本发明涉及一种耐热锂离子电池涂层隔膜及其制备方法,制备方法:将耐热有机聚合物涂层液在聚丙烯锂离子电池基膜单侧或双侧表面涂布后经固化、成孔和烘干得到耐热锂离子电池涂层隔膜;耐热有机聚合物涂层液主要由耐热有机聚合物、成孔剂和水组成,耐热有机聚合物为水溶性酚醛树脂,成孔剂为聚乙烯吡咯烷酮或聚乙烯醇。最终制得的产品在温度T下的纵向收缩率≤3.0%,横向不发生收缩,T≥190℃;涂层内分布有直径为30‑70纳米的微孔,在180度反复折叠100次以上涂层与基膜不发生剥离。本发明的制备方法,工艺简单,成本低廉,制得产品的热稳定性良好。
本发明属锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池用负极材料AlN‑Co复合薄膜及其制备方法。AlN‑Co复合薄膜电极材料采用脉冲激光沉积制备获得,AlN‑Co复合薄膜厚度为50‑200nm,AlN和Co的摩尔比为(1‑3) : 1。薄膜电极的可逆比容量约为555 mAh·g−1,在充放电循环过程中表现出优良的电化学性能。该电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于锂离子电池。
本发明提供了一种三维无机聚合物复合固体电解质及三元固态锂电池,该复合固体电解质由电解质浆料在聚酰亚胺类多孔膜上流延涂布而成;所述电解质浆料包括聚合物、纳米陶瓷粉体和锂盐;所述电解质浆料渗入所述聚酰亚胺类多孔膜中形成三维结构的固态电解质。本发明以聚酰亚胺类多孔膜为基材薄膜,通过流延涂布含有纳米陶瓷粉体和聚合物的电解质浆料,使浆料充分渗透到聚酰亚胺类多孔膜中,形成三维骨架结构的复合固体电解质,且其性能参数可控。本发明极大提高了复合固体电解质的机械力学性能,增强了抑制锂枝晶生长的能力,可提高电池的循环稳定性,延长循环寿命。此外,所述三维无机聚合物复合固体电解质的制备工艺简便。
本发明公开了一种石墨烯锂离子电池导电剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备的石墨烯材料;(2)制备粘结剂/溶剂混合液;(3)向粘结剂/溶剂混合液中添加石墨烯材料,制备得到石墨烯浆料;(4)向制得的石墨烯浆料中添加其他导电成分,充分搅拌混合,然后将浆料转移到均质乳化机中进行分散,得到石墨烯锂离子电池导电剂。该导电剂可作为正极导电添加剂应用于锂离子电池,使得所得电池具有容量高、库伦效率高、循环稳定性好等特性。
本发明涉及软包锂电池内部气体的收集及分析装置,属于锂电池内部气体分析领域,包括盒体、进气管、出气管、取气针以及抽气管;盒体包括上盒体与下盒体;下盒体中间位置设有电池放置槽;上盒体覆盖于下盒体上,并密封电池放置槽;上盒体上还设有进气管口、出气管口、取气针孔以及抽气管口;抽气管安装于抽气管口处,一端连通于电池放置槽,另一端连通于抽气泵的入口;抽气管上设有第三气密阀门与压力传感器,并且压力传感器位于第三气密阀门与上盒体之间,本发明装置能准确检测出处实际锂离子电池中的副产物种类。
本发明提供了一种锂离子电池硅负极材料水性粘结剂及其制备方法和应用,它是将一种商业食品添加剂结冷胶进行羧甲基化改性后应用于锂离子电池硅基负极材料粘结剂;改性后的羧甲基结冷胶由于分子内存在大量的羟基和羧基基团,不仅能在硅材料和集流体之间形成很好的粘附,保证了材料之间良好的电接触,改善了锂离子电池的性能,而且使羧甲基结冷胶粘结剂易溶于水,对生态环境完全没有污染;最后,羧甲基结冷胶原料结冷胶已经完全商业化,显著地降低了实际工业生产成本,具有较好的市场化应用潜力。
本发明是锂离子电池健康状态的一种描述与评价方法,特别涉及锂离子电池健康状态评价的一组特征参数。传统方法都是使用电池容量、内阻等外部性能参数描述电池的健康状态,只是从某个单一角度描述电池性能变化的外部结果。本发明从电池内部物理化学过程角度出发,得到一组评价电池健康状态的内部特征参数,这组参数具有明确的物理意义、描述电池内部材料的多少以及材料的物理化学性能、可以完备地描述电池的综合性能健康状态,建立了一种全新的电池健康状态的描述与评价方法。本发明得到了锂离子电池健康状态评价的一组内部性能状态特征参数,可用于不同电池个体的性能评价对比,也可用于同一电池个体的性能衰退规律描述与分析。
本发明提供一种动力锂离子电池用硅碳负极材料结构,包括:双相硅,为单晶硅纳米晶分布在非晶硅相中,呈猕猴桃状,所述单晶硅纳米晶的重量比范围为20%至50%;碳壳层,为有机物经缩聚、碳化后形成的碳包覆层,位于双相硅外部,碳壳层的重量比范围为15%至45%。本发明还提供一种动力锂离子电池用硅碳负极材料结构的制备方法。本发明提供的动力锂离子电池用硅碳负极材料结构,最外层的碳壳可明显改善硅的导电性,限制其向外的体积膨胀;非晶硅充电过程中的弹性软化现象能够有效缓冲硅体积变化产生的应力,大大减轻电极体积膨胀效应;分散于非晶硅中的单晶硅纳米晶可以强化非晶硅的力学性能,使其抗断裂性能提高,提高电极材料的循环稳定性。
本发明属电化学技术领域,涉及一种用于锂离子电池的氧化铁-硒纳米复合材料及其制备方法。本发明材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。制得的氧化铁-硒纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量为458mAh/g;氧化铁-硒纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小。本发明制备方法简单,适用于锂离子电池。
本实用新型公开了一种锂电池回收用石墨粉碎装置,涉及锂电池回收技术领域,包括台面,所述台面的顶部固定安装有第二处理箱,所述第二处理箱的顶部固定安装有第一处理箱,所述第一处理箱的顶部连通有进料斗。本实用新型中,通过第一电机、主动轴、主动辊轮、第一破碎刀、主动齿轮、从动齿轮、从动轴、从动辊轮和第二破碎刀之间的配合使用,对石墨进行了破碎,且通过U型板、第二电机、旋转轴、第一连接杆、连接轴和研磨轮之间的配合使用,对破碎后的石墨进行研磨操作,增加了粉碎的效果,且在研磨的过程中,通过第二连接杆和刮片,防止部分处于底部石墨出现堆积而无法被研磨,进一步增加了粉碎效果。
本实用新型公开了一种锂离子电池加工用叠片装置,包括侧板、支撑座和竖板,所述支撑座上支撑有平台,且平台的上表面固定有竖板,所述竖板的左右侧均固定有侧板,且侧板上垂直固定有伸缩杆,所述固定杆固定在活动板上,所述活动板外侧的第二固定销上铰接有底板,且底板铰接口的外侧固定有固定套杆。该锂离子电池加工用叠片装置,结构设置紧凑,实用性强,通过伸缩杆、弹簧、挡板、挤压结构配合,使弹簧对挤压柱持续产生挤压,从而使绝缘隔膜从隔膜卷上展开时,由于受到左右两边的挤压柱的挤压,并利用弹性铰接结构的限定板进行限定,不会使绝缘隔膜产生松弛,从而不需要工人进行修复,从而减轻了工人的工作量,给工人的工作带来了极大的便利。
本实用新型公开了一种新型锂离子电池生产用卷绕装置,包括装置本体,固定板,伸出板,底座,推料板,滑轴,第一电动伸缩杆,距离感应器,挡板,固定架,电源控制板,固定块,转动电机,气泵,气垫,主轴,吸尘箱,第二电动伸缩杆,集尘箱和风机,装置本体的底部设有底座,装置本体的一端设有固定架,固定架的一侧设有电源控制板。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是该新型一种新型锂离子电池生产用卷绕装置在主轴上设置了气垫,不仅可以固定产品,同时还可以保护产品,通过设置距离感应器,使该装置较大自动化,节省人力,在卷绕的过程中通过设置吸尘箱,将周围的灰尘通过风机收集到集尘箱,避免灰尘进入产品,影响产品质量。
一种锂电池侧面取相拍摄装置,包括相机支架、相机、第一打光机构和第二打光机构,第一打光机构设置在相机支架与第二打光机构之间,所述相机支架包括两个间隔设置的立柱,每个立柱的下部均连接有底座,上部均连接有矩形支撑块,两个矩形支撑块通过横柱固定连接,横柱中部固定连接有相机安装底座,所述相机固定安装在相机安装底座上,所述第一打光机构包括第一立架、铝型材连接板、安装板、环形光源和两个上连接板。本实用新型布局和构造合理,占用空间小,通过环形光源和条形光源同时对锂电池打光,打光照射更加均匀,保证拍摄效果。
本实用新型公开了一种多电极锂离子电池,其包括第一电极、第二电极、第三电极、至少一个第一极片、至少一个第二极片、至少一个第三极片和隔膜,所述第一极片、第二极片、第三极片的氧化还原电位均不同,所述第一极片、第二极片、第三极片间隔层叠设置,每两个不同的极片之间均设置有所述隔膜,所述第一极片电连接到第一电极,所述第二极片电连接到第二电极,所述第三极片电连接到第三电极。本实用新型的多电极锂离子电池能够用同一个电池同时输出两个以上的电压,可以根据应用工况按需选择输出。
本实用新型公开了一种圆柱锂电池点焊操作台,包括工作台、第一支撑板、第二支撑板和支撑脚板;所述工作台上部设置有第一凸起,所述第一凸起与梯形支架下部设置的凹槽滑动连接,所述梯形支架的侧面与第一螺母座固定连接,所述第一螺母座与第一滚珠丝杠螺纹连接,所述第一滚珠丝杠与第一伺服电机的转动轴固定连接,所述第一伺服电机固定在工作台上,所述梯形支架上设置有圆形板,所述工作台和第一支撑板、第一支撑板和第二支撑板相互之间通过凸起凹槽连接,所述第二支撑板通过支撑架与支撑脚板相连接。本实用新型设计合理,通过滚珠丝杠螺母座的设计,使得操作台可以在XYZ方向上自由移动,且可以夹紧圆柱锂电池,从而更方便点焊操作。
本实用新型公开了用于轮胎吊锂电池供电应急的启动系统,包括轮胎吊、启动电源、继电器、供电接口,所述启动电源通过继电器与供电接口连通,所述启动电源包含:锂电池、升降结构、承载结构与扣合结构,本实用新型涉及轮胎吊技术领域。本案提供一种通过与总电源串联的外接电源,该外接电源,便于充电与维护,在设备主电源停止供电后,该外接电源自动启用,保证设备的正常使用。
本实用新型公开了一种锂离子电池金属外壳绝缘保护层,外壳的开口部分1~10mm为氧化保护层,其余部分为氧化层,并在氧化保护层开口部分焊接封口后,外壳的外层涂上胶体绝缘层。本实用新型能够有效防止锂离子电池金属外壳带电带来的安全隐患,并提高电池外壳导热特性。所述保护层采取了良好的绝缘措施,既可以在正常工作状况下保证电池间绝缘,又可以在电池包发生漏电故障时保护电池免受高压击穿。
本实用新型涉及一种基于触摸屏的动力锂离子电池维护系统,包括触摸屏、控制器、测量板和校正控制板,所述的触摸屏与控制器连接,所述的控制器分别与测量板和校正控制板连接,所述的动力锂离子电池分别与测量板和校正控制板连接。与现有技术相比,本实用新型具有运行效率高、使用方便等优点。
本发明涉及锂离子电池领域,具体为一种聚酰亚胺复合锂电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:S1、将二酐、二胺聚合形成树脂溶液,二酐、二酐均带有醚键;所述树脂溶液高温环境下直接亚胺化、筛干、蒸馏精制成树脂膜塑粉;S2、在惰性气体氛围下,将所述树脂膜塑粉溶解在油性溶剂中,得到固含量为8‑20%的聚酰亚胺溶液,加入成孔剂混料均匀后涂覆于聚烯烃基膜的至少一侧得到复合隔膜;S3、所述复合隔膜浸渍于萃取剂溶液中震荡,而后分段升温干燥,得到聚酰亚胺初级隔膜;S4、将所述聚酰亚胺初级隔膜浸渍在酸性溶剂中去除所述成孔剂后取出、烘干得到聚酰亚胺复合隔膜。有效提高聚酰亚胺复合锂电池隔膜的耐高温性能。
本发明公开了一种人造石墨材料及其制备方法和应用、电极、锂离子电池。该制备方法,其包括以下步骤:将人造石墨与包覆剂进行造粒、致密化处理、碳化处理即可;人造石墨与包覆剂的质量比为100:(2‑20)。该人造石墨材料的结构致密程度较高、电阻低。将其应用于锂离子电池,可实现锂离子电池快充性能的进一步提升。
本发明涉及一种基于纤维氧化铝的锂离子电池陶瓷隔膜及其制备方法,整个陶瓷隔膜包括隔膜基体,以及涂布在隔膜基体上的含氧化铝纤维的陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明首次采用纤维氧化铝作为锂离子电池用隔膜的陶瓷涂层材料,而纤维氧化铝的性能指标完全满足陶瓷隔膜材料的要求;同时其机械性能、耐温性能以及抗氧化能力均与传统的氧化铝、二氧化钛等材料相比具有优势;并且基于该陶瓷隔膜组成的电池具有更好的耐高温特性和机械安全性,降低了锂枝晶刺穿隔膜的风险,循环性能也将得到改善。
一种水下装置用轻量化锂离子电池模组及制造方法,该模组结构整体为单面粘结悬挂支撑的开放式结构,包括面板、第一绝缘板、电池堆、第二绝缘板、导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件以及电连接器。第一绝缘板和面板分别涂覆硅橡胶后硅橡胶粘结在一起并固化一天以上,电池堆和第一绝缘板分别涂覆硅橡胶后粘结在一起并固化五天以上,第二绝缘板安装到电池堆的另一面进行绝缘,无支撑作用。导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件与电池堆不相接触。本发明采用锂离子电池组合的单面粘接悬挂、柔性互联技术,显著降低了锂离子电池模组结构件的比重,同时保证了其可靠性。
本发明一种高压锂离子电池温度自适应过放报警控制方法,针对传统过放报警方法未考虑温度对电池容量和过放报警点影响或需要地面人工干预问题,通过下位机自主检测锂离子蓄电池组的温度和电池单体电压,采用多级温度区间控制方法,在无人干预的情况下能自动识别电池温度对应的过放报警点,实现自适应过放报警控制,避免了高压锂离子电池在宽温度范围内工作时需人工介入或存在误(欠)过放报警情况,提高了过放报警的环境适应性和自主性。
本发明提供了一种采用正渗透浓缩溴化锂溶液蓄能的空调装置,包括蓄能系统和释能系统,蓄能系统包括顺次连通的浓溶液储蓄罐、稀溶液储蓄罐、正渗透组件和制冷剂储存罐,正渗透组件通过溶液导出管与稀溶液储蓄罐的下部连通,正渗透组件通过溶液循环管与稀溶液储蓄罐的上部连通,且浓溶液储蓄罐、稀溶液储蓄罐及制冷剂储存罐分别与释能系统连通。本发明的蓄能方式从根本上发生了变化,由于浓缩溴化锂的蓄能方式蓄能速度较快,不需要设置很大的蓄冰装置,通过溴化锂溶液正渗透浓缩过程的快速循环即能实现空调长时间的供冷,减小了空调的体积及占用的空间,且不会出现冷气不足导致气温不够低的情况发生,保证空调的运行效率及制冷主机的性能系数。
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种以氨基化锂和硼氨为原料合成纯 LiNH2BH3的方法。通过液态反应法或固态反应法制备得到所需产物,液态反应法具体步骤 如下:在无水无氧的惰性气氛中将BH3NH3溶解于溶剂中,加入到LiNH2中,反应温度为 10℃-50℃,反应时间为0.1小时-24小时,得到固体LiNH2BH3,真空脱除溶剂,得到纯 LiNH2BH3;氨基化锂和硼氨的摩尔比为1∶1。固态反应法具体步骤如下:在惰性气氛下, 将固态BH3NH3与LiNH2直接反应,反应时间为0.5分钟-120分钟,反应温度为0℃-80℃, 在真空下脱去杂质、气体,得到纯LiNH2BH3;氨基化锂和硼氨的摩尔比为1∶1。本发明 反应快速,易于实现。可制备纯度较高的产品。
本发明涉及用于全固态锂电池的固体电解质材料体系及制备方法。其特征为Li2S和其它硫化物B/S(B/S=SiS2,PS5/2,GeS2,BS3/2)以及碘化物A/I(A/I=AlI3,ZnI2,LaI3)几种不同化合物按照一定的摩尔比复合在一起,形成非晶态体系,为锂离子传输提供空间,从而获得较高的离子电导率,且材料具有较宽的热稳定范围(室温~200℃),从而为全固态锂离子电池的实用化提供较为理想的电解质候选材料。
本发明属电化学技术领域,具体为一种锂空电池氧化锰-石墨烯纳米复合催化剂及其制备方法。该纳米复合催化剂材料通过液相超声混合氧化锰和石墨烯分散液制备获得。由该复合催化剂制成的薄膜电极用于锂空电池正极材料,具有极高的放电比容量、良好的充放电循环可逆性,充放电过电压明显降低,在75mA/g电流密度下可逆比容量达到11235mAh/g;当容量限制在1500mAh/g时,电池能循环30次以上。基于该氧化锰-石墨烯(MnO2-GNS)纳米复合催化剂的正极材料化学稳定性好、比容量高、循环性能优异、制备方法简单,适用于锂空电池。
本实用新型公开了一种锂基膨润土防水毯,包括无纺土工布层、锂基膨润土层和编织布层,无纺土工布层底部设置有锂基膨润土层,锂基膨润土层底部设置有编织布层,编织布层底部设置有HDPE薄膜。膨润土通过改性后获得锂基膨润土,锂基膨润土是采用天然膨润土经碳酸锂改性而成,既具有钠基膨润土浸水水化膨胀性能,又具有有机膨润土特性,在水和极性有机溶剂如乙醇中均能溶解成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强,通过上述方法将无纺土工布层、锂基膨润土层和编织布层通过针刺实现了一种具备防水与锁固避免水流带来的移位以及膨润土的稳定性和增粘性,HDPE薄膜的使用,实现了双层防渗的效果。
本发明提供了一种低共熔溶剂刻蚀钴酸锂催化剂、制备方法及其应用,属于水处理领域。本发明提供的低共熔溶剂刻蚀钴酸锂催化剂,为经低共熔溶剂刻蚀的钴酸锂。本发明还提供了一种低共熔溶剂刻蚀钴酸锂催化剂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将钴酸锂以及低共熔溶剂加入容器中,150℃‑200℃下保温2h‑6h,得刻蚀共混物;步骤2,将所述刻蚀共混物抽滤分离,取固体,洗涤,即得。本发明的低共熔溶剂刻蚀钴酸锂催化剂去除了更多的锂残留更多的钴从而可以带来更多的活性点,因此具有更好的催化效果。此外,在制备过程中没有强酸碱性药剂的引入,且无需复杂的反应条件,因此整个刻蚀过程简便安全,二次污染小。
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