本发明公开了一种硫化锂电极材料的制备方法,采用微波处理十二烷基硫酸锂制备硫化锂电极。采用本发明的技术方案,可以得到纳米硫化锂颗粒被碳壳包覆的结构。当该结构用作电极时,碳壳能有效提高电极的电子导电性,缓轻硫化锂电极充放电过程中的体积膨胀,并且能抑制聚硫锂的溶解与扩散,从而提高锂硫电池的库伦效率,提升锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及固体锂电池领域,为了克服现有的固体电解质抗锂枝晶析出能力差,耐高压能力差,而PEO基电解质电导率低、抗氧化能力差的不足,公开一种复合固体电解质、制备方法、固体锂电池。使用聚氧乙烯醚取代现有PEO,提高固体锂电池的抗氧化能力和电化学窗口,添加COFs提供多孔结构有助于锂离子的均匀沉积,从而抑制锂枝晶的形成,延长固体锂电池的循环寿命,再进一步的将聚氧乙烯醚交联,降低交流阻抗,提升电导率,使制得的固体锂电池具有更优的电学性能。
本发明提供了一种氢氧化锂制备系统及工艺,其系统通过利用蒸馏水与二氧化碳气体混合进行喷淋形成水幕,使进入到第一反应室内的碳酸锂粉末与二氧化碳气体的混合物先与水幕接触发生苛化反应,生成碳酸氢锂溶液,之后再与第一反应室内的EDTA发生络合反应,去除溶液中的镁离子与钙离子,提高碳酸氢锂的浓度,其工艺通过在步骤二中形成蒸馏水的水幕与进入到第一反应室内的碳酸锂粉末率先发生反应,形成碳酸氢锂溶液,之后利用含EDTA的蒸馏水与碳酸氢锂溶液反应,去除溶液中的镁离子与钙离子等,提高碳酸氢锂的浓度。
本发明公开了一种大尺寸超薄铌酸锂基片的双面抛光方法,包括如下步骤:a)将切割后的大尺寸超薄铌酸锂晶片研磨后获得表面具有粗糙结构的大尺寸超薄铌酸锂双面研磨片;b)然后进行双面减薄,超声清洗,获得表面具有粗糙结构的大尺寸超薄铌酸锂双面减薄片;c)在盛有硝酸、氢氟酸和缓释剂均匀混合的密闭容器中直接进行化学腐蚀,获得表面随机无序凹坑结构的大尺寸超薄铌酸锂腐蚀片;d)用双面抛机和抛光液进行双面抛光,再进行超声清洗,获得最终的大尺寸超薄铌酸锂双抛片。本发明一次抛光,批量生产,抛光效率高,生产的铌酸锂基片表面平坦度高,这一特征决定了铌酸锂基片在器件应用中不易破碎,材料利用率高,加工成品率高。
本发明公开了一种基于神经网络的锂电池SOC观测方法。结合锂电池特性,建立锂电池等效电路模型的拓扑结构及其模型公式;通过对已知电池参数的电池进行测试,获得锂电池等效电路模型的模型参数;用锂电池等效电路模型,使用基于径向基神经网络的状态观测器对锂电池的剩余电量SOC进行估测。本发明能够准确仿真出锂电池的SOC状态,能将观测得到的锂电池SOC误差缩小到相当小的一个值。
本发明涉及一种锂离子电容器用电解液的制备,特别是一种高比能、低内阻、长寿命电解液的制备及其在锂离子电容器中的应用,电解液以锂盐和有机盐为溶质,以碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、乙酸乙酯、乙腈的混合溶液为溶剂,其中锂盐和有机盐在电解液中的摩尔浓度均为1.6‑2.0mol/L。该电解液中高浓度锂盐主要用于缩短锂离子的扩散距离,缓解循环过程锂盐的损耗;而有机盐则主要用于正极电极的能量存储,最终有利于实现锂离子电容器高容量、低内阻、长寿命的使用特性。
本发明提供一种石墨烯包覆的金属锂的制备方法,石墨烯包覆的金属锂用于锂离子电池的负极材料中,石墨烯包覆的金属锂包括分步分散、碱化、微波处理、酸化及过滤干燥。分步分散:将氧化石墨烯加入分散到第一溶剂中形成预分散溶液,将锂盐加入到预分散溶液中后搅拌形成分散溶液,氧化石墨烯和锂盐中锂的重量比范围为(2‑27):1。碱化:将分散溶液的pH调节至大于等于13;微波处理:微波处理至碱化后的溶液的温度至100℃‑120℃;酸化:将冷却后的微波处理过的溶液的pH调节至小于等于2;及过滤干燥:过滤干燥得到石墨烯包覆的金属锂。
本发明公开了一种含氟磷锂铝硅玻璃陶瓷,该玻璃陶瓷的重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂3.8%-4%、氧化铝15%、氧化镁0.7%、氧化锌0.8%、氧化钙0.7%、氧化硼0.2%、氧化钛2.5%、氧化锆1.9%-2.1%、氧化钾和氧化钠的混合物2%-2.1%、五氧化磷0.4%-1%、氟化锂0.07%-1%以及氧化砷和氧化锑的混合物0.9%。其制备方法如下:将上述组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1550~1610℃熔制,成型,退火;再经600~800℃核化1~4小时,然后升温至700~950℃晶化处理1~12小时。用本发明方法生产的含氟磷锂铝硅玻璃陶瓷,晶粒尺寸能达到纳米级,且热膨胀系数低、机械强度高。
本发明公开了一种具有镍酸锂缓冲层的外延钛酸锶铅薄膜及制备方法。在MGO基板的一面沉积一层缓冲层导电电极LNO薄膜,在缓冲层导电电极LNO薄膜上再沉积一层钙钛矿相PST薄膜。其步骤如下:首先以碳酸锂,氧化镍,碳酸铅,碳酸锶,氧化钛为原料,用固相烧结法分别制备镍酸锂靶材和钛酸锶铅靶材;其次将(001)MGO基板清洗后放入反应室,反应室抽真空,并加热基板,以氧气为保护气体,引入反应室中,脉冲激光溅射靶材,在基板上先后外延沉积镍酸锂缓冲层和钛酸锶铅薄膜。本发明制备方法简单,制得的钛酸锶铅薄膜外延性好,质量高,薄膜的介电可调性可达40%到70%。
本发明公开了新型电动车锂电池存储装置,包括:底座,所述底座的顶部固定设置有壳体,所述壳体的侧壁上设置有开合门,所述壳体的底部设置有出气口,所述壳体的两侧设置有进气通道,所述壳体的内底部设置有放置组件驱动装置,本发明中,通过驱动装置以及检测装置之间的配合使用,实现在电机进行驱动时,通过抵紧杆在检测弹簧的弹力作用下,将锂电池的侧壁抵紧,进而使得当锂电池的侧壁持续鼓包和凹陷时,抵紧杆将会使得移动板发生移动,当移动板移动超过报警区块时,将会使得报警区块发出警报,提时工作人员锂电池受到损坏,实现存储过程中,对锂电池进行质检,及时判断故障情况,及时做出处理,提高设备的便利性。
本发明公开了一种从废旧碱性锌锰干电池提炼二氧化锰,并利用其制作锰酸锂二次电池的制备方法。该方法通过收集碱性锌锰电池的炭包,采用除杂、还原、沉淀、与煅烧法相结合的湿法回收技术,制得ε‑MnO2,并利用高温固相法与氢氧化锂反应制得最终产物——高纯度锰酸锂,可作为高性能锂离子电池正极材料。本发明的优点是:该过程实验条件易于控制,原料价格低廉、来源广泛,所需试剂和仪器常见且价格便宜,在技术与经济上都具备极高的可行性。制得的锰酸锂具有极高的比容量和循环稳定性,从固废回收处理和低碳经济两方面,实现环保和经济的双赢。
本发明公开了一种多功能锂电池盖帽封口结构及其制造方法,包括电池外壳、集流片和正极片等,并在集流片上设有与电池外壳同一轴心线的注液孔和可拆式密封安装在注液孔内的正极端子,该正极端子上端外露,下端接触集流片并导电连接;这样,即可实现锂电池的自动化注入电解液、封口和化成等生产工序。而且只需拆下正极端子就能多次注入电解液,注入过程简单,外形也更加美观;另外,还在正极端子内安装泄压阀,以及在集流片底面设计弹性槽底,当电池外壳内部压力过大,既能自动泄压,又能通过弹性槽底的弹性变形脱离正极片断开锂电池的导电,避免锂电池发热过大自燃;因此,上述结构配合相应的制造方法,都能提高锂电池的使用方便性和安全防护性能。
本发明公开了一种具备层状负极的锂离子电池,包括:正极;负极,所述负极包含锂金属和/或锂合金作为电极活性材料;与正极和负极电化学连通的电解质;其中:负极具有活性表面,所述锂离子电池还具备弹性包裹,所述弹性包裹配置成使得在锂离子电池的充电和/或放电期间的至少一段时间内,具有垂直于负极的有效表面的分量的各向异性力被施加到负极,并且垂直于负极的有效表面的各向异性力的分量与屈服应力基本相同。
本发明公开一种水热碳包覆磷酸铁锂的制备方法,要解决的技术问题是提供一种解决传统碳包覆方法不均匀、疏松等缺陷的水热碳包覆磷酸铁锂的制备方法。为解决上述问题,本发明采用的技术方案包括以下步骤:第1步,将磷酸铁锂粉末与有机溶液按质量比10~30:100混合,再加入分散剂,并通过超声搅拌一定时间得到分散良好的悬浊液;第2步,将分散好的悬浊液转移至反应釜,于120~300度,反应3~10小时;第3步,反应结束后,将物料冷却至室温后过滤,并先后用水和乙醇冲洗;第4步,将洗涤后的物料在真空或惰性环境下,于80~150度,干燥3~6小时,得到水热碳包覆的磷酸铁锂粉末材料。本发明的磷酸铁锂具有包覆均匀、紧密、使用寿命长等优点。
本发明涉及一种锂离子电池,特别是涉及一种含添加剂的锂离子电池及其制备方法,所述含添加剂的锂离子电池,由含有添加剂的电极和含有添加剂的电解液组成,所述含添加剂的锂离子电池的制作方法包括在池的电极匀浆过程中和在电解液中同时加入一种或多种添加剂,加入的每种添加剂占电极中活性物质的质量比例为0.05~0.5%,在电解液中加入的每种添加剂占电解液的质量比例为0.1~2.5%。采用本发明可以提高锂电池的多方面性能,包括电池的常温和高低温循环性能、耐高温及耐过充等安全性能。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法,尤其涉及一种锂离子电池硅复合负极材料及其制备方法。一种锂离子电池硅复合负极材料,包括含有硅基活性材料的内核以及含有无机材料的双层外壳;所述双层外壳由包覆所述内核的中间壳层以及包覆所述中间壳层的外层壳层组成。本发明制备的硅锂材料,作为负极材料时能够有效提高锂离子电池的首次充放电效率;另外,本发明整个制备过程环境污染小,工艺简单,成本低,整个生产过程易于控制,满足了大规模化生产的需求。
本发明公开的一种磷酸锰锂纳米颗粒,颗粒大小为50-100纳米,其制备方法以乙二醇构成溶剂热反应所需要的溶剂,以四水合乙酸锰、二水合乙酸锂、磷酸为反应物料,以P123为表面活性剂,影响形核和生长,在高温高压下,进行热处理。之后在氮气或氩气气氛保护下,于300-400℃和550-650℃分段煅烧,得到磷酸锰锂纳米颗粒。本发明产品质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明提供了一种锂镍钴锰钒氧电极材料的制备方法,包括:a)将由锂、镍、锰、钴、钒的可溶性盐溶解于水-有机溶剂中形成的金属溶液和由氨水、碳酸铵、双氧水和聚乙二醇配制的混合碱液按比例混合均匀后雾化、加热形成锂镍钴锰钒氧沉淀;b)将锂镍钴锰钒氧沉淀烘干、压块,在空气氛下煅烧得到烧结产物,所述烧结产物经冷却、研磨、筛分之后,在氧气氛下煅烧形成锂镍钴锰钒氧材料。本发明提供的制备方法步骤更简单、成本更低、高温煅烧条件更温和。
本发明公开了一种锂电池阻燃室内充电安全箱,旨在提供一种能够快速灭火的锂电池阻燃室内充电安全箱。包括箱盖和箱体,所述箱盖和箱体连接,所述箱体内开设有置放腔,所述置放腔内安装有板架,所述板架与箱体的底部形成导流腔,所述板架与箱体的顶部形成容纳腔,所述板架内安装有锂电池本体,所述箱盖的底部安装有防爆组件,所述防爆组件设置在容纳腔处,所述防爆组件包括灭火管、传感单元和灭火单元,所述灭火管设置在锂电池本体的上方且数量与锂电池本体相对应,所述传感单元和灭火单元均设置在灭火管的旁侧,所述灭火管单元与灭火管连通。本发明的有益效果是:有效避免火势的扩大而引发爆炸等问题,达到了能够快速灭火的目的。
本发明涉及电池加工设备技术领域,具体为一种锂电材料烘干装置及其使用方法。本发明要解决的技术问题是干燥效率低下、干燥的锂电材料在干燥过程中易于氧化以及不能处理干燥过程中产生有害气体的问题。为了解决上述技术的问题,本发明提供了一种锂电材料烘干装置及其使用方法,本发明主要由翻转机构与气体处理机构组成,通过翻转机构与气体处理机构之间的相互配合,可以有效的缩短干燥周期,减少锂电材料在干燥过程中的氧化概率,并减少加工不良率,同时也可以在一定程度上保障工作人员的身体健康。
一种用于锂电池正极材料生产窑炉用高强轻质尖晶石空心球砖,以重量计,砖体由56~65份的镁铝尖晶石空心球、35~44份的基质粉料以及2~6份的烧结助剂制成;镁铝尖晶石空心球中Al2O3≥68%、MgO≥29%,粒径为0.2~5mm;基质粉料为325目的ρ‑Al2O3粉和200目轻烧氧化镁粉以重量比1.85:1组成;烧结助剂为碳酸镧铈;设计镁铝轻质尖晶石空心球砖的体积密度为0.9~1.65g/cm3;制备的轻质镁铝尖晶石质砖体拥有优良的抗侵蚀性,提高了制品强度。将砖体用于搭建窑炉,能有效抵抗锂离子正极材料侵蚀,提高其使用寿命的同时防止剥落,提高正极材料质量,降低使用成本。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种电解液添加剂、含有该添加剂的电解液及锂离子电池。该电解液添加剂将MMDS中两个硫原子之间的碳原子换成氮原子,更易在化成时氧化分解,在正极表面形成稳定的SEI膜,因而能更有效地抑制高温下锂离子电池电解液分解、正极材料结构变化和高温产气,从而更好地防止高温循环或储存时产生电池容量衰减、循环寿命衰退和内阻下降等问题,提高锂离子电池的高温性能;并且,该电解液添加剂在存储时不存在变色问题。
本发明公开了一种锂动力电池的宠物背包,包括箱体,所述箱体左侧端面上固定设有背包带,所述箱体内设有放置腔,所述放置腔内顶壁上设有开口向下的螺纹轴套滑动槽,所述螺纹轴套滑动槽右侧内壁上固定设有锂电池以及位于所述锂电池上侧的动力机构,所述锂电池右侧端面上设有开口向右的充电插口,所述箱体顶部端面上设有通风机构,所述放置腔右侧内壁上贯通设有仓门腔;本发明结构简单,操作便捷,实现了在背包背负和装载宠物时同时对人员以及背包内部进行通风,提高了人员以及宠物的舒适度,在完成使用后,能自动对背包内部进行清洁,保证后续使用时宠物的卫生安全。
本发明公开了一种磷酸铁锂的制备方法。将氯化铁与氯化锂按照摩尔比1:1.03‑1.05加水搅拌混合,得到混合液,然后将磷酸三丁酯与N235萃取剂按照体积比6‑10:1混合并搅拌均匀,得到萃取剂,然后将混合液与萃取剂6‑8级逆流萃取,分相得到有机相和水相;将有机相喷雾状态进入燃烧炉内,同时通入空气进行燃烧,燃烧温度为300‑450℃,经过收尘得到燃烧料;得到的燃烧料放入到辊道炉内,在惰性气氛保护下煅烧,冷却后得到煅烧料,煅烧料经过气流粉碎后,筛分除铁得到磷酸铁锂。本发明工艺简单,工艺流程短,可以得到高导电性、低内阻的磷酸铁锂材料,电性能优越。
本发明所述的一种锂电池防过充安全保护装置,包括机体,所述机体内设有充电导电装置,所述充电导电装置内包括第一导电块,所述充电导电装置右侧还设有检测散热装置,本发明中设有充电导电装置,对锂电池进行充电以及对设备进行供电,通过机械传动的方式传递动力,避免传感器使用带来的维修不便,充电导电装置右侧还设有检测散热装置,当锂电池过充时,及时断开电力的传递,避免锂电池过充带来的危害甚至设备损坏,此装置自动化程度高,维修方便,使用范围广。
本发明提供了金属酞菁/碳管复合材料的制备方法及其锂硫电池中的应用,其制备方法为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将其与碳纳米管、聚偏氟乙烯、金属酞菁按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到浆料,将所得浆料以150~400mm的厚度涂覆在集流体铝箔上,然后烘干,即得金属酞菁/碳管复合材料;本发明提供的金属酞菁/碳管复合材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种微纳结构钛酸锂-二氧化钛负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)、将锂源加入醇中,均匀搅拌直至得到澄清溶液,在剧烈搅拌条件下滴加钛源,得到透明A溶液;2)、将高分子聚合物加入到由醇和去离子水组成的混合溶液中进行搅拌,待高分子聚合物完全溶解后,加入冰醋酸,得到混合胶状物B;3)、在剧烈搅拌下,将混合胶状物B滴加到A溶液中,搅拌2~3小时从而进行凝胶,然后陈化、干燥;得干凝胶;4)、将干凝胶于马弗炉中升温至600~800℃保温5~8小时,冷却至室温,得到微纳结构钛酸锂-二氧化钛复合材料。采用本发明方法所得的钛酸锂-二氧化钛材料具有优异的电学性能。
本发明涉及一种锂离子电池锡镍碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:1、将SnCl2充分溶解在助溶剂中;2、将乙酰丙酮镍充分溶解在助溶剂中;3、将步骤1、2所得助溶剂混合均匀后倒入超声波雾化器中。4、将雾化后的气雾随惰性气体进入加热管式炉中瞬间热解后制得产品。本发明的锡镍碳复合纳米材料能够明显减轻含锡活性物质在脱嵌锂时产生的严重体积效应,具有较高的可逆比容量和较好的循环寿命。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料及其应用。本发明通过锡盐、铁粉、小分子有机酸三者反应得到锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒,原料来源广泛、廉价易得,同时,制备工艺简单,只需要一步反应就能得到目标产物锡铁合金纳米颗粒,有效解决了现有技术中锡铁合金材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。本发明所提供的锡铁合金(FeSn2)纳米颗粒可作为电池负极材料用于锂离子电池、钠离子电池。通过本发明提供的锡铁合金纳米颗粒高性能储锂储钠材料至内的锂离子电池、钠离子电池均具有较好的循环稳定性。
本发明公开一种可通过光纤植入光学传感器的锂离子电池及制作方法。其中,一种可通过光纤植入光学传感器的软包锂离子电池,包括:包装膜、电芯、传感元件和传输光纤;一种可通过光纤植入光学传感器的硬壳锂离子电池,包括:电池外壳、电池上盖、电芯、传感元件和传输光纤。本发明提供的技术方案能够实现对锂离子电池的使用过程中的多参数监控,且能有效保证锂离子电池的密封性和使用寿命。
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