本发明公开了锂离子电池电极材料的粘结剂、电极浆料、电极极片和锂离子电池。本发明的粘结剂包含2,7‑二乙炔基‑9,9‑二辛基芴重复单元和苯甲酸甲酯重复单元。本发明的粘结剂在低用量情况下就能够有效抑制极片膨胀、提高极片剥离强度且具有良好的导电性。
本发明公开了一种运载火箭用高功率锂电池控制温升的方法,通过将导热硅胶复合相变材料包覆在电池外实现控温。其中质量配比为金刚砂:相变材料:107室温硫化硅橡胶:正硅酸乙酯:固化剂=1:x:(1+x):0.3(1+x):0.03(1+x),其中x的取值范围为0.2~3,相变材料的相变温度为30℃~60℃。本发明的复合材料应用于运载火箭用高功率锂电池,具有结构简单、加工方便、连接稳固、防水防尘等优点;在低气压条件下,复合材料具备不分解不产气的优点;复合材料以其超高温度耐性,在150℃高温下不熔融不膨胀;在大冲击条件下,具有良好的缓冲能力,不易发生永久形变;同时还具有给电池散热功能,充分对电池温度进行传导,使电池温度在最佳工作温度范围内的优点。
本发明公开了一种原位还原N掺杂石墨烯‑硫化锡‑二氧化锡复合电极材料制备方法及其在锂离子存储中的应用。该复合电极材料是在传统水热制备复合物的基础上,通过改进的预硫化和气相还原步骤实现以N掺杂石墨烯为载体的均匀分布着纳米SnS/SnO2颗粒。本发明采用硫代乙酰胺作为硫源和氮源,通过预硫化和热处理产生H2对SnO2的原位气相还原,硫代乙酰胺与SnO2的质量比为1:2‑5。气相还原下得到的复合材料具有均一的p‑n异质界面和良好的电接触,增强电荷转移机制,其方法可重复性高,环保易操作。以该复合材料为为活性物质制备储锂电极,增强的导电性避免了SnO2的局部转换和严重粉化,改善其可逆性,表现出显著的倍率特性和循环稳定性。
本发明公开了一种复合导电剂及其制备方法、锂离子电池正极,该复合导电剂,包括以下重量百分比的各组分:导电炭黑0.5~1.6%;碳纳米管0.28~0.56%;石墨烯0.12~0.24%;分散剂0.5~0.8%;溶剂97.5~97.9%;一种复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:1)按照配方量,制成复合粉料;2)将复合粉料加入到溶剂中,得到混合物;3)将混合物进行超声分散,得到复合导电剂。本发明的优点是由于包括导电炭黑、碳纳米管及石墨烯,导电炭黑的粒径较小,呈点状连接,碳纳米管呈线状连接,石墨烯呈面状连接,三者之间充分发挥耦合作用,提高正极活性物质的克容量,从而优化磷酸铁锂电池的倍率和循环性能。
本发明提供一种分离锂同位素的分流萃取工艺。主要包括萃取富集段、分流富集段、上转相段和下转相段。萃取富集段中的液相B,部分分流进入分流富集段中,并且与分流富集段中的液相A逆流接触,液相A流出后进入到萃取富集段中。这种特殊的分流返回工艺,既保障了最终富集产品的产量不降低,又减少了萃取富集段大部分设备的大小,有效的节约了相应的设备成本和运行成本。本发明提供的工艺还具有流程简洁、操作方便、绿色环保等优点,能够实现锂同位素的高效分离富集。
本发明涉及一种制备超组装的硅纳米点嵌入碳骨架储锂材料的方法,将硅烷和三苯基锡化氢在室温下密封于石英管中,将石英管置于马弗炉中,以每分钟5℃的速率升温至200℃,并保持2小时,随后以每分钟10℃的速率升温至800℃,并在800℃的环境下保持5小时,最后在石英管中注入乙醇超声震荡,离心得到黑色粉末最终产物。与现有技术相比,本发明采用的方法合成的硅纳米点
本发明公开了一种导电添加剂及其制备方法,所述导电添加剂由氧化石墨、具有苯环结构和强极性基团的分散剂、及还原剂制备得到;其中,所述强极性基团与苯环直接相连,强极性基团选自羧基、乙羧基、酚羟基、硝基、氯、氯甲基、氟、氨基、乙氨基、或酰胺基中的一种或几种。该导电添加剂可用于锂离子电池的电极浆料,在电极浆料中易分散并大幅提高电极的导电性,适用于大倍率充放电。当作为锂离子电池正极导电添加剂时,电池的倍率性能超过Denka公司的导电炭黑。
离子液体聚合物、电解质和锂电池。提供了一种聚合物,所述聚合物由下式(1)所示的离子液体和式(2)所示的多巯基化合物在紫外光照射下通过硫-烯/炔点击反应制得。
本发明公开了一种磷酸铁锂单体电池的筛选方法,所述筛选方法包括如下步骤:测量电池的开路电压及欧姆内阻,剔除开路电压低于2V或欧姆内阻大于μ+σ和μ-σ范围内的电池;测量电池分别在至少两个不同倍率下充放电容量、中值电位、恒压段充电容量及时间,剔除放电容量低于标称容量60%、恒压段充电容量占总充电容量超过5%或充放电库伦效率低于95%的电池;测量电池在不同放电深度下充、放电直流内阻;测量充电起始状态时和完成状态时的电池正极柱温度差、负极柱温度差及壳体温度差;通过聚类分析方法对电池进行分类。通过本发明可筛选出安全性好、一致性优良的电池,有利于后续成电池组,且提高了电池组使用安全性和能量利用率。
本发明的镁锂合金热控耐蚀一体化膜层制备方法包括:在镁锂合金表面制备热控微弧氧化膜层;对热控微弧氧化膜层进行全氟烷烃表面修饰。本发明制备的热控耐蚀一体化膜层控热效果好、耐蚀效果好,且均匀致密,与基体结合力好。
本发明公开了一种锂离子掺杂 Gd2O3 : Eu透明发光薄膜及其制备方法,该发光薄膜的化学表达 式为:Gd2(1-x-y) Li2yO3 : Eu2x,其中0<x<0.05;0 <y<0.025。其制备方法是采用溶胶-凝胶法制备锂离子掺杂 Gd2O3 : Eu透明发光薄膜。本发明所采用的溶胶-凝胶技术具有 合成温度低、掺杂均匀、结构可控、设备便宜等优点,薄膜制 备中通过对湿凝胶薄膜的热分解预处理,以及干凝胶薄膜的紫 外光强化处理,避免薄膜制备过程中所需的保护气氛,从而简 化了实验条件,加快厚膜的制备周期。原料采用的无机盐比有 机醇盐更容易获得、更便宜且无毒。
本发明涉及一种将保护电路内置到电池帽盖内部的锂电池。它包括由电池和保护电路构成的电池组,它将具有保护电路的保护板放置到电池的帽盖的下方,具有保护板IC的保护电路中将MOS开关放置到电池正极B+与整个电池组正极P+之间,电池负极B-与整个电池组负极P-连接在同一个端点;整个电池组正极P+连接帽盖,整个电池组负极P-连接电池钢壳内侧。本发明将电池保护板放置到了电池组的帽盖下方,整个电池组具有保护功能,加装保护板后,电池组的外观没有任何变化,改变了电池增加保护系统后外观变更的情况,电池组美观,而且可以直接进行串并联组合,大大的降低了圆柱型电池的使用要求,扩展了圆柱锂电池的应用范围。
本发明涉及一种太阳能氢腾锂电无人侦察机,包括:一个椭半圆形的氢气袋;在椭半圆形的氢气袋的表面贴有太阳能接收膜;在椭半圆形的氢气袋的后部安置飞行方向空气舵以及一个飞行推进器;椭半圆形的氢气袋的下部安置侦察仪、卫星导航接收器与计算机程序控制系统以及锂电池与太阳能电相结合作为能源的系统;本发明的有益效果是:能更好的担承侦察任务。
本发明公开一种具有多层片状结构的锂离子电池热仿真分析方法,包含:1、制备电池样品,测试不同环境温度下的电性能数据;2、建立多层结构的有限元电池实体模型,并进行网格划分;3、赋予材料属性,并添加电池有限元模型的边界条件与初始条件;4、将电池置于绝热环境下进行加热试验和放电试验,实现热仿真分析模型的关键参数修正和计算结果验证。本发明提供的具有多层片状结构的锂离子电池热仿真分析方法将试验与有限元建模这两条途径有机地结合了起来,并通过参数化建模的方式将有限元模型细致至每一片隔膜、正负极活性物质层和金属箔层,获得的试验结果可用于计算结果的修正,进而保证计算的精确度。
本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料的制备方法,其包含下列步骤:①在天然石墨表面包覆乳化沥青,天然石墨与乳化沥青的重量配比是60∶40~95∶5;②将步骤①得到的表面包覆乳化沥青的天然石墨进行炭化处理;③将步骤②制得的物质进行催化石墨化。本发明还公开了上述制备方法制得的锂离子电池石墨负极材料以及其原料组合物。本发明的制备方法产率高,工序简单,产品在获得高容量的同时循环性能也得到改善。
一种锂电可折叠与市电电动自行车,涉及一种电动自行车。包含电控制装置,其特征是在在市电线路电能输出与控制装置电连接,市电线路与变压器电路电连接,变压器与可调压整流器电路电连接,可调压整流器与转换器电路电连接,转换器与锂电蓄电池电连接。电动机与自行车机械连接,可折叠装置与自行车机械连接。如电瓶电用光了,找到地方充电,提高了电动自行车效能。结构紧凑,使用安装与维护方便,安全可靠。
本实用新型公开了一种不易松脱的锂电池加工用干燥设备,包括干燥箱体、真空设备、固定板和固定夹板,所述干燥箱体直接置于地面,所述真空设备安装在干燥箱体的上端,且真空设备用于将干燥箱体的内部抽成真空状态,并且干燥箱体的内部安装有加热设备,所述固定板在干燥箱体的内部设置有多组,且固定板通过固定柱在干燥箱体的内部构成升降结构,并且固定板与固定柱之间通过限位机构进行限位,所述固定夹板对称设置在固定板的左右两端。该不易松脱的锂电池加工用干燥设备,便于对需要干燥的产品进行夹持限位,防止产品在干燥过程中发生掉落,便于根据产品的尺寸对固定板与固定板之间的间距大小进行调节,干燥效果好。
本实用新型公开了一种锂电池多级温度控制装置,其包含:供冷媒流动的散热板,其连接在电池模块下方并设有气孔;箱体,其设有供空气流出流入的风口,箱体外设有压缩机、贯流风轮和通过控制冷媒流动方向进行切换冷却或加热模式的四通阀;辅助空气加热的电辅热,其设置在所述箱体内;控制该多级温度控制装置运行的控制系统,其设置在箱体内。本实用新型可依据锂电池在不同环境、不同温度下采取针对性的温控措施,有效地根据电池使用情况控制电池温度,提高电池使用效能。
本实用新型公开了一种用于改性锂皂石的搅拌釜,包括釜体和架体,釜体设置在架体顶部,釜体上设置有搅拌装置,釜体顶部设置有进料管,釜体底部设置有排料口,在釜体两侧的外侧面上分别设置有预混合组件,预混合组件包括静态混合器,静态混合器的出料管与储液箱连通,静态混合器的入料管和出料管之间连接有循环管,在循环管上设置有循环泵,储液箱设置在架体上,储液箱上设置有供料泵,供料泵通过供料管将储液箱内部的液体物料泵入釜体中;本实用新型改变了传统搅拌釜的结构,占用空间小,清洗维护方便,降低了生产成本,避免了资源浪费,节能环保,同时还提高了生产效率,非常适合用于制造改性锂皂石。
本实用新型提供了一种评估锂离子电池浸润性的装置,包括:金属底壳、透明壳体和金属卡板,其中,金属底壳设置在透明壳体的底部;透明壳体的两侧设置有卡槽轨道,金属卡板插接于卡槽轨道内;粘贴测试样品的金属卡板放置在盛装电解液的金属底壳上,并通过透明壳体两侧卡槽固定,通过透明壳体观察测试样品的浸润性数据。本实用新型能够进行模拟实际电芯中极片与隔膜的浸润测试,记录处理数据之后评估锂离子电池的浸润性。本实用新型解决了浸润性表征过程中的误差以及一致性差的问题。
本实用新型涉及一种便于多次焊接连接的锂离子电池盖板结构,包含盖板主体,以及固定连接在盖板主体两端的正/负极极柱;其中,所述的正/负极极柱包含:正/负极连接片,设置在盖板主体的下方;正/负极电池连接组件,设置在盖板主体的上方,为多台阶结构;通过正/负极连接铆钉将正/负极连接片、盖板主体、以及正/负极电池连接组件铆接连接;在锂离子电池模块返工返修或多次梯级利用时,正/负极电池连接组件的各台阶表面,以及正/负极连接铆钉的凸出端子边缘,均可作为焊接位置。本实用新型提供多个焊接或螺纹连接位置,保证电池模块的组装效率,并且确保重新组装后的连接位置的过流面不受影响,避免了过热失效造成的安全隐患。
本实用新型实施例涉及锂离子电池组技术领域技术,尤其涉及一种应用于锂电子组的固定装置,包括一固定本体;所述固定本体包括平坦区,于所述平坦区垂直并设置于所述平坦区外围的第一延伸区、第二延伸区,所述第一延伸区与所述第二延伸区延伸方向相反;所述平坦层表面设置有第一凹槽区、第二凹槽区;于所述第一凹槽区朝向所述第一延伸区方向表面的预定位置设有第一固定装置。
本实用新型公开了一种用于收卷锂电池隔膜的卷芯,包括本体,所述本体为柱状体,所述本体外设置有缓冲层。本实用新型结构简单,可有效的防止锂电池隔膜在收纳以及存储过程中变形和坍塌,提高了隔膜的表面平整性。
本实用新型涉及电气机械零件制造领域,具体的讲是一种多功能的锂电池支架,包括:支架本体基座和螺丝固定柱,所述支架本体基座是由所述若干电池槽相互串联固定形成,支架本体基座的上表面固定有镍片链接板,两条镍片连接板之间的电池槽接缝处固定有结构插槽,所述支架本体基座的一侧设有螺丝固定柱,本实用新型与现有技术相比,利用镍片连接板将镍片与锂电池相互分隔开来,便于镍带的定位,同时设有结构插槽,使得电池线路得以稳定固定,同时本实用新型结构简单,使用方便,因为不需要铺材,从而也节省了大量的制造成本与制造材料。
一种多功能集成锂电池版笔灯,它涉及灯具技术领域;灯体内设置有电池,电池的上方有充电板,充电板的一侧设置有PCBA板,PCBA板的外侧设置有COB;所述的反光板设置在灯体与COB之间,头部灯板设置在PCBA板的上方,头部灯板上设有反光杯,反光杯、头部灯板、PCBA板、充电板和反光板设置在灯头内;所述的灯体外设有挂钩和DC防水盖,灯体的下端连接有灯尾,灯尾内设置有按钮,灯尾固定件设置在按钮上部。本实用新型所述的一种多功能集成锂电池版笔灯,发光元件由集成LED组成,反光板的出光设计使得光照在范围更均匀,头部发光元件由大功率LED组成,反光杯和透镜的出光设计使得光角更小,单位光强更高。
本实用新型涉及蓄电池,公开了一种电动汽车锂离子蓄电池组的散热水冷板,包括上板和下板,上板四个角上焊有固定栓;下板的一侧具有两个入口,另一侧具有两个出口;每个入口的入口处设置有七根导流柱,与积水槽相连;积水槽和出口之间通过流场连接,流场由多个直行流道组成;流场中有两条脊岸,与上板的点焊孔相对应。本实用新型解决了动力锂离子蓄电池组的散热问题,取得水冷板内水流分布均匀、压降小、加工简单、加工成本低等有益效果。
本发明公开了一种锂电池自放电检测方法、系统、终端设备和存储介质,其方法包括:基于拉普拉斯变换和电化学模型建立解析解;所述解析解用于描述自放电现象的物理化学量变化;根据当前时刻之前的历史宏观状态量和所述解析解计算得到历史自放电参数;根据所述历史自放电参数和解析解进行计算得到未来时刻的自放电参数。本发明提升了锂电池的自放电参数的预测精度。
本发明涉及一种香蒲碳锂空气电池正极材料及其制备方法和应用,所述香蒲碳是以香蒲植物的茎为碳源制备所得的碳材料,所述香蒲碳锂空气电池正极材料具有微米/纳米孔分级孔结构。本发明所得碳材料比表面积大,具有分级孔特征,纳米孔和微米孔可分别用于放电产物的沉积和氧、电解液的传质通道,并缩短离子及氧气的扩散距离,最大限度地提高碳材料孔的利用率,有效提高电池的放电比容量、循环稳定性及倍率放电能力。
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