一种具有散热性能的动力型锂离子电池,本发明涉及电池技术领域;它包含电池盒体、锂离子电池、电池引出接线端、电池盒盖;电池盒体的内部设有锂离子电池,锂离子电池上的连个电池引出接线端均穿设在电池盒体的侧壁,电池盒体的顶部拆卸式连接有电池盒盖;它还包含散热硅胶块、散热硅胶柱;所述的散热硅胶块固定在电池盒盖的底部,所述的散热硅胶块的底部设有若干个散热硅胶柱,若干个散热硅胶柱的底端均与锂离子电池的表面接触设置。不仅能够节约电能,同时还能够对动力型锂电池内部实现降温去热作用,有利于延长其使用寿命,实用性更强。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种三维多孔石墨烯及其在锂离子电池中的应用。三维多孔石墨烯按照如下步骤制备得到:将煤热溶催化残渣、纳米模板剂、氢氧化钾和氮源充分研磨形成混合物后,在惰性气氛中升温至反应温度并恒温反应一段时间后,经酸洗干燥研磨得到。通过限定三维多孔石墨烯的制备方法,分级多孔三维结构能使得石墨烯片层具有更稳定,纳米孔结构及高比表面积和高孔容的特点,从而为锂离子提供更好的传输通道和更多的活性位点,进而提升储锂性能,且氮的掺杂可以提高石墨烯导电性,更有利于电子的传输,同时,氮掺杂和氢氧化钾活化可以引入更多的缺陷位,从而有利于储锂,最终使得得到的三维多孔石墨烯具有优异的比容量。
本实用新型涉及锂电池管理技术领域,具体涉及一种用于观光车的锂电池管理系统,包括锂电池组,还包括主控模块、电池参数采集单元、CAN总线模块、充放电管理模块和整车控制器。通过电池参数采集单元可以实时获取电池单体的温度、电压、电流和剩余电量信息,并通过人机界面显示屏显示,有助于工作人员对锂电池组的状态实时掌握,及时充电等。另外通过充放电管理模块可以对锂电池组充电和放电过程进行保护,防止过充、过放等,延长电池的使用寿命。进一步的,若主控模块根据各模块发送的数据通过故障检测得到锂电池组发生故障时,及时通过报警模块发出报警信息,提示停车维修,保证了游客的安全。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极材料及其制备方法。该新型锂硫电池正极材料,原料包括Co‑MOF材料和还原氧化石墨烯。该正极材料克服了现有锂硫电池正极材料硫有效负载量低,多硫化物“穿梭效应”明显,锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池电化学性能不稳定的缺陷,是一种高比容量的锂硫电池正极材料。
本发明涉及一种锂离子电池的负极材料及其制备方法。采用在C布上通过化学气相沉积长碳纳米管的方法制备得到的Ni‑ZIF‑67@CC/CNTS纳米复合材料。所述的通过化学气相沉积法制备的Ni‑ZIF‑67CC/CNTS纳米复合材料具有毛绒状多孔结构,用于锂离子电池负极,有助于锂离子传输,且多孔结构更加容易载硫,显著提高了锂电池负极材料的电化学性能,其循环过程中放电容量衰减很小,有效提升了锂离子电池的电池容量和循环稳定性,同时很好的吸附了多硫化物,抑制了多硫化物的穿梭效应。
本发明提供了一种具有Ag过渡层的锂离子电容器负极极片及其制备方法与应用,属于电容器领域。本发明对负极极片的集流体进行改性,在其双面上形成Ag过渡层,使钛酸锂涂层与集流体的接触内阻大幅度降低,从而实现锂离子电容器整体内阻的降低,并且其在循环使用后依然能保持较低的接触内阻及较好的电性能继续工作,大大地延长了锂离子电容器产品的寿命。
本发明涉及锂电池生产技术领域,具体涉及一种锂电池的激光焊接夹具,包括用于放置锂电池的第一工作台,至少一横向设于第一工作台上且可纵向移动的基座,沿基座横向滑动设置的至少两夹紧机构,以及将所述夹紧机构定位至基座上的定位机构,所述锂电池被相邻两夹紧机构夹持定位。通过在放置锂电池的第一工作台上横向设置至少一基座,基座可纵向移动,且沿基座横向设置至少两夹紧机构,并设置定位机构将夹紧机构定位至基座上,可根据锂电池的不同尺寸大小纵向移动基座,横向滑动相邻两夹紧机构调整夹紧机构在基座上的位置,适应不同尺寸大小的锂电池激光焊接前的夹持定位,适用性强,操作方便,不会刮伤锂电池,保证锂电池的质量。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法,所述复合材料由ZIF67和ZIF8两种金属有机框架组成,然后通过与单质硫进行复合,得到锂硫电池正极材料,该材料可以通过简便的水热法合成制得,能够很好地对多硫化锂进行吸附,抑制多硫化锂的“穿梭效应”,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应动力学,从而提升了电池的放电容量改善了循环稳定性能。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及应用,包括以下步骤:第一步,以ZIF67cube和Ni(NO3)2·6H2O为原料,利用溶剂热法合成具有NiCo‑LDH层状结构的Ni‑ZIF67cube材料;第二步,以第一步中的Ni‑ZIF67cube为前体,通过CVD法制备得到钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料。本发明制备钴镍双金属氧化物/碳纳米管复合材料用于锂硫电池中,在电化学反应时有效地抑制多硫化物的穿梭效应,改善锂硫电池的循环性能,提高电池的比容量和倍率性能。
本发明涉及一种锂硒电池正极材料的制备方法及其在锂硒电池中的应用。所述制备方法基于喷雾干燥技术,制备得到具有三维支撑结构的Ti3C2/Sb2Se3/Se正极材料,不仅可以提高负载材料对活性物质的负载率,并且其特殊的三维支撑结构可以防止锂硒电池正极材料在反复的充放电过程中发生塌陷,进而提升锂硒电池的电化学性能,有效地提高了锂硒电池的放电比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种高密度锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明的锰酸锂正极材料含有掺杂剂M1和掺杂剂M2;其中,掺杂剂M1为选自于TiO2、Sb2O5、Cr2O3、Al2O3、Co3O4和稀土氧化物中的至少一种,而且在锰酸锂正极材料中Li∶Mn∶M1的摩尔比为(0.95~1.15)∶(1.85~2)∶(0.005~0.15);掺杂剂M2为V2O5、Nb2O5、CuO、ZnO中的至少两种,而且以重量百分比计,掺杂剂M2占锰酸锂正极材料的0.05wt%~3wt%。本发明采用固相合成工艺,简单易控,工艺范围宽,生产成本低;本发明的锰酸锂材料的体积比容量明显提高,高温性能优异,安全可靠。
本发明公开了一种新型聚合物锂离子电池及其制备工艺。本发明通过将常规的液态锂离子电池隔膜进行改性、在制备液态锂离子电池所用的正极浆料和负极浆料中加入高沸点的化学交联剂单体、然后注入含有热引发剂的液态锂离子电池电解液、并进行热固化,制得了一种新型的聚合物锂离子电池。本发明的生产工艺可以沿用液态锂离子电池的生产工序及生产设备,有利于实现聚合物电池的规模化生产,而且采用这种方式制备的聚合物锂离子电池具有与液态电池几乎完全相同的电性能。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的载体材料及其制备方法。该载体材料为具有一维介孔纳米带阵列的Nb‑Nb4N5复合材料,用于锂硫电池正极可以显著改善锂硫电池的放电比容量、循环稳定性、倍率性能及循环寿命。
本发明提供了一种具有Cu过渡层的锂离子电容器负极极片及其制备方法与应用,属于电容器领域。本发明对负极极片的集流体进行改性,在其双面上分别形成Cu过渡层,使钛酸锂涂层与集流体的接触内阻大幅度降低,从而实现锂离子电容器整体内阻的降低,并且其在循环使用后依然能保持较低的接触内阻及较好的电性能继续工作,大大地延长了锂离子电容器产品的寿命,而且相比Ag过渡层,采用Cu过渡层,成本更低,更有利于批量生产。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种高比容量的锂硫电池隔膜材料及其制备方法。该高比容量的锂硫电池隔膜材料为氮化钒介晶纳米片。首先通过水热法合成Na2V6O16纳米片;然后通过在氨气气氛下加热处理制得氮化钒介晶纳米片。该隔膜材料采用氮化钒介晶纳米片,可以减少多硫化物的溶解,极佳的电导率推动了多硫化物的转换,加快反应,促进了电化学反应的进行。
本发明的技术方案涉及一种用于锂硫电池的功能性隔层及其制备方法,具体涉及一种具有自支撑结构的锂硫电池功能性隔层,制备方法为先制备氧化铁镍双层空心球,再将其部分硫化得到氧化铁镍‑硫化铁/镍复合物,随后静电纺丝将复合空心球与聚丙烯腈结合制得而成。本发明中氧化铁镍的应用提高了活性物质硫的利用率,硫化铁/镍固有的金属电导性能和Li2S/Li2Sx之间具有强烈相互作用提高了Li‑S电池的整体性能,且共同抑制锂硫电池充放电过程中的穿梭效应。本发明中所涉及的功能性隔层为自支撑结构,简化了制备工艺,同时避免了传统方法中进行涂覆后在电池循环过程中有效组分从隔膜上粉碎脱落的不足。
本发明公开了一种方形锂电池模组,包括外壳、负极、滚轮、电池模组和旋转螺栓,所述外壳的中上方安装有提手,且提手的左侧连接有正极,所述正极的下端设置有槽体,且槽体的上方安装有转轴,所述负极安装于外壳的右上端,所述滚轮安装于外壳下方的左右两侧,且滚轮的正上方设置有槽体,所述电池模组安装于外壳的内部,且电池模组的底端连接有弹簧,所述弹簧的上端连接有锂电池,且锂电池的正上方设置有正极盖,所述正极盖的左右两侧均连接有滑块,且滑块的外部连接有滑槽。该方形锂电池模组设置有槽体,能够对正极、负极起到一定的保护作用,滚轮可以收放到槽体中,提高电池模组工作时的稳定性,大大提高了该方形锂电池模组的实用性。
本实用新型涉及锂锰电池技术领域,且公开了一种具有级位的锂锰电池负极注塑盖,包括注塑盖本体以及与注塑盖本体相适配的注塑模具,所述注塑盖本体的底端插入到注塑模具内,所述注塑盖本体的盖顶设置有级位。盖顶有一个级位,使压负极锂带刚好压满盖,锂片反应更充分,有利于提高电池放电容量;盖级位下的圆环状塑料起到支承力的作用,当电池封口时可减小盖的纵向变形,对电池密封和电池总高度稳定有帮助;注塑盖有级位,电池封口时正极壳包注塑更紧贴,电池密封性更好;注塑盖有级位,有利于将电池封口及盖沿周边清洗更干净。
本发明提供了锂制剂在制备治疗或预防癌症药物中的应用。锂离子极易与DNA碱基上原来配对形成氢键的氧或氮原子结合,占据碱基上形成氢键的位点,阻碍氢键的形成;同时锂离子的结合还会对原来形成氢键的O‑H或N‑H键形成排斥作用,这两种作用阻碍癌细胞在G1期的碱基配对,将癌细胞阻止于G1期,从而起到治疗癌症和预防癌症的作用。锂元素是人体所必须的微量元素,并且锂离子只是将癌细胞阻止于G1期,对细胞的其它功能基本没有影响,因此采用锂制剂治疗或预防癌症对人体伤害相对较小。
本发明公开了一种石墨烯锂离子电池电解液及其制备方法。所述石墨烯锂离子电池电解液包括以下重量份数的原料:锂盐15‑28份、咪唑啉季铵盐12‑16份、乙酰丙酮铝6‑17份、碘化铵5‑15份、水合十二钼磷酸钠6‑14份、高碘酸铁6‑10份、乙酸钯2‑8份、二甲基甲酰胺15‑30份、去离子水10‑22份。本发明的石墨烯锂离子电池电解液可较好的用于锂离子电池领域,可使锂离子电池的最高工作温度达到110℃,锂离子电池的最低工作温度达到‑30℃,最高工作电压达到5.1V,所述锂离子电池1C 100次循环后容量大于或等于75%,具有较好的经济价值和社会价值,值得推广。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法。所述制备方法采用ZnO纳米颗粒为锌源,苯并咪唑为配体,通过在制备ZIF7的化学反应过程中,加入适当比例的氨水,来限制ZIF7向其他晶面方向的生长,只朝着定向的(100)晶面生长,得到一种多层结构的二维金属有机骨架材料,将所述材料与单质硫复合,从而制得锂硫电池的正极材料。其中,所述二维金属有机骨架材料,能够在ZIF7的基础上进一步的增加比表面积,提供更多的反应活性位点,采用所述制备方法制得的锂硫电池正极材料,能够显著提高材料对多硫化锂的吸附催化作用,有效提高电池的比容量,改善锂硫电池的倍率性能和循环稳定性。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池负极材料的制备方法。所述锂硫电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备ZIF‑8;(2)制备ZnSA@HPCNF纤维;(3)制备Li/ZnSA@HPCNF。通过该制备方法所得的负极材料具有大的比表面积,并且可以提供更多密度高、分布均匀的沉积位,诱导均匀的表面形核和锂沉积的形成,从而有效提高电池的电化学性能。
本发明涉及一种锂硫电池功能性隔膜制备方法,所述隔膜以碳布为基底且负载有Ni3S2/RGO材料,不仅加快了电池充放电过程中电子和离子的传输效率,还促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时能够很好地通过化学吸附和物理吸附阻止多硫化物的“穿梭效应”,提高了电池的循环和倍率性能。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种应用于锂硫电池的柔性正极材料及其制备方法。该柔性正极材料为S/NiSe2‑CoSe2@PCNFs复合材料。所述的柔性正极材料具有NiSe2‑CoSe2异质结构的柔性自支撑,可以有效改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应;正极材料中的活性物质利用率低以及锂枝晶现象导致的锂硫电池性能不佳的缺陷。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池极片及其制备方法,包括正极/负极活性物质70~80份、造孔剂1~3份、导电剂2~3份、粘接剂1~2份、溶剂40~60份,如此,本申请中,在制备正极活性物质时,是通过使用碳纳米管及石墨烯作为改性添加剂,形成一种磷酸铁锂正极材料在内,无定型碳包覆在外的结构。一方面,石墨烯和碳纳米管的加入有利于过渡磷酸铁锂的活化,而磷酸铁锂又可阻止石墨烯以及碳纳米管团聚,更容易获得均匀稳定的改性磷酸铁锂,另一方面,磷酸铁锂在放电过程中会形成富锂的化合物,具有很好的离子导电率,同时这些富锂的化合物能够对磷酸锂的表面结构进行修饰,从而使得磷酸酸锂表面的电子电导率提高。
本发明涉及一种锂硫电池双功能夹层材料的制备方法,该方法通过石墨烯负载氮化钨纳米带结构制备得到双功能夹层材料,作为锂硫电池中间层,突破了技术缺陷上的限制,具有阻挡多硫化锂和防止硫化锂堆积的作用,能有效缓解锂硫电池容量严重衰减的问题,从而提高锂硫电池的性能。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池正极异质结材料的制备方法。该种锂硫电池正极异质结材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配置溶液A;(2)配置溶液B;(3)制备四氧化三铁前驱体;(4)制备四氧化三铁;(5)制备Fe3O4/Fe2N异质结材料。通过该方法制备得到的为Fe3O4/Fe2N异质结材料,具有较稳定的循环寿命和倍率性,提高了电池的比容量。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池的功能性隔膜及其制备方法。该种用于锂硫电池的功能性隔膜,原料包括硫化钴钼固溶体和石墨烯。通过在锂硫电池中引入石墨烯‑硫化钴钼固溶体复合隔膜作为功能性隔膜,吸附锂硫电池充放电过程中产生的多硫化锂,改善锂硫电池的循环性能和库伦效率;克服了现有锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显,锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池的电化学性能不稳定的缺陷。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极材料的制备方法。该锂硫电池正极材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备ZIF‑7Sphere复合材料;(2)制备Quasi ZIF‑7Sphere复合材料。该制备方法所得的正极材料有效提高多硫化物的利用率,显著改善锂硫电池的放电比容量及循环稳定性,克服了现有技术中锂硫电池正极材料活性物质利用率低和穿梭效应等缺陷。
本实用新型涉及锂电池领域,具体涉及一种锂电池保护套。所述锂电池保护套包括第一护件、第二护件和连接件,所述第一护件和第二护件设置在两侧并通过连接件连接固定,所述第一护件和第二护件的内表面均设有倒角结构且沿各自的长度方向设置,所述第一护件、第二护件和连接件连接围合形成腔体以容纳锂电池。本实用新型的锂电池保护套容纳锂电池,对单只锂电池进行防护,在锂电池生产周转过程中对锂电池起保护作用,减少锂电池之间的摩擦,提高锂电池的产品合格率,且降低安全隐患,提高锂电池的安全性。
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