本发明公开一种正极材料及包括该材料的锂电池,其中通过采用负温度系数的半导体材料对磷酸铁锂正极材料进行液态包覆,然后进行高温烧结,以在磷酸铁锂表面均匀包覆一层负温度系数的半导体材料,从而制备得到一种低温下放电性能优异的正极材料。在低温条件下,该正极材料具有非常大的阻抗,正极片相当于一个发热电阻,对其进行通电后,电极片会快速的释放热量,以对电池进行加温。而当电池的温度上升后,极片的阻抗也会随之降低,此时材料的活性也恢复到了常温水平,从而可以释放出更多的能量,进而也避免了低温下因负极析锂而引发的安全事故。
本申请公开了一种使用石墨烯的磷酸铁锂电池导电浆料及其制备方法,导电浆料包括:石墨烯0.003~0.005重量份,碳纳米管0.7~0.8重量份,聚偏二氟乙烯2.5~3.5重量份,导电炭黑5.5~6.5重量份,N‑甲基吡咯烷酮98~100重量份,分散剂0.021~0.024重量份。本申请的导电浆料可以改善磷酸铁锂正极材料的导电性能,为正极材料提供更多的溶锂通道,降低电池内阻,带来使电池性能更好的变化,一般说使用导电浆料能够将磷酸铁锂电池的内阻降低十倍,能量密度提升15%~20%。
本发明涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料、制备方法及锂硫电池。本发明公开了一种硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮掺杂石墨烯与铁盐溶液通过水热反应制得石墨烯‑氧化铁纳米复合材料;步骤2:将石墨烯‑氧化铁纳米复合材料与单质硫混合得到混合物,将混合物通过真空熔融扩散反应制得硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料。本发明还公开了由上述方法制备的硫/氧化铁/石墨烯电池正极材料及其锂硫电池。本发明解决了现有技术中单质硫不能有效利用在锂硫电池正极材料中进而导致锂硫电池使用寿命短、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
本发明实施例公开了一种铌酸锂薄膜集成芯片、光电子器件和光纤陀螺,该集成芯片自下而上依次包括衬底、下包层、铌酸锂薄膜波导芯层、上包层,其中,铌酸锂薄膜波导芯层包括依次连接的入射单元、起偏单元、Y分支耦合单元、模式滤除单元、Y分支分束单元、相位调制单元和谐振单元。本发明实施例通过利用铌酸锂薄膜低损耗、小尺寸、高电光性能等优势,实现起偏、分束、合束、调制以及谐振等多种功能单片集成,解决了多种异质材料混合集成技术存在热匹配、光耦合损耗等问题,提高芯片集成的集成度和可靠性,简化工艺流程。
本发明公开了一种锂离子电池极片CCD在线检测系统,包括:CCD摄像模块,其用于采集锂离子电池极片的图像数据;和处理模块,连接到所述CCD摄像模块,其用于接收和处理所述图像数据,并至少判断锂离子电池极片的胶纸或极耳的位置是否满足预先设定。还公开了一种锂离子电池极片CCD在线检测方法,包括以下步骤:A.通过CCD摄像模块采集锂离子电池极片的图像数据;B.由处理模块接收和处理所述图像数据,并至少判断锂离子电池极片的胶纸或极耳的位置是否满足预先设定。根据本发明的锂离子电池极片CCD在线检测系统和方法,能准确检测离子电池极片的胶纸或极耳的位置,检测效率高。
一种锂离子动力电池隔离膜的研磨料、涂布浆料及其制备方法,其中,涂布浆料包括w/w的化工连接料???10-25%;增稠剂1-3%;研磨浆料25-55%;消泡剂0.1-0.3%;润湿剂0.1-0.3%;分散剂0.1-0.3%;流平剂0.1-0.3%。本发明采用价格低廉资源丰富的沉淀法硫酸钡作为研磨浆料或涂布浆料的主要原料,可以大大地降低研磨浆料和涂布浆料的成本;相对于现有技术公开的锂离子动力电池隔离膜而言,用氮化铝代替了三氧化二铝,而氮化铝在做成电池后,不会与锂电池正极片中的磷酸铁锂发生化学反应,不会生成铝酸三锂(Li3AlO3),因此,在电池使用的过程中,不存在刺破隔离膜的问题,这样可以提高锂电池的安全性和延长锂电池的使用寿命。?
本发明提供了一种磷酸亚铁及其制备方法、磷酸亚铁锂正极活性材料及其制备方法。所述磷酸亚铁包括片状颗粒即分布在所述片状颗粒表面的小颗粒;所述片状颗粒的粒径分布为5~10微米,所述小颗粒的粒径分布为0.1~2微米。用本发明的磷酸亚铁制备的磷酸亚铁作为锂离子电池正极材料的压实密度大,锂离子电池的比充容量、比放容量和现有的锂离子电池的比充容量和比放容量相差不大,但是本发明得到的锂离子电池的500次循环后的容量保持率远大于现有的锂离子电池的500次循环后的容量保持率。从以上结果可以看出,采用该方法能够获得粒径小且电化学性能较好的磷酸铁锂,极具工业应用前景。
本发明涉及一种复合正极极片及其制备方法和全固态锂离子电池,所述复合正极材料包括三维导锂骨架和填充于骨架空隙的填充物,其中,所述三维导锂骨架与所述填充物的质量比为1‑15:35‑50,所述三维导锂骨架的原料包括聚合物电解质基质、锂盐、导电剂和助剂;所述填充物包括正极活性物质、导电剂和粘结剂,其中,所述正极活性物质、所述导电剂和所述粘结剂的质量比为60‑95:1‑15:1‑15。本发明的复合正极极片,将三维导锂骨架应用于复合正极后,有效提升可正极极片的导锂能力,同时改善了与电解质的界面稳定性,降低了界面电阻。
本发明涉及核电厂核辅助冷却剂系统技术领域,提供一种核电站压水堆机组冷却剂中锂含量的测量方法,包括如下步骤:配制多个锂元素浓度不同而硼元素浓度相同的校准溶液;测试多个校准溶液的吸光度,根据多个校准溶液的吸光度和锂元素浓度建立吸光度与锂元素浓度的关系函数;测量冷却剂样品中的初始硼元素浓度;调节冷却剂样品中的硼元素浓度,以使其硼元素浓度与校准溶液中的硼元素浓度相同,得到预处理冷却剂样品;测试预处理冷却剂样品的吸光度,并根据其吸光度和上述关系函数得到预处理冷却剂样品中的锂元素浓度;计算稀释倍率;根据稀释倍率和预处理冷却剂样品中的锂元素浓度得到冷却剂样品中的锂元素浓度。
本发明提供了一种焙烧废旧锂离子电池正负极材料的方法,涉及电池技术领域。焙烧废旧锂离子电池正负极材料的方法包括:将锂电池破碎料置于微波烧结窑中热解,形成混合物;筛分所述混合物中,形成集流体及正负极活性物质;回收所述集流体。在本发明中,将锂电池破碎料放置于微波烧结窑采用微波对锂电池破碎料进行加热,微波方式加热为内加热,锂电池破碎料自身发热,减少了传热过程中的能够损耗,烧结过程大幅缩短,从而缩短了锂电池破碎料的分解周期,提高了回收效率。
本发明属于镁锂合金材料技术领域,本发明公开了一种高耐腐蚀性镁锂合金及其制备方法。本发明采用石墨粉埋没镁锂合金并用铝箔严密包裹,或在保护气氛下加热到300~450℃进行固溶处理,保温1~24小时后水冷至室温。其中,镁锂合金中各元素重量百分含量如下:锂(Li)含量为8~14%;铝(Al)含量为1~12%;镁余量。本发明通过采用简单的处理方法,提高了镁锂合金的耐腐蚀性能,拓宽了镁锂合金的应用领域,具有推广价值。
本发明公开了一种全固态锂电池及其制备方法,该全固态锂电池包括锂负极、含锂正极和原位聚合的耐高电压聚合物电解质,还包括直接涂覆于金属锂表面的耐低电压聚合物电解质及弥散于聚合物电解质中的有机阻燃剂。该电池设计可有效抑制锂枝晶,提高固态电解质与正负极之间的界面稳定性,及聚合物电解质的化学/电化学稳定性。本发明公开的全固态锂电池同时满足高能量密度、高安全性、高循环稳定性。
本申请公开了一种单层还原氧化石墨烯钴酸锂复合材料及其制备方法和用途。制备方法包括:配制单层氧化石墨烯的水溶液;向单层氧化石墨烯的水溶液中加入钴酸锂;混合均匀后进行喷雾干燥,得到该复合材料。该复合材料具有连续的三维导电结构,其中的单层还原氧化石墨烯包覆于钴酸锂表面,并在钴酸锂之间形成架桥连接。该制备方法将单层氧化石墨烯与钴酸锂的混合过程与高效的喷雾干燥技术相结合,工艺简单,适合大批量生产,且无需添加各类添加剂,生产成本低;能够在钴酸锂表面形成完整、连续且导电性良好的单层还原氧化石墨烯包覆层,提高锂离子电池的倍率放电性能和循环稳定性。
本发明提供一种正极材料,为核壳结构,所述核为正极活性物质,所述壳包括含锂过渡金属氧化物和Ti2O3,所述含锂过渡金属氧化物的离子电导率高于10‑8S·cm‑1,高于3.0V电压下所述含锂过渡金属氧化物可脱锂生成氧化物,所述氧化物的电子电导率高于10‑6S·cm‑1。本发明还提供了正极材料的制备方法和固态锂电池。该正极材料可同时构建锂离子传输通道和电子传输通道,极大的提升了固态锂电池的容量发挥、首圈库伦效率、循环性能和高倍率性能。
本发明公开了一种兼容多种规格极片的补锂装置,包括补锂装置主要由压延机构和覆膜机构,所述压延机构又由对应的牵引膜、保护膜与锂带放卷组成,所述牵引膜和保护膜各自搭在压延机构的快慢速辊上,所述锂带在两个压延辊中间,所述压延采用差速压延的模式,所述牵引膜搭在快速辊上,所述保护膜搭在慢速辊上;把STP涂布的极片在补锂过程中的正反面分开补锂,通过间隙的调整和覆膜力的控制,完成STP极片的补锂,解决由于单面区到达覆膜点的时候,两辊之间的间隙大于单面区极片的厚度,因此在这个区域极片没法受到有效的覆膜力,覆膜失效的弊端。
本申请提供一种锂离子电池及其自放电筛选方法。上述的锂离子电池自放电筛选方法包括以下步骤:通过将电池充电到100%SOC时在高温状态下搁置一段时间测试出的K1以及电池充放电到0%SOC时在高温状态下搁置一段时间测试出的K2,根据不同SOC状态下的K值绝对值的平均值分布,进行分档筛选,按照K3均值±Σ(西格玛)作为判定锂电池是否为自放电锂电池的依据。采用该方法可显著缩短锂电池静置时间,显著缩短电池生产周期、降低电池生产成本,同时提高自放电锂电池筛选的准确性,即便电池数量较少时,采用本申请的方法判定是否为自放电锂电池依然具有较高的准确性。
本实用新型公开了一种锂锰扣式电池负极成型的送料定位装置,送料定位装置包括送料机构和定位机构,送料机构包括步进电机、主动轮、从动轮,步进电机的转动轴与主动轮的转动轴相连接,从动轮位于主动轮的下方,主动轮和从动轮之间留有用于滚动输送锂带的空隙,定位机构位于送料机构的末端,定位机构包括上模、下模、导向板,上模的末端设有方柱形的压杆,下模上设有方形锂片孔,导向板上设有方形锂片孔以及负极盖孔,导向板上的方形锂片孔位于负极盖孔的中心位置,压杆位于下模上的方形锂片孔的正上方,压杆的横截面与方形锂片孔的横截面一致。本实用新型送料长度和定位准确,锂片碾压后无翘边现象,提高了产品的产量。
本实用新型公开了一种动力锂电池容量检测电路,包括多节锂电池串联组成的锂电池组、电池电量监测计和数据存储器件;在所述的锂电池组中的任一节需检测的锂电池的正极端接第二电阻,第二电阻的另一端接电池电量监测计的电压检测电路的输入端与第三电阻的一端,第三电阻的另一端接锂电池组的负极端,其特征在于:所述的锂电池组由多于4节的锂电池串联组成,所述的电池电量监测计IC1正极电源输入端通过降压稳压电路与电源正极端连接。该电路能克服现有电池容量检测电路的缺点,检测多节电池的容量。
本实用新型公开一种锂离子电池保护控制器,锂离子电池保护芯片和功率开关管,还包括引线框架,所述引线框架与锂离子电池保护芯片和功率开关管的尺寸相匹配,锂离子电池保护芯片和功率开关管安装在引线框架底座上,锂离子电池保护芯片、功率开关管的相应焊盘与引线框架的相应焊盘之间电气连接,锂离子电池保护芯片和功率开关管集成封装。把锂离子电池保护芯片和功率开关管集成封装成一个芯片,会省掉很大的PCB面积,使锂离子电池保护电路板的布线更加容易,降低成本。
本实用新型公开了一种连接线具有防拉扯结构的锂电池组,包括锂电池组装置主体、接线口和数据线,所述锂电池组装置主体左侧中部下方插设有接线口,且接线口左侧中部连接有数据线,所述接线口上下两侧锂电池组装置主体外壁对称设置有限位机构。本实用新型通过设置有锂电池组装置主体、第一连接把手和第二弹簧,可以较为便捷的对数据线进行限位,避免了在外力拉扯的情况下造成的锂电池组装置主体与接线口之间的脱落的现象的产生,确保了装置在使用过程中的实用性,同时设置有锂电池组装置主体、盖板、第三弹簧和拉鞘,可以较为便捷的将锂电池组装置主体顶端打开,对其内部进行检修,确保了装置的便捷性。
本实用新型涉及磷酸铁锂电池技术领域,特别指一种可拆分式防水磷酸铁锂电池接头,包括磷酸铁锂电池和桩头,所述磷酸铁锂电池的正负极上均设有螺纹孔,所述螺纹孔上端设有环形凹槽,所述环形凹槽内安装有环形绝缘密封软垫,所述桩头依次穿过环形绝缘密封软垫和螺纹孔与磷酸铁锂电池正负极螺纹连接;本实用新型的可拆分防水磷酸铁锂电池接头,在磷酸铁锂电池正负极上的螺纹孔处增设了环形绝缘密封软垫,增强了桩头与螺纹孔连接处的防水和密闭性,可以让磷酸铁锂电池在高温、高湿和高盐度的环境下持续工作。
本实用新型涉及锂电池领域装置,尤其是一种具有防撞功能的快充聚合物锂电池。包括封装壳,所述的封装壳内固定设置缓冲胶体,所述的缓冲胶体内镶嵌若干锂电池单元,若干个锂电池单元均通过一条并联单线与一个并联总线电连接,所述的并联总线从封装壳内引出。本实用新型的缓冲胶体能够阻挡不同的锂电池单元之间相互破坏,在实施中即便遇到撞击力锂电池单元单体也不好损坏,并且若干锂电池单元之间并联并不会即便一两个支路有影响也不会影响整体的锂电池单元供电。
一种改善锂离子电池正极片边缘波浪形状的工艺,其步骤为(1)将碾压后的锂离子电池正极片使用内径为5~10mm热压硅胶皮材质卷筒进行收卷;(2)收卷完成后将正极片放入烤箱不抽真空进行烘烤2~4h,烘烤温度为100℃~120℃;(3)烘烤时间结束,极片卷冷却到常温后进行分条,制成正极片。本发明使用硅胶皮材质卷筒对碾压后正极片进行收卷,能有效缓冲收卷时极片的反弹及应力,保证极片收卷整齐及张力一致;高温烘烤极片卷让极片释放应力,保证了分条时极片的受力一致,避免正极片边缘波浪形状。从而避免锂离子电池在使用过程中内部短路,减少锂离子电池起火、爆炸等安全隐患。
本发明属于锂硫电池的技术领域,公开了一种长循环寿命锂硫电池正极材料、正极及其制备与应用。所述锂硫电池正极材料通过以下方法得到:(1)以水为反应介质,将硫脲与甲醛在催化剂的作用下进行反应,后续处理,得到硫脲甲醛树脂;(2)将普通硫粉和硫脲甲醛树脂混匀后,于140~160℃搅拌处理,继续升温至170~190℃,保温反应,后续处理。所述正极是将正极材料、导电剂、粘结剂与有机溶剂混合均匀,得到浆料;将浆料涂布于集流体上,干燥,滚压,得到正极。本发明的正极材料以及正极具有长循环寿命,较好的高比容量、较好倍率特性,正极用于制备锂硫电池。
本发明公开了一种锂离子电池负极极柱密封结构,包括复合极柱和密封结构,密封结构包括盖板、下金属圈、金属化陶瓷圈以及上金属圈,盖板上设有安装复合极柱的安装孔,盖板上沿安装孔的外周设置有与所述下金属圈相匹配的安装台,下金属圈中部设有供复合极柱穿过的第一通孔,金属化陶瓷圈中部设有与所述复合极柱相匹配的第二通孔,上金属圈中部设有与所述复合极柱相匹配的第三通孔,复合极柱自下向上依次穿过安装孔、第一通孔、第二通孔、第三通孔;上金属圈底部焊接在金属化陶瓷圈的上表面,下金属圈的上表面焊接在金属化陶瓷圈的下表面,下金属圈的底部焊接在安装台上。本发明还公开了一种锂离子电池负极极柱密封结构的制备方法。
一种改善高电压循环性能的锂离子电池负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域;具体方案如下:一种改善高电压循环性能的锂离子电池负极,包括负极集流体和负极涂层,所述负极涂层包括长涂膏层和短涂膏层,所述长涂膏层间隙涂布在负极集流体的一个表面上,所述短涂膏层间隙涂布在负极集流体的另一个表面上,所述长涂膏层和短涂膏层的负极浆料不同。本发明通过两次涂布工艺,在负极集流体两侧分别涂覆不同类别的负极浆料来控制高电压电池负极极片长涂膏层与短涂膏层的吸液性能与动力学性能,特别是改善了长涂膏层与负极集流体间的极化效应,从而提高了高电压电池的循环性能,减轻负极单涂膏层的析锂风险。
本实用新型涉及充电锂电池技术领域,且公开了一种可USB充电锂电池,包括锂电池主体、充放电机构和金属保护套;所述充放电机构包括USB降压保护板、镍带、电极端子、USB端子、定位柱、弹性件;所述金属保护套上设置有充电开口和放电开口。使用时,锂电池主体、充放电机构和金属保护套为整个电池结构,可以通过USB充电线连接USB端子直接给锂电池主体充电,将电池结构放入相应的结构中,按压放置时,充放电机构通过弹性件向后收缩再向前顶,充分卡入;且定位柱能够限定弹性件向前顶的距离,防止USB降压保护板过度向前,以及用于充电开口和USB端子的位置定位;这样设置,整体结构简单,使用方便。
本实用新型属于锂电池生产设备技术领域,尤其涉及一种锂电池负极片制备装置,包括:混料设备,用于将负极活性材料干混均匀;涂布设备,涂布设备与混料设备相连通;裁切设备,裁切设备设置于涂布设备的上游位置;箔料放卷设备,箔料放卷设备设置于裁切设备的上游位置,箔料放卷设备输送箔料至裁切设备;至少一个热压成型设备,热压成型设备设置于涂布设备的下游位置,涂布设备将涂布完成活性材料的箔片输送至热压成型设备;及控制器,控制器与混料设备、涂布设备、裁切设备、箔料放卷设备和热压成型设备分别通信连接。应用本技术方案解决了采用现有生产设备加工制备的锂电池负极片装配至锂电池中会降低锂电池电容量和循环使用寿命的问题。
本实用新型涉及电池存放技术领域,且公开了一种电动自动自行车用可拆卸式锂电池存放装置,包括存放装置,存放装置内部设置有电池装置,存放装置包括存放槽,存放槽内底壁上侧设置有连接垫片,存放槽外表面左侧设置有动力装置箱体,动力装置箱体内壁左侧固定连接有弹簧装置,弹簧装置右端固定连接有齿轮杆。该电动自动自行车用可拆卸式锂电池存放装置,通过设置在存放装置内的翘杆,当将锂电池放置在存放槽内时,使得锂电池与翘杆外表面上侧搭接,使得翘杆带动动力槽板向上运动,使得动力杆带动转动齿轮转动,从而使得齿轮杆在动力装置箱体内运动,从而使得连接垫板漏出,当锂电池取出时,弹簧装置带动齿轮杆运动,从而对于连接垫片进行防护。
本实用新型公开了一种便携的组合式锂电池,包括底板,所述底板的上端固定连接有安装板,所述安装板的一端滑动连接有第一滑块,所述第一滑块的另一端固定连接有放置架,所述放置架的内部固定连接有第一橡胶层,所述第一橡胶层的内部设置有锂电池,所述放置架与安装板之间设置有若干组第一弹簧,所述放置架与底板之间设置有若干组第二弹簧,所述底板的上端固定连接有固定板,所述固定板的内部开设有第一滑槽,所述放置架远离安装板的一端固定连接有滑板。本实用新型中,通过设置的限制框,能够对锂电池进行限制,避免锂电池在运输过程中滑落,通过设置的第二橡胶层,能够对锂电池进行防护,起到缓冲的作用。
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