本发明涉及一种C4N量子点材料及其制备方法、锂硫电池隔膜。该C4N量子点材料通过C4N聚合物进行量子点化反应制备;所述C4N聚合物通过2,3,6,7,10,11‑六氨基三苯与环己六酮聚合制备。该C4N量子点材料能够有效吸附多硫化物,抑制其穿梭,进而有效提升锂硫电池的电池循环性能和电池倍率性能。
本发明公开了屏蔽材料用高强高导热Pb‑Li‑Os铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.6‑1.5wt.%,Os:0.5‑0.9wt.%,Se:0.4‑0.6wt.%,Fe:1.0‑1.8wt.%,In:0.6‑0.8wt.%,Yb:0.1‑0.2wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高强度和高导热性能。用于核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
本发明公开了柔性耐腐蚀高导热高导电In‑Li‑Re铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.6‑2.1wt.%,Re:0.3‑0.5wt.%,Ni:0.6‑0.8wt.%,Se:0.2‑0.3wt.%,Pd:0.1‑0.3wt.%,La:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热,高导电和耐腐蚀性能,以及纯铟的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
本发明公开了一种基于聚醚醚酮多孔隔膜的锂硫电池及其制备方法。采用双组份稀释剂的热致相分离法制备聚醚醚酮多孔隔膜,通过大分子稀释剂、小分子稀释剂与聚醚醚酮树脂进行熔融共混,淬冷粉碎成粉末后,通过热压延成膜,最后用萃取溶剂洗除稀释剂后得到聚醚醚酮多孔隔膜。本发明制备聚醚醚酮隔膜的方法过程简单、经济低廉、易于大批量生产,制备的聚醚醚酮隔膜孔径均一,孔隙率、厚度可控。同时制备的聚醚醚酮隔膜具有耐高温、高机械强度及优异的电解液浸润性等特点,基于该聚醚醚酮多孔隔膜发展的锂硫电池具有高安全性和高电化学性能。
本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有极其优异压铸性能的镁锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:3.0‑6.0wt.%,Ba:0.5‑1.2wt.%,Al:2.0‑3.0wt.%,Ge:1.0‑1.5wt.%,In:0.5‑0.8wt.%,Er:0.1‑0.2wt.%,Dy:0.2‑0.4wt.%,B:0.3‑0.8wt.%,余量为镁。该镁锂合金材料具有良好的铸造性能,适合于薄壁零件的保护气氛下的压力铸造。特别是适合铸造要求具备轻量化特征的轻型结构材料,具有巨大的市场前景。
本发明提供了一种凝胶态锂离子电池聚合物电解质的制备方法及其应用。该方法如下:将十二烷基硫酸钠加入到去离子水中溶解,再加入甲基丙烯酸甲酯和乙酸乙烯酯及邻苯二甲酸二丙稀酯,搅拌均匀,加入过硫酸钠进行反应;得到的白色乳液倒入Al2(SO4)3溶液中搅拌破乳,然后洗去未反应的单体后,N2吹扫得到白色的PMMA-VAc粉末;溶解于N-N二甲基甲酰胺中,并加入二乙基碳酸酯得到粘稠的凝胶;将聚烯烃隔膜或聚烯烃无纺布浸于凝胶中然后干燥得到聚合物膜,将聚合物膜浸泡在电解液中,即得到聚合物电解质。本发明工艺简单,时间短,为工艺化生产提供了条件,且得到的聚合物膜有极佳的吸液性和液体保持能力。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体为一种锂电池加工的表面涂覆装置,包括电池组和传送带,电池组设置在传送带的上侧,传送带的上侧转动设置有第一转动杆,第一转动杆的外侧设置有刷毛,刷毛抵触在电池组的表面,第一转动杆的上侧设置有储料箱,储料箱的下端与第一转动杆的上端设置有出料管,出料管的内部转动设置有转动板。本实用新型设计新颖,结构简单,使用方便,第二电机带动滑块在滑轨的内侧水平移动,滑块带动下端的第一电机实现水平移动,从而使得刷毛可以在传送带和电池组的上侧水平移动,进行物料涂覆操作,无需操作人员手动涂覆物料,减小了操作人员的劳动强度,在储料箱的内部储存有待涂覆的物料。
本实用新型提供一种适用于锂离子电池运输的固定器,包括固定座本体、隔板、复位弹簧、推板,所述的固定座本体左、右两端设置有向上凸起的凸沿,所述的隔板将固定座本体等分为若干组储纳槽,所述的推板通过复位弹簧与固定座本体的其中一端凸沿相互连接,并且推板与固定座本体的另一端凸沿相对面之间设置有橡胶垫层。通过装置上设计的复位弹簧与推板,形成的单独储纳槽,可满足不同尺寸锂离子电池的稳定固定放置,整个装置设计合理,操作便捷,可被进一步推广使用。
本实用新型涉及一种带均衡充电电路的摩托车用锂电池,其包括多颗串联连接的单体电池以及均与单体电池的数量相等的均衡充电电路,所述均衡充电电路包括放电控制模块、电子开关和放电电阻;每一均衡充电电路与对应的一单体电池连接;所述放电控制模块,用于根据对应的单体电池的电压信号控制对应的电子开关的启闭,以使对应的单体电池处于通过对应的放电电阻进行放电和停止放电中的其中一种状态。本实用新型可以保证锂电池中的各单体电池的电压保持一致。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池判断均衡容量的方法、系统及存储介质,该方法包括下述步骤:选取起始电压值,判定电池当前最高单体电压值大于起始电压值时,记录充电轨迹,充电轨迹为当前最高单体电压值从起始电压值充电充至充电截止电压的充电轨迹;对充电轨迹划分多个容量分区,每个容量分区设定对应均衡策略以及需均衡的充电容量;在满充时刻记录每个电池单体的电压值,根据划分后的充电轨迹区间,判定各个电池单体的电压值所处的容量分区,执行对应均衡策略以及需均衡的充电容量。本发明能识别磷酸铁锂电池系统不同单体电芯的电量差异,减少电池包的不一致性,缩小电池系统内的单体电芯差异,提高电池包的可用容量。
本发明涉及一种锂电池及其电解液、电解液的制备方法,该电解液在电解液基液中添加对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,使得其在首次充电过程中能够氧化形成聚合物,在正极表面形成界面膜,保护了正极材料结构,稳定高压下正极材料/电解液的界面不稳定性,抑制高电压下电解液基液的氧化分解,从而提高锂离子电池的循环稳定性。
本申请属于锂离子电池领域,具体涉及一种改性钛酸钡材料的制备方法、电池隔膜和锂离子电池。本发明所提供的制备方法,为:将钛酸钡颗粒、六氯环三磷腈、单体和催化剂分散在反应溶剂中,反应;单体为多元醇或多元醇钠。本发明通过在钛酸钡颗粒表面包覆柔性聚磷腈,其具有高保液效果,电解液不易挥发,电阻增加速率减慢,减弱了钛酸钡的极化效应;提高电池寿命。
本发明公开了柔性耐腐蚀高导热Sn‑Li‑Au锡锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑1.6wt.%,Au:1.5‑3.6wt.%,Sc:0.2‑0.4wt.%,Ge:0.2‑0.4wt.%,Si:0.2‑0.4wt.%,Sm:0.1‑0.2wt.%,余量为锡。该锡锂合金具有传统锡合金不具备的高导热和耐腐蚀性能,以及纯锡的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料的制备方法,以石墨为原材料,通过物理和化学方法粉碎以减小尺寸并生成表面功能团,最后经喷雾干燥和热处理得到目标产物,得到的石墨负极材料具有超过400‑620mAh/g的比容量,而且电压平台与商业用石墨负极材料类似,具有很好的应用前景,解决了现有锂离子电池石墨负极的低容量问题。
本发明公开了一种锂离子电池用耐高温复合隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜材料领域。本发明所述的复合隔膜的制备步骤包括:通过基体膜的表面预处理在聚烯烃微孔膜表面及微孔引入活性基团,再通过sol-gel法制备二氧化硅溶胶引入二氧化硅涂层并使之与基体膜以化学键结合。本发明制备过程简单,设备要求低,易于实现工业化;所制得的复合隔膜具有机械强度高、透气性好、耐高温性能好、离子电导率高、二氧化硅涂层与聚烯烃微孔膜的粘附性能好,因此二氧化硅涂层不易脱落从而提高隔膜的安全性能及综合性能。
一种锂-二硫化亚铁一次性柱式电池,包括柱式外壳,所述外壳内有正、负极,正负极之间设有隔膜,所述正、负极与隔膜之间充满电解液,其特征在于,所述正极的活性物质为纳米二硫化铁,所述纳米二硫化铁中还混合有导电剂,所述纳米二硫化铁表面还包覆有金属氧化物,其中,二硫化铁的质量百分含量为81~94%,导电剂的质量百分含量为4~10%,金属氧化物的质量百分含量为2~9%,所述电解液包括非水有机溶剂,锂盐和添加剂,其制备工艺为制备正极活性物质;制备正极材料;选择负极材料和电池外壳;将各部件装配并封口成型即可。本发明工艺简单,电解性能优异,生产成本低,制得的产品具有成本低、质轻、容量高、寿命长等优点。
本发明公开了一种控制简单直接、集成CMOS开关的锂电池充电器控制集成电路及其极性切换开关控制电路。本发明的极性切换开关控制电路包括比较器(OP3)、两个反相器(I195、I196)、四个P-MOSFET(P79、P81、P96、P98)、五个N-MOSFET(N13、N14、N22、N73、N74),利用比较器及N-MOSFET的开关特性,简单直接实现了电池的极性识别控制。
本发明提供了一种光‑热双重固化导热胶黏剂及其制备方法和应用,所述导热胶黏剂包括硅油改性聚氨酯环氧丙烯酸酯、聚氨酯环氧丙烯酸酯、导热填料和其它助剂,通过硅油改性聚氨酯环氧丙烯酸酯和聚氨酯环氧丙烯酸酯协同作用,使得导热胶黏剂组合物制得的样品在温度为105℃、湿度为90℃的高温高湿箱中,静置1000h后,拉伸剪切强度≥7Mpa,导热系数≥4W/m·K。本发明的导热胶黏剂可以用于车用刀片锂电池中,解决车用刀片锂电池目前在高温高湿环境中粘结强度弱和热失控问题。
本发明公开了一种高镍三元锂离子电池正极材料的制备方法及其产品,将异丙醇铝、异丙氧基锆异丙醇复合物或异丙醇锡作为原料,通过水解在Ni0.93Co0.07(OH)2表面包覆有一层水解产物得到三元前驱体;将所述三元前驱体与锂盐混合均匀后,于氧气气氛下烧结得到Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xZryO2或者Li[(Ni0.93Co0.07)0.95Al0.05]xSnyO2,其中x和y均大于0,且x+y=1。本发明提出的制备方法是借助外壳和体相中的掺杂元素来稳定材料的晶体结构,避免长期循环过程中活性材料中过渡金属离子的溶出,以此提升材料的综合电化学性能。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法及应用,由Zn‑Co‑ZIF、铜离子、碳纳米管和泡沫铜复合而成。本发明通过在多元过渡金属氧化物中引入碳纳米管和泡沫铜,利用泡沫铜的三维多孔结构、高孔隙率以及高比表面积,使负极材料能有效地缓冲体积膨胀变化,增强反应位点和协同效应;利用碳纳米管的高导电性以及良好的力学性能,有效提高了该负极材料的电子导电性,加速了锂离子扩散。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂离子动力电池包外置液冷装置,包括底座,所述底座的顶部活动连接有下支撑板,所述下支撑板的顶部焊接有下围板,所述下围板上设有下固定板,所述下固定板的前部设置有冷却机构,所述下固定板的顶部设置有支撑机构,所述底座的顶部焊接有挡板,所述挡板的顶部设置有固定机构,所述挡板的内壁滑动连接有上支撑板,本发明通过冷却机构可以使电池包的外壳内部均匀的装满冷却液,使其可以均匀的吸热,而吸热后的冷却液会先排出,因为热的液体较冷的液体密度会相对较小,因此热的冷却液会先排出,进而使其内部源源不断的注入冷的冷却液,进而大大增加了装置的冷却效果。
本发明提供了一种锂二次电池均衡配组系统,用于电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出,并且能在一定时间后自动恢复充电器的输出,本系统通过自动识别充电器充电状态关断充电器输出的方式来实现保护功能,并能在关断输出后自动恢复输出充电,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命,并有效地解决了电池充满后漏电问题。
本发明公开了接近纯铟传热性能的In‑Li‑Rh铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.5‑2.8wt.%,Rh:0.3‑0.5wt.%,Sb:2.4‑3.9wt.%,Ag:0.2‑0.4wt.%,Y:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热性能,熔点在90‑110度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
本发明公开了一种在1200‑1300度之间阻燃高强高导Cu‑Li‑Mg铜锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:0.4‑2.3wt.%,Mg:1.0‑2.5wt.%,Ca:1.0‑1.5wt.%,Sr:0.5‑1.0wt.%,Zn:0.1‑0.4wt.%,Ti:0.2‑0.4wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,Ho:0.1‑0.3wt.%,B:0.1‑0.2wt.%,余量为铜。本发明提供的高强高导铜锂合金可以在大气环境下进行冶炼。该合金冶炼加工方法简单,生产成本比较低,便于工业化大规模应用。
本发明公开了屏蔽材料用高强耐腐蚀Pb‑Li‑Si铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.4‑2.5wt.%,Si:1.8‑3.6wt.%,Bi:1.4‑2.3wt.%,Ni:0.8‑1.2wt.%,Sn:0.2‑0.4wt.%,La:0.1‑0.2wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高强度和耐腐蚀能力。可有效地用于核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域。生产工艺简单,对设备要求低,便于大规模的产业化应用。
本发明公开了具备极低再结晶温度的耐氧化Pb‑Li‑Ti铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑2.0wt.%,Ti:0.3‑0.8wt.%,Te:0.1‑0.4wt.%,V:0.5‑0.9wt.%,Sn:1.0‑2.0wt.%,Bi:0.4‑0.8wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高耐氧化性能,并具备低的再结晶温度。用于极地环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
本发明公开了一种新型锂电池负极包覆沥青的制备方法,涉及新型碳材料、电池能源技术领域,本发明包括如下步骤:利用原料筛选工艺筛选原料植物基酚醛树脂和原料改质煤沥青;对筛选后的原料植物基酚醛树脂和原料改质煤沥青利用原料调制及预处理工艺进行处理;对进行处理后的的原料利用热致化学交联改性工艺进行改性处理。本发明是以植物基酚醛树脂(硬炭)与改质煤沥青(软炭)按一定比例调配,经热致改性、化学交联的一种新型软、硬炭复合型包覆沥青。它兼顾了软炭和硬炭的一切优点,同时克服了软炭和硬炭的所有缺点。成功地解决了锂电池负极材料的核心为石墨,次壳层为软炭,外壳层为硬炭的理想负极材料问题。
本实用新型提供一种使用范围广的锂电池加工用快速固定装置,包括:底板;固定块,所述固定块固定于所述底板顶部的一侧;调节固定组件,所述调节固定组件固定于所述固定块的一侧。本实用新型提供的使用范围广的锂电池加工用快速固定装置具有通过设置调节固定组件,可以根据电池壳体的型号大小对应调节第一卡锁块和第二卡锁块之间的距离从而可以对不同型号大小电池壳体进行固定,使用范围广,且通过设置转动定位件,当电池壳体的一面打磨完毕后,可以直接对第一卡锁块和第二卡锁块进行旋转,不需要将电池外壳拆下再固定,提高打磨效率,使用更加的方便,且对电池外壳体固定方便快捷。
本实用新型提供一种超临界流体填料塔及废旧锂电池电解液分离回收系统,涉及化工设备技术领域。本实用新型提供的超临界流体填料塔包括塔体和夹套,塔体上设有轻组分出口和重组分出口;塔体的下端设有超临界流体喷头,其上方设有物料喷头,超临界流体喷头连通超临界流体管道,物料喷头连通物料管道;超临界流体喷头和物料喷头之间的空腔填充有填料;夹套包绕设置于所述塔体的外壁,夹套用于对塔体进行加热。本实用新型的废旧锂电池电解液分离回收系统包括上述超临界流体填料塔。本实用新型将超临界流体萃取和超临界流体精馏合为一体,可实现连续精馏分离液体混合物原料,处理量大,分离回收的产品产率高、纯度高,有助于减少对环境的污染。
本实用新型公开了一种锂电池模组的连接结构,包括外壳体,所述套板通过连接块和第二弹簧在伸缩槽内与电池块呈竖向挤压固定连接。该锂电池模组的连接结构的外壳体内设有安装槽,且安装槽内设有电池块,而电池块的形状与安装槽的形状相匹配,且安装槽内设有侧压块,而且侧压块通过第三弹簧与安装槽呈弹性伸缩活动连接,且安装槽通过侧压块和第三弹簧与电池块呈挤压连接,并且电池块上端设有套板,且套板上端设有连接块,而连接块另一端设有第二弹簧,且第二弹簧另一端设有伸缩槽,而且套板通过连接块和第二弹簧在伸缩槽内与电池块呈竖向挤压固定连接,这样使得该装置可以更好的将电池块固定安装,使用更稳定。
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