本发明属于锂电池领域,公开了一种低温锂电池的电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述有机溶剂、锂盐和添加剂的质量比为78?90 : 11.5?15.5 : 1.3?3.7。原有的低温锂电池的电解液中的锂盐仅仅为六氟磷酸锂,本发明加入少量四氟硼酸锂的锂盐,四氟硼酸锂的导电效果高于六氟磷酸锂,且加入的比例不影响锂盐的低温性能;本发明另外加入了氟代碳酸乙烯酯,与碳酸亚乙烯酯协同作用,提高了锂电池的成膜效果,降低了阻抗,提高了低温下电子和离子的传导速度,改善锂离子电池低温循环性能;本发明优选了各成分的质量比例,使得电解液的性能更加优良。
本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种动力锂电池散热机构,包括外壳,外壳内腔设置有锂电池座,锂电池座上开设有透气孔,锂电池座底部设置有电动推杆,锂电池座内腔底部设置有弹簧缓冲器,弹簧缓冲器顶部设置有锂电池本体,锂电池本体位于锂电池座内腔,外壳内腔顶部设置有散热水板,散热水板顶部一端连通有第一水泵排水管,第一水泵吸水管连通有第一水管,第一水管连通有水箱,散热水板另一端顶部连通有第二水泵的吸水管,第二水泵的排水管连通有第二水管,第二水管连通水箱,外壳内腔侧面设置有换气扇,换气扇排气端设置有散热片,散热片嵌设在外壳侧面,本发明散热效果更好,且可以避免锂电池本体在外壳内晃动损坏。
本发明提供一种球状复相磷酸锰铁锂材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。球状复相磷酸锰铁锂材料采用高温固相法制备。将铁源、磷源、锂源、锰源、掺杂物和分散剂加入到适量有机溶剂,用双螺杆混合机制成均相浆料,后旋转蒸发干燥,并低温预烧;将预烧物和适量有机碳源以及CNT加入水溶剂中后混合并砂磨,再喷雾造球,最后在惰性气氛下进行675?725?℃之间烧结制备所需球状复相磷酸锰铁锂材料。本发明利用控制元素添加比例,高温反应后形成(LiMnxFe1?x?yMyPO4)·(Li4P2O7)z或(LiMnxFe1?x?yMyPO4)·(Li3PO4)z复相材料,并含有CNT导电网络,可提高Li+迁移速率,又为球形化材料,可提高振实密度,并且工艺简单,技术成熟,原料丰富,易工业化。
氮化锆包覆钛酸锂复合材料的制备方法,涉及锂离子电池用负极材料领域。依次经过制备钛酸锂前驱体粉末,惰性气氛下高能球磨锆粉、钛酸锂前驱体和添加剂,最后在氮气混合气氛下高温烧结进行钛酸锂的合成及表面锆的氮化反应。通过本发明制备的氮化锆包覆钛酸锂复合材料,氮化锆包覆层均匀度高,包覆效果好,导电性好,解决了钛酸锂导电性低的问题;同时有效的解决了钛酸锂体系电池胀气问题,提高了钛酸锂负极材料的循环稳定性,大大提高了电池的循环寿命。并且本发明的制备过程简单可控,可通过控制制备氮化锆包覆钛酸锂复合材料的工艺参数,从而控制氮化锆的包覆程度。
本发明公开了一种户外储能用锂电子电池系统,涉及锂电子电池领域,包括壳体,所述壳体的内腔设置有锂电池组,所述锂电池组由多个锂电池并联构成,所述壳体的内壁上设置有储水箱。所述储水箱的内腔设置有水泵,所述水泵上安装有进水管,所述进水管的一端连接有第一散热件,且进水管的另一端延伸于储水箱的内腔,所述第一散热件的下方设置有第二散热件。本发明能够对户外使用的锂电池组进行散热工作,增加热量交换的时间,能够充分的锂电池组合空气进行的热量交换,同时可时对锂电池组的底部进行降温,针对传统的锂电池组底部与壳体相贴合、散热较慢的缺点做出改进,提升了冷却效果,对锂电子电池组可进行有效保护。
本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法。该方法将磷酸铁、锂源超声分散于去离子水中,加入壳聚糖、蔗糖、胃蛋白酶、肠蛋白酶或胰蛋白酶充分搅拌混合均匀,置于密封容器中。保证密封容器中具有较高的CO2浓度。在生物有机大分子的调节下,Li2CO3晶体以磷酸铁颗粒表面为基体均匀生长,可向溶液中添加少许Mg2+对Li2CO3晶体的生长起调控作用。反应数天后,将悬浊液经多次过滤清洗后置于烘干箱中干燥制得磷酸铁锂前驱体,气体保护下烧结即可获得磷酸铁锂材料。本发明解决了常规磷酸铁锂材料制备过程中因搅拌、球磨产生较大能耗的问题;同时经仿生合成制得碳酸锂均匀地吸附在磷酸铁颗粒周围,解决了磷酸铁锂制备过程可能存在的原料混合不均的问题。
本发明公开了一种锂金属负极双重保护方法与应用。所述锂金属负极双重保护方法包括:使锂金属负极浸润于金属卤化物和添加剂的混合液中反应,在锂金属负极表面原位形成复合保护层,所述复合保护层包括合金和无机盐的组合;以及,在隔膜表面涂覆有机高分子溶液,得到内表面包覆弹性有机修饰层的隔膜。本发明操作简单,可控性高,原料廉价易得,成本低廉,能够在锂金属负极表面形成一层稳定的复合保护层,该保护层可以有效地抑制锂枝晶的生长,同时减少由于锂金属负极与电解液接触而产生的副反应,且所获得的改性锂金属负极循环性能稳定,有效地抑制锂金属负极枝晶的产生,可广泛应用于新型高比能电化学储能装置,例如锂离子电池、锂硫电池等。
本发明提出了一种组合型锂电池,涉及机械制造加工领域,包括锂电池作业框、组合机构和固定机构,所述锂电池作业框内部设置有组合机构,锂电池作业框左右两端设置有固定机构,本发明通过组合机构能够大大提高组合型锂电池之间的散热问题,保证整个组合型锂电池快速散热,同时又能够降低锂电池之间的温度,进一步的提高锂电池的使用寿命,其次本发明中的组合型锂电池能够通过固定机构,方便更换组合型锂电池中出现故障的锂电池,发生损坏时不需要将整个电池组进行全部更换,降低了使用的成本,提高了组合型锂电池的使用效率。
本发明公开一种复合物包覆钛酸锂负极材料的制备方法,复合物包覆钛酸锂负极材料为Zn2Te3O8·xTiTe3O8(其中x的取值为0‑1),其制备方法包括:采用溶胶‑凝胶法制备纯相钛酸锂前驱体,并与一定比例的Zn2Te3O8·xTiTe3O8混合物进行固相研磨,空气气氛中煅烧得到所述的Zn2Te3O8·xTiTe3O8复合物包覆钛酸锂负极材料,该负极材料中,Zn2Te3O8·xTiTe3O8均匀包覆在钛酸锂表面,抑制钛酸锂颗粒的增长,降低材料的pH值,且Zn2Te3O8·xTiTe3O8材料表面包覆层化学稳定性好,在反复的充放电过程中,有效的保持钛酸锂的结构稳定,提升钛酸锂的倍率和循环性能;同时整个制备过程简单,易于试验,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种表面活性剂辅助的超薄Li4Ti5O12纳米片的制备方法及其在锂电池和钠电池中的使用方法,属于电化学电源和储能领域。本发明首次利用三嵌段聚醚型表面活性剂辅助水热合成钛酸锂前驱体,然后在空气气氛下烧结,制备成厚度为3-10nm的超薄纳米片状Li4Ti5O12电极材料。本发明合成的这种超薄纳米片状Li4Ti5O12材料,分别以金属锂和金属钠为负极制备成锂离子电池和钠离子电池。制备的超薄纳米片状Li4Ti5O12材料大倍率性能优异,并具有高的比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需锂离子电池,以及的相关能量存储的锂离子电池,同时还可以用于性能优良的钠离子电池。
本发明提供了一种锂离子电池硅负极,包括硅负极电极片及复合在其表面的多孔导电隔层。本发明将多孔导电材料复合在传统的硅负极电极片上,在电极片负载有硅材料的一面,形成具有导电隔层的硅负极电极片结构。这种导电隔层对于硅负极材料结构上的改进,可以更加简便的实现硅负极材料循环性能的提高和倍率性能的提高,本发明提供的相应硅负极的制备方法简单、易行,具备大规模应用的前景。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极用弹性导电网络导电剂浆料制备方法,包括以下步骤,将多层石墨烯和多壁碳纳米管混合物进行酸化处理,分散于Co(NO3)2·6H2O水溶液中;随后缓慢加入2‑甲基咪唑,充分反应后,将所得沉淀物洗涤、干燥后得到固体粉末;将固体粉末高温热解,再经酸洗、干燥得到表面修饰多孔碳的GR/MWCNTs中间产物;最后将单壁碳纳米管和该中间产物分散在含CMC的胶液中,得到硅碳负极专用导电剂;该导电剂具表面修饰多孔碳大幅度提升了石墨烯和碳纳米管的分散性,增加导电剂与活性物质的接触,稳定硅碳负极与导电剂的接触不充分的现象,最终改善电芯循环性能。
本发明提供一种锂电池,包括并联叠芯;并联叠芯包括第一叠芯、第二叠芯、第一正极连接片、第二正极连接片;第一叠芯的第一正极极耳固定连接有第一正极连接片,第二叠芯的第二正极极耳固定连接有第二正极连接片,第一正极极耳、第一正极连接片、第二正极极耳、第二正极连接片依次排列;第一正极连接片的一角背离第一叠芯延伸固定有第一辅助连接片,第二正极连接片的一角背离第二叠芯延伸固定有第二辅助连接片,第一辅助连接片与第二辅助连接片相互固定。本发明通过辅助连接片之间的固定将两叠芯的正极极耳连接到一起,解决了传统工艺中将第一正极极耳和第二正极极耳直接折弯焊接导致的虚焊、撕裂风险。
本发明公开了一种锂电池壳体,包括壳体本体、正极盖板和负极盖板,所述壳体本体的两侧分别固定正极盖板和负极盖板,所述正极盖板包括正极盖板本体、正极连接片、正极座和正极柱,所述负极盖板包括负极盖板本体、负极连接片、负极座和负极柱。本发明的优点在于,通过正极柱和负极柱的设置以及正极柱和负极柱分别与正极连接片和负极连接片的连接,大大提高了正极盖板和负极盖板的过流能力,不易发热,安全系数高,并且还能能够满足功率型电池对大倍率充放电的需求。
本发明涉及一种用于锂离子电池负极的硅‑碳复合材料制备方法,其包括:将化学气相沉积设备抽真空后,将硅源气体和氩气通入化学气相沉积设备中制得硅颗粒;再通入碳源气体和氩气,在硅颗粒表面生成碳包覆层,制得硅碳复合颗粒;将石墨分散到分散剂中制得石墨分散液。向石墨分散液中加入硅碳复合颗粒,将硅碳复合颗粒与石墨混合均匀,分散剂蒸发后,制得硅‑碳复合材料。本发明制备的硅颗粒尺寸较小且颗粒较分散,硅碳复合颗粒分布较均匀,分散的硅颗粒有利于增大硅与碳包覆层的接触面积,提高硅的导电性。此外,利用复合材料中的碳包覆层和石墨缓解硅在充放电过程中的体积变化,提高硅碳复合材料的循环放电稳定性。
本发明公开一种测试锂离子电池磷酸亚铁锂正极片最优压实密度的方法,其步骤如下:将极片放入烘箱中于80℃烘烤12h,然后冲极片,逐个称重、测厚度、辊压,再放入烘箱中于80℃烘烤3h;制作扣电;化成:分别以0.1C与0.5C的电流进行两周充放电;充电:以0.1C的电流充电至半电态;测试:依次进行交流阻抗与线性扫描测试;数据处理:统计克容量,计算交换电流密度与Li+的固相扩散系数,阻抗拟合得到内阻值。分析结果,克容量、交换电流密度与Li+的固相扩散系数最大,同时内阻最小,这样的电池性能最优。综合这几个参量,选出性能最优的电池对应的极片的压实密度,即为极片的最优压实密度。
本实用新型公开了一种锂离子电池温度响应盖板组件,包括:盖板、固定在盖板上并与盖板电连接的正极极柱、固定在盖板上并与盖板绝缘的负极极柱以及安装在负极极柱上的翻转部件,其中:翻转部件包括按序依次连接的固定部、延伸部、变形部和翻转部,所述固定部与负极极柱连接,延伸部位于盖板的上方并盖板间距布置,变形部为U形结构件,且其开口位于延伸部的下方并朝向固定部;翻转部位于变形部与固定部之间,且翻转部远离变形部一端的端部平行于盖板。一种锂离子电池,包括上述所述的锂离子电池温度响应盖板组件。本实用新型实现了对电芯的过充保护,且可有效保障翻转部与盖板接触的稳定性。
本发明公开了一种锂电池正极浆料,包含正极材料和可聚合单体;所述可聚合单体为可热聚合单体、可电化学氧化聚合单体或其组合。本发明还公开了该正极浆料制备的正极极片和含该正极极片的锂电池。本发明利用可聚合单体在正极极片表面及颗粒之间原位形成包覆层,该包覆层有助于提升正极极片组装成的电池安全性能,如抑制高温搁置产气,提升高温热箱测试通过率。
本发明公开了一种梭形结构H2Ti5O11·H2O纳米材料的溶剂热合成方法,它是将乙二胺加入到甲醇中混合形成混合溶剂,加入钛酸四正丁酯,充分搅拌后于反应釜中160~230℃下反应6~24小时,自然冷却后,经分离、洗涤、干燥后得到梭形结构H2Ti5O11·H2O纳米材料。本发明的合成方法具有反应条件温和、方法简单、产物形貌均匀的优点。本发明方法合成的梭形结构H2Ti5O11·H2O纳米材料在新型太阳电池、光催化、锂离子电池等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料前驱体的制备方法,通过调控共沉淀法不同阶段的原料成分和反应条件,得到的前驱体包括内核和包裹在所述内核外表面的外壳,其中内核疏松,具有多孔结构,内核的化学组成如通式(NiaCobMnc)1‑xAlx(OH)2所示;外壳致密,外壳的化学组成如通式NidCoeMnf(OH)2所示。本发明制备前驱体的工艺简单,耗费氨水量少,元素沉淀均匀性好,适合大规模产业化生产,前驱体制备的正极材料具有明显的中空结构,制成锂离子电池后可以增加电解液的浸润性,提高电池的功率性能。
本发明公开了一种锂电池负极材料及其应用于锂电池的制备方法,首先将碳基材料进行活化处理后,然后与过渡金属离子盐、多齿有机配体利用水热法制备得到MOF@C复合材料,再将MOF@C复合材料与粘结剂配比成不同粘结剂含量的负极浆料后,采用狭缝式挤压涂布的方法按照粘结剂浓度从内层到外层递减的顺序进行多层涂布制得负极极片,最后采用此负极极片装配成对应的锂电池。本发明制备得到的MOF@C复合材料保留了MOF优势的同时,导电性得到了提升,增加充放电过程中的活性位点;采用多层涂布方式弥补粘接剂在干燥过程中向表面迁移带来的影响,有效地提高负极材料在箔材上的剥离强度,同时有利于厚电极的制备进而提高负极容量。
本发明公开了一种阻燃锂离子电池电解液,包括锂盐、有机溶剂、含氟烃基氮代磷酸酯类阻燃剂和成膜添加剂。本发明还公开了含该电解液的锂离子电池。本发明使用的含氟烃基氮代磷酸酯类阻燃剂,相比于传统的环状磷腈和高分子聚磷腈,粘度更低、电导率高、添加剂量更少、阻燃效果更好,在用量较小的环境下,就可以实现阻燃和电化学性能的兼顾,由于氰基的引入,当用量在适量范围内进一步提高,还有利于提高电池的循环性能。
本实用新型提供了一种锂电池及锂电池止动机构,该锂电池包括:外壳、卷芯、止动架、盖板、正极连接片和负极连接片,卷芯具有正极耳和负极耳;卷芯设置于外壳内,止动架和盖板均安装于外壳,卷芯、止动架和盖板从下向上依次分布;正极连接片和负极连接片均设置于盖板与止动架之间且与盖板电连接,正极耳的上端固接于正极连接片,负极耳的上端固接于负极连接片;止动架设置有第一凹槽和第二凹槽,第一凹槽设于止动架的下侧且位于正极耳的下端的上侧,第二凹槽设于止动架的下侧且位于负极耳的下端的上侧。通过本实用新型,减小了电芯内部极耳内折风险,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种改善锂离子电池倍率性能的电解液,包括电解质锂盐、有机溶剂、成膜添加剂和二硼酸乙腈类化合物。本发明还公开了含该电解液的锂离子电池。本发明的电解液能在电极表面形成一层稳定的阻抗较低的SEI膜,提高了界面膜的离子电导率,从而使电池获得优异的倍率性能。
本发明公开了一种锂离子电池专用掺杂改性磷酸铁锂材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、磷酸二氢铝3-4、碳化硼5-6、磷酸锰锂1-2、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;而且放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,安全性能好、原材料来源广泛,寿命长。
本发明公开了一种凝胶锂离子电池制备方法,包括以下步骤:将引发剂和隔膜通过干法工艺混合在一起,形成复合隔膜,引发剂占复合隔膜的质量百分比为0.2‑0.8%;(2)将复合隔膜和正负极极片组装成电池;(3)将电解液注入到组装的电池中,即可制得凝胶锂离子电池。本发明利用引发剂和隔膜组成的复合隔膜,通过电解液在复合隔膜和极片之间形成的浓度差效应,将引发剂均匀的萃取到隔膜表面,首先在隔膜表面发生固化反应形成一层凝胶聚合物电解质,随着固化程度的加剧,最后在隔膜与极片之间形成了聚合度不同的凝胶聚合物电解质,将流动电解液进行了固化,避免了电解液的挥发、泄露造成的安全风险,提高了电池的安全性。
本发明公开一种高纯氯化锂的提取装置,该装置包括通过管道依次顺连的压滤机,进行调酸处理的调配罐,分别由多级离心萃取机串联而成的萃取系统、洗涤系统和反萃系统,以及除铁系统和除油系统;其中,反萃系统的反萃溶液输出端还与洗涤系统相连,反萃系统的有机相输出端连接有皂化系统,皂化系统与萃取系统相连;所述萃取系统、洗涤系统、反萃系统、皂化系统构成循环回路。该装置还设有数据分析系统,该系统会自动将异常的离心萃取机工位切换到备台离心萃取机。所述循环回路中各系统的物料输入还设有变频闭环流量控制系统,以通过适时调节获得精准流量及输入相比。本发明萃取效率高、相平衡建立时间快、溶剂需求量小、溶剂消耗少、过程连续可靠。
本实用新型提供一种锂离子电池壳体,包括主体和凹槽;主体为顶部开口结构;主体的内壁上方横向开设有凹槽。本实用新型在锂离子电池壳体的内壁上开设有一周凹槽,当需要对锂离子电池进行拆解观察时,使用美工刀沿凹槽处划线破坏主体,并沿着划线处缓慢移除盖板及主体上侧,可以方便地从凹槽处打开壳体,不仅可以观察到锂离子电池内部的真实状态,而且还能降低拆解时的危险性。
本实用新型公开一种锂电池正极材料4.50V钴酸锂预烧炉,涉及电子设备技术领域。括壳体、支架和控制系统。结构简单、使用方便,具有较长的寿命,烧结出来的正极材料品质高、性能好。
本发明公开一种锂离子电池用氧化钇石墨烯修饰镍钴锰酸锂复合材料的制备方法,是基于现有的三元正极材料高温高电压电性能较差的技术问题提出的,本发明采用原位包覆工艺和高温后处理工艺,在镍钴锰酸锂三元正极材料内核上进行包覆形成表面改性层。本发明还提供上述制备方法制得的氧化钇石墨烯修饰镍钴锰酸锂复合材料。本发明采用含氧化石墨烯的醇溶液和含钇离子的水溶液与三元正极材料进行混合,再通过热处理的方式使得氧化石墨烯的醇溶液和钇水溶液包覆在三元正极材料表面,进而制备出氧化钇/石墨烯包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒,形成整体包覆层,改善了镍钴锰酸锂三元正极材料的高温高电压电性能,进而提高了安全性能。
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