本发明公开了一种锂离子电池三元纳米单晶正极材料的制备方法,该方法具体为:先称取一定比例的金属盐溶于醇有机溶剂中,在一定温度下搅拌一段时间,反应后溶液置于干燥箱中干燥,随后将干燥后的物质进行煅烧得到目标产物。该方法周期短,特别是节省了洗涤、研磨、混入锂盐等步骤的时间,简单易行,易于工业化,产物成分可通过投料比精确控制。该方法制备的三元正极材料为纳米尺度的具有单晶结构的小颗粒,此种材料可以为锂离子在充放电过程中提供通畅的迁移和扩散通道,从而提高锂离子嵌入和脱出的速度,有效改善材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及一种锂电池包覆专用沥青及制备方法,包括步骤:将原料乙烯焦油进行沉降,然后加热到80~120℃,得到加热后产物;将加热后产物进行提纯,得到提纯后产物;将提纯后产物进行持续减压闪蒸,得到锂电池包覆专用沥青。本发明提供的锂电池包覆专用沥青具有高导电性和高隔热性能;用于制备锂电池时可以改变石墨材料的外观结构,改变石墨材料的倍率性能,可以提高石墨材料的低温性能,提高石墨和电解液的兼容性,降低比表面积;已经经过十三年的使用验证,效果非常好;制备方法简便,长期经济效益明显。
本发明涉及一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用纳米硅粉为内核,用纳米碳材料包覆纳米硅粉形成含核导电体,用纳米金属或金属氧化物对含核导电体再次包覆,经两次包覆即构成一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料硅微米粒子,并给出了该负极材料的制备方法。本发明制备的锂离子电池负极材料,内部形成三维导电结构,材料应用于锂离子电池负极材料,其容量大于1500mAh/g,500次循环容量保持80%以上。
本发明涉及一种锂离子电容器电极,包括通过隔膜相间隔的正极和负极,通过下述制备方法将三者“无缝”结合地在一起;利用本发明制备的一体化电极,有效降低了电极极化,减少电极充放电过程中活性物质的脱落、失活的,使锂离子电容器具有更低的内阻及循环稳定性。
本发明公开了一种锂硫电池用碳材料及其制备和应用,以金属盐与有机配体为原料,制备获得金属有机骨架(MOF)纳米墙阵列生长于基底上,通过程序升温碳化、或升温碳化和化学气相沉积(CVD)制成碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料。本发明的碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料作为锂硫电池正极材料,在电子和离子传输等方面都表现出巨大的优势,具有良好的应用前景。
没混补热式电厂热电联产的溴化锂热泵供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂高温蒸汽逐级提升热量品质,用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,所热泵的蒸发器的冷端输出连接电厂冷凝器回水管,并对其提供冷凝水,蒸发器与冷凝器中的水换热以使得冷凝器的热端输出低温水供给客户端;第一溴化锂热泵机组的中温热源的出水90℃左右的四级换热水,四级换热水进入汽‑水换热器并与蒸汽轮机产生的高温蒸汽换热,由汽‑水换热器输出100℃的热水,效果是其温度可达或接近100℃。用户端管路出水水温输出阶梯能量。
本发明提供一种用于高比功率锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,所述电池负极材料为核‑壳结构;内部的核为具有硬炭结构特征,外部的壳为具有氟化石墨烯结构特征;所述的电池负极材料是内外部紧密结合在一起构成的微米尺度粒径的粒子。内部具有硬炭结构,表面具有氟化石墨烯结构。内部层间距大,而表面层间距小。既能满足电极内部快速充放电,又能实现负极外部致密的固体电解质界面膜,而且氟化石墨烯中的氟原子参与形成的固体电解质界面膜具有锂离子传输低界面阻抗,能够实现负极材料高倍率性能。
本实用新型提供一种正极极片及包含其的圆柱形锂离子电池。所述正极极片包括集流体和一个以上的极耳片;所述集流体的表面设有活性材料层以及一个以上的留白区域;任一所述极耳片包括上端部,用于与金属盖板焊接固定;和下端部,用于与所述集流体的留白区域焊接固定;所述上端部的底端和下端部的顶端连接固定;所述上端部和下端部的形状均为矩形,所述上端部所在矩形的宽度为L3,所述下端部所在矩形的宽度为L2,所述L3大于L2。该正极极片会增加正极极耳片和圆柱电芯顶盖的焊接面积,改善和增加过流能力,防止出现发热导致析锂,掉料现象。
本发明公开了一种锂离子电池的SOC和SOH的联合估计装置及方法,属于锂离子电池估计技术领域。本发明针对传统的电池状态估计方法中通常会忽略电池的老化因素,这就使估计的电池状态数值存在较大误差的问题。本发明的自适应无迹卡尔曼滤波器将电池SOC作为输入变量输入,生成电池SOC估计值;扩展卡尔曼滤波器,用以将电池的当前容量作为输入变量输入,生成电池容量估计值;所述电池SOC估计值更新扩展卡尔曼滤波器中的参数SOC,电池容量估计值更新自适应无迹卡尔曼滤波器中的电池容量参数。本发明实现在电动汽车锂离子电池时域分数阶电化学阻抗谱等效电路模型老化程度变化的情况下,电池SOC和SOH的准确估计。
本发明涉及一种高压实快充型锂离子电池负极材料生产方法,将人造石墨原材料与粘结剂按照一定配比进行混合得混合物1;在惰性气体保护下,化学改性处理得到二次颗粒;与硬碳包覆剂进行混合得到混合物2;进行低温固化处理得到硬碳包覆二次颗粒前驱体;进行高温石墨化处理得到石墨化品前驱体;与液态包覆剂混合,然后喷雾干燥得到喷雾干燥前驱体;在惰性气体保护下炭化处理,即得锂离子电池负极材料。制备的锂离子电池负极材料具有比表面积低,压实密度高、首次效率高,充电性能好的特点。
混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决循环水的连续使用,确保了电厂水能量效率最大化,且且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,当不需要换热时,打开第八控制阀、第九控制阀、第十控制阀、第十一控制阀、第三控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀,并关闭第七控制阀,热池中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔冷却,效果是电厂水在作为溴化锂热泵的高温热源换热后进入板式换热器进一步换热,随后与从浮法玻璃余热回收得到的中介水混合。
一种化学阴极微生物燃料电池浸出钴酸锂中Co(III)的方法,在微生物燃料电池的阳极室,装有电化学活性微生物以及阳极液;在微生物燃料电池的阴极室,装有阴极液和钴酸锂颗粒;阳极室接种污水处理厂的澄清池污泥作为电化学活性微生物;阴极液为无机酸溶液;阴极和阳极电极均为石墨材料。本发明过程清洁高效、副产电能、方法简单、成本低,对于处理废旧锂离子电池并浸出其中的钴金属具有很好的应用前景。
本发明涉及一种磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂复合材料及其制备和应用,复合材料由钛酸锂、碳和磺化石墨烯组成,其中Li4Ti5O12于复合材料上的质量含量为92~98%,磺化石墨烯和碳在复合材料中的质量含量是2~8%,磺化石墨烯与碳的质量比例为(2~4):1,碳包覆的钛酸锂附着于磺化石墨烯上。与现有的技术相比,提高了钛酸锂的电子导电性和离子导电性,从而使得合成的磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂(S‑GNS/C@LTO)具有优异的倍率性能。
本发明公开了一种基于形状记忆效应的智能化锂硫电池,在锂硫电池正极与隔膜之间和/或负极与隔膜之间设有智能化中间层,智能化中间层为多孔状的电致形状记忆电极材料。本发明在正极和负极之间设计的智能中间层捕获多硫化锂、通过中间层的智能变形驱动多硫化锂逆向扩散返回正极来解决“穿梭效应”问题,显著提高锂硫电池循环寿命。
本发明涉及一种碱性多孔膜在锂硫二次电池中的应用,是以含氯甲基或溴甲基基团的聚芳烃类树脂为基体,或基体与其它树脂共混,最后在基体的氯甲基或溴甲基基团上接枝碱性基团制备而成;其中基体在共混树脂中的含量为5~100wt%。将碱性有孔膜应用在锂硫二次电池中,用更少的树脂制备机械性能较好的膜,电解液充满膜内封闭的小孔,锂离子穿过孔壁和电解液进行传递,可以提高膜的锂离子电导率和离子选择透过性。通过调节膜的孔结构、孔分布和碱性基团的含量实现对离子的选择透过作用。
一种富锂锰基材料,所述富锂锰基材料是由层状结构和尖晶石状结构构成的一种多相异质结构,其分子式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2·yLiNi0.5Mn1.5O4,其中0.3<x<1,0<y<0.1;M为铁、铬、镍、钴、镁、铝、锌、铜中的一种或二种以上;其微观上是由层状结构纳米颗粒、尖晶石结构纳米颗粒及层状结构和尖晶石相互嵌合的纳米颗粒组成的微米球,纳米颗粒的尺寸范围是20‑500纳米,微球的直径范围是5‑20微米。所述富锂锰基材料的制备过程无需进行掺杂、包覆等改性工作即得到放电比容量高,循环稳定性好复合尖晶石相的富锂锰基材料。本发明所述的制备工艺简单,易于控制,产品一致性好,适合大规模生产。
本实用新型实施例涉及锂电池技术领域,提供了一种锂电池盖板组件。本实用新型实施例提供的锂电池盖板组件包括:盖板,盖板的上表面形成有第一沉台;下绝缘垫片,下绝缘垫片的上表面形成有第二沉台,且下绝缘垫片设置于盖板的下方;密封胶圈,密封胶圈设置于第二沉台内并与盖板的下表面接触,下绝缘垫片、密封胶圈和盖板依次通过铆钉连接,并且密封胶圈通过铆钉挤压而变形以密封在下绝缘垫片和盖板之间。本实用新型实施例提供的锂电池盖板组件,通过利用单个铆钉挤压以使密封胶圈产生变形进而将盖板与下绝缘垫片进行密封,优化了盖板结构,简化了生产工序,从而达到了降低生产成本的目的。
本发明公开了一种锂/氟化碳电池用分相电解液,分相电解液包括正极电解液和负极电解液,所述正极电解液和负极电解液不互溶,所述的正极电解液包括活性材料;所述的活性材料为多硫化锂中的一种或二种以上;所述的多硫化锂结构为Li2Sx,其中x=2‑8。本发明提供的电解液兼具高能量密度和搁置稳定性,这类电解液本身可以提供活性物质容量,同时在负极表面形成保护层,提升电池的搁置稳定性。
太阳能供给的溴化锂热泵给热装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决将低温水直接适用于溴化锂热泵使用,且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,太阳能热水器的出水管分支两路并联水管,一路水管上设置第十三控制阀,并与所述第五循环泵连接,另一路水管上设置第十四控制阀,板式换热器包括热水流道和冷水流道,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口;板式换热器的冷水流道连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接板式换热器的热水流道的入口,效果是以清洁能源补充部分热量。
本发明公开了一种用于锂离子电池异质原子掺杂介孔碳/锡复合负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料的技术领域。其可解决现有的异质原子掺杂碳/锡复合材料和由其制备的锂离子电池的工艺过程复杂、成本高或循环性能差的问题。其制备方法是通过一步直接高温热解含锡化合物粉末和含异质原子化合物粉末组成的混合物。本发明通过选取合适的工艺参数得到了工艺过程简单、成本低廉、循环性能良好的异质原子掺杂介孔碳/锡复合材料,可应用于锂离子电池负极材料。
本发明提供一种锂离子电池模组和电池包,锂离子电池模组包括多个串联的电池模组单元,电池模组单元包括多个单体电池和集流排,单体电池通过集流排进行并联;集流排包括正极焊接片、弹片结构和支撑结构;正极焊接片与单体电池的正极焊接,单体电池的负极通过所述弹片结构压接,支撑结构用于定位及支撑所述单体电池。本发明提供的锂离子电池模组及电池包,采用多功能的集流排,质量轻,提升了电池模组的质量能量密度;各个单体电池通过弹片压接方式实现快速集成,提升了组装的效率,方便锂离子电池的拆卸和重复利用;集流排正极焊接沉台位置的薄弱连接结构设计在单体电池短路时起到熔断保护的作用,提升电池模组和电池包的安全性。
本发明公开一种活性钴酸锂的制备方法,其特征是包括以下步骤:以原生钴矿石为原料,制取高纯钴盐溶液;在弱氧化气氛下,将浓度为40~70g/l的高纯钴盐溶液与浓度为60~200g/l的沉淀剂混合反应,反应温度为40~80℃,反应时间5~60分钟,反应后pH值为7.2~9.5,过滤、洗涤、干燥得电池级钴盐;在弱氧化气氛下,以400~830℃煅烧电池级钴盐2~7小时,经粉碎制得微米或纳米级四氧化三钴;将粉碎的微米电池级碳酸锂与微米或纳米级四氧化三钴按1.00~1.04∶1摩尔比称量配比后混合,在弱氧化气氛下,以450~950℃煅烧10~20小时,粉碎、分级制得成品。按本发明制得的材料,除化学性能、物力性能优越外,还具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料及其生产方法,该负极材料由硅壳体材料包覆纳米碳管核体材料构成。该负极材料生产方法为,(1)将硅材料与纳米碳管放入有惰性气体保护的高温反应釜,搅拌混合;(2)调整反应釜温度和压力,使壳体材料包覆核体材料;(3)将已包覆材料干燥、碳化;(4)对碳化处理后的包覆材料进行石墨化处理,即得到均匀的负极材料。本发明还给出了纳米碳管两种生产方法。其一是将碳材料与黏结剂捏合混合加压成型经碳化石墨化粉碎粒度调整而得。其二是将碳材料与糖浆混合喷雾干燥成粉末状,再经碳化石墨化处理而得。将本发明生产方法制造的负极材料用于锂离子蓄电池的负极板,电容量大于600mA/H。
本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种带烟气余热回收装置的溴化锂吸收式冷热水机组。提出一种烟气余热回收型溴化锂吸收式冷热水机组,吸收器下方设置有用于溴化锂循环的稀溶液泵,稀溶液泵的出口管路分两路,一路连接低温热交换器,另一路连接冷剂凝水热回收装置,两路输出管路连通形成汇流管路,汇流管路连接高温热交换器,高温再生器的排烟出口串联设置有排烟热回收器,排烟热回收器与高温交换器通过溶液配管串联连接,溶液配管T1上设置有连接高温再生器分支管路T3,排烟热回收器和高温再生器之间增设有溶液配管T2。本实用新型可回收大量烟气余热,提高能源利用率,减少排烟余热对环境的热污染。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子二次电池浆料固含量的测试方法。所述测试方法包括:将待测浆料涂覆于箔材表面,平放于电磁炉上,在800W~2000W下加热3~5min。本发明的测试方法能快速在3~5min内测出浆料固含量,大大提高了测试效率;测试精度高,全过程无粉末飞逸;测试方法简单,使用方便。
本实用新型涉及锂电池生产技术领域,提供一种锂电池化成装置,包括:底座与顶盖;底座的安装面上凹设有多个容纳槽,多个容纳槽间隔排布;容纳槽用于安装锂电池的钢壳,钢壳内用于安装卷芯,钢壳具有开口;容纳槽的深度小于钢壳的高度;容纳槽的槽底设有负极探针,负极探针用于与钢壳电连接;底座靠近安装面的一端伸入顶盖内,顶盖靠近安装面的一侧设有多个正极探针,多个正极探针与多个容纳槽一一对应设置,正极探针用于与卷芯的正极耳电连接;安装面与顶盖之间围成真空腔,真空腔与开口连通,真空腔用于与真空泵连通;负极探针及正极探针用于与充电设备电连接;本实用新型能够实现锂电池钢壳的开口化成,提升了锂电池的质量。
本实用新型公开一种锂电池壳体拉伸模具冷却系统,包括:锂电池壳体拉伸模具、水箱、水泵、蒸发器、压缩机、冷凝器、干燥过滤器以及膨胀阀,锂电池壳体拉伸模具的上模和下模内设置冷却管路,水箱、水泵、蒸发器、压缩机、冷凝器、干燥过滤器以及膨胀阀依次与上模和下模的两端连通,压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体压缩成高温高压气体送冷凝器,高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体,常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降,蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,重复下一个制冷循环,保证拉伸模具的温度稳定性,提升锂电池壳体拉伸的精度。
本发明涉及一种用于动力锂电池组外壳的组合物,包括如下组分:40‑60重量份的中分子量聚苯醚,1‑5重量份的高分子量聚苯醚,10‑30重量份的高抗冲聚苯乙烯,2‑10重量份的增韧剂,5‑20重量份的磷系阻燃剂,0.1‑1重量份的抗氧剂。该组合物具有良好的力学性能、阻燃性、绝缘性能,耐高温性能及尺寸稳定性,可用于动力锂电池组外壳。
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