本发明提供了一种聚醚砜单离子聚合物,其化学结构如式(Ι)所示。首先制备含甲氧基聚醚砜;再将含甲氧基聚醚砜用三溴化硼去甲基;最后将含羟基聚醚砜与有机锂盐3‑氯丙烷磺酰(三氟甲磺酰)亚胺锂反应获得聚醚砜单离子聚合物。由于将阴离子固定在聚醚砜基体上,因此体系中只有Li+移动。其双磺酰亚胺锂部分具有低离子解离域能,促进了锂离子的解离和传输,提供更多的锂源,保证了体系高的锂离子电导率,提高电解质的Li+迁移数;进而提高电池的电化学性能和稳定性。本发明还提供了一种单离子凝胶聚合物电解质,将聚醚砜单离子聚合物与功能性聚合物共混,再经浇铸、浸泡获得凝胶聚合物电解质。所制得的单离子凝胶聚合物电解质具有优异和稳定的电池性能,可广泛应用于锂离子电池和锂金属电池领域。
本发明公开了一种木质素基单离子聚合物电解质、制备方法及其应用。木质素作为一种储量丰富的天然生物大分子,含有大量刚性苯环和酚羟基、醇羟基等活性基团,具有良好的热稳定性和力学性能且易于改性,因此可将其设计合成为聚合物电解质。该电解质是由木质素基单离子锂盐与聚合物的复合溶液进行静电纺丝得到的纳米纤维构成的三维网络结构,锂盐在纤维上高度有序分布,形成锂离子高效稳定传输通道。同时将阴离子固定在木质素基单离子锂盐聚合物主链上,显著提高了锂离子迁移数,抑制锂枝晶的产生;有效缓解了锂离子迁移不均匀现象,减少浓差极化和内部阻抗,抑制锂枝晶的产生,从而提高电池的放电比容量,并具备良好的电化学稳定性。
本实用新型涉及一种适用于高精度电能质量分析记录装置的电源供给电路,包括两组锂电池,其特点是,还包括:电源管理及电压采样单元、锂电池充电管理单元、锂电池隔离切换单元,电源管理及电压采样单元分别与锂电池充电管理单元、锂电池隔离切换单元、两组锂电池电连接;锂电池充电管理单元与锂电池隔离切换单元电连接;锂电池隔离切换单元与两组锂电池电连接。该电路简单实用,使用微处理器和专用锂电池充电管理芯片相配合运作,可靠性高、功耗低、抗干扰性强,成本较低,无需人工维护,适用于各行业,各专业涉及高精度数据采集产品的电源电路应用。
本发明提供了一种聚酰亚胺单离子聚合物及其制备方法和固态聚合物电解质膜,聚酰亚胺单离子聚合物化学结构如式(I)所示。本发明利用聚酰亚胺本身良好的热稳定性;另外,得到的聚酰亚胺骨架部分本身每个重复单元含有两个三氟甲基(‑CF3),使聚合物有良好的溶解性;并将3‑氯丙烷磺酰锂(三氟甲磺酰)酰亚胺锂盐通过接枝反应固定在聚合物上,其双磺酰亚胺锂部分存在的低锂离子解离域能,能促进接枝的3‑氯丙烷磺酰锂(三氟甲磺酰)酰亚胺锂盐部分中锂离子的解离和传输,保证了聚合物电解质高的锂离子电导率,提供更多的锂源,提高电解质膜Li+的迁移数;进而保证聚合物电解质膜的热稳定性、电化学稳定性及电池的循环稳定性,保证锂离子电池使用的安全性。
本发明的一种立方相纳米氮化锆的球磨制备方法属于纳米材料的技术领域。以普通氮化锂和四氯化锆为原料,利用高能球磨技术完成氮化锂和四氯化锆化学反应,制备出包含立方结构氮化锆的反应产物。将球磨反应产物分别用无水乙醇,稀盐酸和去离子水洗涤除去氯化锂和过量的氮化锂。烘干沉淀物即可制成粒径为30~100NM的立方相纳米氮化锆粉体。本发明是以普通氮化锂粉体和四氯化锆粉体为原料制备产物纯度高的纳米氮化锆的方法,工艺简单,成本低廉,适合于大批量生产纳米氮化锆颗粒。
本发明属于锂金属电池技术领域,具体涉及一种有机无机固态界面复合材料及其制备方法和应用。本发明将聚乙二醇基聚合物和碳酸酯基有机物通过光固化聚合形成的有机聚合物能够与锂金属板表面通过化学键结合,而金属盐和锂金属板反应形成锂化合物,使得人工固态界面膜与锂金属板之间接触更加紧密,从而减少电解液和金属锂反应,避免锂枝晶的形成,而且,金属盐在有机聚合物中的掺杂,打乱了有机聚合物的有序度,增加锂离子的传输孔道,提高锂离子的电导率,由于界面膜锂离子电导率的提高,从而促进了锂离子在锂金属表面的均匀沉积,进而提高了锂离子在大电流倍率下的稳定性。
一种具有修复损伤能力的离子凝胶聚合物电解质、制备方法及其作为电解质在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池聚合物电解质技术领域。本发明利用含有能够形成可逆相互作用交联的聚离子液体材料作为骨架,与离子液体、锂盐混合并热压成型,得到离子凝胶电解质。该离子凝胶电解质不仅具有高的电导率、不易燃性和良好的机械性能,同时由于采用可逆相互作用交联,得到的离子凝胶电解质隔膜能够在一定温度下,实现对破损的修复,有效的防止锂离子电池因电解质层破损出现短路等事故,提高了锂离子电池的安全性和可靠性,并延长了使用寿命,该离子凝胶电解质有望替代传统有机电解液,作为新一代电解质材料在锂离子电池中广泛应用。
本装置属环境监测用数字化仪器。该仪器主 要由湿温元件、接口电路、中心处理单元及打印 显示部分构成。可按使用者指定的周期在1~6 点上测试温度与露点温度,通过数据处理能提供 环境监测中T、TD、E、EW、U、A的所有 参数,并能自动打印记录,使其数字化。本仪器体积小、重量轻、精度高。为生态学 研究、食品储运保鲜、工业环境监测及生产管理 科学化提供了可靠的手段。
本发明提供了一种交联改性聚酰亚胺单离子聚合物,具有式(I)所示的化学结构。通过紫外光固化利用烯醇点击化学反应将聚酰亚胺和4‑苯乙烯磺酰(苯磺酰)酰亚胺锂盐结合在一起,将阴离子更好地固定在聚合物上,且缩短了锂离子的传输距离,这将提高此材料制备为聚合物电解质的锂离子迁移数和离子电导率;同时四·(3‑巯基丙酸季戊四醇酯)(PETMP)可以连接多个锂盐分子,提供更多的锂源;4‑苯乙烯磺酰(苯磺酰)酰亚胺锂盐的双磺酰亚胺锂存在的低的锂离子离域能可提高电解质Li+的迁移数;本发明还添加热稳定性良好的增塑剂提高离子电导率;进而保证聚合物凝胶电解质的热稳定性、离子电导率及电池的循环稳定性,保证锂离子电池使用的安全性。
本发明提供了一种复合固态电解质/电极,包括:由三维纳米纤维形成的具有三维多孔结构的纳米纤维膜;复合于所述纳米纤维膜一侧、且填充于纳米纤维膜内部的复合固态电解质;复合于所述纳米纤维膜另一侧、且填充于纳米纤维膜内部的正极材料。本发明提供的复合固态电解质/电极具有较高的离子传导率,可以降低界面阻抗,提高电池的安全性和电化学性能。
本发明涉及一种正极改性高安全性锂离子电池,其特征在于,其正极极板中含有热动保护剂,当该电池升温至一定温度时,该热动保护剂进行交联反应以阻障热失控。热动保护剂,热动保护剂为如式(I)所示的双马来酰亚胺A,或者如式(II)结构的双马来酰亚胺B,或者如式(III)的双马来酰亚胺低聚物C,或者如式(IV)所示的双马来酰亚胺低聚物D:其可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性等,品种繁多,便于选择使用;该电池的安全性能得到强化,制造方法也比较简单。
本发明涉及一种全固态锂离子电池极板梯度喷涂设备及喷涂方法,其特征在于:环境仓中的底部布置固定平台,固定平台的顶面布置有接收板,接收板的两端布置有滚轮,两个收放辊分别固定连接在固定平台的前后两端,收放辊附有纠偏装置,收放辊与接收板两端的滚轮之间通过传送皮带连接,接收板上表便布置有加热装置,喷头通过喷头支架放置在固定平台上,橡胶手套悬挂在喷头支架的侧面,固定平台前后两端的收放辊位置对应环境仓两端的移动式大过渡仓,环境仓一端的移动式大过渡仓上方还有设置有一个小过渡仓,机物过滤装置固定在环境仓上;其可以在电池极片厚度方向上建立固态电解质的浓度梯度,使接近集流体的固态电解质较少,而极板表面的电解质较多,可以提高固态电解质利用率。
本发明公开了一种锂离子胶囊电池阻燃封装包的封装方法,该方法包括以下步骤:步骤S1合金片制备:裁剪两块铟锡铋合金片;步骤S2;将封装材料涂抹至铟锡铋合金片的边侧部;步骤S3装料;当阻燃材料为固体时,铟锡铋合金片边侧部预留边框并将阻燃材料置于边框内部;当阻燃材料为液体时,两片铟锡铋合金片合盖且其中三边加热软化后冷却形成预制封装袋;步骤S4:将两个铟锡铋合金片未密封的周边涂抹聚氯乙烯和聚乙烯,再将聚氯乙烯和聚乙烯加热软化,最后自然冷却,形成封装胶囊。本封装包实现了对电池热管理的分级调控,有效地按照不同的热管理情况对电池进行管理,并且针对电池的热失控风险设置了三道防线,相比传统的封装方法安全性更高。
本发明涉及一种掺铕四氟钇锂纳米纤维的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)配制纺丝液;(2)采用静电纺丝技术制备PVP/金属硝酸盐复合纤维;(3)制备混合氧化物纳米纤维;(4)制备LiYF4:3%Eu3+纳米纤维。采用双坩埚法,用氟化氢铵将混合氧化物纳米纤维进行氟化处理,得到LiYF4:3%Eu3+红色发光纳米纤维,具有良好的结晶性,直径为152.9±19.9nm,长度大于50μm。LiYF4:3%Eu3+纳米纤维是一种有重要应用价值的新型红色纳米发光材料。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种铒镱双掺四氟钇锂上转换发光纳米纤维的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)配制纺丝液;(2)采用静电纺丝技术制备PVP/金属硝酸盐复合纤维;(3)制备混合氧化物纳米纤维;(4)制备LiYF4:Er3+,Yb3+上转换发光纳米纤维。采用双坩埚法,用氟化氢铵将混合氧化物纳米纤维进行氟化处理,得到LiYF4:Er3+,Yb3+上转换发光纳米纤维,具有良好的结晶性,直径为202.7±21.7nm,长度大于50μm。该上转换发光纳米纤维是一种有重要应用价值的纳米发光材料。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种提升锂离子二次电池注液效率的表面声波装置,它包括:压电基片、叉指型电极,可根据电池的形状、尺寸进行频率规格和布置位置调整,采取不同表面声波设备,可控制表面声波进入电解液速度达到1000m/s~5000m/s,使电解液流动达到1m/s以上的流动速度,不需要增加额外工序,伴随注液、静置工序一起开展,实现在电池注液过程中,迅速排出极片内部气体,提升电解液的注液效率和浸润效果。
本发明属于固态电解质技术领域,特别涉及一种非对称结构聚合物基固态电解质膜及其制备方法和应用、聚合物基固态锂电池。在本发明中,所述聚氧化乙烯、聚乙二醇二丙烯酸酯和聚乙二醇丙烯酸酯在基膜中引入短链不饱和烃基,有利于降低基膜聚合物大分子的结晶度,提高基膜离子电导率;改性化合物有利于在基膜表面形成耐氧化且快速离子迁移能力高的顶膜,提高聚合物基电解质膜在高工作电压条件下的工作稳定性;此外,两次UV固化使基膜和顶膜交联成键,有利于降低界面阻抗,提高界面的物理稳定性,提高聚合物基固态电解质膜的高电压循环稳定性。实施例表明,采用本发明提供的方法制备的非对称结构聚合物基固态电解质膜电导率高、高压循环性能稳定。
本发明涉及一种锂离子动力电池均衡控制装置、系统及方法,所述控制装置的主控制器在下述情况下禁止从控制器内各均衡控制电路启动电池单体均衡:安全气囊碰撞信号有效;整车控制器与电池管理系统通信失效;电池总成出现严重故障;电池总成与整车都处于正常工作状态,整个电池总成的SOC值低于下限值。当最大与最小单体SOC之间的差值超过设定的最高差值阈值时,主控制器输出控制指令启动电池单体均衡;当最大与最小单体SOC之间的差值小于设定的最低差值阈值时停止均衡动作。本发明从整车状态、动力电池自身状态以及单体的SOC三个角度出发进行均衡控制,能够全面、准确满足每个电池单体不一致性均衡控制需求,具有良好的推广应用价值。
本实用新型为一种多种锂电池主动保护系统,该系统包括了双12V隔离电源、控制系统、检测单元和多个单体电池,控制系统具有MOS管,控制系统可通过MOS管进行极性切换与充电控制,双12V隔离电源驱动MOS管,其中MOS管为多组MOS管,每组MOS管与每个单体电池配合,此外还在每个单体电池上加入检测单元,通过检测单元对比基准电压,当检测到单体电池的电压差大于等于基准电压时,系统切换为恒流方式进行控制,当检测到单体电池的电压差小于基准电压时,系统切换为电流大小的四分之一进行控制。
本实用新型提出了一种适用于三元锂离子正极材料的烧结匣钵,涉及工业设备技术领域。该包括匣钵本体,匣钵本体包括烧结室和冷却室,冷却室位于烧结室的底部,冷却室开设有进风口,烧结室的侧壁内螺旋绕设有至少一个冷却通道,冷却通道的一端与进风口连通,冷却通道的另一端连通有出风口,出风口开设于烧结室,烧结室与冷却室间设置有隔离板和导热板,隔离板和导热板均与冷却室滑动连接;其具备良好的散热性能,能够在烧结后对匣钵进行迅速冷却,从而避免匣钵长时间处于高温状态而导致匣钵受热膨胀使匣钵内的应力不均衡而导致匣钵破损,从而延长匣钵的使用寿命。
本实用新型公开了一种使用寿命长的电动车锂电池,包括外壳,所述外壳的底端内壁固定安装有支撑板,所述支撑板的两侧均固定安装有散热铝板,两个所述散热铝板相互靠近的一侧均固定安装有位于支撑板顶部的记忆金属,两个所述记忆金属之间设有同一个电池本体,所述外壳顶端内壁设有用于固定电池本体的固定组件,所述外壳的一侧设有两个进气口,通过记忆金属可以在电池本体因为振动产生位移时,记忆金属复原将电池本体推回原位,保证电池本体的连接稳定,防止因为连接不稳定而让电池寿命缩短,通过进气组件和排气组件可以对外壳内部进行散热,当下雨时,防止雨水进入外壳内部对电池本体造成损伤,延长了电池的使用寿命。
一种溴化锂制冷机的蒸发器,包括壳体,所述壳体顶部设置有冷剂喷头,内部设置有竖直盘绕的冷水管,所述螺旋管下端由冷水管入口通入所述蒸发器,所述螺旋管上端由冷水管出口通出所述蒸发器,所述蒸发器旁为吸收器,并通过挡板分隔,所述壳体与所述挡板形成的蒸发腔的内壁上设置有竖直盘旋的螺旋导流板,所述螺旋导流板的一端与所述蒸发腔的内壁通过焊接方式固定连接,所述挡板上所述螺旋导流板的板面间隙设置有通气孔,所述螺旋导流板的起始位置处设置有冷剂入口,所述壳体下部设置有冷剂出口,所述冷剂出口与冷剂泵的一端通过管路连接,所述冷剂泵的另一端与所述冷剂喷头通过冷剂循环管连接。本实用新型具有增强制冷效果的特征。
本实用新型公开了一种锂硫电池盖帽压焊装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有壳体,所述壳体内腔的底部固定连接有箱体,所述箱体内腔的底部设置有驱动装置,所述箱体顶部的两侧均设置有滑动装置。本实用新型通过设置底座、壳体、箱体、驱动装置、滑动装置、支撑板、电动伸缩杆、转轴、轴承座、主动锥齿、从动锥齿、正反螺杆、螺套和限位板的相互配合,达到了可以对不同类型的盖帽进行固定的优点,解决了现有的电池盖帽压焊装置无法对不同类型的盖帽进行固定的问题,当人们在使用电池盖帽压焊装置时,不会导致盖帽出现松动,不影响其压焊效果,方便人们使用,提高了电池盖帽压焊装置的实用性。
一种圆柱型锂离子电芯, 包括有一盖板, 呈圆片状, 轴心处开设一圆孔, 圆片平坦部分两侧分别设有一防爆阀和一 注液孔; 一上密封片, 置于盖板上方; 一压板, 置于上密封片的上 方; 一下密封片, 置于盖板的背面; 一电极引片, 为一条状金属片, 呈Γ型, 置于下密封片的下方; 上述的上密封片、压板、下密封 片和电极引片的轴心处均开设有一圆孔, 并与盖板的圆孔同轴 以及一铆钉, 贯穿上述各部件后铆紧连接。本实用新型可实现真 空注液, 有利于批量生产; 可开口化成, 有利于电池性能的提高 用激光焊接将盖板周边密封, 其密封性好, 不会漏液。
本发明涉及一种层状富锂正极材料的制备方法,其特征在于其制备方法,将熔盐、Li盐、Ni盐、Co盐、Mn盐按照摩尔比分散于有机溶剂中,通过球磨机进行研磨搅拌,研磨时间为10~24小时,所述熔盐与Ni、Co、Mn三种盐的摩尔比为;搅拌后浆液烘干,得到前驱体粉末;前驱体粉末经过烧结、降温后得烧结后粉末;再用离子水、无水乙醇洗涤,放入烘箱烘干,即可得xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)材料;该制备工艺简单,所合成材料具有比表面积小、结晶度高、分布均匀等优点,非常有利于提高材料的循环稳定性。
本实用新型公开了一种电池防爆盖板,所述盖板的一面设有防爆槽,在盖板另一面、所述防爆槽相对的同一位置处也设有同样形状的防爆槽。本实用新型还公开了一种锂离子电池,包括盖板,在所述盖板正反两面的同一位置对称设有防爆槽。由于在电池盖板的正反两面均设有相对的防爆槽,从而当电池内压过大时,能充分保证防爆槽发挥作用,在防爆槽处开启,便于气体外泄,防止电池发生爆炸。
本实用新型涉及一种全固态锂离子电池极板梯度喷涂设备,其特征在于:环境仓中的底部布置固定平台,固定平台的顶面布置有接收板,接收板的两端布置有滚轮,两个收放辊分别固定连接在固定平台的前后两端,收放辊附有纠偏装置,收放辊与接收板两端的滚轮之间通过传送皮带连接,接收板上表便布置有加热装置,喷头通过喷头支架放置在固定平台上,橡胶手套悬挂在喷头支架的侧面,固定平台前后两端的收放辊位置对应环境仓两端的移动式大过渡仓,环境仓一端的移动式大过渡仓上方还有设置有一个小过渡仓,机物过滤装置固定在环境仓上;其可以在电池极片厚度方向上建立固态电解质的浓度梯度,使接近集流体的固态电解质较少,而极板表面的电解质较多,可以提高固态电解质利用率。
本实用新型公开了一种电动车用散热效果好的锂电池,包括外壳,所述外壳的内部相互远离的一侧均固定安装有固定块,两个所述固定块的顶部固定安装有同一个固定架,所述外壳的底部内壁固定连接有位于两个固定块之间的存水仓,所述存水仓顶部放置有电池本体,所述存水仓上设有用于对电池本体降温的降温组件,所述固定架的顶部设有对电池本体压紧的压紧组件,通过铝板将电池本体的热量吸收到底部的存水仓内,通过液体进行散热,并且铝板的蜂巢孔,也可以将热量更快的传递出去,当热量到达一定值时,热空气上升到达外壳顶部,二氧化碳膨胀,挤压阻燃海绵,将阻燃海绵内的空气排出去同时将热空气带出。
中冶有色为您提供最新的吉林有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!