本实用新型涉及锂电池生产技术领域,提供一种锂电池涂布加热装置,包括:箱体、第一进风管道、第二进风管道及第一加热器,箱体为具有容置空间的封闭结构,锂电池极片设于容置空间内,锂电池极片具有相对的第一面和第二面;箱体设有第一进风口及第二进风口,第一进风口朝向锂电池极片第一面设置,第二进风口朝向锂电池极片第二面设置;第一进风管道连接于第一进风口,第二进风管道连接于第二进风口,第一加热器设于第一进风管道内,第一加热器用于对第一进风管道内的气体进行加热。本实用新型提供的锂电池涂布加热装置通过升高第一进风管道的进风温度,使极片第一面先干燥、第二面后干燥,提高了极片附着力,保障了锂电池的充放电性能。
本实用新型属于动力电池管理系统领域,具体说是一种平流层飞行器用锂硫电池组热管理装置。包括:锂硫电池组、装置壳体、电池管理系统、隔板以及温控装置;所述电池管理系统和锂硫电池组均设于装置壳体内,且电池管理系统和锂硫电池组之间设有隔板;所述温控装置设于装置壳体内表面以及每个隔板的侧表面上,且与电池管理系统连接;所述锂硫电池组包括:多个锂硫电池模组,多个锂硫电池模组串联,串联后构成的锂硫电池组与电池管理系统连接。本实用新型壳体结构简单,便于加工和组装;采用了聚甲基丙烯酰亚胺泡沫作为芯材,并使用碳纤维作为外部蒙皮,在保证了结构强度的同时,最大程度的降低了壳体重量,提高了电池组的成组效率。
本实用新型涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种用于锂离子电池的注液装置,包括:套杯组件、注液针及升降驱动机构;套杯组件呈筒状,套杯组件的一端用于与锂离子电池的注液口密封连接;注液针的一端用于依次通过套杯组件的另一端与注液口伸入至锂离子电池的底部;注液针的另一端用于与注液泵连通;升降驱动机构与注液针连接,升降驱动机构用于驱动注液针沿锂离子电池的高度方向移动;本实用新型通过注液针将电解液注入锂离子电池的内部,使得锂离子电池内的空气能够有效排出,使得电解液能够充分吸收。
本实用新型公开了一种锂电池用散热装置,涉及锂电池散热技术领域,包括储物箱,所述储物箱的中部开设有储物槽,所述储物槽的内部活动连接有锂电池,所述储物槽的一侧前表面固定连接有合页,所述合页的一端固定连接有箱门,所述储物箱的上表面两侧均开设有出风口,所述出风口的内部固定连接有风扇,所述储物箱的两侧均开设有进风口。该锂电池用散热装置,通过风扇与进风口的配合设置,当打开风扇时,能够使风扇对储物槽内部的空气进行抽出,能够使储物槽内部空气通过出风口进行排放,能够使外部空气通过进风口进入储物槽的内部,能够使储物槽内部空气进行循环流动,能够有效的对储物槽内部的锂电池进行散热保护。
一种可排气补液的聚合物锂离子电池化成工艺,属于聚合物锂离子电芯制备封装领域。技术方案如下:电芯封装前,将补液管路沿电池极片底端插入电芯内部,将排气管路沿电芯顶封测通至电芯边缘;进行注液,注液后对带气袋电芯进行初步封装,真空放置待电解液浸润极片;设置压力和温度,进行加压化成,通过单相排气管路直接将气体导出至尾气处理系统;化成过程中,注入略高于计算值的剩余电解液;化成过程结束后,电芯降温后取出,检查、密封预置管路,入库存放。有益效果是:本发明所述的可排气补液的聚合物锂离子电池化成工艺能降低成本、简化工艺、提升安全性能与电化学性能,为实现废旧电芯的梯次利用和容量恢复提供了可能性。
本发明涉及一种锂离子电池正极直接成型的生产方法,其步骤为:1)将重量百分比40-80%的锂离子电池正极活性物质与10-50%的导电纤维、1-10%的粘合剂在反应釜中混合,控制温度20-50℃,搅拌速度60~300转/分钟,混合1~10小时;2)将混合物放入压片机中压片,控制温度70-120℃,压力50~200Mpa,即制得一体成型的锂离子电池正极极片。此发明工艺简单,极片与传统方法生产的比较,具有成型性好,密度低,体积小等优点,可大幅度减小极片重量和体积。此法生产电极极片能有效地降低极片厚度,从而提高锂离子在正极中的扩散系数,提高电池的电容量;活性物质与粘结剂和有机电解质均匀接触,制得高密度电极,减少在充放电过程中发生副反应的电极面积,提高电池寿命和稳定性。
本发明涉及一种氮化锂复合材料及其制备和应用,所述复合材料为碳包覆氮化锂负载于碳基体上,氮化锂颗粒的粒径200‑500nm,氮化锂颗粒外表面包覆层厚度为2‑5nm的碳材料,本发明通过在正极添加剂氮化锂中原位引入碳基体和碳包覆层,其中碳基体作为支撑体,可以防止氮化锂分解后导致的正极结构破坏,而碳包覆层一方面可以阻止氮化锂与溶剂或者空气接触而发生反应另一方面可以提高氮化锂的导电性,有助于其容量发挥。
本发明公开了一种具有铌酸锂/铌基氧化物/硅复合负极材料及其制备和应用,所述具有铌酸锂/铌基氧化物/硅复合负极材料包括硅活性中心和均匀包覆在硅活性中心表面的铌酸锂/铌基氧化物混合壳层。本发明提供的具有铌酸锂/铌基氧化物/硅复合负极材料,铌酸锂作为快离子导体,不仅有效地保证了常温甚至高温状态下锂离子的快速传输,而且其与铌基氧化物的协同共混作用,有利于硅在电化学反应过程中的结构、表面稳定性,因此,铌酸锂/铌基氧化物混合壳层可作为应力缓冲层、离子导电层和表面稳定层,使具有铌酸锂/铌基氧化物/硅复合负极材料不仅具有高的首次库伦效率,而且还具有良好的电化学循环稳定性能。
一种石墨强化的水合物法锂离子连续富集系统,属于水合物技术应用领域。该连续富集系统包括水合物生成系统、水合物分解系统、电导率实时测量系统、锂溶液循环系统和环戊烷循环系统。本发明适用于盐湖卤水及海水中高附加值金属锂离子的富集,通过环戊烷水合物在常压低温下生成对盐的排除效应,利用反应锂盐溶液的循环以及水合物的连续生成过程,实现了锂离子的连续富集,同时对反应后盐溶液的在线电导率监测可以实现对锂离子富集程度的实时观察。该系统具有较好的连续性及普适性,能够对不同的锂盐溶液进行富集,同时水合物的分解能够生产出淡水,实现了资源的合理化利用。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜及其制备方法。主要技术方案如下:一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜,由聚合物、致孔剂及有机溶剂组成的铸膜液涂敷于无纺布基层表面形成。所述的聚合物为聚酰胺、聚酰亚胺、聚醚砜或醋酸纤维素。所述的致孔剂为聚乙二醇400、聚乙二醇600、聚乙二醇2000、聚乙烯吡咯烷酮K15和聚乙烯吡咯烷酮K40中的一种或任意组合。本发明利用超薄(5~12μm)低孔隙率(50%~60%)无纺布作为基层制得的隔膜厚度薄,组装的电池内阻小;添加致孔剂通过相转化法形成的涂层孔径可控,孔隙较小且分布均匀,制得的隔膜孔隙率适中,电池内短路风险小。
本发明涉及一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃,所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO2 60~75%,Al2O3 0.5~8%,P2O5 0.5~8%,Li2O8~20%,B2O3 0~5%;Rb2O 2.9~16%;稳定剂和添加剂;其中,Si/(Rb+Li)摩尔比为1.8~2.9,Rb与Li的摩尔比为0.01~0.2。发明的创新性在于通过氧化铷对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铷增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
本发明提供一种钒系锂离子电池正极材料、其溶胶凝胶制备方法及用途,钒系锂离子电池正极材料的溶胶凝胶制备方法包括以下步骤:将钒源与磷源进行混合,混合过程中保持体系温度、并加入稀释剂保持体系粘度,其中钒磷摩尔比为2:3~3.5,形成溶胶;将锂源加入至上述混合物中,锂钒摩尔比为3~3.5:2;将碳源加入至上述混合物中;将上述混合物进行烘干获得干凝胶;于惰性气体中分段焙烧。本发明采用的设备简单、操作容易、周期短、成本低廉,采用该方法制备的钒系锂离子电池正极材料主含量及杂质含量易于控制,制得的钒系锂离子电池正极材料颗粒小,且均匀一致,具有良好的倍率性能及循环性能。解决了现有技术中技术问题。
本发明涉及一种钒基嵌锂材料/硫复合正极及其制备和应用,其由钒基嵌锂材料、硫、多孔碳复合而成;其中钒基嵌锂材料占整个电极的质量百分比为30%~40%,多孔碳占整个电极的质量百分比为10%~30%,硫占整个电极质量的30%~50%;钒基嵌锂材料粒径在1nm~50nm之间。正极材料可以明显提高现有锂硫电池的质量能量密度和体积能量密度,同时改善现有锂硫电池的大倍率放电性能,本发明制备方法简单、易于产业化推广。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料,具体涉及一种基于硫蒸气和氮掺杂碳纤维锂硫电池正极材料的制备及应用,属于锂硫电池领域。一种锂硫电池正极材料,其特征在于:所述正极材料是将片状氮掺杂碳纤维放置在沉积有纳米硫颗粒的片状基底上方叠片所得,其中,沉积有纳米硫颗粒的片状基底按下述方法制得:将硫粉加热搅拌至120~300℃产生硫蒸气后,用流速为1~5L/min的氮气或氩气将硫蒸气吹扫在片状基底表面。本发明所述锂硫电池正极材料的制备方法取材方便而且廉价易得,无需粘合剂和涂布工艺,制备过程简单省时,耗能低,具有大规模工业化生产和应用的前景。
本发明提供了一种柔性全固态平面叉指型锂离子电容器及其制备方法,该锂离子电容器是依次在柔性滤膜基底上构筑集流体层、电池材料指型电极和双电层材料指型电极,再涂上凝胶电解液,得到平面叉指型锂离子电容器电容器。其制备方法为在柔性滤膜基底上,通过叉指型掩膜版辅助的方式,先抽滤一层导电层形成集流体,再在集流体上分别抽滤电池材料和双电层材料制造负(正)极指和正(负)极指,然后涂上凝胶电解液,封装后得到柔性全固态平面叉指型锂离子电容器。本发明所制造的柔性全固态平面叉指型锂离子电容器能实现尺寸可控和大规模生产,具有广泛的市场应用前景。
本发明涉及一种锂离子二次电池,尤其涉及一种圆柱形锂离子二次电池及其制备方法。所述圆柱形锂离子二次电池的制备方法包括:将浆料涂布于箔材上得到极片;在所述箔材距一侧边缘6~10mm的宽度上设有空箔区域,所述空箔区域上不涂布浆料;将所述极片经辊压后,进行模压,以在所述空箔区域上形成若干个圆形或椭圆形孔洞;用带有孔洞的极片制备圆柱形锂离子二次电池。本发明通过在极片的空箔区域上模压形成若干个特定尺寸的圆形或椭圆形孔洞,解决了圆柱形锂离子二次电池使用过程中负极极片析锂的问题,保证了电池的能量密度、循环性能与安全性能。
本实用新型涉及装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统,通过利用溴化锂吸收式热泵机组,以丙烯丙烷之间产生热交换,设计本实用新型的装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统。本实用新型利用炼油企业生产过程中经过多次换热的中温热水作为驱动热源,提出了把溴化锂吸收式热泵应用于气体分馏装置中的方案;不仅能够充分地利用余热资源,而且优化了能源的结构;炼油企业有着大量经过多次换热的中温热水,完全排放掉不仅浪费了大量的能源,也增加了企业的成本。将这部分中温热水回收,将之作为溴化锂吸收式热泵的热源是非常合适的节省了能源,有利于节能环保。
本申请公开了一种锂离子电池电解液及其电池,属于锂离子电池领域。所述电解液包括锂盐和有机溶剂,所述有机溶剂包含线性酯类化合物和卤代酯类化合物,且所述线性酯类化合物在所述电解液中的体积分数为40~90%。本申请实施例提供的钴酸锂电池,室温下:30C放电比容量在120mAh/g以上,最高可达137mAh/g;50C放电比容量在100mAh/g以上,最高可达129mAh/g;80C放电比容量可达90mAh/g以上,最高可达116mAh/g;100C放电比容量可达70mAh/g以上,最高可达102mAh/g。
本发明属于电能储存新技术领域,提供了控温防火防爆一体化的锂电池储能电站及其控制方法。建立以防火防爆并且电气绝缘的惰性气体为工质的密封循环系统,将多个锂电池储能单元分别置于抗爆密封柜中,并接入循环系统。通过控制流经每个密封柜的气体温度、流量来调节锂电池温度。当锂电池发生爆炸燃烧事故时,通过控制阀门快速切换系统功能,在惰性气体保护下密封收集锂电池的烟气,阻止可燃烟气继续爆炸燃烧。本发明具有如下优点:(1)使储能电站的锂电池工作温度处于最佳状态。(2)隔绝了锂电池热失控的可燃烟气与大气接触,防止了着火爆炸。(3)更易于与电气、消防自动控制相配合,较适于大型储能电站建设。
本发明涉及一种从盐湖卤水中制取高纯碳酸锂和其它可利用副产物的方法,此方法步骤为:(1)盐田晒盐分离钾和钠;(2)酸化法分离硼;(3)沉淀法分离镁;(4)沉淀法分离钙;(5)氯化锂制取;(6)碳酸锂制取。本发明制取方法,除可以得到纯度为99.5%以上的碳酸锂产品外,还可以分别提纯出钾、钠、硼、镁、钙离子,使盐湖卤水资源能得以充分地利用。
本发明涉及一种锂金属负极及其制备和应用,锂金属负极是以锂金属为基底,在面向正极的表面依次包覆有固态的锂盐层和聚合物电解质层,应用于锂金属电池中,会形成从正极到负极锂离子浓度由低到高呈梯度分布的电解质体系。这种锂离子梯度分布的电解质既能有效解决固态电解质中离子电导率低和界面接触阻抗高的问题,又能有效改善液态电解质中SEI膜稳定性差的问题,抑制锂枝晶生长,提高锂电池循环稳定性,有重要的实际应用价值。
本发明公开了一种锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法。以聚丙烯腈、钴盐、硫脲和氧化石墨烯为原料,通过静电纺丝、预氧化、碳化、电沉积CoS、电沉积并还原氧化石墨烯,得到能够截留多硫化物、缓解锂硫电池穿梭效应的RG@CoS@C膜(锂硫电池正极侧隔层材料),将RG@CoS@C膜插入锂硫电池正极和聚丙烯隔膜之间作为隔层,则RG@CoS@C隔层利用其CoS纳米片和石墨烯(RG)之间的“协同作用”能高效截留、吸附多硫化物,催化转化多硫化物,阻止其由锂硫电池正极向负极传递,从而缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池性能及循环寿命。以该膜为隔层的锂硫电池具有优异的储能性能,1.0C电流密度下初始放电比容为942.7mA h g‑1,循环150圈后,每圈的容量损失率为0.02%,库伦效率接近100%。
本实用新型涉及一种锂离子电池正极用集流体、包含该集流体的电池及用于制备集流体的装置,涉及高功率的锂离子电池,属于二次电池技术领域。一种锂离子电池正极用集流体,包括铝箔材基体,所述铝箔材基体表面为粗糙表面,其上具有高度为0.5~5微米的微凸体,在铝箔材基体的至少一个表面上沉积石墨烯层。本实用新型提供的集流体,第一该石墨烯层与铝箔材基体具有良好结合力,增加集流体的导电性,提高电极寿命;第二石墨烯层极大地提高集流体与电极活性物质的粘合力,减小集流体与活性物质的界面接触电阻,从而提高锂离子电池的高功率放电能力。
本发明涉及一种锂离子电池负极直接成型的生产方法,其步骤为:1)将质量百分比30-70%的锂离子电池负极活性物质分别与10-50%的导电纤维、1-20%的粘合剂在反应釜中进行混合,控制温度20-50℃,搅拌速度60~300转/分钟,混合1~10小时。2)将混合物放入压片机中进行压片,控制温度70-120℃,压力50~200MPa,即得一体成型的锂离子电池负极极片。此发明工艺简单,极片与传统方法生产比较,具有成型性好,密度低,体积小的优点,可以大幅度减小极片的重量和体积。采用此发明生产电极极片可以有效的降低极片厚度,从而提高锂离子在负极中的扩散系数,提高电池的电容量;活性物质与粘结剂和有机电解质均匀接触,制得高密度电极,减少在充放电过程中发生副反应的电极面积,提高电池寿命和稳定性。
本实用新型公开一种锂电池封口板检测对位治具,包括:两个横梁、两个纵梁、数个间隔梁、第一定位板、第二定位板以及对位凸块,两个横梁和两个纵梁围成框体结构,框体结构内设置平行的数个间隔梁,使得框体结构内形成数个检测位,每个检测位内设置有第一定位板和所述第二定位板用于固定锂电池封口板,横梁内侧设置有对位凸块,在需要对锂电池封口板进行检测时,利用第一定位板和第二定位板将电池封口板固定,利用对位凸块准确定位封口板的检测位置,不需要人工耗费大量时间进行摆正位置和对点等准备工作,可以同时对多个锂电池封口板进行检测,节省检测时间,结构简单,显著提升了对锂电池封口板的检测效率。
本发明涉及一种锂硫混合超级电容器用自支撑电极及其制备和应用,该电极极片为自支撑结构,仅包括支撑体及硫化锂两部分,硫化锂嵌入于支撑体层中,所述支撑体为导电材料,硫化锂在电极中的质量含量为20%-80%。将这种结构应用于锂硫混合超级电容器,在保证电子在电极材料中的高迁移速率的同时提高了锂离子在电极体相中的扩散速率,提高了电池的放电倍率及放电容量,从而使电池具有较高的能量密度。此外,该电极在制备过程中不采用任何粘结剂,避免了粘结剂在放电过程中溶解膨胀带来的循环稳定性衰减的问题,提高了电池的循环稳定性。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其制备和应用,所述锂离子电池正极材料为富锂材料Li1+xMn2O4,其中x的范围为0≤x≤0.5,Li元素摩尔浓度随着颗粒粒径从外到内呈梯度下降。在锂离子电池化成过程中,Li1+xMn2O4材料能够将X部分渗入的锂离子全部脱出,脱出的锂离子主要用于负极表面形成SEI膜,从而降低了正极材料的容量损失,从而使锂离子电池具有更高的首次库仑效率。
本发明涉及纳米尺寸锂金属粉末及其制备方法。在0~50℃和常压条件下,有机溶剂中锂片与萘反应生成金属有机中间体,将其在40~150℃真空热解得到纳米尺寸的金属锂粉末。透射电镜测定基本颗粒尺寸在10~40nm范围内。纳米尺寸锂金属粉末活性高,在常压40~120℃条件下与氢反应2-4小时,生成基本颗粒尺寸在20~50nm范围内的氢化锂。
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