本发明公开了一种提高含有LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的锂离子电池循环稳定性的方法,包括以下步骤:(1)将化成后的所述锂离子电池充电至荷电状态为15%~85%;(2)将所述锂离子电池在温度为30℃~70℃条件下搁置2小时~5天;(3)将所述锂离子电池在室温下搁置2小时~7天。该方法促进锂离子电池内的副反应较快达到稳定,使得其内部形成的SEI膜更加致密,性能更加稳定,提高了锂离子电池的循环稳定性。有效地缓解了锂离子电池的气胀现象,其厚度变化率较小,从而使得锂离子电池的循环稳定性提高,容量保持率高,安全性能较好。
本发明涉及一种锂离子电池预锂化方法及锂离子电池。该方法包括:在常规的锂离子电池制造过程中,在注入电解液之前,在芯体中设置一个以上的锂源复合片,并且,至少一个所述锂源复合片与锂离子电池的负极极耳连接;注入电解液,使电解液浸没所述锂源复合片,对负极进行预锂化。本发明的技术方案还可以通过设置第三电极的方式,实现负极和正极的预锂化。本发明的技术方案还可以通过外加条件使电芯内部的电解液流动起来,以加快电化学预锂的速度。本发明还提供了上述方法制备的锂离子电池。本发明的预锂化方法得到的锂离子电池具有较高的容量,电池的容量同比可以提升10%以上,循环寿命可以提升100%以上,软包磷酸铁锂电芯的比能量可以做到230Wh/Kg以上,而且易于产业化,综合成本非常低。
本发明涉及一种高电压锂离子电池正极,使用其的锂离子电池以及制备方法,包括集流体,正极活性物质材料,导电剂和粘结剂,所述正极活性物质材料,导电剂和粘结剂按照重量配比85%-95%的正极活性物质,2.5%-7.5%的导电剂和2.5%-7.5%的粘结剂构成浆料,所述浆料涂覆在所述集流体上,本发明制备出的锂离子电池正极及使用这种正极的锂离子电池具有放电电压平台高,比能量高,成本低,易于大规模工业化生产。
本发明提出了一种新型锂电池盖板以及锂电池,包括:盖板本体、正极座、负极座、正极极柱和负极极柱,正极座和负极座分别位于盖板本体两端,正极座和负极座上均开设有上下贯通的阶梯通槽,阶梯通槽具有台阶,台阶用于与对应的正极耳或负极耳焊接,正极极柱和负极极柱分别完全覆盖对应的顶端通槽,且正极极柱和负极极柱分别和对应的正极座和负极座焊接密封,盖板本体与底端通槽对应处开设有穿孔。本发明可增大极柱和台阶的接触面积,提高了连接的稳定性,而且台阶可适用于多个极耳,并且省去连接片,减少连接片的S型折叠步骤,可提高内部卷芯高度,提升锂电池整体能量密度。
本发明公开了一种用泡沫镍作为基底的二氧化钛/锗纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池。本发明制备方法利用价格低廉原料制备得到氧化锌模板,通过包裹、去模板、复合、还原,得到了由用泡沫镍自支撑空心管二氧化钛与纳米颗粒锗的复合纳米材料,产物纯度高,应用于锂离子电池负极材料,能量密度高、循环稳定性好。
Cu3Pt铜网‑锂金属电极及其制法及锂电池制法,包括所述电极为三维多孔框架结构,所述电极包括Cu3Pt铜网和锂金属箔;所述锂金属箔完全嵌入于所述Cu3Pt铜网内;所述Cu3Pt铜网包括Cu基集流体和Cu3Pt涂层,所述Cu基集流体的外表面均匀包裹有所述Cu3Pt涂层;Cu3Pt铜网具有超粗糙表面;合成氯铂酸混合溶液;合成Cu3Pt铜网;制备电极;本发明通过电镀置换反应,可快速和简单的在铜网外壁包裹一层Cu3Pt合金,从而使得Cu3Pt铜网具有超粗糙的表面,因此具有相当大的表面积;Cu3Pt中的Pt原子可以与Li结合(即Cu3Pt中的Pt原子可以被锂化),与Li具有很高的亲和力。因此,Cu3Pt‑铜网降低了Li金属的成核过电位。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂及其制备方法。该方法以锰源化合物和铁源化合物为原料,分别配制富锰溶液和贫锰溶液,通过控制加样速度,用共沉淀法合成梯度结构的磷酸锰铁前驱体,再进行掺锂和高温煅烧,制备出梯度结构磷酸锰铁锂,即磷酸锰铁锂沿其颗粒半径自内向外锰含量逐渐降低而铁含量逐渐升高。本发明得到的具有梯度结构的磷酸锰铁锂正极材料具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异等特点,适合于锂离子动力电池应用领域。
本实用新型公开了一种锂电型太阳能路灯对锂电池安全充电保护电路,包括锂电池组和光伏电源,所述充电回路在电池组和光伏电源之间串接有第一电子充电开关、第二电子充电开关和一个温度热敏保险丝,围绕保险丝设置有一个阻性发热元件;电路中分别设置有一级保护电路和二级保护电路,一级保护电路的输出连接第一电子充电开关,二级保护电路的输出连接第二电子充电开关,一个电流放大电路的输入两端跨接在所述第二电子充电开关两端,电流放大器的输出连接所述阻性发热元件一端,阻性发热元件另一端连接在锂电池组负极与温度热敏保险丝之间。本实用新型可以实现锂电池安全充电,防止因过充电而导致锂电池起火。
本发明公开了一种改善高低温循环性能的锂电子电池电解液及锂离子电池,该锂电子电池电解液包含含硫多官能团电解液添加剂,该含硫多官能团电解液添加剂为二硫代草酸硼酸锂盐或者二硫代草酸磷酸锂盐。一方面,该添加剂中的草酸根基团可以在电极材料表面氧化还原聚合形成均匀致密的固态电解质膜;另一方面该添加剂中含有部分硫原子,能够促进固态电解质膜中形成具有高离子电导率的硫化物组分。因此,含该添加剂的锂电子电池电解液可以同时实现锂离子电池的高温和低温循环性能改善,并且与传统的含草酸磷酸锂或硼酸锂添加剂的电解液相比,成膜阻抗更低,电池循环性能更好。
本发明涉及一种具有锂电池低温保护的锂电型LED照明系统,包括供电锂电池组件和LED灯组,供电锂电池组件包括封装壳体和设置在封装壳体内部的智能控制盒、电池保护板和保温锂电池组,智能控制盒包括盒体和设置在盒体内部的智能控制器,智能控制器、电池保护板和保温锂电池组依次电连接;保温锂电池组包括保温层和锂电池包,锂电池包包括热缩套和设置在热缩套内部的锂电池组、恒温控制板、发热板和导热铝板,导热铝板与锂电池组的多个侧面贴附接触,发热板贴附在导热铝板的表面,锂电池组和恒温控制板均通过导线连接电池保护板。本系统在有效解决了低温环境下锂电池保护问题的同时也确保了系统具有较长的使用寿命和使用效果。
现有的新材料板材切割装置在切割过程中会产生灰尘,而现有技术未进行除尘处理,进而导致工作环境不理想,影响操作人员的身体健康,因此现提供一种用于新材料板的切割装置来解决上述技术问题。本发明的目的在于提供一种用于新材料板的切割装置及切割方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
本发明属于冶金粉末加工技术领域,更具体的是冶金粉末配料输送平台。
现有的设备在称量配料的过程中常常由于落料时不能控制出料速度导致配料称量时误差较大,使得最终产品的质量无法得到提升,在称量配料的过程中常常造成空气污染,对工作人员的健康造成不利影响,且影响了原料粉末的称量准确性,造成了原料粉末的浪费,在称量的过程中现有的设备无法降低转运过程中的浪费,造成原料的损耗无法降低。本发明的目的在于针对上述存在的问题和不足,提供一种粉末冶金用配料称量设备,提升了整体的工作效率。
本发明涉及异种材料焊接技术领域,尤其涉及一种Ti/Zr箔连接石墨和钼合金的反应钎焊工艺。
本发明属于锁具技术领域,更具体地说,涉及粉末冶金制备易钻孔石墨基锁体材料的方法。
本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体涉及改性凹凸棒负载硫化亚铁的制备方法及应用,主要应用于含钼废水处理。
高岭土尾矿制备光伏玻璃用硅砂的方法,其特征在于包括如下步骤:(1).将块度5mm以下的高岭土尾矿放入擦洗机进行擦洗10~30min,其中擦洗矿浆浓度为50~60%;(2).采用筛孔为1mm的振动筛将擦洗后的高岭土尾矿进行分级,去除粒度小于1mm的矿石,保留粒度1~5mm矿石,并将其自然脱水24~36h;
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