本发明涉及一种制备磷酸钒锂正极材料的方法,采用熔融法制备磷酸钒锂正极材料,将原料钒源、磷源、锂源按比例研磨混合熔融;自然冷却到室温后取出反应产物并加入碳源研磨均匀;将产物300-400℃条件下煅烧3-5h,得到预处理材料后在700-850℃条件下煅烧6-10h得到磷酸钒锂正极材料。本发明直接采用五氧化二钒或钒酸胺作为原料,避免了三价钒被氧化;合成方法简单,时间短,成本低,具有工业化应用前景。
本发明涉及一种齿科铸造用二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科铸造用二硅酸锂微晶玻璃,其特征在于:所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO260~75%, Al2O30.5~7%, P2O50.5~7%, Li2O 8~20%, B2O30~4%,Cs2O 2.9~20%;稳定剂和添加剂组分,其中,SiO2/(Cs2O+Li2O)摩尔比为1.9~2.9,Cs2O/Li2O的摩尔比为0.02~0.2。本发明的创新性在于通过氧化铯对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铯增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
本发明公开了一种锂离子电池用电解液及其应用,电解液的溶质为含硼锂盐中的一种或者二种以上,溶剂为醋酸酯类化合物中的一种或者二种以上,电解液含有添加剂为一种或者二种以上成膜添加剂;这种低温电解液在‑40℃下具有较高的电导率、以及较低的电荷转移阻抗和SEI膜阻抗,可以减小锂离子电池的极化,提高其在低温下的容量性能和倍率性能。
本发明涉及一种有机体系锂醌液流电池,正极为碳材料电极,负极为沉积型锂电极,电解液储液罐内装填有电解液;正极电解液为醌类与双三氟磺酰亚胺锂(LiTFSI)的混合溶液,负极电解液为LiTFSI溶液,以上溶液均采用有机溶剂。该类液流电池具有电化学活性高、能量密度高、装配工艺简单的特点。
本发明公开了一种用于降低锂离子电池自放电的电解液,并将其用于以Li3V2(PO4)3作为正极材料的锂离子电池。电解液组成包括:添加剂为LiBOB,溶剂为碳酸丙烯酯和碳酸二乙酯混合(体积比1:1),锂盐为LiPF6,浓度为1mol/L;这种电解液有效的降低了Li3V2(PO4)3锂离子电池自放电,显著的提高了其能量储存性能。
本实用新型公开一种锂电池壳体检测治具,包括:壳体外部限位套筒、设置于壳体外部限位套筒内部的壳体内部限位件以及设置于壳体外部限位套筒上的第一定位螺栓和第二定位螺栓,锂电池壳体检测治具可以预先固定在检测台上,检测时将锂电池的壳体套在壳体内部限位件与壳体外部限位套筒之间,利用壳体内部限位件的第一限位柱和第二限位柱对锂电池壳体的两侧端面进行定位,调整第一定位螺栓和第二定位螺栓的旋入第一螺纹孔和第二螺纹孔的长度,使得第一定位螺栓和第二定位螺栓压住锂电池壳体的表面,实现对锂电池壳体位置的摆正,可快速对锂电池壳体迅速进行固定、定位及对点,显著节省检测时间。
本发明提供一种表面包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,该锂离子电池正极材料由表面包覆层和正极活性物质组成。通过将锂前驱体、过渡金属前驱体与锂离子电池正极活性物质材料混合,使前驱体材料均匀分布于正极活性物质表面,然后通过高温煅烧,得到包覆后的锂离子电池正极材料,本发明过程简单,各种参数易于控制,所使用包覆原材料价格低廉,通过包覆有效提高了材料的循环稳定性和倍率性能。
本申请提供了一种富锂锰基正极材料前驱体的制备方法,至少包括以下步骤:(a)获取包含镍源、钴源、锰源和水的原料混合溶液,而后加入络合剂,得到混合物;(b)将所述混合物置于密闭反应容器中,140~180℃下反应8h~24h,经分离,干燥,得到所述富锂锰基正极材料前驱体。该制备方法简单,易于操作,制备的富锂锰基正极材料球形前驱体形貌有两种形貌,分别为球形和梭形,颗粒大小均一,呈球形分布,为富锂锰基正极材料的制备提供良好的基础,在锂离子电池中具有很好的应用前景。
本发明公开了一种不燃型锂离子电池电解液,采用有机溶剂、锂盐及负极成膜添加剂组成,其中,所述有机溶剂为三氟代碳酸丙烯酯和碳酸酯组成的混合溶剂,所述负极成膜添加剂为氟代碳酸乙烯酯,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂。本发明的优点在于:通过控制有机溶剂中三氟代碳酸丙烯酯的含量,可以提高电解液的抗燃性;通过点燃实验我们发现当有机溶剂中三氟代碳酸丙烯酯占40~75体积%时,电解液无法用明火点燃;同时使用本发明电解液制备的锂离子电池经测试具有良好的循环‑比容量、高倍率及功率特性,对发展高安全性的高比能动力电池有着重要的作用。
本发明涉及一种金属锂二次电池的负极,包括作为负极的金属锂片,于金属锂片的一侧表面设有改性石墨烯层。可以有效抑制金属锂枝晶,利用本发明的复合层的金属锂二次电池,具有更好的循环性能以及库仑效率。
本发明涉及一种石墨烯-纳米金属氧化物复合材料在锂硫电池中应用,所述石墨烯-纳米金属氧化物复合材料作为锂硫电池的正极材料用于锂硫电池中。石墨烯-纳米金属氧化物复合材料中纳米金属氧化物与石墨烯的质量比0.1-5:0.01-0.3。本发明采用还原氧化石墨烯作为锂硫电池正极材料有利于提高电极的导电性。并且石墨烯这种二维结构有利于多硫化锂的固定;纳米金属氧化物具有大的比表面积和强的吸附性能,能阻碍生成的多硫化物溶解在电解液中;掺杂纳米粒子有利于降低石墨烯片层之间严重的再堆叠,具有更多的褶皱和更大的层间距。
本发明涉及取代度测试技术领域,尤其涉及一种羧甲基纤维素锂取代度测试方法。包括以下步骤:(1)用溶剂洗涤羧甲基纤维素锂样品,将洗涤后的样品干燥称重,记录样品重量;(2)将步骤(1)中干燥后的样品制备成氧化锂,将氧化锂加水溶解得到氢氧化锂溶液,记录体积;(3)测定步骤(2)中氢氧化锂溶液中锂离子浓度,依据上述测得的样品重量、体积和锂离子浓度计算每克羧甲基纤维素锂所含锂的毫摩尔数;(4)依据步骤(3)中测得的每克羧甲基纤维素锂所含锂的毫摩尔数计算羧甲基纤维素锂取代度。本发明所述羧甲基纤维素锂取代度测试方法,可以简便、准确测试羧甲基纤维素锂的取代度。
本发明涉及金属锂的制备方法。高纯度金属锂的生产方法,分为合成反应和还原反应两步,第一步合成反应:将原料碳酸锂与石灰或氢氧化铝混合,投入合成反应釜内温度650-850℃下焙烧,脱除二氧化碳和水份后制得烧成中间产物,然后过筛备用;第二步还原反应:在合成反应制得的中间产物中加入硅铁或铝粉作还原剂,混合后压制成球状或柱状,然后在真空、高温条件下进行还原反应,制得金属锂。本发明生产方法简化了合成反应的流程,有效地提高生产效率,大幅度提高了产品纯度,而且不产生任何废弃物,副产品为含锂化合物,可直接用于电解铝工业,所需原料均可在国内解决。
本发明涉及原位掺杂具有催化活性组分的碳材料在锂-空气电池中的应用,所述原位掺杂具有催化活性组分的碳材料用作锂-空气电池中的电极材料,催化活性组分原位掺杂于碳材料中,催化活性组分在碳材料中所占质量分数为1-80%。催化活性组分在碳材料制备过程中原位掺杂,其含量可控,使活性组分在所制备的碳材料中均匀分散,大幅度提高了碳材料表面催化活性组分的分散性及覆盖度,并使催化组分在充放电过程中的利用率得以提高,降低充放电极化电位,提高锂空气电池能量效率。
本实用新型涉及电源技术领域,提供一种基于钛酸锂电池的24V直流悬挂固定式供电电源,包括:壳体、设置在壳体内的钛酸锂电池组和电气组件;所述电气组件,包括:熔断器、继电器、分流器、通讯接口、控制板和输出单元;所述钛酸锂电池组与控制板连接;所述控制板分别与分流器、继电器、通讯接口、输出单元连接;所述钛酸锂电池组的正极与继电器连接,所述继电器与熔断器连接,所述熔断器与输出单元连接;所述钛酸锂电池组的负极与分流器连接,所述分流器与输出单元连接;所述通讯接口和输出单元从壳体中伸出。本实用新型能够提高电源的安全性,并拓宽电源的温度使用范围。
本申请公开了一种锂/氟化碳电池及其电解液与使用方法,属于锂/氟化碳一次电池领域。锂/氟化碳电池用电解液包括锂盐和有机溶剂,还包括环状磷酸酯添加剂,且所述有机溶剂中包含有氟代溶剂。电解液中产生的自由基和可以有效的降低电池高温搁置时电解液分解产生的氢自由基的含量,降低电极/电解液反应速度,从而可大幅改善Li/CFx电池高温搁置性能。本申请提供的Li/CFx电池在预充电后,在60℃下搁置一周容量保持率可达99.8%,在60℃下搁置一月容量保持率可达84.7%。
循环溴化锂热泵,属于环保供热领域,为了解决溴化锂热泵对于需加热介质充分加热的问题,包括燃烧器、蒸发器、制冷剂泵、溶液泵、低温换热器、凝水换热器、高温换热器、高压发生器、冷凝器、低压发生器;蒸发器的底部出口通过管路连接溶液泵,溶液泵的出口连通溶液管路,溶液管路经过低温换热器、凝水换热器、高温换热器后通入高压发生器,所述溶液管路作为各换热器的低温侧;低温换热器的高温侧的热入口通过管路连通低压发生器的出口,低温换热器的高温侧的冷出口通过管路连通蒸发器的一个入口,效果是使得溴化锂溶液逐级加热,并提供介质较高的热量以吸收,从而提高了溴化锂热泵的热量使用。
一种提高微生物燃料电池浸取钴酸锂中Co(III)的方法,微生物燃料电池的阴极和阳极电极均为石墨材料;阳极室装有电化学活性微生物以及阳极液;阴极室装有阴极液和钴酸锂颗粒;阳极室接种污水处理厂的澄清池污泥作为电化学活性微生物;阴极液为含有少量CuCl2的无机酸溶液。与不加CuCl2的对照相比,催化剂Cu(II)的加入不仅提高钴酸锂中Co(III)的浸取,而且增加无机酸的有效利用率。Cu(II)经过间歇使用后可沉积在电极表面,实现与Co(II)的分离。本发明过程清洁高效、副产电能、方法简单、成本低,对于处理废旧锂离子电池并浸出其中的钴金属具有很好的应用前景。
本发明提供一种锂硫电池制袋叠片方法及装置,锂硫电池制袋叠片方法包括以下步骤:将锂带压接极耳后,上下面覆盖隔膜,并进行隔膜封焊制成包裹有锂带的袋体,将包裹有锂带的袋体进行叠片、裁切后得到折叠电芯。本发明还公开了一种锂硫电池制袋叠片装置,该装置包括极耳冷轧单元、隔膜焊接单元、折叠单元和裁切单元,能实现机器的快速制袋和快速叠片。本发明锂硫电池制袋叠片方法及装置适用于锂电池,尤其适用于锂硫电池。本发明锂硫电池制袋叠片方法省去了锂带模切极片工序,并且使锂片自动叠片成为了可能。
本发明公开了一种应用于锂硫电池隔层的树脂基纳米碳纤维膜及其制备方法,和一种应用于锂硫电池隔层的树脂基纳米碳纤维膜。所述制备方法包括:前驱体液的制备步骤:将树脂、助纺剂和介孔造孔剂溶于溶剂中,之后进行搅拌,得到纺丝液;静电纺丝步骤:将所述纺丝液进行静电纺丝,之后进行干燥,得到树脂纤维膜;煅烧及刻蚀制备步骤:将所述树脂纤维膜进行预氧化,之后进行煅烧,接着进行刻蚀、水洗、干燥,即得。所述应用于锂硫电池隔层的树脂基纳米碳纤维膜为采用上述应用于锂硫电池隔层的树脂基纳米碳纤维膜的制备方法制备而得。本发明通过微介孔复合的孔结构能够更好的发挥出两种孔在隔层材料中的功效并有效提升锂硫电池的性能。
一种基于硫化锂正极的高能量、高安全性全固态二次电池及其制备方法,属于新能源技术领域。全固态锂二次电池由硫化锂和MXene或碳的复合正极、硅和MXene或碳的复合负极、固态聚合物电解质组成。通过化学锂化、溶液负载或者涂覆的方法制备正、负极电极材料,聚1,3‑二氧戊环和双三氟甲烷磺酰亚胺锂的复合物作为固态聚合物电解质,并将固态聚合物电解质置于正、负极之间组成扣式或软包全电池。本发明制备的全固态锂二次电池能量密度为500‑800Wh kg‑1,新型锂二次电池完全能够完全避免使用金属锂负极或含氧正极以及有机可燃电解液导致的安全风险,且在机械滥用、电滥用、热滥用条件下具有优异的安全性;另外,制备过程简便易行、环境友好,利于规模化应用。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种用于锂离子电池注液的转运装置,包括:机架与夹持机构;机架上设有升降驱动机构,夹持机构与升降驱动机构的升降端连接,夹持机构上设有多个夹持位,夹持位用于与锂离子电池可分离式连接;上料机构沿机架的高度方向位于夹持机构的上侧,注液机传送带沿机架的高度方向位于夹持机构的下侧,即夹持机构位于上料机构与注液机传送带之间;升降驱动机构用于驱动夹持机构朝向靠近上料机构的一侧或朝向靠近注液机传送带的一侧移动,夹持机构用于将上料机构上的锂离子电池转运至注液机传送带上的托盘;本发明通过可升降的夹持机构对锂离子电池进行转运,降低了锂离子电池的跌落损伤风险。
本发明涉及锂电池技术领域,提供了一种圆柱钢壳锂电池密封检测装置及方法,圆柱钢壳锂电池密封检测装置包括真空箱和安装盒;安装盒设置于所述真空箱内,所述安装盒沿高度方向形成有与圆柱钢壳锂电池相适配的安装腔;所述安装腔的底部形成有容纳槽,用于放置pH试纸,所述安装腔的侧壁环设有支撑部,所述圆柱钢壳锂电池顶部的盖板适于架设于所述支撑部且朝向所述容纳槽。本发明可以实现对圆柱钢壳锂电池密封性能的快速精准检测,具有结构简单和操作便捷等特点。
本发明提出一种锂电池低温启动系统,用于给锂电池提供热量;包括水电解装置、氢气储罐、氧气储罐、催化燃烧装置和换热装置;所述水电解装置包括阳极区和阴极区,所述阳极区连接所述氧气储罐,所述阴极区连接所述氢气储罐,所述氧气储罐和氢气储罐均连接所述催化燃烧装置,所述催化燃烧装置通过热传导介质连接所述换热装置。本发明还提出装载所述的锂电池低温启动系统的电动汽车以及一种锂电池低温启动方法。本发明提出的锂电池低温启动系统,可以实现超低温启动,可以在零下100℃启动;不会额外损失锂电池的能量,可以回收制动能量运用于水电解制氢。
本发明公开了一种锂硫电池负极。该负极为轧制的锂硼合金薄带,并用溅射或蒸镀的方法在合金薄带两侧表面制备了一层无机固体电解质薄膜层。锂硼合金具有两相结构,其中锂硼化合物相呈纤维网状结构分散在合金体相中,且在电化学循环过程中该锂硼化合物相能够稳定存在,为合金中自由的活性锂提供传质通道,制备有无机固体电解质薄膜的锂硼合金作为电池的负极,在电池充放电循环过程中,自由的金属锂将通过合金体相中的骨架结构透过具有锂离子传导功能的无机固体电解质薄膜在界面发生电化学反应,依附在骨架结构上的无机固体薄膜不会由于金属锂的溶解或再沉积而脱离合金骨架结构,从而使得电池的循环寿命增长。
本发明涉及一种碳纳米管薄层与铜片或铝片组合而成复合集电体的制备方法以及该复合集电体在锂离子液流电池中的应用。将碳纳米管进行功能化使其带有羧基或者氨基,采用阴阳离子相互作用层层自组装的方法沉积在铜片或铝片上,然后压实,在还原性气氛下经过高温处理得到复合集电体。用此复合集电体、离子隔膜、正、负极活性材料在含有锂离子的有机溶剂中形成的半固体流动浆料组装成一类新颖的锂离子液流电池。该复合集电体相对于单独的铜片或铝片集电体具有电子传导性能佳、内阻小的优势。相对于传统的锂离子电池、液流电池,该类锂离子液流电池具有电极材料更换方便、比能量高的优点,这类电池在动力和储能电池领域有巨大应用前景。
一种锂云母玻璃陶瓷的制备方法,首先将废玻璃分选、清洗、粉碎过筛成110目~300目粒度的玻璃粉;按重量百分比在玻璃粉中加入5~40%的硅酸盐晶体和3~15%的氟化锂粉末,在搅拌机中充分混合均匀;向上述混合粉末中加入粘结剂,充分混合均匀后模压成型得到素坯;将素坯送入加热炉中在常压下加热,通过烧结反应析晶,得到锂云母玻璃陶瓷产品。本发明具有环保、能耗低,产品附加值高,生产工艺简单,设备投资省等优点,是一项简单、经济和环境友好型的锂云母玻璃陶瓷生产工艺。
本发明涉及分级孔结构多孔碳材料在锂-空气电池中的应用,其特征是碳材料具有相互贯通的分级孔结构分布,即具有适合放电产物沉积的中孔及适合氧、电解液传输的大孔结构。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高电池的放电比容量、电压平台及倍率放电能力,进而提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可调控且调控方式多样,可易于同时实现金属/金属氧化物的掺杂。
饱和烃类脱氢用铂、锡、锂、硫催化剂是由铂、锡、 锂、硫/r-三氧化二铝组成。本发明采用高温成胶 法制成的双孔分布大孔r-Al2O3为载体;铂、锡络合 物以乙醇水溶液为溶剂,铂、锡、锂共浸的制备方法; 在焙烧以后用硫化物进行湿法预硫化方法引入硫组 份;以及还原过程中控制水份等技术,制备出了高效 脱氢催化剂。与目前工业上采用的同类型催化剂相 比具有更好的稳定性。因此可以通过提高单程转化 率获得良好的经济效益。
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