本发明属于锂离子电池材料领域,公开了镍钴锰三元正极材料的前驱体材料及制备方法。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
本发明公开了一种新能源除草装置及其使用方法,包括移动车体,移动车体顶端的边侧固定连接有U型卡板,移动车体的顶端固定安装有锂电池盒,移动车体顶部的背面固定连接有安装竖板,安装竖板的背面固定连接有推杆组件,安装竖板正面的两边侧固定连接有两个调节盒,两个调节盒之间滑动穿插连接有调节组件,调节组件包括调节板和控制板,调节板的两侧固定连接有两个夹定板。本发明的有益效果是:本除草装置在对锂电池盒的固定上又采用了调节盒、调节板、控制板、夹定板、挤压板和挤压弹簧等组件的配合,确保了锂电池盒的连接更加稳定,且锂电池盒和移动车体连接处之前还设置有缓冲垫,保护了锂电池盒的使用安全。
该发明涉及一种荧光剂改性聚氯乙烯材料,包括以下原料组分:聚氯乙烯、钇掺杂磷酸铝钙锂、铈掺杂硅酸钙、三苯基膦、腰果酚、二亚磷酸季戊四醇酯二异葵酯、硬脂酸镁,钇掺杂磷酸铝钙锂由乙酸钇、磷酸铝钙锂、Sr‑10和聚乙二醇1000反应制得,磷酸铝钙锂由四氯铝酸锂、磷酸二氢钙、磷酸二氢铝、聚丙烯酰胺、甘油和过氧化氢反应制得,铈掺杂硅酸钙由乙酸铈、硅酸四乙酯、甲酸钙、水和直链淀粉反应制得。该发明具有优异的荧光性能和力学性能。
本发明涉及电池电极片的制造技术领域,公开了一种电池电极片储存箱,包括箱体,所述箱体的上部两侧壁上固定安装有L型挂钩,挂钩开口向下,所述的箱体的顶部嵌套有顶盖,顶盖的顶部固定安装有提手,所述的箱体的内部竖直设置有两组锂电池,锂电池的底部设置有电极片,两组锂电池通过隔板隔开,隔板的内部两侧均设置有活性炭层,锂电池的两侧设置有四组减震装置,锂电池的底部固定设置有升降装置,所述的箱体的内部侧壁上设置有一层加热层,加热层的内部设置有加热电阻丝,加热层的外侧设置有保温层。此储存箱的优点是:对电极片的储存效果好、保护性强和结构稳定。
该发明涉及一种导电PP,包括以下原料组分:PP、聚乙烯醇、氯化钾、1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸甲酯盐、改性锂辉石、淀粉、亚磷酸三苯酯、硬脂酸钙、聚磷酸铵,改性锂辉石由十六烷基二酸、锂辉石、聚丙烯酸钠、乙醇、水和二乙胺基代甲基三乙氧基硅烷反应制得,锂辉石由氯化锂、聚合氯化铝、四氯化硅、氨水、乙醇、二乙胺基代甲基三乙氧基硅烷和水反应制得。该发明具有优异的导电性、亲水性、体积收缩率小等优势。
本实用新型公开了一种吸尘器电池,包括电池外壳、连接线和锂电池,所述电池外壳的内壁固定安装有隔板,所述电池外壳的两下两端皆开设有嵌槽,且嵌槽的内部固定安装有连接线,所述电池外壳的内部插设有锂电池,且锂电池的两侧皆设置有海绵垫,所述海绵垫的内部开设有凹槽,且凹槽的内部固定安装有第一弹簧,所述电池外壳的外壁右端固定安装有安装座,且安装座的内部固定安装有连接杆。本实用新型通过设置有海绵垫和连接线,连接线可以将多组锂电池进行串联,使电池的功率得到增加,且海绵垫可以增加锂电池的稳定性,电池外壳和顶盖可以对锂电池进行防护,避免灰尘进入到电池外壳的内部,使锂电池的使用效果更好。
本发明提供了一种2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸的制备方法,包括:(1)制备二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液;(2)降温到?75~?65℃,向二异丙基胺基锂的四氢呋喃溶液中滴加3, 4?二氟苯甲醚的四氢呋喃溶液,滴加完毕后保温反应50~70min;(3)向反应溶液中通入CO2气体,保持温度在?75~?70℃,搅拌反应20~40min;(4)向反应溶液中滴加稀盐酸,保持温度在0~10℃,调节pH至1~2,搅拌反应20~40min得粗产物;(5)粗产物经后处理得到目标产物2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸。本发明采用3, 4?二氟苯甲醚为原料,原料简单易得,运用非亲核性的有机碱二异丙基胺基锂,制备得到2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸,简化了生产工艺,降低了生产成本,2, 3?二氟?6?甲氧基苯甲酸收率高。
本发明是一种用于病人鼻孔强制间歇送风的装置,尤其是体积小、使用方便的微型鼻孔送风机,它包括微风机、锂电池、开关、风门、橡胶管、耳钩、集气管,微风机包括外壳、叶轮、电机,在集气管中间设有二小段软管,集气管二侧斜上方分别串联连接橡胶管、风门、高速轴流式微风机、开关、锂电池和耳钩,开关为自动关开的定时开关,锂电池经开关与电机电连接,微风机由外壳内连接一叶轮,电机装在外壳上与叶轮轴连接一起组成。这种微型鼻孔送风机套在二只耳朵上,二软管插进鼻孔内,微风机间歇开启就给病人鼻孔强制间歇送风,送风机是为吸气,停风时为呼气。其具有携带和使用方便的优点,是家庭必备的好产品。
一种低吸附力蒙脱石的和制备方法,将蒙脱石在200~550℃的温度下煅烧10~60MIN。将按重量份计蒙脱石∶锂盐∶水=100∶0.5~5∶10~100的比例分别称取蒙脱石、锂盐、水经充分搅拌混合均匀得蒙脱石混合物,将该蒙脱石混合物在200~550℃的温度下煅烧10~60MIN。所述锂盐为碳酸锂、氯化锂、硫酸锂或其任意比例的混合物。它可以使蒙脱石的吸附力降低到所需要的范围。
本实用新型涉及一种安全大容量软包电池模块,解决的是大容量软包锂电池模块的技术问题,通过采用包括软包锂电池组合主体,软包锂电池组合主体由多个软包锂电池单体排列构成,软包锂电池单体上设置有正极导电集流体与负极导电集流体;所述安全大容量软包电池模块还包括两个熔断连接条及上盖,上盖上设置有正极极柱和负极极柱;一个熔断连接条用于软包锂电池单体正极导电集流体,并与正极极柱连接;另一个熔断连接条用于连接软包锂电池单体负极导电集流体,并与负极极柱连接的技术方案,较好的解决了该问题,可用于软包电池中。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体涉及一种高性能纳米棒状镍锰二元前驱体及其制备方法。所述制备方法以纳米棒状的Ni(OH)2前驱体为晶核,通过间歇提浓工艺,在外层包覆镍钴二元前驱体形成Ni(OH)2@NiXMn1‑X(OH)2。前驱体制备过程中,采用含有萃取剂的金属盐溶液,能有效降低原料成本,再以湿法共沉淀工艺得到高性能纳米棒状前驱体;该前驱体在混锂烧结之后,内部的高镍使正极材料具有较好的容量,外部的镍锰二元前驱体保证了较好的能量密度以及稳定性。此外,圆棒状的外形也能保证锂离子能很好的脱出与嵌入,提高电荷传导速率以及更好的扩散应力,解决了无钴倍率性能较差的问题。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体提出了一种核壳结构的硼掺杂前驱体、正极材料以及制备方法。前驱体材料的化学通式为M(BO2)2@β‑M[(OH)1‑x(BO2)x]2,正极材料的化学通式为Li3M(BO3)2/LiCoO2@LiMO2/Li3M(BO3)2,其中M为Ni和Co、或Ni、Co和Mn。本发明的正极材料继承了前驱体中偏硼酸根的层支柱作用,可减少充放电过程中锂离子脱嵌带来的晶型转变,避免层状结构坍塌,有利其结构稳定性;核壳结构中硼的梯度变化有利于锂离子的定向迁移,且Li3M(BO3)2/LiCoO2混合外壳则有利于减少高镍内核与电解液的接触,提高材料的循环稳定性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了核壳结构的前驱体、正极材料以及制备方法。前驱体以卤氧化铋为晶核,晶核表面包覆二元、三元或多元前驱体材料。制备过程中,首先得到卤氧化铋晶种,然后通过共沉淀法在晶种表面包覆二元、三元或多元前驱体材料。前驱体材料混锂烧结得到正极材料。利用晶核中的卤素离子,通过卤素离子氧化还原反应,非活性的Li2O(死SEI)和锂碎片中的Li(死锂)被巧妙地迁移到高电压正极,从而弥补电池中的锂损失,大大提高了锂金属电池的循环能力。
本发明涉及一种虾青素中间体的合成方法,具体如下:1)在液氨中加入锂反应,通入乙炔合成乙炔基锂,然后将液氨置换为有机溶剂,并加入1‑丁烯‑3‑酮继续反应,生成3‑甲基‑1‑戊烯‑4‑炔‑3‑醇锂;2)在液氨中加入锂反应,之后加入步骤1)中得到的产物,生成3‑甲基‑1‑戊烯‑4‑炔基锂‑3‑醇锂;3)步骤2)中的产物与杂二酮进行缩合反应,生成缩合物;4)步骤3)中的缩合物经过酸水解和还原三键之后得到2,4,4‑三甲基‑6‑羟基‑3‑(3‑甲基‑1,4‑二戊烯‑3‑羟基)‑2‑环己烯酮;5)2,4,4‑三甲基‑6‑羟基‑3‑(3‑甲基‑1,4‑二戊烯‑3‑羟基)‑2‑环己烯酮先后与氢溴酸和三苯基膦反应,最终生成虾青素中间体。该合成方法避免了额外保护基团的多次引入和反复水解,节约了原料,简化了路线。
本实用新型公开了一种电池管理系统教具,包括主板、底板、电池管理系统、屏幕、电源、滑动变阻器、负载和电流表,底板上端面设锂电池框,每个锂电池框内嵌入一个锂电池且每个锂电池框的外部两端均延伸出接线柱,相邻两个锂电池为反向放置,相邻两个锂电池的相邻两个接线柱之间通过导电接片连接,每个锂电池的正负极通过引出线连接到电池管理系统,相邻两个锂电池框之间通过插入绝缘隔板隔开,电池管理系统通过电连接屏幕和电源,滑动变阻器和负载之间电连接且另一端连接到任意一个或相邻的多个锂电池上,电流表的两端代替任意一个导电接片并连接到该导电接片所在的两个接线柱上。本实用新型结构简单占地面积小,使用方便。
本实用新型公开了一种便捷式电池管理系统教具,包括主板、底板、电池管理系统、屏幕、电源、滑动变阻器、负载和电流表,底板上端面设多个锂电池框,每个锂电池框内嵌入一个锂电池且每个锂电池框的外部两端均延伸出一个接线片,每个锂电池框内的锂电池为同向设置,相邻两个锂电池的相邻两个接线片之间通过导电接片连接,每个锂电池的正负极均通过引出线连接到电池管理系统,电池管理系统通过电连接屏幕和电源,滑动变阻器和负载之间电连接且滑动变阻器和负载的另一端连接到任意一个或多个锂电池上,电流表的两端代替任意一个导电接片并连接到该导电接片所在的两个接线片上。本实用新型结构简单占地面积小,使用方便。
本发明属于正极材料制备领域,具体公开了一种磷掺杂三元前驱体及其制备方法、三元正极材料,掺杂前驱体的化学通式为:NixCoyMn(1‑x‑y)O2‑zPz,0.6<x<0.8,0.05<y<0.1,0.02<z<0.07,掺杂三元前驱体的制备过程中,首先低氧氛围中进行共沉淀反应,制备三元前驱体材料,再以可释放出磷化氢气体的磷化物作为磷源,在煅烧过程分解产生了磷化氢和氢气,在材料表面形成孔洞,使得材料的比表面积高,磷的梯度掺杂可在材料表面形成定向的内电场。因此,在混锂煅烧时前驱体与锂源能充分混合,可减少正极材料表面残锂。内电场的形成则有利于锂离子脱嵌过程中的定向移动,减少迁移路径长度。本发明所得正极材料的结构有利于释放材料在循环过程中的应力,最终提高了材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提出了一种汉堡包式2D‑2D‑2D结构的三元正极材料及其制备方法。正极材料的化学通式是rGO@MoS2/LiMO2,其中M为Ni、Co、Mn中的一种或多种。通过静电吸附作用,使得M1(OH)n纳米片吸附在氧化石墨烯表面。石墨烯上的含氧官能团对前驱体有定位作用,使得前驱体分散度较高。在混锂煅烧时,rGO将高价钼离子还原,并与前驱体内的S杂质结合,生成MoS2纳米片,附着在正极材料表面。石墨烯则包裹在材料表面,起包覆作用。石墨烯的存在有利于减少正极材料与电解液的接触,避免发生副反应,抑制了晶体结构发生变化。高度分散的MoS2纳米片也可以作为锂离子存储的位点,减少锂离子脱嵌过程中的能量损失,并且纳米片结构可以缩短锂离子扩散路径,加速锂离子的传输。所述正极材料具有循环稳定性好,倍率高,充放电效率高的优势。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了正极材料及其制备方法。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
本发明公开的一种电动汽车动力电池组更换充电系统,包括地基,所述地基内设有开口朝上的充电腔,所述充电腔上侧端面上停放有位于所述充电腔上侧开口处的汽车,所述充电腔内设有锂电池拆卸装置,所述锂电池拆卸装置用于拆卸所述汽车上的锂电池,所述充电腔内设有位于所述锂电池拆卸装置左侧的锂电池推送装置,所述锂电池输送装置位于所述锂电池拆卸装置右侧,所述充电腔内设有位于所述锂电池输送装置右侧的锂电池充电装置,本发明自动化程度较高,全程自动化进行,节省人力物力,且储存有大量电动汽车锂电池,可为多个电动汽车进行电池更换,效果较好。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了复合材料在锂离子电池材料中的应用。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了前驱体材料、正极材料以及制备方法、复合材料及应用。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
本发明提供的多孔硅/碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:1、利用金属热还原将二氧化硅模板转变为多孔硅。2、将所述多孔硅与碳源进行球磨,得到所述硅碳复合材料。该方法制备的复合材料集成了硅材料和碳材料的优点,保持高容量的同时具有优异的循环性能。
本发明公开了一种钼酸盐聚阴离子型锂电池负极材料及其制备方法,该负极材料包括如下重量份原料:钼酸锰基料10‑20份、添加料2‑5份、粘结剂1‑3份;在制备负极材料的过程中制备了一种添加料,将混合料、氯化钠、2‑甲基咪唑进行反应,使得混合料包覆进碳骨架中,进而增加比表面积,且相互连通的孔道结构有利于电子的传递,且该添加料结构稳定、循环性能好、安全性高、绿色环保、生产升本低;并制备了一种粘结剂,该粘结剂与传统粘结剂相比具有更好的耐热效果,并具有较高的电容量保持率且该粘结剂提升了电池的循环性能。
本发明涉及一种圆柱锂离子电池电芯烘烤工艺,其使用了一种分级烘烤设备,该分级烘烤设备包括烘箱、一级烘烤机构、二级烘烤机构、收集箱与辊筒输送机,采用上述分级烘烤设备对电芯进行烘烤时的具体工艺流程如下:电芯放置、抽真空、充氮气、一级烘烤、二级烘烤与转运,一级烘烤机构包括一级承托架、一号连接架、二号连接架、缓冲件与分隔架,二级烘烤机构包括二号承托架、固定板与伸缩板。本发明采用分级烘烤方式对电池电芯进行烘烤,根据烘干程度对电池电芯进行分隔放置,能够解决水分含量较大的电池电芯与水分含量较小的电池电芯混合放置导致烘干效率低下的问题,且在烘烤过程中对电池电芯位置进行一定调整,避免烘烤不均匀。
本实用新型公开了一种滚筒式锂电池材料混合机,包括储料装置和混合装置;所述储存装置设置有底板、原料储存箱、斜板、把手、转点、第一电机、运输器、输料管、转轴、盖板、成品储存箱、进料口、滑块和滑槽;所述底板固接在整个装置的正下方位置;所述原料储存箱固接在底板的右上方位置;所述转点设置在把手的左侧;所述第一电机固接在原料储存箱的左下角位置;所述运输器垂直固接在第一电机的上方中心位置;本实用新型的底板起到支撑整个装置的作用;原料储存箱起到储存原料的作用;用者握住把手通过转点打开原料储存箱;第一电机带动运输器工作;盖板围绕转轴转动;成品储存箱起到储存成品混合料的作用;成品混合料由进料口进入成品储存箱中。
本实用新型公开了一种锂电池盖帽自动压焊控制装置,包括机械手、外架、检测装置、压焊机、控制盒,所述外架内侧底部设置有主料带,所述主料带一侧设置有配料带,所述外架内侧顶部设置有安装架,所述安装架前端设置有所述机械手,所述机械手后侧设置有检测装置,所述检测装置后侧设置有所述压焊机,所述外架侧面设置有所述控制盒,所述控制盒包括壳体,所述壳体内侧底部设置有电源,所述壳体内侧设置有控制器,所述控制器前端设置有无线传输装置,所述壳体顶端设置有指示灯。本实用新型的有益效果在于:通过控制离子风机对压焊前的盖帽进行去除静电及除尘,以及检测定位有效提升了压焊的质量,同时无需上下料,自动化程度更高。
本发明公开一种锂电池用PVDF隔膜的涂布装置,其特征在于:包括机架,机架上按隔膜的前进方向设有放卷机构、摆动机构、清洁机构、涂布转换机构、涂布机构、烘干机构、切断机构和收卷机构,机架包括竖板、垂直安装于竖板上的顶板和支撑板,竖板上设有若干用于引导隔膜输送方向的导向辊,放卷机构包括固定于竖板上的旋转杆和支撑杆,旋转杆上转动设置有两块安装板,两块安装板之间连接有两根连接杆,外侧的安装板上连接有铰接杆,支撑杆外端铰接有旋转气缸,旋转气缸内设有旋转气缸活塞杆,旋转气缸活塞杆上端与铰接杆铰接,两块安装板之间转动设置有两个放卷辊。本发明自动化程度较高,隔膜的生产效率明显提高。
本发明公开了一种锂电池自动点焊机及其方法,其中,点焊机包括机架,机架上设置有用于焊接第一焊脚的第一焊脚焊接机构、用于焊接第二焊脚的第二焊脚焊接机构、连接于第一焊脚焊接机构和第二焊脚焊接机构之间用于将电池本体进行翻转的翻转机构、设置于第一焊脚焊接机构一侧的电池本体上料机构、设置于第一焊脚焊接机构相对另一侧的第一焊脚上料机构、设置于第二焊脚焊接机构一侧的第二焊脚上料机构;方法包括电池本体上料机构将电池本体输送至第一焊脚焊接机构处,第一焊脚上料机构将第一焊脚输送至第一焊脚焊接机构处,第一焊脚焊接机构对第一焊脚进行焊脚,翻转机构对电池本体进行180度翻转,第二焊脚焊接机构对第二焊脚进行焊接。
本发明公开了一种废旧锂电池的分解筛分装置,包括分解箱、螺旋传送机构和筛分箱,所述分解箱包括混合加热仓和搅拌仓,所述混合加热仓和搅拌仓之间设有公共隔层,所述公共隔层的顶侧排放有加热管,所述公共隔层的中部卡嵌有防水轴承,所述搅拌仓内部安装有搅拌电机,所述防水轴承套装在搅拌电机的转轴中部,所述搅拌电机的端部套装有搅拌齿,所述搅拌齿位于混合加热仓的内部,所述螺旋传送机构的另一端连接有下料斗,所述筛分箱设与下料斗的底部,所述筛分箱的上侧设有入料斗,所述入料斗与筛分箱的连接处设有筛网,所述筛分箱底部的一侧设有出料口,本发明能使热分解后的电池电极残渣和金属碎片在第一时间得到筛分。
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