本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。将硫加入到少量二硫化碳中,搅拌至完全溶解;然后将多孔类导电基体浸入溶液中,保持搅拌至二硫化碳完全挥发,即可得到复合硫的正极材料;用乙醇反复清洗复合材料以去掉残留的二硫化碳,经真空干燥后即可得到锂硫电池复合正极材料。本发明克服了现有硫复合过程中熔化或蒸发冷凝等方法耗能、耗时且无法准确控制硫负载量及均匀程度的问题,为锂硫电池复合正极材料的连续化、规模化生产提供技术支持。尤其对于因负载硫过程中加热会导致材料变性的多孔类材料特别适用。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的清洁制浆方法。本发明的特点在于,锂离子电池负极材料的包装袋可溶于制浆过程所用的溶剂,并且锂离子电池负极材料连同其包装袋一起与制浆过程所用的溶剂相混合,是清洁的锂离子电池负极材料制浆方法。此方法可以减少锂离子电池负极材料制浆过程的粉尘,还可以节约负极材料制浆过程的时间,也有利于保护工作场所工人的健康。
本发明涉及一种不同致密度的单相石榴石型锂离子固态电解质的制备方法,属于固态电解质材料技术领域。本发明将碳酸锂、氧化锆、氧化镧和氧化钽混合得到混合粉料A,混合粉料A经湿磨处理得到混合浆料,混合浆料烘干得到混合粉料B;混合粉料B煅烧得到石榴石型电解质母粉;石榴石型电解质母粉加入到盐酸中反应去除碱性盐类,采用蒸馏水洗涤去除水溶性锂盐得到纯相的LLZTO,抽滤,干燥得到无碱性盐类的电解质粉末;在无碱性盐类的电解质粉末中添加不同质量的碳酸锂,混合均匀得到混合粉料C,混合粉料C压片成型得到电解质坯体;电解质坯体置于温度1050℃~1250℃下烧结得到不同致密度的单相石榴石型锂离子固态电解质。
本申请公开一种磷酸亚铁锂正极复合材料及其制备方法。本申请提供的磷酸亚铁锂正极复合材料由呈粒度分布的微米级颗粒组成,微米级颗粒为球形或类球形的二次颗粒;微米级颗粒内部由纳米一次颗粒堆积而成,纳米颗粒之间具有介孔(2nm‑50nm)通道结构;微米级颗粒的粒度分布中,粒径:D10大于1μm,D50在5μm‑40μm之间,D90小于50μm;复合材料的振实密度在1.0g/cm3‑1.5g/cm3之间。本申请制备的磷酸亚铁锂正极复合材料是具有内部介孔结构的球形磷酸亚铁锂正极复合材料,通过控制球形材料颗粒内部的一次纳米颗粒的大小和介孔结构,以及二次球形或类球形颗粒的粒度分布,使得球形颗粒内部具有良好的导电网络和丰富的锂离子扩散通道,并使复合材料兼有较高的振实密度和体积比能量。
本发明公开一种锂离子电池正极材料包覆改性的方法,属于新能源锂电池正极材料技术领域。本发明所述方法为:将锂离子电池正极材料溶解在二甲基咪唑溶液中,然后再将硝酸钴溶液逐滴加入到上述溶液中,在常温常压下,金属有机框架材料ZIF‑67@Co在正极材料颗粒表面自组装生成,再将所得到的产物抽滤、干燥、研磨后进行煅烧,即得到最后包覆CoO的锂离子电池正极材料。本发明所述方法制备得到的锂离子电池正极材料能提高电池的充放电容量和循环稳定性。
本发明公开了一种废旧锂电池正极材料中有价金属的浸出方法和浸出体系。其中,所述废旧锂电池正极材料中有价金属的浸出方法,包括:将废旧锂电池经放电、破碎得到正极粉末;将丙二酸和葡萄糖的水溶液与正极粉末混合后浸出,得到浸出液。本发明以丙二酸‑葡萄糖混合溶液为浸出体系,该浸出体系可实现锂、镍、钴、锰的高效浸出,浸出率可达到99%以上。本发明所述浸出方法绿色环保无二次污染,浸出过程安全可控,浸出率高,具有较好的工业应用前景。
本发明提供了一种锂离子电池负极用聚吡咯包覆氧化铜纳米材料及其制备方法。该方法是在表面活性剂的水溶液中,加入已经制备得到的氧化铜纳米材料,搅拌均匀后,通过加入吡咯、掺杂剂、氧化剂通过化学氧化聚合法制备得到聚吡咯包覆的氧化铜纳米材料。反应结束后离心分离,用去离子水、乙醇等洗涤,真空干燥或者冷冻干燥即可制备得到CuO@PPy复合材料。相比于纯CuO作为锂离子电池负极,CuO@PPy复合材料作为锂离子电池负极的优点在于:使用氧化铜作为锂离子电池负极材料时,循环50次后容量开始有较大的衰减。CuO@PPy复合材料,由于聚吡咯外壳对CuO起到了保护作用,材料的比容量在多次循环后具有很好的容量保持率。
一种太阳能锂电池路灯光热辅助加热的装置,本装置特征在于:包括集热材料、集热管、导热管、阀门、热循环板。集热管在集热材料内部,集热管连接导热管、导热管连接热循环板,阀门安装在导热管上。在太阳能路灯灯杆、灯罩或者太阳能电池边框的表面上安装集热材料,连接集热管、导热管,在低温情况下,传感器探测获取锂电池热表面的温度数值,如果低于设定值,安装在导热管上的阀门打开。热传导开启,太阳光照射到的集热材料上产生热量,通过集热管、导热管传递到安装在锂电池组周围的热循环板。对锂电池进行预热,当锂电池温控传感器检测到电池温度达到某一设定值时,导热管阀门关闭,热传导关闭,热循环板不在受热保持与锂电池同温度。同时开启控制器对锂电池进行充电。
本发明公开了一种新型锂电池用除尘装置,包括设备外壳,所述设备外壳的下端内部设置有第二电机,所述第二电机的输出端设置有第二直齿轮和第三直齿轮,且第二直齿轮和第三直齿轮相啮合,所述设备外壳上设置有除尘区,所述除尘区的上方设置有卡紧机构,所述除尘区的上方设置有锂电池块,所述除尘区的上方位于卡紧装置的两侧进设置有第二除尘机构。本发明所述的一种新型锂电池用除尘装置,可以通过除尘装置将锂电池的不同的面进行清理,而且可以清理不同尺寸的锂电池,使用范围较广,可以对不同尺寸的锂电池进行卡紧,并通过电机带动固定座可以对锂电池进行转动,从而可以对锂电池其它面进行清理,较为方便。
本发明公开了一种用于锂离子电池的全固态电解质及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:1)、全固态锂离子电解质基体的制备;2)、全固态锂离子电解质中间体的制备;3)、全固态锂离子电解质的制备。本发明以二羧基类咪唑、硼酸、氢氧化锂等为主要原料设计合成出自身可“导电”的一系列全固态锂离子电解质,熔点低,且室温离子电导率可达10‑3S cm‑1,合成方法简单,原料易得,在全固态锂离子二次电池领域具有巨大的应用潜质。
本发明公开了一种氮磷共掺杂生物质碳/磷酸铁锂复合材料及制备方法,所述方法为取一枚新鲜鸡蛋蛋黄机械搅拌得到蛋黄液,转速控制在50r/min;将所得蛋黄液与去离子水分别按照体积比0.5~2:1混合均匀,然后向混合液中加入磷酸铁锂前驱体电磁搅拌至完全混合均匀,得到粘稠状浆液;将得到的浆液,在温度为60~80℃的真空干燥箱干燥6~12h;将得到的干燥样品经研磨后放入坩埚中,在真空管式炉中,氩气保护下600~750℃煅烧4~16h,得到氮磷共掺杂生物质碳/磷酸铁锂复合材料。该材料可作为高性能锂离子电池正极材料。制备该复合材料的原料为生物质鸡蛋黄,具有环境友好、易得、成本低等优点。
本发明公开了一种锂电池生产用快速贴膜装置,包括底座,底座上表面左侧固定有设备主体,设备主体表面一侧设有一组贴膜组件,底座上表面固定连接有第一输送带和第二输送带,底座位于第一输送带和第二输送带之间转动连接有转轮,底座外侧设有电机,转轮安装于电机,转轮表面固定连接有相互对成的翻转件,翻转件的卡槽与锂电池适配,底座上表面转动连接有第一清洁辊和第二清洁辊,第一清洁辊贴合于第一输送带,第二清洁辊贴合于第二输送带,转轮的转轴和第一清洁辊的转轴之间设有第一皮带传动连接,转轮的转轴和第二清洁辊的转轴之间设有第二皮带传动连接;本发明使设备可以自动翻转锂电池,并且能通过翻转机构带动清洁辊对锂电池表面进行清洁。
本发明公开了一种锂电池叠片加工过程的优化调度方法,属于生产车间智能优化调度领域。本发明通过确定工厂内的锂电池叠片加工过程调度模型和优化目标,并使用基于改进的蝙蝠算法的优化调度方法对目标进行优化;其中,调度模型依据每台加工设备上所加工锂电池叠片的最大完工时间来建立,同时优化目标为最小化最大完工时间。本发明可在较短时间内获得锂电池叠片加工过程调度问题的近似最优解,从而降低了工厂的生产成本,提高了工厂的生产效率。
本实用新型公开了一种大功率锂电池组散热装置,包括散热箱和电池箱,所述散热箱的内壁与电池箱的顶部固定连接,所述电池箱的内部设置有锂电池组,所述锂电池组内部的锂电池单体之间穿插设置有导热竖板,所述导热竖板的底部且位于电池箱内壁的底部固定连接有导热横板。本实用新型涉及锂电池散热设施技术领域,该大功率锂电池组散热装置,达到了快速散热且增强散热效果的目的,大大增强了对锂电池组的散热效果,同时,也实现了对电池箱内部的温度进行检测并自动对半导体制冷片的制热端进行液冷,可以节省大量电能,实现了快速散热,延长了锂电池组的使用寿命,从而满足了大功率用电设备的使用。
本发明具体涉及一种用磷肥副产氟化钠制备氟化锂的方法,其特征在于:将氟源与可溶性锂盐在水中接触进行反应,其中,所述氟源为磷肥副产氟化钠,锂盐为单水氢氧化锂。其具体步骤包括:a.原料提纯:向磷肥副产氟化钠中加入氢氧化钠溶液,于反应釜中加热搅拌后过滤、洗涤;b.取步骤a中提纯过的氟化钠加入水于反应釜中加热,同时搅拌,待温度上升至60-90℃时加入已预热的氢氧化锂溶液,并搅拌反应3-10h;c待反应完成后将其过滤,用蒸馏水洗涤沉淀至洗涤液为中性,烘干后得氟化锂成品;d滤液及洗涤液收集起来用于生产氟化钠。本发明以磷肥副产氟化钠为氟源,不仅降低了氟化锂的生产成本,而且该工艺对设备腐蚀小,生产工艺流程短,设备简单,易于操作,反应中的滤液及洗涤液可用于氟化钠的生产,实现了资源循环利用,且对环境污染小。
一种锌基配合物锂离子电池负极材料制备方法,将硝酸锌、[氯化‑1,1’‑二(3‑羧基‑苯亚甲基)‑4,4’‑联吡啶]、对苯二甲酸、六氟磷酸铵和蒸馏水加入到(N,N‑二甲基酰胺)中,室温下搅拌均匀。再将混合液体移到特氟龙高压反应釜中,加热至120˚C恒温24 h。反应后以降至室温,得白色针状晶体。过滤、洗涤、干燥后即得到所述配合物Zn‑bPTA。此材料,首次放电比容量达到816.3mAh/g;第2次循环放电比容量为407.5mAh/g,100次循环后放电容量386.2mAh/g。设备要求低,操作简单。合成的锌基配合物材料结构稳定,价格低廉,环境友好,是一种结构新颖的锂离子电池负极材料。
本申请涉及一种锂电池测试用防爆装置,涉及锂电池领域,包括主体,所述主体内侧壁设置有缓冲机构,所述主体前端表面靠近一侧位置设置有箱门,所述箱门外侧面设置有通烟机构,所述箱门一侧与主体外侧面之间安装有衔接轴,所述箱门通过衔接轴与主体活动安装,所述缓冲机构包括缓冲槽,所述缓冲槽内侧壁靠近四角位置均安装有伸缩推杆,所述伸缩推杆一端连接有缓冲板,所述伸缩推杆外侧面缠绕设置有弹簧;该锂电池测试用防爆装置通过设置缓冲机构可以很好地减缓锂电池爆炸时产生的冲击力,避免该装置因锂电池爆炸而损坏,从而起到很好地防爆作用,且便于工作人员将锂电池爆炸时产生的烟气快速从该装置中排出。
本实用新型公开了便携式锂电池太阳能移动电源箱,包括太阳能电板、充电插口、锂电池、电池箱,电池箱中间位置安装有柔性套,两端内部均固定安装有锂电池,电池箱顶部端面两端均设置有太阳能电板,太阳能电板与锂电池之间均连接有充电插口,电池箱两端底部均设置有磁石板,中间柔性套内部安装有内部转动销,端部安装有旋转销,电池箱侧边两端均设置有端部用电插口,电池箱内壁与锂电池之间附着有密封层,电池箱两端均设置有用电插头,用电插头上安装有可拆卸电源线。有益效果在于:采用太阳能锂电池综合装置箱,大大提高充电续航一体性发展,配合柔性套和磁石板,提高携带箱折叠能力,节约携带空间。
本发明公开了一种高倍率磷酸铁锂聚合物电池,其含有正极活性物质的正极、含有负极活性物质的负极、设置在正极和负极之间的隔膜、电解液;正极中的正极活性物质为纳米磷酸铁锂,负极中负极活性物质为高倍率人造石墨,正极导电剂为Super‑PKS‑6碳纳米管‑石墨烯复合导电剂,正极集流体为油系涂碳铝箔,电解液组成物及质量百分比为有机溶剂77‑86%、电解质12‑15%、添加剂2‑8%;本发明电池采用的复合添加剂能有效改善低温下锂盐离子迁移,提升低温性能,溶剂乙酸乙酯起到降低低温溶剂凝固点,同时起到过充电保护作用,复合导电剂能提升电池倍率;实验结果显示,本发明电池低温大倍率放电及循环性能良好,具有市场推广应用前景。
本发明涉及一种锂离子储能电池及其制造方法,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯的正极片和负极片的两个对边留有极耳,正极片和负极片以十字叠加交错排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接;并按如上正极片和负极片的排列方式制造,其采用方形叠片及四边集流和多极柱引出的方式,不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。
本发明公开了一种锂电池保护电路及其保护方法,涉及锂电池保护技术领域。该电池保护电路及其保护方法,包括控制IC,所述控制IC的数字开关量输出端与第一金氧半场效晶体管电路连接,并且控制IC分别与第一电容和第一电阻电路连接,所述控制IC的数字开关量输出端与第二金氧半场效晶体管电路连接,并且控制IC与第二电容电路连接,所述控制IC的供电电压端分别与第三电容和第二电阻电路连接。该锂电池保护电路及其保护方法,解决难以确保电池安全性的情况,极大的避免了发生自燃或破裂的危险,防止了导致电池特性及耐久性劣化,从而降低可充电次数的问题,实现电池保护的功能,提高了电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂电池自动充电断电保护设备,涉及电池充电技术领域。本实用新型包括壳体,所述壳体下表面四角固定安装有支脚,壳体上表面设置有充电仓,充电仓两侧均设置有电极片,电极片固定安装在活动铁块上,壳体上表面位于充电仓上方固定安装有屏幕,屏幕下方位于充电仓上方设置有按钮,壳体一侧固定连接有电源线,电源线远离壳体一端固定安装有插头,壳体内壁位于电源线下方设置有电控箱。本实用新型通过通过电磁铁吸引活动铁块带动电极片离开电电池两极,达到电池充满电后,不再对锂电池继续充电的效果,通过壳体装有屏幕可以对锂电池电量进行查看,了解电池的电量。
本发明公开了一种多面体类球形掺铝尖晶石型锰酸锂的制备方法。该方法包括如下步骤:按照分子式LiAlxMn2‑xO4(x=0.05;0.10;0.15;0.20)的锂、锰和铝离子摩尔比1 : 2‑x : x,准确称取锂盐、锰盐和铝盐,用适量蒸馏水在50℃搅拌溶解,再逐滴加入氧化剂,保温5‑15min。在100℃使溶液蒸发一定体积水分后,转移至瓷坩埚中。将此瓷坩埚置于150℃的程序升温箱式电阻炉中保温加热5min,然后在400℃燃烧反应30‑60min,最后在500℃保温1‑2h,冷却后研磨得粉体。将粉末在600‑700℃保温3‑6h,再次研磨得最终产物。本发明所制备的产品为多面体类球形的形貌,颗粒为亚微米尺寸、颗粒大小均一,在常温和高温有优异的比容量、循环稳定性和倍率性能。此制备方法工艺简单、成本低廉。
本发明公开了一种锂动力电池组监测系统,包括,上位机,通信模块,电池组包装箱监测系统;所述通信模块与所述上位机连接;所述电池组包装箱监测系统包括电压采集模块,压力采集模块;所述电压采集模块,压力采集模块分别与所述通信模块电连接。本发明提供的锂动力电池组监测系统,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,再通过通信模块的转换,传输给上位机,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,并且通过上位机可以对多个锂动力电池组进行监测。
本发明公开了一种共轭有机锂离子电池电极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。首先将化合物1经酸水解合成化合物2,化合物2与TFA,NaNO2,NaHCO3和NaOH反应,然后与HCl反应得到H6‑HAT,加入过量氢氧化锂反应,最终得到1,4,5,8,9,12‑六氮杂苯并菲(HAT)的衍生物Li6‑HAT。将该共轭有机电极材料Li6‑HAT用于锂离子电池电极,在0.01V‑3V,100mA/g的电流密度下,首次放电比容量达到1126mAh/g;50次循环后放电容量588.0mAh/g。本发明所合成的共轭有机电极材料结构新颖、稳定,是一种新型的锂离子电池电极材料。
一种多金属氧酸盐锂离子电池电极材料的制备方法,将Na[α‑PW9O34].nH2O,Ni(NO3)2.6H2O和3‑巯基‑1,2,4‑三氮唑加入到醋酸钠溶液中,向上述溶液中加入乙二胺,在常温下搅拌后转移到反应釜中反应三天。反应结束冷却到室温后,过滤,分别用水和乙醇洗涤各两次,得到绿色的产物,将产物在100℃下真空干燥12小时,得到深绿色的固体粉末。利用该法制备的多金属氧酸盐材料,在0.01V‑3V,50mA/g的电流密度下,首次放电比容量达到926mAh/g;50次循环后放电容量647mAh/g,容量保持率为70%。本发明对合成设备要求低,所合成的多金属氧酸盐材料结构新颖、稳定,是一种新型的锂离子电池电极材料。
本实用新型公开了一种锂带加工用的除湿装置,包括除湿箱主体,除湿箱主体的两端外表面分别设置有出锂带口和入锂带口,出锂带口和入锂带口的上端均设置有海绵条,海绵条的上端设置有置位板,置位板的上端设置有移动板,移动板的上端外表面设置有把手,把手的下端对应除湿箱主体的上端外表面设置有定位槽,定位槽的下端对应移动板的中央设置有槽孔,槽孔的内表面设置有条形固定孔,条形固定孔的内表面设置有内六角固定螺母,除湿箱主体的下端内表面设置有小型电机。本实用新型所述的一种锂带加工用的除湿装置,设置有便于平整锂带的装置,为使用时带来方便,设置有增大除湿效果的装置,提高了除湿效率。
一种太阳能锂电池路灯光热辅助加热的方法,其特征在于:在太阳能路灯灯杆、灯罩或者太阳能电池边框的金属表面上安装有集热性能的集热材料,通过与集热管、导热管、导热管电磁阀、热循环板组成一个热传导系统。在低温情况下,如果传感器探测到锂电池热表面的温度值低于设定值,导热管电磁阀打开,太阳光照射到的集热材料上产生热量,通过集热管传递到导热管,在传递到安装在锂电池组周边的热循环板内,通过热循环板升温对锂电池进行预热。当电池表面传感器检测到锂电池温度达到设定值时,导热管电磁阀关闭,停止热量传递对锂电池加热,同时由光伏板对锂电池进行充电。
本发明提供了一种含有羧酸锂基团的COFs固体电解质及其制备方法和应用,属于电化学能量材料技术领域。本发明采用溶剂热方法,先将单体通过胺醛缩合反应得到含羧基团的HOOC‑COFs中间体材料;然后与锂盐进行离子交换得到含有羧酸锂基团的LiOOC‑COFs材料,该材料能够用作单离子导体固态电解质。将LiOOC‑COF组装成全固态有机锂离子电池,能够提高电池的电化学性能,在安全储能系统具有巨大的应用潜力。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种生物质锂离子电池负极材料及其制备方法,包括纤维素的提取、将纤维素、壳聚糖分别溶解于离子液体中在一定温度时间下充分搅拌获得纺丝液,采用同轴针头的高压静电纺丝装置对纤维素和壳聚糖纺丝液进行同轴纺丝,后在惰性气氛保护下置于管式炉或高温炭化炉中炭化得到核壳碳纳米复合纤维膜,将核壳碳纳米复合纤维膜分别在一定条件下的硝酸、二甲基甲酰胺、氯化亚砜和胺基化合物进行活化,最后将活化好的碳纳米复合纤维膜浸入石墨烯分散液中,取出后烘干得到生物质基锂离子电池负极材料。本发明原料来源丰富、可再生,作为锂离子电池负极材料具有良好的比容量、循环稳定性和倍率性能。
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