本实用新型属于工业提锂技术领域,公开了一种用于工业提锂的连续吸附解吸系统,为了解决现有粉末吸附剂提锂系统不能连续化工业生产的问题。本实用新型包括依次连通的吸附系统、水洗系统和解吸系统,所述吸附系统、水洗系统和解吸系统均包括依次连通的混合罐、陶瓷真空过滤机和带式过滤机,吸附系统中的带式过滤机经管道与水洗系统的混合罐连通,水洗系统的带式过滤机经管道与解吸系统的混合罐连通,解吸系统的带式过滤机经管道与吸附系统的混合罐连通。本实用新型能够保持吸附剂本身高吸附性的特点,实现工业提锂的连续化生产。
本实用新型属于硫酸锂生产氢氧化锂技术领域,具体涉及一种氢氧化锂的净化分离及膜浓缩系统。该系统包括依次串联的反应釜、纳滤器及碟管式反渗透装置,其中,纳滤器包括至少一级纳滤单元,各纳滤单元均设置碟片式纳滤膜。总体上,本实用新型所提供的氢氧化锂的净化分离及膜浓缩系统,可以直接将硫酸钠与氢氧化锂进行分离,过程中能耗低,易控制,且通过膜的氢氧化锂溶液纯度高,无需再通过添加化学药品,除杂处理流程短,工序少,处理难度较低。
本实用新型公开了一种用于智能吊钩的锂聚合电池,主要解决现有锂电池结构在智能吊钩上使用效果差、电池需要经常更换的问题。该电池包括外壳,固定设置于外壳内的护套,嵌于护套内的锂电池组,填充于锂电池组与护套之间空隙内的硅胶层,用于外壳承载的安装板,设置于安装板下方的减震架,设置于减震架下方的插线连接盒,以及设置于插线连接盒下方四角处的用于与智能吊钩安装面固定连接的减震支脚。通过上述设计,本实用新型的锂电池散热效果好,防水性能佳,具有较好的缓冲减震功能,适合用于智能吊钩视频监控系统及各类传感器的供电。延长了电池的使用寿命,更换频次小。因此,适于推广应用。
本发明涉及锂空气电池领域,公开了一种锂空气电池的双效催化剂及制备方法。包括如下制备过程:(1)将海藻酸钠、包覆有铱锰合金的多壁碳纳米管、硝酸镍、硝酸铁先后加入去离子水中,混合反应,形成复合碳纳米管材料;(2)然后喷雾干燥,真空热处理,制得锂空气电池的双效催化剂。本发明制得的双效催化剂与普通催化剂相比,可以有效提高对于氧分解(ORR)和氧析出(OER)的催化性能,在充电过程中促进氧化锂的分解,提高锂负极材料的可逆容量,进而提高了锂空气电池的循环稳定性和充放电效率。
本发明涉及储能技术领域,其提供一种可用于锂离子电池的电解液,其包括电解液溶剂与复合锂盐,其中,复合锂盐可溶解在电解液溶剂中,所述电解液溶剂包括有机溶剂以及添加剂;其中,有机溶剂占电解液溶剂的体积百分含量为80%‑99%,添加剂占电解液溶剂的体积百分含量为0.5%‑5%,所述添加剂包括三(三甲基硅烷)亚磷酸酯。基于本发明获得的锂离子电池用倍率型电解液,通过优化溶剂组成,搭配新型电解质盐和添加剂,提高电解液的离子电导率,改善SEI膜的成分比例,使其有利于Li+的传导,稳定正极结构,抑制过渡金属离子的溶解,从而改善锂离子电池的倍率性能和循环性能,从而还可提高使用该锂离子电池的电动车运行稳定性。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂金属负极电池结构及其制备方法。包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的聚合物固态电解质层,所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料;所述负极结构包括锂金属活性材料,所述负极结构面向聚合物固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料,聚合物电解质材料离子电导率高,电化学稳定,且其具有高杨氏模量使其与电极的界面接触性好,减小界面阻抗;同时在负极结构之上形成负极修饰层,负极修饰层作为电解质薄膜层,使得电荷均匀的分布在负极修饰层之上,很好的限制锂枝晶的形成,增强锂电池结构的稳定性,提高锂电池的使用寿命。
本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种高电位尖晶石型锂离子电池正极材料LiNi0.5‑xMxMn1.5‑ySiyO4及其制备方法,其中M=Mg、Zn、Cu、V,0
一种锂电池组安装的隔离装置,包括壳体,其特征在于,壳体内固定设有若干隔离盒体,若干隔离盒体均垂直壳体的长度方向设置,隔离盒体将盒体内部分隔成若干锂电池槽,锂电池槽内设置锂电池组;锂电池槽顶部卡设有盖板,并且盖板上设有过线孔;若干隔离盒体内部设有冷却管,冷却管的进水口和出水口均贯穿隔离盒体设置,每个隔离盒体内的冷却管通过软管相互串联,冷却管位于最外侧未被串联的进水口与进水接头相连通,冷却管位于最外侧未被串联的出水口与出水接头相连通。本发明,结构简单,隔离散热效果好,使锂电池组工作更加稳定。
本发明公开了一种可调控的无锂负极及其制备方法,通过将良好导电性的金属中的一种或多种进行复合形成合金,同时利用非金属材料加入其中调控其机械性能以及锂离子的活性位点。这样既能解决集流体在电池体系中占据非活性物质的占比,来提升整个电池系统的能量密度;同时,又能使得锂离子能够均匀的沉积,从而减少锂枝晶的生长,提升其循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池梯度正极活性材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将NH3·H2O溶液、NaOH溶液混合后加入Co2+与Mn2+的混合金属盐溶液,充分沉淀并均匀分散;(2)向沉淀中滴加Co2+与Ni2+的混合金属盐溶液,通过喷雾干燥得到粉末;(3)重复滴加并喷雾干燥,收集粉末作为前驱体;(4)将前驱体与LiOH·H2O混合研磨后焙烧,制得钴镍锰酸锂锂离子电池梯度正极活性材料。本发明制备的正极活性材料,通过使用喷雾干燥的技术手段,制备工艺简单,生产周期短,生产效率高,并且不需要大量酸碱的使用,节约了成本,环保性好,同时正极材料的电化学性能好,提高了正极材料的充放电容量及循环效率。
本发明属于金属空气电池领域,提供了一种锂‑二氧化碳电池无碳自支撑正极膜材料的制备及电池。主旨在于解决现有碳在锂‑气体电池体系中存在严重的稳定性问题。主要方案包括该自支撑正极膜材料为钼基材料,依次通过简单的水热反应、真空抽滤、氨气焙烧三步制得。将所合成的正极膜材料直接作为正极催化剂组装锂‑二氧化碳电池,其具备较好的电化学性能,即使在较大电流下依然具备低于4V的充电中值电压,最长可稳定循环超过900小时。以此膜材料组装二维平面状软包电池,电池内部为叠层结构,从负极开始的结构组成依次是金属锂箔、玻璃纤维隔膜、电解液、正极膜材料、柔性不锈钢网,外部由正极带孔的铝塑膜整体包裹并封装。
本发明是锂离子二次电池电极材料和集电体的 水性粘合剂制备方法。是以通式为CH2=CR1R2的亲水性单体和亲油性单体为起始聚合单体, 将一种、两种或多种亲水性单体以及一种、两种或多种亲油性单体混合, 加入乳化剂和其它助剂, 以过硫酸铵等水溶性引发剂、及其与NaSO3和FeSO4等构成的氧化还原体系为引发体系, 在30-80℃的温度下, 反应3-24小时, 制得水性粘合剂。使用本发明水性粘合剂, 可以提高锂离子电池的电极材料利用率和电池的使用循环寿命。
大气环境中锂离子电池生产化成装置,可在大气环境条件下对锂离子电池进行化成,能大幅度地减少设备购置费、降低锂离子电池生产成本,从而有利于锂离子电池的推广运用。它包括充放电测试仪(10)和具有注液嘴(21)的锂离子电池(20),充放电测试仪(10)、锂离子电池(20)的电极通过充放电测试电源线(11)连接。它还包括排气管(30)和其内盛有憎水液(41)的容器(40),排气管(30)的一端通过接头装置(32)与锂离子电池(20)形成密封连接且与注液嘴(21)相通,另一端则延伸至憎水液(41)液面以下,排气管(30)上设置有控制其通、断的止断装置(31)。
本实用新型公开了一种锂离子电池隔膜自动化分切转运系统及生产储存转运系统,第一方面,一种锂离子电池隔膜自动化分切转运系统,包括长隔膜转运桁架,长隔膜转运桁架的下方设有分切机,分切机一侧设有短隔膜装卸龙门架,短隔膜装卸龙门架一侧设有搬运车,分切机包括进料区和出料区,长隔膜转运桁架上设有抓取架,短隔膜装卸龙门架上设有机械臂。第二方面,一种锂离子电池隔膜自动化生产储存转运系统,包括上述的一种锂离子电池隔膜自动化分切转运系统,还包括升降平台和储存仓。可以自动实现分切机的自动进料和出料以及自动将分切后的短卷隔膜搬运到储存仓内,安全高效,减小了产品误伤及人力强度。
本实用新型公开了一种锂电池存放盒,涉及电池设备,本实用新型包括盒体、盒盖、储液盒、垫板和多个支腿,盒盖的一边铰接在盒体的一边上用于盖住盒体,盒体为开口向上的空箱;垫板通过支腿固定在盒体内的底面上,垫板上开设有多个漏孔,漏孔将垫板上下空间接通;储液盒固定于盒体的侧面,盒体和储液盒的侧面上还设有出液口,出液口将盒体内部空间与储液盒内部空间接通,储液盒内设有海绵,本实用新型在使用时,锂电池放置在垫板上,锂电池发生漏液时,所漏液体将通过漏孔流至垫板下方的盒体空间内,可防止锂电池浸泡在所漏液体中,当漏出的液体过多时,所漏液体将通过出液口流至储液盒中,储液盒中的海绵可将所漏液体吸取。
本实用新型属于制备金属锂用的还原反应罐,为Г式、立式或卧式,底部或一端为合成-还原区,上部或另一端为冷凝-净化区;合成-还原区装有反应缸、篮筐、带孔的导气管;冷凝-净化区为圆筒,一端与反应缸相连,装有冷凝-净化区冷却水夹套、冷凝-净化区-除杂质用冷却水端盖夹套、液态金属锂收集器。实现了金属锂的合成-还原和冷凝-净化-体化,可得到高纯金属锂,减少工艺环节,操作简单,降低生产成本,提高生产效率。
本实用新型属于氢氧化锂生产技术领域。基于现有的气力输送装置在输送氢氧化锂的过程中,氢氧化锂容易变质的问题,本实用新型公开了一种氢氧化锂气力输送装置,其结构包括制氮机;注料机构,和制氮机连接,以实现通过氮气输送物料;物料分离机构,和注料机构连接;其中,物料分离机构包括旋风分离器,其上设有气固混合物入口、出料口和出风口;气固混合物入口和注料机构连通;一级料仓,和出料口连通;机壳,下端敞口;其上设有进气口和出气口;进气口和出风口连通;二级料仓,和机壳的下端连接;滤袋,设置于机壳内;滤袋的上端口部和机壳的内壁密封连接;滤袋的上端口部高于进气口,并低于出气口。该装置可防止氢氧化锂物料变质。
本实用新型公开了一种用于锂离子隔膜辊的转运工装,涉及锂离子隔膜辊生产技术领域,其可至少部分解决现有技术中锂离子隔膜辊生产完成后,转运较为麻烦的问题。本实用新型实施例的一种用于锂离子隔膜辊的转运工装,包括支撑架主体,还包括用于挂置锂离子隔膜辊的挂置组件;挂置组件包括互相平行设置的挂置架A和挂置架B,挂置架A或/和挂置架B插设于支撑架主体上并与支撑架主体可拆卸连接。
本实用新型公开了一种超临界CO2发电与溴化锂吸收式制冷耦合系统,蒸发器的吸热侧高温蒸汽输出端通过管道与吸收器的蒸汽入口端连接,吸收器的高含水量溴化锂溶液输出端通过管道连接至发生器的输入端,发生器的高温蒸汽输出端通过管道连接至冷凝器的放热侧输入端,冷凝器的放热侧输出端连接至蒸发器的吸热侧输入端;发生器的低含水量溴化锂溶液输出端通过管道连接至吸收器的溴化锂输入端;发生器用于容纳的高含水量溴化锂溶液、并吸收回热器的放热测的热量;吸收器和/或冷凝器的吸热测连接有管道,用于将吸收器和/或冷凝器内的热量带走供给外部热水。本实用新型在发电同时,实现制冷和供热,解决超临界CO2太阳能热发电系统存在的不足。
本实用新型公开了一种便于单个拆装的汽车锂电池组,本实用新型涉及汽车锂电池组技术领域,便于单个拆装的汽车锂电池组包括:电池盒,电池盒上方开设有凹槽,且凹槽内表面底部靠右侧和中部靠左侧均水平固定有支块,支块下表面左右两侧边缘均垂直焊接有与其为一体的立柱,且立柱底部与凹槽内表面底部焊接固定,且电池盒底部开设有两个与两块支块错位排布的底槽,底槽内部嵌入有网格,且电池盒外壁四周下方均开设有与其内部相通的散热槽,散热槽内嵌入有散热网;隔板,隔板设有三块,且三块隔板前后端均垂直固定有至少三根弹簧杆,隔板上表面中心开设有垂直朝下的竖槽;本实用新型的有益效果在于:提高锂电池组的散热性能/方便进行单个锂电池拆装。
本实用新型涉及锂带运输领域,特别是一种带温控的锂带运输桶安全装载箱,主体箱,所述主体箱用于安装于运输工具上;若干矩形的桶身,所述桶身可拆卸地安装于所述主体箱内;支架,所述支架安装在所述桶身内,用于放置锂带;磁热效应装置,所述磁热效应装置可拆卸地安装于所述桶身的内壁且能够通过自身的磁性材料发生磁热效应使所述桶身内降温或升温,本实用新型的发明目的在于提供一种使锂带运输过程中所放置处的环境温度能够稳定降温或升温,同时又使该环境的气体不会因为降温或升温过程加速流动的带温控的锂带运输桶安全装载箱。
本实用新型公开了一种锂电池管理电路,包括适配器、电源管理单元、电池单元、电池升压输出单元、一个二极管以及主控单元,还包括第一MOS开关单元、第二MOS开关单元和第三MOS开关单元,其中,适配器与电源管理单元通过第一MOS开关单元连接,电源管理单元与电池升压输出单元通过第二MOS开关单元连接,电池升压输出单元与主控单元通过第三MOS开关单元连接,主控单元与第三MOS开关单元的连接点作为所述锂电池管理电路的输出。本实用新型的锂电池管理电路通过加入三个MOS开关单元用于侦测锂电池当前状态,以判断保护电路是否开启,提高了锂电池保护的安全性,同时也提高了电池供电输出电压。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种提高固态锂电池聚合物电解质机械强度的方法。本发明通过硅酸锂水玻璃液纺丝,进一步利用聚合物单体在包覆纤维后进行开环聚合反应,从而在纤维孔道内部形成锂离子传输通道,并通过无机纤维的高强度提高电解质的机械性能。合成的固态电解质由于多孔纤维作为骨架,具有优异的机械性能,通过聚合形成PEO有机相对锂盐进行吸附,实现固态电解质对锂的负载。
本发明提供了一种碳纳米管骨架的磷酸铁锂电池正极材料及制备方法。将锂源、铁源、磷源、螯合剂加入水中搅拌反应,将得到的湿凝胶加入碳纳米管得到混合浆料,在连续螺杆挤出机中挤出后冷冻干燥并升温抽真空,得到含碳纳米管的磷酸铁锂前驱体,最后利用马弗炉中烧结,即得碳纳米管骨架的磷酸铁锂电池正极材料。该方法通过将碳纳米管和磷酸铁锂有效复合,制备得到的正极材料均匀度较高,导电性较强,振实密度较大,并且操作方法简单,生产的能耗较低,成本较低,生产效率较高,适合工业化生产,可广泛用于锂电池领域。
本发明提供一种采用模板法一步合成磷酸铁锂/石墨烯复合材料的方法,包括步骤:(1)将锂源材料,亚铁源材料和磷源材料依次溶解于有机溶剂中,得到前驱液,(2)将氧化石墨烯溶解于有机溶剂中得到氧化石墨烯分散溶液;(3)有机溶剂溶解特定模板剂材料,得到模板剂溶液,并将其添入磷酸铁锂前驱液中搅拌,得到混合液A;(4)将氧化石墨烯分散溶液倒入混合液A中得到混合溶液B;(5)将混合溶液B加热并恒温恒压,得到固相前驱体;(6)将固相前驱体放入真空烘箱中研磨,得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料。本发明能够控制磷酸铁锂的形貌特征和粒径大小,粒径大小在100~300nm之间,磷酸铁锂/石墨烯复合材料的比容量达到165mAh/g附近。
本发明涉及一种锂离子电池用两相聚合物电解质膜及其制备方法,属于锂离子电池用两相聚合物电解质膜技术领域。它是以水为反应介质,聚乙烯醇与极性单体聚合得到聚合物胶体乳液,聚合物胶体乳液涂覆在基带上,干燥后剥离得到两相聚合物膜,浸渍在电解液中活化既得。所得到两相聚合物电解质膜的聚乙烯醇相作为支撑相提供膜强度,极性聚合物相提供锂离子导电通道。该聚合物电解质膜基材价格低廉、制备工艺简单、环保,而且得到的两相聚合物电解质膜具有高机械强度、高的离子电导率以及良好的电化学稳定性。
本发明涉及锂电池三元电极材料体系电解液技术领域,具体涉及一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液。所述一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、功能添加剂和阻燃添加剂;所述功能添加剂为O‑琥珀酰亚胺‑1,3‑二甲基丙基脲六氟磷酸盐或[2.2.2]‑穴醚和单十六烷基磷酸酯钾中的至少一种;阻燃添加剂为一缩二乙二醇氧基环四磷腈,以电解液的总质量为基准,功能添加剂的添加量为0.5~1.5%;阻燃添加剂的添加量为1~3.5%。本发明的一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液电导率高,电池循环性能好。
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