一种电化学活性材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。该电化学活性材料的制备方法,包括以下步骤:S1,制备表面包覆有纳米金晶的碳纳米管纸,再在充氩气手套箱中,于包覆有纳米金晶的碳纳米管纸表面辊轧金属锂箔;S2,加热至锂融化,使锂浸润到碳纳米管纸内部,得到锂‑金‑碳纳米管复合箔材;S3,在锂‑金‑碳纳米管复合箔材表面低温溅射一层纳米硅,得到电化学活性材料。本发明通过在碳纳米管表面设置纳米金晶层,避免了锂晶界对碳纳米管的排斥,使熔融锂很容易浸润碳纳米管,保证了碳纳米管在金属锂中的均匀分散。
本发明公开了一种PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法,包括如下步骤:1)水溶液加入烷基醇酰胺聚氧乙烷醚、高氯酸锂、丙酮、偏硼酸锂、四甲基脲、草酸锂、单壁碳纳米管、乳酸锂、柠檬酸锂、聚偏氟乙烯、乙烯基三甲氧基硅烷、磷酸锂、甲基乙基丙酮、碳酸锂、二甲基亚砜、硅酸二锂、六氟异丙醇、四氢呋喃、氯化锂,加热搅拌溶解,冷却至室温;2)再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌溶解,得到纺丝溶液;3)将所得的纺丝溶液进行静电纺丝;4)以铜网为接收器制得纤维膜,将所得的纤维膜在乙醇中浸渍3小时。本发明制备的PVDF多孔纳米纤维膜具有耐溶液腐蚀性、良好的成膜性及良好的界面相容性。
本发明公开一种负热膨胀硅复合材料的制备方法,其特征在于:以锂辉石、工业氧化铝、工业碳酸锂为原料,湿法混合均匀,并经由高温熔融、析晶、冷却,制备具有负热膨胀特性的硅复合材料,所述锂辉石优选锂含量为6%的锂辉石矿石粉末;本发明制备负热膨胀硅复合材料的制备方法,步骤简单,利用锂辉石熔融析晶制备的β‑锂霞石,同时配合调控氧化铝及碳酸锂含量进行调控β‑锂霞石比例从而制备负热膨胀硅复合材料,降低制备生产成本,使用规模化生产,具有广阔应用前景,值得推广。
本发明提供了一种固态电池用负极极片及其制备方法和用途。所述负极极片包括依次层叠设置的铜箔、锂金属层、氮化锂层和有机无机复合层。本发明通过超薄均匀电镀的锂金属作为基材,在其表面通过氮气进行表面改性使锂金属均匀沉积,防止短路,减缓锂源在循环过程中被损耗,再通过有机无机复合涂层复合在处理后锂金属表面使充电沉积的锂金属沉积更加地均匀致密并有效抑制短路发生,抑制锂金属直接与电解质接触产生的界面反应提升循环,从而解决锂金属在全固态电池中难以应用的技术难题。
本实用新型涉及一种汇流排总成及电池模组,汇流排总成设于电池模组的顶部,并包括基板,柔性电路板以及三元汇流排和铁锂汇流排,并于基板上设有对应于各三元锂离子电芯和各磷酸铁锂电芯的极柱设置的通孔;三元汇流排用于将相邻两个三元锂离子电芯连接,铁锂汇流排用于将相邻两个磷酸铁锂电芯连接;基板上形成有对至少部分三元汇流排进行限位的第一限位结构;和/或,基板上形成有对至少部分铁锂汇流排进行限位的第二限位结构。本实用新型所述的汇流排总成,通过设置基板,并将柔性电路板、三元汇流排、铁锂汇流排设于基板上,可将本汇流排总成应用于同时具有三元锂离子电芯和磷酸铁锂电芯的电池模组上,从而可便于各汇流排于电池模组上的设置。
本发明适用于锂电池领域,提供一种Y掺杂CaMnO3包覆的三元正极材料及其制备方法,首先制备镍钴锰酸锂一次烧结制品,然后制备CaMnO3并粉碎,接着将氢氧化钇溶胶稀释后与一次烧结制品均匀混合,然后搅拌蒸干直至材料呈粉末状,最后将粉碎后的CaMnO3与蒸干后材料均匀混合、烧结,尔后粉碎、过筛、除铁,最终获得镍钴锰酸锂三元正极材料成品。本发明三元正极材料的基体是Y元素掺杂的镍钴锰酸锂,能够稳定三元材料的晶体结构,提高材料的循环性能;同时,Y元素进入CaMnO3包覆层,也能提高包覆层电导率。
本发明针对现有的以锂离子蓄电池为动力电动车中锂离子电池组使用寿命短的缺点,公开了一种电动车双电源系统,属于电动车电源技术领域。本电动车双电源系统的动力源包括铅酸电池组和锂离子电池组。价格较高的锂离子电池组工作电流限制在一定值之内,起步加速阶段超过锂离子电池组限定值的那部分大电流由价格低廉的铅酸电池组提供,从而达到避免大电流及大的电流波动对锂离子电池组的损伤,延长锂离子电池组循环使用寿命、降低整车寿命范围内使用铅酸蓄电池和锂离子蓄电池总体成本目的。
一种超导材料及其制备方法,涉及材料技术领域,超导材料为钇、铝、镍、锂、锌的氧化物构成,其中钇、铝、镍、锂和锌的物质的量比为1:5-9:1-3:2-6:3-7。一种超导材料的制备方法,制备步骤如下:(1)按配置的硝酸盐混合溶液;(2)加入柠檬酸,调节pH;(3)溶胶凝胶至燃烧;(4)粉体研磨;(5)将研磨后的粉体放入高温炉中煅烧,冷却,取出,即得到超导材料。本发明提供的超导材料及其制备方法,是一种金属氧化物构成的超导体,由钇、铝、镍、锂和锌五种氧化物构成,这种钇-铝-镍-锂-锌组成的材料在较高温度下即具有超导现象,临界温度较高。
本发明公开一种新能源汽车电池动力系统的热管理装置,包括锂电池、冷却板、半导体片、散热翅片、进水管和出水管等。本发明在锂电池之间放置冷却板,若干个锂电池结合为一个锂电池组,一个锂电池组的冷却板共用一个进水管道和出水管道;装置的中间为主进水管道,冷却水经过管道的分流流入冷却板中,带走锂电池放电时产生的热量,再汇流入装置左右两侧的主出水管道,从而形成冷却水循环。本发明设置多级U型流道协同管网,进而确保每一个管道的流量趋于一致,保证锂电池的整体散热效果;在进水管道下方铺设有半导体制冷片,当监测出单个锂电池温度过高时,驱动半导体制冷片,降低其对应的进水管内冷却水的温度,达到精准局部降温的目的。
本发明涉及一种复合固态电解质及其制备方法和应用,方法包括:将含氟聚合物、锂盐、纳米陶瓷材料、有机碱金属化物、有机溶剂按照质量比例100:1~200:1~100:0.001~10:100~10000,以500‑50000rpm的速率进行高能分散处理,以高能分散处理后的浆料涂布制膜,并在60‑100℃下真空干燥12‑72小时,以形成复合固态电解质。有机碱金属化物为有机碱金属锂,在高能分散处理过程中,含氟聚合物的C‑F键在有机碱金属锂的催化作用下脱去‑F,生成局域富含π电子双键结构的聚合物和纳米氟化锂,通过纳米氟化锂原位修饰纳米陶瓷材料的表面层,同时富含π电子双键结构的聚合物、锂盐以及纳米氟化锂原位修饰纳米陶瓷材料协同耦合,用以提高复合固态电解质的锂离子电导率,抑制界面相的生成,减小低界面阻抗。
本发明公开了一种用于水泥基材料的多元膨胀材料,涉及建筑材料技术领域,由以下重量配比组成:无水石膏40~80份,煅烧后的硅酸镁锂粉45~60份,含碳有机化合物1~2.8份,含锂化合物0.4~1.2份,膨胀抑制剂1~2.2份,添加剂1.5份以下,所述硅酸镁锂粉的矿物组成中的硅酸镁锂含量需大于80%;所述无水石膏中的CaSO4的质量含量为90%~95%,通过采用本发明所提供的多元膨胀材料,能够对膨胀效果进行控制,使混合物的强度与膨胀度呈正相关。
本发明提供了一种单晶结构的中低镍无钴正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将锂源与中低镍无钴前驱体混合,烧结,得到所述单晶结构的中低镍无钴正极材料;其中,所述锂源包括碳酸锂和醋酸锂,所述中低镍无钴前驱体包括大粒径中低镍无钴前驱体和小粒径中低镍无钴前驱体。本发明制备单晶结构的正极材料的过程中,以混合锂盐和混合前驱体为原料,利用低熔点的醋酸锂和高活性小粒径、大比表前驱体在较低温度形成晶核,引导反应活性差的碳酸锂和小比表前驱体进行反应,这种方式改变了大粒径前驱体和碳酸锂反应活性差的问题,利于单晶材料的合成,同时形成的材料结构更加稳定,进而提升了正极材料的电化学性能。
本发明提供了一种固态电解质及其应用和阴极材料及其制备方法和应用,固态电解质包括聚合物、增塑剂、锂盐和填料,其中,所述填料为锂离子导电材料。该固态电解质采用锂离子导电材料作为填料,锂离子导电材料进入到固态电解质中的孔隙中,有利于增强固态电解质的机械强度,使得固态电解质具有优异的机械强度;锂离子导电材料本身具有导电能力,不但不会损害固态电解质本身的锂离子传导性,还能使原本固态电解质中的孔隙也开始参与锂离子传导,进而改善固态电解质的锂离子传导性;填料的加入,降低固态电解质中的孔隙率,改善固态电解质与电极之间的连通性能,可提高整个电池的导电性能;填料本身是晶相,可以提高固态电解质中晶相的占比。
本发明公开了一种氟化物体系电解稀土废气回收利用的方法,电解产生的尾气经除尘设备处理后,导入吸收剂为碳酸氢锂的喷淋吸收塔进行化学吸收,经过化学吸收后主要成份为二氧化碳的废气直接导入碳酸锂料液池,使碳酸锂转化成溶解度大的碳酸氢锂后,注入喷淋吸收塔中作为喷淋液循环使用,继续捕获含氟气体中的氟离子;喷淋吸收产生的新物质经固液分离、水洗、干燥、高温脱水处理后得到稀土电解用氟化锂。本发明先分离稀土粉尘与含氟尾气,并利用碳酸氢锂作为氟离子的捕捉剂,综合收率可以达到84.50%,体系到反应完全平衡后综合收率96%以上;经吸收后废气中的二氧化碳作为原料直接通入碳酸锂料液池中循环制造出碳酸氢锂吸收剂,大大减少了二氧化碳的排放。
本发明公开了一种基于智能语音机器人的电源装置,本发明智能语音机器人电源安装时,通过向前拨动拨动柄,第二同步驱动滑杆臂向前移动时,第二同步驱动滑杆臂上的第二锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时通过同步齿动轮与第一同步驱动滑杆臂和第二同步驱动滑杆臂的齿动配合,第一同步驱动滑杆臂就会也会向前移动,此时第一同步驱动滑杆臂上的第一锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时第二锂电池安装缓冲夹臂组件的结构与第一锂电池安装缓冲夹臂组件正对设置,此时第一锂电池安装缓冲夹臂组件和第二锂电池安装缓冲夹臂组件之间形成供电锂电池的夹装结构,供电锂电池夹装完毕后,螺纹拧紧定位螺杆,即可固定住供电锂电池的夹装工位。
本实用新型提供多功能鼠标,鼠标为无线鼠标,鼠标本体内部为锂电池,还包括有:锂电池低压报警电路、锂电池充电电路,所述锂电池低压报警电路包括:指示灯、低压驱动电路,低压驱动电路输入端接在锂电池两侧、输出端接指示灯;所述锂电池充电电路为限压充电电路,锂电池充电电路通过数据线接计算机USB接口,利用USB接口对锂电池充电,利用低压驱动电路进行锂电池电压的检测,低压驱动指示灯,并能够利用USB接口提供5v电压,电压经过限压充电电路对锂电池充电,充电过程中,并不影响到无线鼠标的正常使用。
本实用新型公开了一种环氧乙烷装置工艺制冷系统,主要包括蒸汽型溴化锂冰机、电机型溴化锂冰机、流量调节阀、流量计、温度计、过滤器以及若干阀门;蒸汽型溴化锂冰机和电机型溴化锂冰机的冷冻水进料端均与冷冻水罐相连;电机型溴化锂冰机的冷冻水出料端与蒸汽型溴化锂冰机的冷冻水进料端相连;低压清洁蒸汽管路和工艺蒸汽管路汇集到蒸汽总管,蒸汽总管与蒸汽型溴化锂冰机相连,蒸汽型溴化锂冰机的冷冻水输出至下游设备,蒸汽型溴化锂冰机的蒸汽凝液输出至下游设备。本实用新型可有效回收利用环氧乙烷装置产生的工艺废汽,产生的工艺凝液可作为脱水塔回流,节能减排;两个溴化锂冰机串联使用,可减少设备投资;同时也可使热量转换的效率更佳。
本发明一种适用于电脑手机新型核能微型电器电池,包括:锂电池(1)、核电池(2)、变压充电器(3)、锂电池供电电极(4)、锂电池充电电极(5)、核电池供电电极(6)。锂电池(1)和变压充电器(3)放置在核电池(2)中,锂电池(1)设有锂电池供电电极(4)和锂电池充电电极(5),核电池(2)设有核电池供电电极(6),变压充电器(3)连接核电池供电电极(6)和锂电池充电电极(5),把核电池(2)的电能供应给锂电池(1)充电。本发明核能是清洁的能源,在野外或者山上郊游时出现突发情况,电力仍然可以很充足,而在手机电脑遗失后,还可以引爆自带自爆系统,避免重要文件被剽窃,提供了一种便捷好用的手机电池。
本发明涉及一种高安全性金属复合负极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将金属锂在惰性气体的保护下加热至熔融状态;(b)向处于熔融状态的金属锂中加入无机非金属化合物,搅拌反应后冷却即可;所述无机非金属化合物为选自硫化物、磷化物、氮化物和氟化物中的一种或多种组成的混合物;所述金属锂和所述无机非金属化合物的质量比为10~3:1。可以在锂负极上形成复合保护层,从而有效隔离电解液和锂片,防止锂片受到侵蚀和反应;实现锂离子的均匀分布,抑制锂枝晶的生成;提供骨架支撑作用。
本发明公开了一种离子型共混凝胶聚合物电解质膜,它的组分及质量百分比含量为:甲基丙烯酸甲酯共聚马来酸锂15~30%,分子量为1*105聚环氧乙烷25~40%,1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质35~55%,所述各组份之和为100%。制备时,首先采用本体聚合方法将甲基丙烯酸甲酯与马来酸酐按照摩尔比自由基共聚,产物经丙酮溶解甲醇沉淀并真空干燥后溶于四氢呋喃/甲醇混合溶液,其与氢氧化锂反应中和成甲基丙烯酸甲酯共聚马来酸锂;经干燥后,该共聚物与聚环氧乙烷按配比共混于四氢呋喃,再加入液体电解质,经过干燥得到离子型共混凝胶聚合物电解质膜。本发明的离子型共混凝胶聚合物电解质膜,离子导电率在30℃下可达4.17×10-3Scm-1,电化学窗口达到4.6V。产品适用于聚合物锂离子电池等领域。?
本发明公开了一种小功率无线充电供电系统电路。它包括能够接收无线输入电流的无线电源接收模块、充电锂电池以及与充电锂电池连接并能够给充电锂电池进行充电的锂电池充电模块,无线电源接收模块具有两路电压输出电路,其中一路电压输出电路直接连接有稳压模块,另外一路电压输出电路依次经过锂电池充电模块和充电锂电池后同样连接稳压模块。其有益效果是:其电路结构设计十分简单,不但可以直接为小功率电子产品供电,还可通过单节锂离子电池充电器芯片对单节锂离子电池实施充电并且输出电压稳定性好,另外,能进一步测量其输出电压大小,进一步保证了电压输出的准确性,通过发光二极管指示锂离子电池电量是否充满,直观性好。
本发明公开了一种废旧电池正极片加工再生方法,包括以下步骤:1)废旧磷酸铁锂电池处理;2)正极片处理;3)磷酸铁锂材料再生,将三氧化二铁和磷酸三价铁锂的混合物中补加锂源、碳源,然后在惰性气体下煅烧,最终碳热还原再生为磷酸铁锂正极材料。该废旧电池正极片加工再生方法,通过通过回收废旧电池加工再生磷酸铁锂正极材料,从而再生锂离子电池,避免大量的废旧电池因无法处理而就地填埋而产生的环境污染和威胁人体健康的现象;本发明工艺流程简单方便,能够有效提升磷酸铁锂正极材料的再生速度,且通过对废旧电池的正极片处理有利于资源的重复利用且节约资源,并降低企业生产成本,有利于锂电池的长远发展。
本发明提供了一种铁锰基正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,将锂的无机化合物和FexMny(OH)2前驱体进行氧化烧结,得到中间产物,其中,0<x<1.0,0<y<1.0,x+y=1,上述锂的无机化合物中的Li的摩尔量和FexMny(OH)2前驱体中的Fe和Mn的总摩尔量的比值为0.1:1~0.5:1;步骤S2,在氮气或第一惰性气体氛围条件下,对上述中间产物进行第二烧结,得到铁锰基正极材料。本申请制备方法得到的铁锰基正极材料由于锂元素含量较低且结构更稳定,使锂离子在正极和电解液之间的回嵌和脱出过程不会对铁锰基正极材料的原本结构造成影响,进而保证了锂离子电池的循环稳定性。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法与用途。所述负极材料包括氧化亚硅内核、位于氧化亚硅内核表面的锂硅合金/锂硅酸盐复合层和位于最外层的碳包覆层。本发明通过从材料端引入外源锂,使得锂金属与氧化亚硅充分接触发生合金化反应,在氧化亚硅颗粒表面形成锂硅合金/锂硅酸盐复合物,复合后的氧化亚硅复合物外表面包覆一层碳包覆层,避免了氧化亚硅和锂硅合金/锂硅酸盐与外界直接接触,简化了氧化亚硅复合物负极的使用条件,可以提升电池能量密度的同时补充电池有效锂的消耗,缓解体积膨胀,提升了电池的循环稳定性和安全性能。
本发明涉及电池领域,且公开了一种无人机用组合式电池组,包括安装板和两组锂电池,所述安装板的顶部安装有两组分别对应两组锂电池的固定座,所述锂电池安装在固定座的顶部,所述锂电池的左右两侧壁均安装有导热板,所述导热板的另一端固定连接有波浪板,所述安装板的顶部安装有套设在锂电池外部的防护罩,所述防护罩的右侧壁顶部安装有导气管,所述安装板的顶部后侧安装有微型气泵。该无人机用组合式电池组,能通过选择模块和开关模块控制不同锂电池的开关,使得不同锂电池的开关更加高效和智能,能够更好的对工作的锂电池进行选择和控制,还能使得整个电池组的散热效果更好,使得电池组在工作时,温度更低,保证锂电池的低温和安全。
本发明涉及一种非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料。在锂/钠离子电池应用中,晶态硅材料首次嵌锂/钠后,形成非晶态区域(硅锂合金)和晶态区域(未嵌锂)复合结构,产生体积膨胀及结构变化;脱锂/钠后,体积收缩导致结构坍塌,即硅颗粒破裂及粉化。为了预先提供足够的嵌锂/钠空间,抑制首次嵌/脱锂/钠的体积变化,本发明提出一种非晶态/纳米晶复合结构及其可控制备方法,即采用火花放电和高能球磨组合工艺,制备具有非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料,其中,非晶态区域包围纳米晶,纳米晶的晶面取向随机分布,非晶态区域占比范围可控,属各向同性材料。在锂和钠离子电池应用中,该结构可以有效地缓解因嵌/脱锂/钠导致硅材料膨胀/收缩引起的材料破裂和粉化问题,从而提高硅负极的循环性能。
本发明涉及一种空分余热与物料综合利用系统,包括依次连接的空气过滤器,空压机,洗冷塔,空压机与洗冷塔间并列设置溴化锂制冷机和热泵,热泵与溴化锂制冷机的第二出口相连并一同连接至洗冷塔的下部,溴化锂制冷机的第一出口通过第三电磁阀连接低温循环水冷却器的第一进口,溴化锂制冷机的第一出口与洗冷塔上部间设有第五电磁阀,洗冷塔下部连接32℃循环水逆流装置,上部连接7℃低温循环水逆流装置。空压机出口120℃的压缩空气分别进入热泵和溴化锂制冷机,用以分别制取蒸汽或热水和5℃-12℃低温循环水供蒸汽或热水用户和洗冷塔上段和厂区其他低温用冷户使用,同时在制取热量或冷量的同时压缩空气的温度被降低至80℃,实现了余热综合利用。
本发明公开了一种太阳能庭院灯及其控制方法,包括单晶硅电池组件、LED灯、温度传感器、半导体单元、控制器MCU、锂电池和散热装置,单晶硅电池组件通过充电检测装置与锂电池连接,锂电池通过放电检测装置与LED灯连接,半导体单元通过制冷充电控制装置与锂电池连接,温度传感器、充电检测装置、放电检测装置、LED灯、制冷充电控制装置以及半导体单元均与所述控制器MCU连接。本发明可以根据光强自动开启/停止,控制器监测锂电池的容量,决定点亮LED灯的数量;当锂电池表面的温度超过设定值时,半导体单元开始制冷,为锂电池降温,达到保护锂电池的目的;在地表温度与地下温度温差超过一定值时,半导体单元又可以发电,对锂电池进行充电。
本发明公开了一种单晶电池材料的制备方法,所述的单晶电池材料包括镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂,所述的镍钴锰酸锂的化学式为LiaNixCoyMnzO2;所述的镍钴铝酸锂的化学式LibNiuCovAlwO2,所述的单晶电池材料的制备方法采用多段变温技术,将镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的前驱体与无机熔盐混合煅烧得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料。通过上述,本发明提供的单晶电池材料的制备方法,采用多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料,增加了单晶电池材料的压实密度,更高的压实密度具有更高的体积能量密度,循环性能更稳定,所制备的电池纽扣具有良好电化学性能。
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