本实用新型公开了一种具有防水功能的锂离子蓄电池,包括具有电源引出线的蓄电池本体,还包括封装蓄电池本体的防水袋,所述防水袋上设有供电源引出线穿过的预埋线管,所述预埋线管内填充密封胶,与电源引出线密封配合。本实用新型锂离子蓄电池通过设计一种防水袋,然后将蓄电池本体封装在防水袋中起到密封防水作用,防水袋上设有供电源引出线穿过的预埋线管,并在预埋线管内填充密封胶,与电源引出线密封配合,从而使得蓄电池本体完全密封。本实用新型锂离子蓄电池密封效果好,根据锂离子蓄电池的大小可以配套使用合适的防水袋,防水袋与蓄电池完全贴合,不占用太多尺寸;采用预埋线管方式有效解决电源引出线处的防水问题。
本实用新型涉及热泵系统,公开开环溴化锂热泵系统,包括蒸发室、吸收室和发生室,蒸发室通过第一管道将其内的蒸汽输送吸收室内,吸收室通过第二管道将其内稀释的溴化锂输送到发生室内,发生室通过第三管道将其内浓缩的溴化锂输送到吸收室内;还包括冷剂水箱,冷剂水箱通过第四管道与蒸发室连通,发生室内盘绕有第一热交换管,第一热交换管内的高温蒸汽与发生室内稀释的溴化锂进行热交换后流出发生室,发生室上安装有用于输送二次蒸汽到用热设备的第五管道。本实用新型的冷剂水是开路不循环系统,因此,热泵从蒸发室吸收多少吨水,就可从发生室产出多少吨蒸汽,使用户获得制冷量的同时可获得有利用价值的高温蒸汽。
本实用新型公开了一种软包装锂离子电池的极耳,包括一片极耳导体,所述的极耳导体的密封区域上垂直于极耳导体的平面均布有若干通孔,所述的通孔区域两侧覆盖有极耳密封胶。该软包装锂离子电池的极耳,能够有效的解决软包装锂离子电池的极耳密封绝缘问题,从而保证锂离子电池的正常使用寿命。同时,还有效防止了热封时极耳密封胶溢流造成的外观不良问题。
本实用新型涉及一种车载锂电池智能控制板,包括IC1和IC2芯片及其外围元件组成锂电池保护板,锂电池保护板正极输入端和负极输入端分别与锂电池的正极端和负极端连接,锂电池保护板负极输入端与锂电池的负极端之间还串联有由于场效应管T100和T101与外围元件组成的开关电路,锂电池保护板控制充电与放电的通断,在锂电池保护板负极输入端与锂电池负极端之间连接有充电电流传感器,变负荷充电管理电路的正极输入端和负极输入端与锂电池正极端和保护板锂电池负极输入端连接,其充电电流采样端与锂电池负极端连接,其输出端与锂电池保护板的充电控制端连接,本实用新型应用电子电路与现有的锂电池保护板电路连接,一同解决汽车发电机给大容量锂电池组充电,使得汽车发电机长时间满载运行,在特定的高温环境条件下会使的发电机过热而损坏的问题。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂与石墨烯的复合方法,包括以下操作步骤:氧化石墨烯加入磷酸锰铁锂分散液中分散,形成磷酸锰铁锂‑氧化石墨烯分散液,盐酸多巴胺加入上述分散液进行分散,用均质分散器分散,加入连二亚硫酸钠,温度保持40℃,进行1小时还原反应,反应完毕后进行水洗,然后喷雾干燥后,进入烧结,得到复合状态良好的石墨烯‑磷酸锰铁锂复合材料。本发明所述的一种磷酸锰铁锂与石墨烯的复合方法,通过在磷酸锰铁里烧结阶段前加入氧化石墨烯,然后再还原,解决了还原后的石墨烯加入磷酸锰铁锂中复合效果差的问题,氧化石墨烯凝胶可以和磷酸锰铁锂深度复合并减少石墨烯‑磷酸锰铁锂的间隙。
一种Cl‑掺杂的ε‑LiVOPO4锂快离子导体及液相制备方法,其特征为:化学计量式为LiVO(PO4)1‑xCl3x,其中:x=0.05‑0.10;通过Cl‑掺杂,减少传导锂离子与晶体骨架的作用力,大幅度降低了锂离子传导活化能,提升了锂离子活动能力及电导率;另外特别有益的是通过两次煅烧过程使得反应原料更加均匀,获得的材料纯度更高;通过快速室温冷却增加材料中氧空位及缺陷的浓度,有利于锂离子的传导;通过液相合成,采用多组分助剂,提高反应物各组分的均匀程度,有助于获得高纯度的产物;这些措施使得该锂快离子导体的常温锂离子电导率超过5·10‑4S/cm,非常有利于锂快离子导体的应用。
本发明公开了一种无定形锰酸锂电致变色薄膜的制备方法,包括:步骤1,将醋酸锂、乙酸锰和一水合柠檬酸溶于水,调节pH至弱碱性,持续搅拌得到初始锰酸锂溶胶;步骤2,在初始锰酸锂溶胶中加入醇,加热至所需粘度,得到锰酸锂溶胶;步骤3,将导电玻璃浸入锰酸锂溶胶中,利用提拉法在导电玻璃表面成膜,经热处理得到所述无定形锰酸锂电致变色薄膜。该制备方法得到的无定形锰酸锂电致变色薄膜的变色速率快、光学调制范围良好,而且引入的橙色和无色的颜色变化区间不仅为制备多重变色的无机电致变色材料提供了可能,同时对于全彩显示器和信息储存领域的应用具有重要意义。
本发明涉及一种有效抑制循环过程中容量/电压衰减的层状富锂锰氧化物正极材料及其制备方法和应用。一种层状富锂锰氧化物正极材料的制备方法,包括以下步骤:在锂离子电池层状富锂锰氧化物正极材料前驱体制备过程中,加入LiNiO2的原材料前驱体,然后高温热处理得到层状富锂锰氧化物复合正极材料。本发明由于Ni元素可以有效抑制层状富锂锰正极材料循环过程中的过渡金属元素的迁移,抑制尖晶石相的形成,从而有效抑制其循环过程中的容量/电压衰减。使用该材料的正极和锂离子电池,属于能源材料及能源转换技术领域。该材料作为锂离子电池正极材料具有能量密度高、循环稳定性和倍率性能好等优点。
本发明公开了一种叔丁基锂溶液的制备方法,包括以下步骤:(1)在惰性气体保护下,将钠-锂合金放置于惰性溶剂中,加热搅拌使所述的钠-锂合金分散,冷却后除去所述惰性溶剂,得到钠-锂合金分散体;(2)在惰性气体保护下,向步骤(1)得到的钠-锂合金分散体中加入戊烷,在30~38℃温度时搅拌条件下,滴加氯代正丁烷-氯代叔丁烷混合液进行反应,反应完全后经处理得到所述的叔丁基锂溶液。该制备方法通过向氯代叔丁烷中加入催化量的氯代正丁烷,使制备叔丁基锂的反应能够顺利的引发和进行,实现了叔丁基锂的工业化规模的生产。
本实用新型涉及一种台式切管套丝机的锂电池组件,属于外螺纹加工设备领域。本实用新型包括锂电池主体和插头装置,所述锂电池主体通过插头装置安装在机身付体上,所述插头装置卡扣本体、卡扣按钮、按钮座、卡扣安装座、卡扣卡槽、母插片、公插片和用于将卡扣本体卡接在卡扣卡槽内的卡扣压簧,所述母插片设置在锂电池主体上,所述公插片设置在机身付体上,所述母插片与公插片配合,所述卡扣本体与卡扣按钮固定,所述卡扣按钮安装在按钮座上,所述按钮座设置在锂电池主体上,所述卡扣安装座安装在机身付体上,所述卡扣卡槽设置在卡扣安装座上,所述卡扣本体与卡扣卡槽配合。
本实用新型公开了一种锂离子电池硅碳负极极片,包括缓冲层、导电层、第一粘结层、活性材料层、第二粘结层和集流体;由上至下依次堆叠有导电层、第一粘结层、活性材料层、第二粘结层和集流体,并共同构成极片主体;所述第一粘结层和第二粘结层采用硅酸镁锂或硅酸锂材料;所述极片主体外部包覆有缓冲层。本实用新型设置了第一粘结层和第二粘结层,使第一粘结层和第二粘结层中的锂元素掺杂能够提高电子的电导率和阳离子交换能力,从而实现预锂化,解决了硅碳的首次库伦效率低的难题。
本实用新型公开了一种用于废旧锂离子电池回收的运输装置,本实用新型涉及废旧锂离子电池回收技术领域,用于废旧锂离子电池回收的运输装置,包括车头、车厢和储存装置,车厢位于车头左侧,车厢上表面可拆卸连接有灭火器,车厢内壁右侧上方固定安装有烟雾传感器,车头的驾驶室内安装有报警器,车厢内壁下方固定有若干个成对的卡块,储存装置位于两个方向对应的卡块之间,储存装置本实用新型的有益效果在于:可以为废旧锂离子电池提供具有防水和绝缘处理的储存装置,同时可以分类存放废弃的锂离子电池,并且当货箱出现火情,可以及时报警提醒驾驶人,并进行简易灭火处理,还方便了工作人员在运输前后进行装卸。
本实用新型公开了一种锂电直钻防尘结构,包括夹头,通过设置防尘罩,将电机防护罩本体中第一防护罩与锂电直钻外壳中下壳体嵌合,便于使用者将电机镶入,接着通过将电机防护罩本体中第二防护罩与第一防护罩连接经固定件固定,接着通过密封头密封电机防护罩本体左侧,密封头经连接杆与连接头连接,最后将锂电直钻外壳中上壳体与锂电直钻外壳中下壳体对齐安装,达到对锂电直钻电极进风口灰尘进行有效隔挡,防止灰尘侵蚀的有益效果,通过设置夹头,通过将外界钻头经卡槽与夹头本体卡固,经连轴与卡槽连接便于钻头的转动,钻头与墙面接触钻孔时钻头压迫夹头本体,夹头本体经缓冲垫与滑槽进行前后移动压缩,达到有效缓解钻头振动的有益效果。
一种磷酸铁锂前驱体储存冷却装置,包括料仓本体,料仓本体上部设为圆柱体,下部设为圆锥体,料仓本体顶部和底部分别设置进料口和出料口,料仓本体内配合设置冷却装置,圆柱体和圆锥体内壁上分别配合设置第一可视观察窗和第二可视观察窗。本实用新型通过在料仓本体设置冷却装置,可以将料仓本体内的磷酸铁锂前驱体从110℃的温度降置50℃以下,避免磷酸铁锂前驱体混合物在料仓内发生反应。在料仓本体上设置可视窗口,在走料过程中,便于观察料仓内磷酸铁锂前驱体的量,在料仓底部设有滑动轮,便于移动整个料仓,方便操作。本实用新型结构简单,能有效保障储存在其内部的磷酸铁锂前驱体的品质,并且易于存放和使用,适于在工业生产中应用。
本实用新型公开了一种高安全性锂离子电池,其包括:锂离子电池壳、上端盖层及锂离子电池芯;所述的锂离子电池壳与锂离子电池芯之间设置有防爆层和耐热密封层;所述的锂离子电池芯上下各设置有正负极接线端子,且两者之间设置有绝缘胶垫层;所述的锂离子电池芯内部分别设置有多层结构的正极极片、负极极片及芯子隔膜层;本实用新型高安全性锂离子电池通过改善电解质减弱了锂碳电极和电解液之间的放热反应和热膨胀性;在结构上增加防爆层,确保锂离子电池的热稳定性,其设计合理,工艺结构简单,安全性能高,适合广泛推广。
本发明提供一种磷酸铁锂/碳复合材料的制备方法,包括制浆分散步骤、研磨步骤、干燥造粒步骤及烧结步骤。制浆分散步骤包括将铁源、锂源、磷源、碳源及多羧酸加入到溶剂中混合成浆料并分散,分散时间为30分钟‑6小时,碳源的加入量以使磷酸铁锂/碳复合材料中碳的质量百分数1%‑7%计;研磨步骤包括研磨分散的浆料至设定粒度,若分散的浆料的粒度已小于等于设定粒度,则直接进入下一步骤;干燥造粒步骤包括将浆料通过喷雾干燥的方法进行干燥、造粒得到粉料;及烧结步骤包括将粉料在惰性气体中烧结,得到磷酸铁锂/碳复合材料。
本发明涉及一种含有六氟磷酸锂的混合物晶体及其应用,所述含有六氟磷酸锂的混合物晶体的长径比为1‑1.5,晶体的平均粒径为0.15‑0.4mm,90%以上的所述晶体中,晶面族{110}占20‑80%、晶面族{111}占20‑80%,所述混合物晶体还包含不溶物、游离酸。采用基于微通道反应器的连续氟氢酸溶剂法制备含有六氟磷酸锂的混合物晶体,制备得到晶体六氟磷酸锂含量高、杂质含量少、达到行业标准要求;且晶体粒径小、粒径分布均匀,晶型结构均一,晶体的流动性好,有利于晶体在电解液中的溶解,溶解放热小且均匀。
本发明涉及新能源电池回收领域。锂电池的回收方法,步骤依次包括破碎拆解、材料分选和金属分离,破碎拆解是先电池分离再电池芯拆解,电池分离包括下述步骤:(1)通过上料组件将锂电池搬运到分离组件中,使电池芯与绝缘包覆层分离;(2)取皮组件将分离组件中的绝缘包覆层夹取住;(3)皮回收组件用于承接取皮组件夹取的绝缘包覆层并进行收集;(4)废渣吸取组件将热切产生的废渣进行回收;(5)出料组件将与绝缘包覆层分离的电池芯运出。该锂电池的回收方法的优点是提高了锂电池回收的效率。
本发明涉及抛光液制备领域,特别是涉及一种钽酸锂还原片抛光液及其制备方法和用途。本发明提供一种钽酸锂还原片抛光液,按重量百分比计,包括如下组分:液相载体35‑65%;二氧化硅颗粒15‑60%;氧化剂≤20%;亲核试剂0.005‑20%。本发明发明人经过大量探索性实验,提供了一种新的钽酸锂还原片抛光液,所述钽酸锂还原片抛光液克服现有技术中的不足,其制备方法简单、高效。此外,所述抛光液还通过特定的亲核试剂和氧化试剂并将他们合理组合,使得抛光液的抛光质量、抛光速率亦获得很大提升。
本发明公开了一种便于组装散热减震效果好的锂电池外壳,所述盖板的外围的下端面一体成型有插接板,所述盖板位于第一凹槽的内部,且所述插接板插入第二凹槽的内部,所述矩形壳的底部的左侧上端一体成型有第二竖板,所述第三凹槽的内部开设有第一插接孔,所述插接板开设有第二插接孔,所述插接杆的一端穿过第一插接孔进入第二插接孔的内部,所述插接杆的另一端焊接有竖杆,所述竖杆和第三凹槽的内壁之间设有弹簧,所述矩形壳、盖板、第一竖板和第二竖板的内壁均设有减震结构;该便于组装散热减震效果好的锂电池外壳,操作简单,安装迅速,有利于方体锂电池全方位散热,散热效果好,减震效果好,大大提高了方体锂电池的使用寿命。
本发明涉及一种散热性能好的聚合物锂电池,包括放置框架,放置框架的左端通过螺钉固定有封板,封板上均匀设置有通风槽,放置框架内均匀放置有使用铝塑复合膜包裹好的电芯,电芯之间通过导线串联。本发明可以解决现有的聚合物锂电池在组合使用过程中存在的以下难题,a,现有的聚合物锂电池在组合使用时直接捆绑在一起之后使用铝塑复合膜进行包裹,作业中单个电池之间散发的热量互相传递,造成热量叠加,存在高温自燃的危害b发现电池温度较高时组合包裹在一起的聚合物锂电池无法进行快速的分离,只能等待其自燃冷却,降温速度慢,耗费时间长。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种Al2O3包覆Co‑W双掺杂LiNiO2锂离子电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:Co‑W双掺杂LiNiO2纳米纤维、Al(NO3)3、H3PO4、氧化石墨烯。该一种Al2O3包覆Co‑W双掺杂LiNiO2锂离子电池正极材料及其制法,LiNi0.85Co0.09‑0.13W0.02‑0.06O2中,W掺杂进入LiNiO2的晶格中,W的离子半径比Ni3+大,起到了支撑LiNiO2晶格的作用,减少了正极材料在脱锂过程中,产生的局部结构塌陷的现象,Co的掺杂减小了LiNiO2晶体内部的极化效应,降低了正极材料的电荷转移阻抗,H3PO4修饰Co‑W双掺杂LiNiO2,生成Li3PO4网络导电界面,增强了正极材料的导电性能,Al2O3包覆Co‑W双掺杂LiNiO2,抑制了Co‑W双掺杂LiNiO2直接与电解液接触,减少了其与电解液发生副反应,而导致正极材料损耗的分解的现象。
本发明公开了一种五元单体共聚聚合物锂二次电池,涉及锂二次电池领域,主要其电解质原料包括五种聚合物的单体,所述聚合物的单体为甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸乙酯,丙烯酸丁酯,丙烯酸辛酯,丙烯腈,苯乙烯,乙酸乙烯,甲基丙烯酸缩水甘油酯和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯中的五种,同时,必须包含苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯中的一种。利用五种聚合物的单体进行共聚所得到的效果比单纯一种或五种以下的聚合物的单体进行聚合所得到凝胶电解质,具有更佳的机械强度、电导率、电化学稳定性综合性能。同时将其应用在锂二次电池中,能够有效地提高锂二次电池的循环稳定性。
本申请公开了一种无定形碳材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池负极材料领域。其特征在于,在不含氧气的气氛中对金属有机骨架化合物进行热处理,所得物质经酸洗过程去除金属元素,得到所述无定形碳材料。本方法得到的无定形碳材料作为锂离子电池负极材料具有比容量高、大电流充放电性能好、循环性能好等优异的电化学性能,该方法制备工艺简单,是一种理想的锂离子电池负极材料制备方法。
本发明公开了一种WS2-纳米瓦/石墨烯电化学贮锂复合电极及其制备方法,其电化学贮锂活性物质为WS2-纳米瓦/石墨烯的复合纳米材料,复合纳米材料中WS2纳米瓦和石墨烯的物质的量之比为1 : 2,WS2纳米瓦为少层数,平均层数4层,复合电极的组分及其质量百分比含量为:WS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯10%。制备步骤:首先制备得到WS2纳米瓦/石墨烯复合纳本材料,将所制备的WS2-纳米瓦/石墨烯复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上滚压得到电极。本发明制备的电化学贮锂复合电极具有高的电化学贮锂容量,优异的循环性能和增强的倍率特性。
本发明涉及一种电池正极片,特别涉及一种高安全性能的锂离子电池正极片及其制作方法。一种锂离子电池正极片,包括集流体、均匀涂覆于集流体上的正极材料层以及均匀涂覆在正极材料层上的氧化物陶瓷层。其中所述的集流体为铝箔,正极材料层为LiFePO4、LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2、LiMnO2、LiNixCoyMn1-x-yO2(0≤x< 1,0≤y< 1)和xLi(Li1/3Mn2/3)O2·(1-x)LiNiyCozMn1-y-zO2(0< x< 1,0≤y< 1,0≤z< 1)中的一种或几种与导电剂、粘结剂的混合物,氧化物陶瓷层为氧化物陶瓷粉体与分散剂、粘结剂的混合物。
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