本发明公开一种石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料,该电极材料是一种石墨烯和氮掺杂碳管的复合材料。该石墨烯和氮掺杂碳管的复合材料的制备方法包含如下步骤:(1)通过改进的Hummers法制备氧化石墨烯;(2)配置氧化石墨烯水溶液;(3)通过模板法制备聚吡咯管;(4)将聚吡咯管加入氧化石墨烯溶液,进行水热反应;(5)将反应产物洗涤、冷冻后冻干;(6)将冻干后的产物退火,得到石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料。该石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料具有容量较高、循环稳定性好、倍率性能优异。
本发明公开了一种锂离子电池多尺度多维度电化学‑力‑热耦合模型的构建方法,涉及锂离子电池耦合模型开发领域,具体步骤如下:(1)根据电化学、力和热模型拟解决的问题确定模型尺度;(2)基于确定的模型尺度,选择合适的模型维度以简化模型;(3)选取单体电芯,获取其电化学参数、热物性参数及应力相关参数;(4)确定多尺度多维度电化学‑力‑热模型耦合机制,构建多尺度多维度电化学‑力‑热模型;(5)基于所建立的电化学‑力‑热模型,可对比锂离子电池充放电过程中扩散应力和热应力的异同。本发明能够系统性地厘清电池内部电化学过程、应力产生和温度变化的相互关系,可为电池充放电过程中热设计、结构设计和优化提供理论指导。
本发明公开了一种锂离子电池高倍率循环测试方法及系统,包括在设定循环倍率C和设定温度T下,对锂离子电池进行0%‑100%SOC充放电循环N周,获取动态充放电曲线和充放电数据,其中充电截止电压为Vmax、放电截止电压为Vmin;根据所述动态充放电曲线,得到在A%‑B%SOC区间循环下放电到A%SOC时对应的电压V1以及充电到B%SOC时对应的电压V2,根据充放电数据得到充电截至电流A1;若V2<Vmax,设定循环倍率C下,在V1‑V2之间进行循环测试;若V2=Vmax,设定循环倍率C下,放电到下限电压V1,充电到上限电压V2,以恒压方式充电至截止电流A1;该高倍率循环测试方法采用恒压或恒压恒流方式作为充电停止的截止条件,满足不同倍率下的以电压截至的可能性,提高锂离子电池循环测试的准确性。
本发明提供了一种碳硅负极材料及其制备方法与锂离子电池。该制备方法包括将疏松纳米硅与糖类化合物混合后碳化,然后将碳化产物与高分子树脂溶液以及树脂类固化剂混合,烘干固化,在还原气氛中进行高温处理,得到所述疏松纳米碳负极材料;其中,所述高分子树脂、树脂类固化剂、疏松纳米硅、糖类化合物的质量比为0.15‑0.18:0.04‑0.05:1‑1.5:3.5‑4。本发明进一步提供了上述制备方法得到的碳硅负极材料,以及由该碳硅负极材料制备的锂离子电池。该碳硅负极材料制备的锂离子电池具有较高的克容量发挥和首次效率、且电化学循环性能优异。
本发明公开了一种锂电池盖板的表面处理方法,包括如下步骤:(1)盖板表面预处理、(2)磷化液配制、(3)盖板表面磷化处理、(4)干燥处理。本发明对锂电池盖板表面进行了特殊的磷化工艺处理,有效提升了磷化膜的厚度和致密性,提高了磷化膜与盖板基体间的结合强度,最终处理后的盖板具有良好的抗腐防锈性能,延长了锂电池整体的使用寿命,推广使用价值较好。
本发明公开了一种锂电池防爆盖,包括防爆盖帽、防爆膜片、环形绝缘隔垫和断电保护孔板,断电保护孔板与锂电池正极极板连接,断电保护孔板设有通孔,防爆盖帽设于断电保护孔板上方,防爆盖帽中心向电池外侧凸起形成圆形凸台,圆形凸台设有通气孔,环形绝缘隔垫设于防爆盖帽和断电保护孔板之间,环形绝缘隔垫四周向下延伸的侧壁的内表面设有限位凸起,防止断电保护孔板从环形绝缘隔垫中脱落,环形绝缘隔垫中间设有安装孔,防爆膜片嵌设于安装孔内,防爆膜片和防爆盖板之间设有弹簧。本发明的锂电池防爆盖具有结构新颖、装配紧凑、加工方便、不易泄露、防爆保护好、电池寿命长、安全等级高、试用范围广的优点。
本发明公开了一种掺杂改性锰酸锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、活性炭粉3-4、硼酸2-3、镍1-2、氧化铜2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明掺杂改性,减少了在电化学循环过程中锰的溶解量,增强材料在电化学循环过程中的结构稳定性,解决了改性后正极材料掺杂不均匀的问题。
本发明涉及一种磷酸酯基电解液及其锂离子电池。该电解液的主要特征在于使用了至少一种环状磷酸酯和至少一种链状磷酸酯作为溶剂组分。本发明的优点在于:两类磷酸酯都具有阻燃的特点,而且环状磷酸酯在高温或过充等滥用条件下,可发生开环聚合,使电解液凝胶化,电池内阻增大,提高了电池安全性。环状磷酸酯在锂离子电池正负极表面具有成膜的效果,提高了电解液与正负极的兼容性;使用链状磷酸酯降低了电解液的粘度,提高了电解液的电导率,在相应电池体系中表现出良好的倍率性能和低温性能。使用这种电解液可以显著提高锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种Mg、Ti复合掺杂富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明采用共沉淀法制备富锂前驱体,在前驱体共沉淀制备的过程中分步加入Mg、Ti元素进行掺杂。所述的制备方法如下:在共沉淀反应前半段加入Ti元素,在共沉淀反应的后半段加入Mg元素,使得Ti元素主要分步于体相,Mg元素主要分布于前驱体的表层。本发明通过控制掺杂元素的分布来提升材料性能,这样一方面可以降低掺杂元素的掺杂量从而提高克容量,另一方面可以充分发挥两种元素的功能从而达到效果的叠加,减小共掺杂时元素的相互干扰。同时,制备方法简单,易于产业化。
本发明公开了一种核反应堆用的锂铅合金及其制备方法。该锂铅合金基体为Pb,Li的质量百分比含量为0.68±0.05%;杂质总含量小于300ppm,单个杂质元素的含量≤5ppm,且不含有经中子辐照后会产生放射性产物的元素。实验表明,本发明锂铅合金材料是融三种功能(中子倍增、氚增殖、冷却)于一体的核反应堆用材料,适用于核工业领域,特别是聚变堆领域。
本发明公开了氧化铝包覆Li(NixCoyMn1-x-y)O2锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料应用领域。其特征在于,在氢氧根共沉淀法合成Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体过程中引入异丙醇铝,制得氢氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体,再通过掺锂和高温煅烧,制备出氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2。本发明能够解决氢氧根共沉淀法合成Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体洗涤和干燥时遇到氧化的问题,利用此方法获得氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2表现出优异的稳定性和高温循环性。
本发明公开一种锂离子电池循环跳水的预测方法及系统,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将正常化成后的待测电池在测试柜上进行循环测试,每隔设定循环圈数T采用电流对待测电池进行充放电循环,进行容量标定;选取容量标定的最后一周充电曲线进行电压微分拟合,得到待测电池的拟合参数,拟合参数包括正极活性物质损失、负极活性物质损失、正极偏移量和负极偏移量;将拟合参数和循环圈数作图,得到拟合参数随循环周期变化图;基于变化图,在拟合参数中至少两个出现增大现象时,确定待测电池将发生循环跳水。本发明能有效及时预测电池循环容量的突然降低,容量预测误差小、精度高,具有良好的使用前景。
本发明公开了一种锂电池圆形盖板用月牙形防爆阀,月牙形防爆阀为月牙形环形板结构,月牙形防爆阀的内孔为月牙形通孔,月牙形防爆阀连接于锂电池的圆形盖板上时,月牙形防爆阀的月牙形朝向圆形盖板圆形基板的圆心。本发明月牙形防爆阀为月牙形环形板结构,月牙形防爆阀的内孔为月牙形通孔,月牙形通孔结构大大增加了防爆面积,防爆阀安全性高、防爆阀爆点稳定性高。
本发明公开了一种锂电池破解过程中的集料装置及其使用方法,包括集料箱体、筛料箱体、下料斗、风机、吹风管、旋转电机、筛料圆筒、限料板、扭力弹簧、导料板、非金属集料箱和金属集料箱,所述集料箱体上顶部设置有筛料箱体,所述筛料箱体与集料箱体固定连接,通过在下料斗下方设置筛料圆筒,使废旧锂离子电池的电池碎片在破碎集料过程中分散开,避免在集料过程中电池碎片粘连在一起不便于后期筛选分离;通过在集料箱体的一侧设置风机和吹风管提供稳定气流,利用掉落碎片质量惯性不同对碎片进行初步筛选,降低了后续工序中工人的劳动强度,整个装置结构简单紧凑,易于实现,成本低廉,在实现物料收集的同时,有效提高了工作效率。
本发明公开了一种氧化亚硅复合负极材料及其制备方法和锂离子电池,其步骤包括将PIB‑PMMA加入去离子水中搅拌溶解完全,获得第一溶液;保持搅拌的同时向所述第一溶液中加入氨基葡萄糖,搅拌均匀,获得第二溶液;向所述第二溶液中加入SiO粉末,搅拌至所述SiO粉末分散均匀,获得第三溶液;将所述第三溶液水热反应后,于绝氧条件下煅烧,制得氧化亚硅复合负极材料。通过该制备方法制得的氧化亚硅复合负极材料具有优异的导电性能和电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有出色的倍率性能和循环耐久性。
本发明公开了一种废旧锂离子电池盖板的回收再利用设备,包括回收平台,所述的回收平台包括传送装置、前平台和后平台,所述的前平台和后平台之间通过传送装置连接,所述的前平台和后平台的底部安装有支腿,所述的传送装置包括第一输送带和第二输送带,所述的第一输送带和第二输送带通过安装于支腿上的支撑轴安装于前平台和后平台之间,所述的第二输送带的中部至回收平台的左端之间的前平台和后平台表面上安装有L形卡接板,第一输送带和第二输送带之间的前平台和后平台上安装有打磨装置,所述的打磨装置的上表面与支撑部上表面共平面,本发明克服了现有技术的不足,设备使用方便,能够自动对废旧锂离子电池盖板进行处理,提高了工作效率。
本发明提供一种α‑Fe2O3引发导电聚合物包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,具体包括以下步骤:S1、将镍钴锰三元前驱体、α‑Fe2O3、锂盐湿磨混合后烧结得到铁掺杂、Fe2O3包覆的镍钴锰三元正极材料;S2、将S1的产物放置在含有导电聚合物单体溶液中,加热并保温一定时间,即可引发导电聚合物单体在表面聚合,得到掺杂、包覆多重改性的三元正极材料。本发明制得的三元正极材料结构稳定性好、电导率高,残碱含量低,循环性能优良。该方法具有工艺简单、操作简便、快速高效、成本低廉、经济效益显著的特点。
本发明公开了一种锂电池用散热装置,包括箱体,所述箱体顶端边缘处固定连接有连接耳,箱体底部外壁边缘处固定有连接板,连接耳上固定有同一个密封机构,密封机构底部外壁固定有多个限位机构,所述箱体一侧外壁设有进气机构,且箱体底部外壁一侧开有排气机构,所述箱体内活动安装有置物机构,置物机构上开有多个导气孔,且置物机构底部与箱体底部内壁之间固定有多个减震机构。本发明利用车辆自身运动与空气产生的速度差进行锂电池的散热工作,能够增加空气局部流动速度,避免外界空气产生倒灌。
本发明公开了一种电动汽车锂电池箱监测装置,属于锂电池箱保护技术领域,通过集成温度、CO、VOC和烟雾传感器,实时监测电池箱内部的环境各项指标,使用“动力电池热失控模型”并通过复合的软件算法,判断是否出现热失控,一旦监测到异常情况,可迅速通过CAN通信或开关量信息,将报警信号上传至整车并告知车辆驾驶员,为驾驶员提供宝贵的逃生时间,掌握车辆安全性能。通过BCAN总线组网通讯、数据模块上的PCAN与整车CAN通讯和数据模块与报警模块以开关量实现通讯,在监测模块监测到异常时,可将报警信号通过BCAN发送至数据模块由数据模块控制报警模块报警,报警模块发出一级火灾报警,二级火灾报警和系统故障报警,提醒驾驶员处置异常。
本发明涉及一种锂电池注液后的浸润装置,主要由框架组件、驱动组件以及震动组件构成,本发明能够实现对锂电池同时进行横向、纵向震动,相较于传统震动浸润只能进行单一方向的震动来说,本发明能够使得浸润更加充分、快速;而且振动频率可控,震动方式缓和,避免了电池因震动而受损的风险。
本发明公开了一种锂电池负极材料及其制备方法,该材料为硅碳复合材料,由硅和碳两种材料复合而成,其中碳呈网状分布,含有大量孔隙,硅颗粒均匀镶嵌在碳上,且硅含量在10‑13wt%。本发明还公开了制备所述硅碳复合材料的方法,主要包括硅粉制备、碳粉制备、碳粉与硅粉复合三个步骤。本发明制得硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度能达到1000mAh/g,电池循环50次后,容量保持85%。硅材料的加入,有效的提升了电池能量密度,同时由于碳材料与硅的复合,缓解了硅在循环过程中剧烈体积变化带来的内部张力导致材料结构的破坏和,从而导致的电极循环性能的衰退。
本发明涉及一种锂离子电池打钢珠装置,包括:旋转平台,以及围绕旋转平台依次设置的上料机构、注液口识别机构、取钢珠机构、压钢珠机构、钢珠检测机构以及下料机构;本发明采用转盘式设计理念,以旋转平台为设备中心,在旋转平台上固定电池夹具配合各操作工位,围绕旋转平台设置的各个操作工位采用模块化设计,可以最大程度的节省投入设备的安装控制,降低成本和能耗,并使得整体装置更加紧凑有序,节约占地面积;随旋转平台的转动,各操作工位可以同步不间断的自动完成电池上料、电池注液口CCD检测、放钢珠至注液口、打压钢珠、压钢珠后CCD检测、电池下料的操作工序,精准的完成锂离子电池打钢珠操作,误判率低。
本发明公开了一种高能量密度方形叠片锂离子电池,包括有方形铝壳、设置于方形铝壳内的叠片电芯和电解液、以及连接于方形铝壳顶端的一体式盖板,叠片电芯包括有多个磷酸铁锂正极片、多个石墨负极片和多个双面涂胶隔膜且相互交叉重叠设置,叠片电芯的正极极耳和负极极耳之间不重叠且均朝向一体式盖板与一体式盖板电连接。本发明结构简单科学,方形铝壳内部空间利用率大,电池容量高,安全性能好,具有较高的能量密度。
本发明公开了一种Co‑N/C@MoS2复合材料及其制备方法和在锂空气电池中的应用,是将2‑甲基咪唑和钴盐的甲醇溶液混合并搅拌均匀后,静置、离心、干燥,获得ZIF‑67沉淀;然后将ZIF‑67沉淀在氮气保护下高温煅烧,获得Co‑N/C材料;最后通过水热硫化法及高温煅烧,使Co‑N/C材料外包裹层状MoS2纳米片,即获得Co‑N/C@MoS2复合材料。本发明的制备工艺简单、成本低廉,所得复合材料用做锂空气电池催化剂具有较低的过电压、高放电比容量以及优异的循环性能,具有较好的研究前景。
本发明提供一种锂离子电池用五元过渡‑非过渡高熵氧化物负极材料,涉及高熵氧化物粉体材料技术领域,化学式为(XaMbQcF0.2Y0.2Z0.2)3O4,其中,a=0,b=c=0.2或b=0,a=c=0.2或c=0,a=b=0.2,X、M为非过渡金属阳离子Mg2+、Al3+中的一种,且X与M不能为同一种非过渡金属阳离子;Q、F、Y和Z为过渡金属阳离子Co2+、Cr3+、Fe3+、Mn2+、Ni2+、Zn2+中的一种,且Q、F、Y和Z不能为同一种过渡金属阳离子。采用溶液燃烧法制备,其具有高比表面积和多孔结构以及良好的大电流充放特性。
本发明的目的是提供一种镍钴铝三元正极材料的锂离子电池制备工艺,先制备三元正极材料的前驱体,之后先加入石墨烯进行混合烧结,再加入Zr进行混合烧结,最后加入氧化硼进行混合烧结,得到包覆有石墨烯和氧化硼掺杂有Zr的三元正极材料,然后将石墨烯作为电池负极制得18650圆柱石墨烯动力动力电池,最后进行电化学试验,最终得到性能优异的高性能锂离子电池,制得的电池电化学性能优异,能量密度大和大电流放电能力强。
本发明公开了一种锂电池的接触式烘烤装置,包括烘烤箱主体,所述烘烤箱主体前端设有箱门,所述烘烤箱主体内可拆卸连接有至少一组烘烤托盘,所述烘烤箱体内上端设有用于对烘烤托盘顶端进行密封的托盘密封块,所述托盘密封块与烘烤箱主体上下滑动连接,所述烘烤托盘包括多组平行布置的发热板,并通过密封凹槽和密封垫圈进行密封,保证了所有烘烤托盘的密封性能,同时还可以对多组装有电池的烘烤托盘进行烘烤,提高了生产效率,增加了经济性能,降低了能源消耗。
本发明公开了一种圆形锂电池卷绕机隔膜切掉装置,包括固定座,所述固定座的上表面中部设有安装槽,所述安装槽的内部设有支撑装置,所述固定座的上表面设有两个对称设置的凹槽,且凹槽的内部设有导向装置,所述固定座的侧面设有开关组,所述固定座的上侧设有切割装置,所述切割装置的滑轨两端均设有安装板,所述安装板的侧面上端设有安装孔,所述切割装置的固定板下表面设有切刀,所述开关组的输入端与外部电源的输出端电连接。该圆形锂电池卷绕机隔膜切掉装置,结构简单,安装方便,支撑板和切刀的高度均可以调节,可以通过直线电机带动切刀移动对隔膜进行切割,可以有效提高切割效果,操作简单,使用方便。
本发明公开了一种锂离子电池用多级结构钛酸盐负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法具体步骤是:将钠源和钛源分散在乙二醇和无水乙醇的混合溶液中,即为溶液A;将钡源溶于无水乙醇的水溶液,即为溶液B。将A和B混合搅拌,升温待液体蒸干后将前驱体放于马弗炉中在预烧,球磨,再焙烧,即得BaNa2Ti6O14材料;将该材料分散到丙酮溶液中,加入碳纳米管,搅拌升温至溶液挥发完全,得到BaNa2Ti6O14‑CNT;随后将其与碳纤维混合球磨,在氮气下烧结,得目标产物。本发明获得的钛酸盐负极材料具有稳定的多级复合结构,因而具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
本发明公开了一种圆柱锂电池活化自动生产装置,包括电池入料机构、电池提升传送机构和分层式长距离输送机构,所述的电池入料机构、电池提升传送机构和分层式长距离输送机构从左至右依次连接,所述的电池入料机构由入料提升机、机械手、电池定位模和气缸组成,所述的电池提升传送机构由底座、固定支架、减速驱动电机、主动轮、从动轮和齿形同步传送带组成,所述的分层式长距离输送机构由基座、活化塔、转向机构、链条张紧机构、减速传动机构和带耳链条组成。本发明一种圆柱锂电池活化自动生产装置,通过电池入料机构、电池提升传送机构和分层式长距离输送机构三者联动,轻松实现圆柱电池连续性提升、进料和活化,提高了电池的活化效率和活化效果。
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