本发明公开了一种制备锂离子电池用人造石墨负极材料的装置及其制备方法具体涉及电池材料领域。所述装置包括物料粗碎烘干单元、机械研磨整形单元、改性单元、解聚单元、石墨化单元、炭化单元和后处理单元,各单元依次相连。本发明生产工艺简单、效率高,有效降低负极材料生产成本。本发明根据石油焦的颗粒形状调整,提高电池负极极片的面密度,有效提高放电倍率,使材料循环寿命长。本发明根据原料粒度不同,设定不同包覆沥青的比例,使人造石墨负极材料的电性能得到最佳发挥。
本发明提供了一种电极与全固态电池及其制备方法与锂离子电池,涉及电池技术领域,该电极包括作为框架支撑体的导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的电极活性材料。该全固态电池,包括负极、正极和电解质;其中,正极包括导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的正极活性材料;负极为泡沫炭,或,负极包括导电泡沫材料和填充于导电泡沫材料孔隙内的负极活性材料;固态电解质包覆于正极表面和/或负极表面。利用该电极和全固态电池能够缓解现有可充电电池能量密度低的问题,达到提高电池能量密度的技术效果。
本实用新型公开了一种金属锂火焰探测装置,包括壳体,所述壳体设有容气室,所述容气室内设有火焰探测本体,所述火焰探测本体设有检测端,所述检测端与吹嘴相连通,所述吹嘴伸出所述壳体的一端,所述容气室还设有吹扫进气口;所述壳体的另一端设有固定尾帽,所述固定尾帽设有探测器出线孔,所述火焰探测本体的引出线穿过所述探测器出线孔,所述火焰探测本体的输出端通过功率放大器与控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与报警器电连接;本实用新型的优点在于:能够在燃烧的初期对火焰进行检测并及时报警,消灭燃烧现象、减少损失,提高了生产安全性。
本发明涉及一种水合硼酸锂非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体采用水热法生长,非线性光学效应约为KDP(KH2PO4)的1倍;该晶体具有机械强度较好,易加工等特点,同时制备周期短,操作简单,成本低,所制晶体尺寸较大等优点。本发明在倍频转换,光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛的应用。
本发明提供了一种隔膜及其制备方法、锂电池。该隔膜包括基膜层和涂覆于基膜层表面的纳米纤维层;其中,基膜层含有基膜和分散于基膜中的第一电活性聚合物;纳米纤维层含有纳米纤维和包覆于纳米纤维的第二电活性聚合物;其中,第一电活性聚合物包括下述中的至少一种:聚苯撑、聚萘芬、及其衍生物;和/或第二电活性聚合物包括下述中的至少一种:聚苯胺、聚吡咯、聚乙炔、及其衍生物。上述隔膜一方面因为采用了纳米纤维,由于纳米纤维的形状结构,使隔膜的孔径分布均匀;另一方面由于纳米纤维具有优异的吸液保液性能,从而提高了隔膜的离子电导率;与此同时,由于含有第一电活性聚合物和第二电活性聚合物,使隔膜具有防过充的作用。
本实用新型涉及轻金属制备技术领域,具体涉及一种制备金属锂的电解槽氯气收集装置,其包括:电解槽、排风机、压力显示控制器、变频器和净化风机;电解槽包括:槽体和盖体;盖体设置在槽体上;槽体内设置有压力传感器;槽体上设置有排气管;排气管与槽体的内侧连通;排风机的进风口与排气管连通;排气管上设置有控制阀;控制阀位于排风机与槽体之间;压力显示控制器与压力传感器连接,用于采集压力信息并显示;变频器与排风机连接;压力显示控制器与变频器连接;多个电解槽并列设置;排风机为多个;排风机与电解槽一一对应设置;多个排风机的出风口分别与净化风机的进风口连通。采用本实用新型能够防止多个电解槽同时作业时的氯气外溢。
本实用新型涉及一种用于锂离子软包电池产气量的测量装置,包括液体容槽、溢液收集容器及悬挂装置;悬挂装置包含悬梁和吊绳,吊绳包括两端,其第一端连接所述悬梁,另一端用于连接和吊挂待测软包电池。液体容槽设于该悬梁及吊绳下方,其设有用于取放待测软包电池的开口和溢流口。液体容槽内盛装的液体量以达到恰好不从该溢流口溢出为限,所述溢流口连接溢液收集容器,用于收集从溢流口溢出的液体。通过测量化成前后从该液体容槽内溢流出来的液体体积之差,测得该待测软包电池因化成工序产生的产气量,该过程不需要进行质量体积的换算过程,也无需考虑温度对液体密度的影响,能更直观地得到软包电池的产气量。
本发明涉及一种硫化锑锶锂红外双折射晶体及其制备方法和用途,该晶体的化学式为LiSrSbS3,分子量为312.46,属于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为a=5.930(5) Å,b=12.326(11) Å,c=7.941(7) Å;α=90°,β=90.31°,γ=90°,V=580.4(9) Å3。采用在真空条件下进行固相反应;本发明所述的硫化锑锶锂红外线性光学晶体的纯样XRD图与理论值吻合。该晶体红外透光波段较宽,容易制备且稳定性较好,在空气中稳定不易潮解,可在红外范围用于双折射晶体器件,是一种具有潜在应用价值的双折射晶体材料。
本发明涉及一种钒酸锂铷中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为Rb2LiVO4,分子量292.82,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=5.836(6)Å,b=11.646(12)Å,c=7.879(8)(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=535.6(10)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体,本发明所述钒酸锂铷中红外非线性光学晶体的粉末XRD衍射图与理论值吻合;在1064 nm的激光照射下,该晶体的粉末倍频效应为4倍KDP(KH2PO4),激光损伤阈值为28倍AGS(AgGaS2)。该晶体生长过程具有操作简单,成本低,生长周期短,物化性质稳定等优点。在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛应用。
本发明的公开了一种土壤全锂的浸提方法,该浸提方法选择灰漠土,3种浸提剂为浓硝酸,浓硝酸和二次蒸馏水,浓硝酸和高氯酸,分别按体积比1:50和1:100条件下,各放入3个消煮管中,再各自加1ml氢氟酸,静置过夜,将三角瓶放在电热板上,加入双氧水,加盖小漏斗,在温度80℃‑240℃下消解,每隔30min阶梯升温60℃消解,若待测液不澄清则继续消解,制备好的待测液为澄清液,消解完成后,冷却至室温,移液至容量瓶,再配置5‰稀硝酸,用该稀硝酸定容至50 ml。该方法实现了对土壤中锂元素的高效浸提,本发明最适合于灰漠土,其他碱性土壤也具有参考价值。
本实用新型公开了一种锂电池生产用真空镭射烤箱,涉及锂电池制造技术领域,包括箱体和箱门,箱体的外侧壁上设置有真空泵以及控制箱体内温度以及真空度的控制装置,箱体内设置有用于放置待干燥电芯的放置架,箱体内部还设置有镭射装置,镭射装置的出射端朝向箱体内放置待干燥电芯位置;箱体内部还设置有用于驱动镭射装置运动的驱动组件,通过在烤箱中设置镭射装置,将热量有针对性的集中在待干燥的电芯附近,由此提升干燥的效率,缩短干燥的时间;通过将放置电芯的放置架设置为可移动,使得电芯能够干燥的更为快速。
本发明涉及一种化合物七硼酸锂铯非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为Li5Cs2B7O14,分子量600.17,空间群Ama2,正交晶系,晶胞参数为a=21.2775(17), b=13.6296(11), ?c=4.4283(4), Z=4, V=1284.22(19)?3,采用高温熔液法生长晶体,该七硼酸锂铯非线性光学晶体机械硬度大,易于切割、抛光加工和保存。在制备倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器等非线性光学器件中得到广泛应用。
本发明提供一种基于锂钾锶铝硼氧氟晶体的266 nm激光输出的用途,其中该晶体化学式为分子式为K3Sr3Li2Al4B6O20F,分子量为905.82,属于三方晶系,晶体空间群为R32,a=8.6035Å,c=24.007Å,V=1538.9(2)Å3,采用中部籽晶法生长出大尺寸锂钾锶铝硼氧氟晶体,使用粉末倍频测试方法测量了晶体的相位匹配能力,其粉末倍频效应为1.7KDP,它的紫外吸收边190nm;该K3Sr3Li2Al4B6O20F晶体且具有用于Nd:YAG激光二倍频输出266nm激光的非线性光学的新用途;该晶体物理化学性能稳定、易于加工和保存,可用于制作多种光学器件。
本实用新型属于能源材料技术领域,尤其为一种新型环保锂离子电池正极边角料回收装置,包括基板和边角料回收粉碎筒,所述边角料回收粉碎筒对应设置在基板的上方,所述边角料回收粉碎筒的外壁上固定有定位套,所述定位套外接有L形支架,所述L形支架的下端对应安装在基板的上表面,所述基板的上表面还设置有对应在边角料回收粉碎筒下方的支撑件,所述支撑件的上端搁置有存储盒,所述边角料回收粉碎筒内包括外筒体和内筒体,所述外筒体和内筒体之间固定有轴承座。本实用新型通过设置一种便携式锂离子电池边角料处理装置,不仅能够实现边角料的粉碎处理,且便携式及灵活性好,解决了现阶段的装置设计不合理、功能性低的问题。
本发明公开一种硅碳复合负极材料,包括:氧化亚硅,还有附着在氧化亚硅表面的纳米硅,在附着有所述纳米硅的氧化亚硅表面包覆着纳米碳层。本发明还公开一种硅碳复合负极材料的制备方法,包括:制备纳米硅:取硅原料,制备纳米硅;纳米硅附着氧化亚硅:取氧化亚硅粉原料,将所述纳米硅附着在氧化亚硅粉原料颗粒表面;包覆:将纳米碳包覆在附着有所述纳米硅的氧化亚硅粉原料颗粒的表面形成纳米碳层,得到硅碳复合材料。本发明还公开一种包含上述硅碳复合负极材料的锂离子电池负极和锂离子电池。本发明具有比容量高、库伦效率高、体积效应低、循环性能好等优点。
本发明涉及一种二硼酸四锂非线性光学晶体的制备方法和用途,该晶体的分子式为Li4B2O5,分子量129.38, 正交晶系,空间群Pca21,晶胞参数为a =10.1432(11)Å,b = 4.7182(5) Å,c = 17.5896(18)Å,Z=8,V= 841.80(15)Å3。其粉末倍频效应约为KDP(KH2PO4)的0.5倍,具有宽的透光波段,透光波段 180nm至3400nm。采用熔体法生长晶体,该晶体制备方法简单,成本低,制得的晶体易于加工和保存。通过本发明所述方法获得的二硼酸四锂非线性光学晶体可用于制备非线性光学器件倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器,应用波段能覆盖从深紫外到近红外的广泛区域。是一种具有应用价值的非线性光学晶体。
本发明公开一种硼酸锂锶非线性光学晶体,所述硼酸锂锶的分子式为LiSrB9O15,属于三方晶系,空间群为R3c,晶胞参数为a=10.6096(2)?,b=10.6096(2)?,c=17.5423(9)?,α=β=90°,γ=120°,Z=6。该晶体的透光波段为190-3000nm,非线性光学效应约为KDP的2.5倍,用调QNd:YAG激光器(1064nm)作光源,能产生波长为532nm的激光辐射,晶体不潮解,尺寸可达到厘米级,易于切割、抛光加工和保存。该晶体材料可用于制作非线性光学器件,如倍频发生器、上频率转换器、下频率转换器或光参量振荡器。
本实用新型公开了氯化锂原液加工技术领域的一种用于氯化锂原液的预热装置,包括结晶器和分离机,结晶器的输出端和分离机的输入端通过第一导管固定连通,还包括沉降槽、析纳槽、安装架、第一泵送组件和第二泵送组件,析纳槽的输出端通过第一泵送组件与结晶器的输入端固定连通,析纳槽固定连通设置有进料组件,进料组件与沉降槽固定连通,泵送组件与分离机的液体输出端和进料组件的输入端固定连通,本实用新型可实现对冷料进行预加热处理,极大的缩短了结晶器内物料的结晶时间,提高了结晶器的工作效率,实现连续生产的效果,通过分离机分离的液体可回收至析纳槽内,增加物料浓度的同时对物料进行二次加热,实现热源的充分利用。
本发明涉及一种钒酸锂铯中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,其化学式为Cs2LiVO4,分子量387.69,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=6.002(12) Å,b=12.19(2)Å,c=8.203(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=600(2)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体。本发明所述钒酸锂铯中红外非线性光学晶体的粉末XRD衍射图与理论值吻合;在1064 nm的激光照射下,该晶体的粉末倍频效应为5倍KDP(KH2PO4),激光损伤阈值为28倍AGS(AgGaS2)。该晶体生长过程具有操作简单,成本低,生长周期短,物化性质稳定等优点。在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器件中可以得到广泛应用。
本发明涉及一种一水合硫酸锂非线性光学晶体及其制备方法和用途,该晶体的分子式为 Li2SO4·H2O,分子量为127.951,属于单斜晶系,空间群为P2(1),晶胞参数为:a=5.452(4) Å,b=4.870(3) Å,c=8.172(5) Å,β=107.293(7),V=207.2(2) Å3,采用室温溶液法生长晶体。该晶体的非线性光学效应约为0.5倍KDP(KH2PO4),光学带隙宽度为7 eV,紫外截止边为177 nm,对(深)紫外、可见光及近红外波段都具有较高的透过率。该方法操作简便、成本低、污染少、所用原料毒性低、生长周期短;所述的方法获得的大尺寸一水合硫酸锂非线性光学晶体,在空气中不潮解、物化性能稳定、易于切割及抛光加工,适合制作非线性光学器件。
本发明涉及一种锂电池电解液,其包含有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂具有如下结构:其中,R1独立地为1~10个碳的烷基;R2独立地为1~10个碳的氟代烷基。本发明的电解液于负极材料表面形成SEI膜的同时,该添加剂通过自身缩合反应形成含有机硅柔性官能团的缩合物包覆在负极材料外部,缩合物具有稳定性和力学韧性,能有效缓解负极材料膨胀崩塌和剥落,从而增加负极材料的循环寿命。
本发明公开了一种采用聚苯乙烯球系列碳源制备锂离子电池正极材料LiFePO4/C的方法。其制备过程采用碳热还原固相烧结法,具体步骤如下:先将锂源、铁源和磷源均匀混合后再与碳源混合;然后加入溶剂球磨,干燥得到前驱体;再将前驱体在保护气氛中预处理和煅烧后随炉冷却,合成出颗粒尺寸分布均匀,粒径200~500nm的LiFePO4/C。本发明具有原材料来源广泛,制备方法简单、控制和操作方便,碳包覆效果好,电化学性能优异等优点。
本实用新型涉及过滤装置技术领域,是一种电解金属锂工艺熔铸过滤装置;其包括敞口过滤罐和密闭过滤罐;在敞口过滤罐的外侧固定安装有加热装置,在敞口过滤罐内有第一过滤装置,在密闭过滤罐内有第二过滤装置,在敞口过滤罐的下部设置有出料端,在密闭过滤罐的中部设置有进料端,在密闭过滤罐的下部设置有出料端。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过敞口过滤罐、密闭过滤罐、第一过滤装置、第二过滤装置和加热装置的配合使用,实现将粗金属锂熔融后进行过滤的目的,具有安全可靠的特点,操作时不需要氩气保护,可在自然环境下进行,方便了操作,降低了操作难度和生产成本,提高了工作效率。
本实用新型涉及材料筛分技术领域,具体地说,涉及一种用于锂电池负极材料生产的自动筛分装置。其包括外箱和设置在外箱内部的筛选层,外箱顶部设有进料口,进料口底部设有筛选层,筛选层包括顶层过滤板,顶层过滤板底部设有中层过滤板,中层过滤板底部设有底层过滤板,顶层过滤板、中层过滤板和底层过滤板均为倒“V”型结构,顶层过滤板、中层过滤板和底层过滤板顶部中间位置设有均设有滤网。本实用新型通过设置的顶层过滤板、中层过滤板和底层过滤板实现对锂电池负极材料自动筛选,从而降低人工筛选的负担。
本实用新型公开了一种用于锂电池电路板安装的定位装置,涉及锂电池电路板技术领域,包括底座,所述底座的顶部安装有支撑架,且支撑架的顶部安装有第一辊筒,所述第一辊筒的一侧安装有传送带,且传送带的一侧安装有第二辊筒,所述第二辊筒的一侧安装有变频调速电机,所述传送带的表面安装有第一电路板卡板,所述传送带上靠近第一电路板卡板和第二电路板卡板的一侧位置处安装有微型电动推杆,本实用新型设置了微型电动推杆和放置板,解决了电路板较薄在定位板上不便于使用者拿取的问题,设置了定位板,解决了定位装置不能对锂电池定位前的位置进行预摆放,不便于人工精确的摆放锂电池的问题。
地暖制冷溴化锂机系统,属于地暖再利用技术领域。本实用新型包括装有溴化锂水稀溶液的发生器和装有溴化锂水浓溶液的吸收器、冷凝器和蒸发器。本实用新型在现有地暖系统的基础上,对供热机组进行改进,大大降低了资金的投入,且实现了实现资源再利用,提高了设备的利用率。供热机组热水通过溴化锂制冷机组,置换成10℃?16℃的低温水;低温水通过换热站系统进入地暖系统循环,吸收室内热量,使房间降温,房间的温度可保持在20℃??26℃,为人体较为舒适的温度,地暖供冷不使用含氯氟里昂(CFCs), 以低温水为介质,无臭、无毒、无害,没有环境污染。
本实用新型提供一种延长溴化锂机组真空泵油使用周期的装置,其包括集气筒和干燥过滤器,所述集气筒用于收集、储存溴化锂机组内的不凝性气体;所述干燥过滤器分别与集气筒和真空泵组相连,用于将集气筒内的不凝性气体进行干燥、除杂后输出至真空泵组。本实用新型既能够有效防止真空泵油乳化,又能延长真空泵油使用周期。
本发明涉及集流体及电化学腐蚀技术领域,是一种三维多孔锂电池集流体及其制备方法,该三维多孔锂电池集流体按下述制备方法得到:第一步,将铝箔放入磷酸水溶液中进行磷酸腐蚀处理;第二步,将经过磷酸腐蚀处理后的铝箔放入电腐蚀液中进行加电腐蚀;第三步,将经过加电腐蚀后的铝箔放入硝酸水溶液中进行硝酸腐蚀处理;第四步,将经过硝酸腐蚀处理后的铝箔放入化学腐蚀液中进行化学腐蚀得到三维多孔锂电池集流体。本发明可以增加活性物质吸附能力,改善现有技术中常遇到的掉粉、溶胀脱粉现象,增加比容量,降低接触电阻,增加正板板导电性,提高锂电池充放电容量,同时能够减小电池体积,延长电池寿命。
本发明公开一种硅基复合材料的制备方法,包括:S1,将硅的粉料、氧化硅的粉料进行第一次碳包覆处理,得到第一粉体;S2,将第一粉体进行第二次碳包覆处理,得到第二粉体;S3,将第二粉体进行筛分、除磁处理,得到硅基复合材料。本发明还公开采用上述方法制备的硅基复合材料、以及包含上述硅基复合材料的锂离子电池负极和包含上述负极的锂离子电池。本发明具有首次库伦效率高、体积膨胀小等优点。
本发明涉及一种具有厘米级的大尺寸八水合偏硼酸锂非线性光 学晶体及制备方法和用途,该晶体分子式为:LiBO2·8H2O,属于三方 晶系,空间群为P3,分子量为193.87。采用水溶液法,在3-30天内, 通过缓慢挥发水分,得到晶体,选择质量较好的晶体作为籽晶,通过 程序降温或恒温的方法即可得到具有厘米级的大尺寸八水合偏硼酸 锂非线性光学晶体。该晶体非线性光学效应为KDP晶体的0.6倍, 紫外吸收边为190nm以下。该晶体生长过程具有操作简单,成本低, 所用的试剂为无机原料,毒性低,生长周期短,物化性质稳定等优点。 本发明的非线性光学晶体在倍频转换、光参量振荡器等非线性光学器 件中可以得到广泛应用。
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