续使用的情况发生。
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