本发明公开了一种含添加剂的电池电解液及其在锂硫电池中的应用,涉及锂硫电池储能技术领域。本发明使用功能性添加剂六氯‑1,3丁二烯对锂硫电池电解液的性能进行改善,显著提升了锂硫电池的电化学性能,同时制备方法简单且便于大规模生产,在储能领域易实现工业化推广和应用。
本发明公开一种锂空气电池多孔碳素电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。本发明选用尺寸均匀、形状规则,热解后孔隙易控的花粉做模板;选用苯胺、过硫酸铵、盐酸等试剂,利用原位聚合法制备化学计量易控、粒子尺寸较小、粒度均匀、无团聚的多孔电极材料前驱体,将前驱体焙烧制备锂空气电池电极材料。本发明所述反应物具有原料易得、成本低廉、反应条件易控、产物产量大、结果重复性好等优点;前驱体焙烧后得到的电极材料为球形多孔结构,粒子的尺寸较小、粒度均匀、比表面积大(876.912~1253.875m2/g)、无团聚。
本发明涉及一种可直观锂离子蓄电池充电周期的显示计装置,属于电池管理技术领域。本发明由充放电可调电阻、充放电指示led灯珠、电流线圈、槽永磁体滑环、放电干簧开关、充电干簧开关、电池充放电周期显示计、显示计储液腔、充放电周期显示刻度、加热电阻、蒸发通道、压力弹簧、热膨胀球阀构成;可以根据电池充放电周期与电流之间关系特性,用加热电阻对显示计储液腔内液体进行加热蒸发显示电池总的充放电周期,从而确定锂电池寿命,这样我们就可以通过一个极低成本的电池充放电周期显示计显示出该锂电池的充电周期。本发明电路结构简单,具有广阔的应用前景和市场前景。
本发明公开了一种低密度高比强度的规则多孔镁锂合金及其制备方法,其特征在于:所述规则多孔镁锂合金其内部气孔内壁光滑且沿凝固方向呈圆柱体形状定向分布于镁锂合金基体中;所述气孔分布均匀,气孔之间二维贯通,呈闭孔型,气孔尺寸为0.1‑2.0mm,气孔率为5‑70%。本发明可以通过控制下拉机构中的下拉速率和炉内氢气压力,以达到控制试样气孔率和气孔尺寸;改变连铸下拉杆的下拉速率来控制凝固速度,且整个凝固过程中凝固速率可保持恒定不变;本发明所制备出的规则多孔镁锂合金,其密度更低、比强度更高,具有良好的抗震降噪性、抗冲击性。
本实用新型公开了一种锂电池散热支架,包括固定底座、连接套筒和风机,所述固定底座的一端安装有第一支撑板,所述连接轨的上方安装有第二支撑板,且第二支撑板的上端内侧连接有侧板,所述侧板的表面涂有散热涂层,所述侧板的底部设置有底板,所述连接套筒安装在第二支撑板的下端内侧,且连接套筒的内部安装有弹性件,所述风机安装在第一支撑板的外侧,且风机的端头处连接有输气管道,所述输气管道的一侧设置有第一连接管,且输气管道的另一侧安装有第二连接管。该锂电池散热支架,对锂电池本体具有很好的支撑作用的同时,又可以对锂电池本体所产生的热量进行散发,增加了使用寿命,对锂电池具有很好的防护作用。
本发明涉及一种储能系统锂离子电池火灾预警方法,属于锂离子电池技术领域。本发明预警方法采用储能系统锂离子电池火灾预警系统,本发明多个锂离子电池单体可装入储能箱体的电池单元中,电池单元外设置有空气流道,可以防止储能箱体内热量的堆积,每个电池单元均含有传感光纤通道,使得每个锂离子电池单体的温度和应变参数变化都被传感光纤监测,并通过光电探测器转化为电信号,经数据采集器采集后传输给计算机进行统计,并进行实时监控预警。本发明实现锂离子电池模组中单体电池的温度和应变的实时显示,能够方便、有效地为储能系统锂离子电池系统进行热失控监测。
本发明公开了一种锂‑硫族混合储能系统,属于电化学能源技术领域。本发明储能系统,由混合硫族正极、预锂化负极、电解液和隔膜组成,其中混合硫族正极为将混合活性物质、导电剂Ⅰ、粘结剂Ⅰ混合均匀并成型形成的复合硫族正极,电解液为锂‑硫族电池用电解液,隔膜为锂电池隔膜,其中混合硫族正极为将混合活性物质、导电剂Ⅰ、粘结剂Ⅰ混合均匀得到混合物A并将混合物A压制成型形成的复合硫族正极或混合硫族正极为将混合活性物质、导电剂Ⅰ、粘结剂Ⅰ混合均匀得到混合物B并将混合物B涂覆到集流体Ⅰ上形成的复合硫族正极。本发明储能系统工作时,同时发生阴离子吸脱附的电容行为和硫族电化学氧化还原的电池行为,具有高的能量密度和功率密度。
本发明涉及一种以纤蛇纹石石棉为原料合成硅酸铁锂正极材料的方法,属于锂离子电池技术领域。首先将纤蛇纹石石绵置于酸性溶液中酸浸,然后经水洗、过滤和干燥后得到去除碱金属氧化物杂质的二氧化硅纳米纤维;以锂盐、亚铁盐和上述步骤所得的纳米二氧化硅纤维湿磨混合均匀得到前驱体混合物,在保护性气氛下,将得到的前驱体混合物压片后在温度为650℃~800℃条件下保温7~13h,冷却至室温后得到硅酸铁锂正极材料。该法工艺简单、成本低廉、将为石棉矿山循环利用石棉尾矿、实现企业和矿产资源的可持续发展提供条件。
两步合成核壳Ag@TiO2复合物的方法和作为锂离子电池负极的应用,属于用于锂离子电池负极的材料。本发明以Ti(OC4H9)4为钛源,以乙醇、甘油和乙醚为溶剂,在一定温度下醇解球形中空核壳结构TiO2,再由浸渍焙烧使掺杂Ag包覆在TiO2表面,两步合成制备Ag@TiO2。以优选方法合成Ag@TiO2为20~30nm纳米棒组成直径约2μm核壳形小球,结晶度高、比表面积较大。本发明作为锂离子电池负极材料,可逆容量最高达217mAh/g,五次放电容量保持在190mAh/g,循环200次保持在170mAh/g以上,容量保持率为89.5%。本发明对促进Ti基材料于锂离子电池的应用具有重要意义。
本发明涉及一种磷酸铁锂正极材料前驱体的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。将铁源和磷源经过化合反应和陈化后得到磷酸铁沉淀,磷酸铁沉淀洗涤至过滤水pH值为7~8、干燥得到磷酸铁粉;将锂源按照与铁源、磷源中Li:Fe:P摩尔比为0.95~1.10:1:1配置成锂源溶液;将导电添加剂溶解成添加剂溶液;将锂源溶液和添加剂溶液加入到磷酸铁粉中搅拌均匀,然后干燥得到磷酸铁锂正极材料前驱体。本方法将各种原料溶解成溶液,使之达到原子或分子级别的混合,不需要进行球磨和超细磨,使用的都是最初级原料和磷酸铁不需要烘干包装等工序,可以降低生产成本。
本发明提供一种软包锂电池自动封装设备,属于软包锂电池封装技术领域,包括带有凹槽的封装台,封装台上设置有连接座,连接座上滑动连接有U形压制架,U形压制架上设置有整理组件,整理组件分别布置在U形压制架的三个边上,其中与铝塑膜顶封区和侧封区相对应的整理组件上还连接有辅助延伸组件。该软包锂电池自动封装设备,从三个方向对铝塑膜进行抚平张紧整理并在整理之后对其进行固定,有效提高了第一次封装处理的质量和效果,且与现有的技术相比,本发明无需全覆盖式的对铝塑膜进行辊压,同时可针对电芯上表面铝塑膜与铝塑膜的顶封区、侧封区以及开口处铝塑膜之间的高度差进行有效的抚平张紧整理,具有针对性强、效果好以及效率高的优点。
本发明公开了一种废锂电池负极石墨的回收利用方法,属于环境化工催化水处理技术领域,该方法是将回收的废锂电池置于质量浓度5~15%的NaCl溶液中浸泡放电,放电结束后,自然风干,将干燥后的废锂电池进行手工拆解,剥离获取负极;将获得的负极铜箔上的黑色石墨刮下作为催化剂,将石墨、过硫酸氢钾置于含有有机污染物的水体中,在常温、自然光条件下催化降解水体中的有机污染物,实现有机污染物去除;本发明方法避免了传统负极材料回收过程中被直接扔弃,造成二次污染等问题;且本发明方法简单易操作,在污染治理、废物利用和催化等领域都有较高的应用价值。
本发明公开一种锂硫电池集流体的制备方法,将过渡金属硫化物或Ti基材料制成浆料,涂覆在三维自支撑碳材料上,得到三维自支撑锂硫电池集流体;本发明制备锂硫电池用负载过渡金属硫化物或Ti基材料三维自支撑集流体,制备方法简单,材料易得,重现性高,柔性高,集流体质量可控,可实现高硫负载量,易实现工业化推广和应用。
本发明公开一种废旧锂电池正极材料加压浸出方法,将废旧锂电池拆解分离出来的正极物料置于水中,球磨或砂磨后筛分,将筛下物加入酸浸剂,而后用水调节混合液固液比,密闭条件下,在60℃~100℃,0.3~1.0Mpa,反应1~3h,反应结束后,降温、降压,将混合液过滤,滤液为富含有价金属离子的贵液;本发明适用性强、高效绿色、成本降低、简单易操作,可实现废旧锂电池正极材料的绿色高效浸出。
本实用新型公开了一种新型烟草烟具锂电池安装固定结构,包括外壳、弹簧伸缩杆、安装板和第二隔离板,所述外壳上开设有外槽,所述安装板的两侧分别连接有卡条和电池本体,所述卡条与控制架的底端外侧相互连接,所述垂直杆贯穿通孔,且通孔开设在外壳上,并且外壳的内壁上安装有功能弹簧,同时功能弹簧的底端固定在控制架上,所述第二隔离板安装在外壳的内壁上。该新型烟草烟具锂电池安装固定结构,采用新型的结构设计,使得本装置可以将锂电池较为稳定的固定在新型烟草烟具的外壳内,且安装拆卸操作便捷,可以较为方便的进行检修和更换零件,并且本装置设计了隔离结构,减小了热量传递以及气体蔓延腐蚀损坏PCB板的几率。
本发明公开了一种高倍率和优良电循环性能掺硼尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法,具体是把反应物硝酸锂、醋酸锂、硝酸锰、醋酸锰和硼酸置于坩埚中,首先在预热烘箱中熔融混匀后,然后放入预热马弗炉内加热进行无焰燃烧反应,并保温一定时间,冷却研磨成粉末后再进行二次焙烧,最后经冷却研磨可获得掺硼尖晶石型锰酸锂正极材料。本发明所提出的掺硼尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法具有操作简单、合成速度快、成本低廉和易于实现规模化生产的特点。
本发明公开一种掺杂金属磷酸铁锂的制备方法,将铁源和磷源、过氧化氢混合得到絮状沉淀,过滤,冲洗,干燥后得到前躯体;将锂源、还原剂分散至有机溶剂中,再加入前驱体制成悬浮液,悬浮液搅拌后,离心、洗涤、真空干燥得到灰白色沉淀物;灰白色沉淀物与掺杂金属源混匀后退火,得到球状磷酸铁锂正极材料;本发明通过控制原料摩尔比例、烧结温度、保温时间来控制材料结晶程度,使最终产品达到具有较好的倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料层状锰酸锂的制备方法,具体是把反应物碳酸锂和碳酸锰球磨混合均匀后,加入燃料丙三醇,再在马弗炉内燃烧保温,即可获得层状LiMnO2电极材料。本发明所提出的层状LiMnO2锂离子电池正极材料的制备方法,不需保护气氛,在开放空气气氛中即可制备,具有操作简单、合成速度快的特点。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种方形低温锂离子电池。一种方形低温锂离子电池,包括含有正极活性物质的正极,含有负极活性物质的负极以及设置在所述正极和所述负极之间的隔膜和电解液;其特征在于:所述电解液内添加一定量的离子液体1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐1%‑5%。所得钴酸锂电池高温储存、低温放电、低温充放电及常温循环性能。
本实用新型公开了一种便于拆装的散热式锂电池用散热支架,包括底板、定位板、固定夹板和压板,所述底板的顶部边缘处固定连接有侧板,且底板内固定安装有散热风扇,所述侧板的内侧预留有移动导槽,所述定位板的顶部开设有螺纹孔,所述定位板的外侧固定连接有第一缓震弹性件的一端,所述调节螺栓的端部固定有支撑橡胶,所述固定夹板通过螺纹孔固定安装于定位板的顶部,且固定夹板的内侧上设置有滑槽,所述压板的端部设置于滑槽内,且压板的顶部连接有第二缓震弹性件的另一端。该便于拆装的散热式锂电池用散热支架,方便锂电池的拆卸和安装,能够对锂电池的安装进行防震保护,减少锂电池的热损和使用中的振动损坏。
本发明提供了一种废旧锂电池正极材料浸出液中有价金属的萃取分离回收方法,涉及废旧锂电池的资源回收技术领域。本发明提供了一种废旧锂电池正极材料浸出液中有价金属的萃取分离回收方法,本发明采用二(2‑乙基己基)磷酸酯和煤油作为萃取液对废旧锂电池正极材料浸出液进行萃取,能够选择性地萃取出锰离子,萃取率较高。作为本发明的优选,本发明通过对萃取液的调整,能够选择性地萃取出钴离子、镍离子和锂离子,进行分步萃取回收,进而保证了有价金属的回收率。
本发明提供了一种改性富锂锰基氧化物正极材料的制备方法,包括将预烧后的镍钴锰前驱体、碱金属盐与锂源在溶剂中混合搅拌,干燥后,煅烧,得到改性富锂锰基氧化物正极材料。与现有技术相比,本发明在溶液体系中采用搅拌的方式混合预烧后的镍钴锰前驱体、锂盐与碱金属盐,不仅可最大程度的保持镍钴锰前驱体的形貌,获得具有特殊形貌结构的改性富锂锰基氧化物正极材料,还可使碱金属离子掺杂更均匀,此外,本发明还可达到结构调控与掺杂改性双改性的目的,从而提高正极材料的放电比容量、倍率性能和循环稳定性;并且本发明提供的制备方法简单,可借助传统镍钴锰三元材料前驱体成熟的工艺,通过对参数的调整和控制可很好地应用于大批量、工业化生产。
本实用新型涉及储能系统锂离子电池火灾预警系统,属于锂离子电池技术领域。本实用新型包括储能构件和预警系统,储能构件包括储能箱体和锂离子电池,预警系统包括激光器、光隔离器、光耦合器、AOM、光纤放大器、消偏器、第一环形器、第二环形器、光纤布拉格光栅FBG、光纤控制器、EOM、扫频器、光电探测器、数据采集器、计算机。本实用新型实现锂离子电池模组中单体电池的温度和应变的实时显示,能够方便、有效地为储能系统锂离子电池系统进行热失控监测。
本实用新型公开了一种锂带加工用高强度卷盘,包括固定限位板,所述固定限位板的内侧外表面设置连接轴,所述连接轴的内侧开设有安装孔,所述连接轴的外表面设置有活动限位板,所述活动限位板的前端表面设置有加强筋以及加强辐条,所述活动限位板的表面靠近加强筋、加强辐条处分别设置有第一观察孔与第二观察孔,所述活动限位板的前端表面开设有嵌入槽,所述嵌入槽的内侧设置有紧固螺栓。本实用新型所述的一种锂带加工用高强度卷盘,该卷盘不仅可以调整活动限位板的位置,方便针对不同宽度的锂带进行复卷,还便于观察锂带的复卷情况,同时该卷盘具有更高的强度,不易破碎损害,保证了卷盘的内锂带的安全,具有更好的应用前景。
本实用新型公开了一种锂动力电池组智能采集设备,包括,电压采集模块,压力采集模块,通信转换模块,总控模块,显示屏;所述电压采集模块,压力采集模块分别与通信转换模块电连接,所述通信转换模块与所述总控模块电连接,所述总控模块与所述显示屏电连接。本实用新型提供的锂动力电池组智能采集设备,通过电压采集模块,压力采集模块对锂动力电池组的电压及压力参数采集,再通过通信转换模块的转换,传输给总控模块,然后由总控模块传给显示屏实时显示其参数,从而完成对锂动力电池组的电压及压力参数的实时监控,监控的数据多样,较全面反映锂动力电池组的使用情况。
本发明公开一种退役锂离子电池正极材料的再生方法,包括步骤:将退役锂离子电池正极材料粉料放入填充有过饱和锂盐溶液中进行水热加压补锂,得到第一非均相悬浊液;将第一非均相悬浊液抽滤干燥后,所得再生正极材料晶种与前驱体溶液和粘结剂混合进行球磨,得到第二非均相悬浊液液;将第二非均相悬浊液液搅拌均匀,进行喷雾干燥后,收集再生前驱体;将再生前驱体依次经过第一段焙烧和第二段焙烧进行高温固相反应,得到再生的锂离子电池正极材料。本发明的再生方法成本低,所用原料不包含酸碱,无废水、废气排放,有利于保护生态环境,有效降低了材料消耗和成本。本发明工艺简单,再生利用率高,有利于工业化大规模生产,具有非常广泛的应用前景。
本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料的回收再利用方法,其包括步骤:将废旧锂离子电池进行放电,拆解,得到正极片;向正极片中加入混盐和氧化钙并混合,在预定温度下进行煅烧处理,得到废旧锂离子电池正极材料;将废旧锂离子电池正极材料一半加入导电物质、乙醇以及锂片进行清洗,一半与电子离子双导电聚合物混合并经第一次回火处理,得到第一正极材料和第二正极材料;将第一正极材料和第二正极材料混合后进行气流磨,第二次回火处理,得到正极材料。采用本发明的方法无需高温长时间即可实现正极材料与铝箔的高效分离,操作简单,能耗低,周期短,为废旧锂离子电池正极材料与铝箔的分离回收再利用提供了新思路,具有巨大应用前景。
本发明涉及一种离子交换法再生三元锂离子电池正极材料的方法。本发明将废旧锂离子电池正极材料进行破碎筛分,进行微波氧化焙烧1~3h得到预处理废旧电极材料;预处理废旧电极材料加入到稀盐酸中反应3~5h,采用氨水控制体系pH值沉淀铝,固液分离得到除铝滤液;将阳离子交换树脂加入到除铝滤液中,进行离子交换处理,采用去离子水冲洗阳离子交换树脂,干燥后加入金属碳酸盐以补充锂、镍、钴、锰元素,研磨均匀得到混合物A;混合物A置于密闭管式微波炉中,持续通入空气,微波匀速升温至温度为150~200℃并保温20~30min,再匀速升温至温度为850~1000℃并保温4~6h,即得三元锂离子电池正极材料。本发明由废旧锂离子电池直接再生制备三元锂离子电池正极,可避免复杂的分离过程。
本发明公开一种用于制备锂电池正极材料的磷酸锰铁铵的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明所述方法将MnSO4与FeSO4溶于蒸馏水中配制得到混合溶液A,混合溶液A中;将氨水和氢氧化钠溶于蒸馏水中配制得到混合溶液B;在超声波空化作用和分散作用辅助下将混合溶液A和混合溶液B同时滴加到pH值为10.0-12.0的蒸馏水中反应2~3h后得到铁锰氢氧化物;然后再滴加磷酸二氢铵进行搅拌反应,经蒸馏水洗涤后干燥得到纳米片状磷酸锰铁铵。本发明所述方法通过湿法合成锂电池正极材料磷酸锰铁锂的前驱体磷酸锰铁铵,相比传统水热和固相法,操作简单易控,对设备要求低,且反应时长短,反应条件温,同时可控制化学成分和粒径大小,可制备出均匀分散的晶粒,有效提高材料振实密度。
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