本发明一种用于锂离子电池的超高密度四氧化三钴/多孔石墨烯纳米复合负极材料的制备方法,提出了一种新颖、廉价的原位生长方法,首先通过化学试剂强氧化手段在氧化石墨烯表面制造出均匀分布的面内缺陷位点,后经低温水热反应,在具有缺陷活性位点的多孔石墨烯上原位生长超高密度四氧化三钴纳米颗粒。复合物中四氧化三钴质量分数高达92%以上,可显著改善加入过多石墨烯后造成首次库伦效率下降以及充/放电平台倾斜等不利影响。在这种四氧化三钴/多孔石墨烯纳米复合材料中,石墨烯可有效改善四氧化三钴导电性不足的缺点;5-10nm的粒径可很好地克服四氧化三钴在循环过程中的体积效应,因而该材料具有超高的电化学性能。本发明原理简单,易于生产。
本发明涉及一种锂离子动力电池组充电储能系统,它包括:若干单体电池串联联接的动力电池组;一能够切换恒流充电模式和均衡充电模式的主控制器;一与动力电池组串联的充电器,其控制端与主控制器联接;若干由主控制器控制开启或关闭的单体电池侧枝电路,各单体电池侧枝电路分别与单体电池正负两极并联;若干用于采集单体电池电压的单体电池电压采集系统,各单体电池电压采集系统分别与主控制器联接。优点:本发明具有一是使用方便,可靠性高;二是能最大限度保护单体电池,提高电池组的循环使用寿命;三是避免电池组过充电以及部分单体电池处于缺电状态;四是使电池组内各单体电池电压容量均衡。
搅拌均浆是锂离子二次电池制造中的一个关键工序,目的是使浆料达到尽可能的均质化。目前公知的技术中使用园柱形浆料搅拌桶,其边角处曲率过大,导致存在分散缓慢的死角。本发明采用球形浆料搅拌桶,由于料筒内各处曲率一致,不会存在搅拌强度远小于平均搅拌强度的死区。采用球形料桶的优选方案是将料桶的外表面也加工为球形,并将料桶置于另一球形容器中,在浆料桶的外表面和球形容器之间放置滚珠,滚珠由滚珠保持架来保持位置,是料桶在球形容器中拥有3个旋转自由度。浆料桶由两对电机丝杆驱动,在搅拌的时候在球形容器中做2个自由度的往复旋转运动,而在和搅拌桨转动相同的自由度上不做运动。本发明采用球形的浆料搅拌桶能提高分散的效率和所得浆料的均匀度,如果在搅拌同时使料桶做2个自由度的往复旋转运动,可以加快固料的润湿。
本发明公开了一种比容量高且循环性良好的锂离子电池,包括正极片、负极片及置于正、负极片之间的隔膜与电解液,正极材料为Li1+z(Ni1-x-yCoxMny)O2,负极包括负极集流体负极活性物质、导电剂、聚合物增稠剂、聚乙烯亚胺与聚合物粘接剂。本发明正极实现了三种金属原子级的均匀混合,且最大程度上提高产物的密度,负极聚乙烯亚胺与聚合物粘接剂的结合从整体上维持了负极活性物质层在电池长期循环过程中的结构稳定性,提高了电池的循环稳定性。
静态并流混合工艺生产磷酸铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:1)静态混合:2)快速合成:3)纳米颗粒沉淀:本发明,降低了制造成本。比容量:大于155mAh/g,循环寿命:大于2000次(容量保持率﹥85%),首次充放电效率(%):大于95,大电流充放特性:20C放电容量大于120mAh/g。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料可包括硫/氧化石墨烯复合物,所述硫/氧化石墨烯复合物上依次包覆有功能化高分子层和粘结剂层,并且所述粘结剂层中所含的至少部分粘结剂与所述功能化高分子层中所含的至少部分功能化高分子材料交联结合;而其制备方法可以包括:将硫粉与氧化石墨烯混合后,高温水热形成硫/氧化石墨烯的复合物;再利用功能化高分子材料对硫/氧化石墨烯复合物进行包裹,得到功能化高分子材料包裹的硫/氧化石墨烯电极材料,将此电极材料与粘结剂等混合后,经高温真空交联反应,获得目标产物。利用本发明正极材料可有效提升电极的容量和循环性能,且其制备工艺简单,可控性好,能满足规模化生产的需要。
本申请公开了一种固态电解质,所述固态电解质包括:多孔硫化物层;和填充在所述多孔硫化物层孔隙中的自修复材料。本发明提供的硫化物电解质层,通过在硫化物电解质层骨架中填充自修复物质,当电解质层发生断裂时,其可以自动贴合并修复,从而避免电池短路现象的发生;其次硫化物电解质层内部硫化物电解质骨架的晶相和所浇筑的自修复材料相容性好,使得材料完整性和成模性好;此外所浇筑的自修复材料相互协同配合,不仅修复能力好,还可以通过络合的方式和锂离子结合,提高电解质层的电化学性能。
本发明提供了一种锂电池电极材料微波烘烤装置及方法,涉及工业微波烘烤箱技术领域,包括:工业微波烘烤箱,所述工业微波烘烤箱前端面围绕其微波烘烤放置口部位内嵌安装有一圈橡胶密封垫A;所述工业微波烘烤箱箱门后端面设置有一圈橡胶密封垫B,当箱门关闭后,通过往复滑块同往复滑槽配合沿往复滑槽向右滑动密封配合件,使得螺柱卡入卡槽内,螺母挤压密封配合件,从而给予工业微波烘烤箱箱门一定的压力,使得橡胶密封垫B与橡胶密封垫A紧密相贴,保证微波烘烤操作时的密封性,解决了现工业微波烘烤箱在实际应用时,只是将箱门关闭,并无相应的加强密封性的结构,一旦箱门关闭后存在细微空隙,将有一定因素影响到微波烘烤操作问题。
本发明公开了一种锂电池浆料投料除尘装置,包括收集箱、引风组件和反喷沉降组件,收集箱的上方一侧连通设有过滤箱和离心筒,过滤箱的内部等距离设有对空气中粉尘过滤的滤芯,滤芯通过轴承套与过滤箱的顶部转动连接,本发明通过增设引风组件、反喷沉降组件、清理组件和驱动组件,能够加快过滤箱内部空气的经过滤芯,增加粉尘过滤的效率,同时在向滤芯内部反向充气时,能够对滤芯上吸附的粉尘进行喷落,避免对于滤芯造成堵塞,有效的提高了滤芯的过滤效率,避免滤芯的频繁更换,有效的提高了滤芯的使用寿命,且该沉降未使用到传统的喷淋,避免了粉尘沉降后的变质,可实现收集沉降的粉尘再次使用,有效的提高了粉尘沉降收集的安全性。
本发明公开了一种软包锂离子电池弧形切边装置及其使用方法,包括放置板以及放置在放置板上的软包离子电池,所述软包离子电池四角设有用于夹持软包离子电池的缺口夹持部,所述缺口夹持部包括垂直设置的两个夹持板,本发明涉及电池切边技术领域,其中当两个半筒之间就会出现缝隙,而此时软包离子电池四角多余的铝塑膜便会伸入两个半筒之间的缝隙,而此时的竖直杆中插杆上的圆盘切刀未固定不动,而竖直杆依旧处于往复弧形摆动,那样伸入两个半筒之间缝隙的多余铝塑膜便会在圆盘切刀的作用下环切脱落,这样可以起到对多余铝塑膜剪裁的效果,而且还不会伤到内部的软包离子电池,然后经过外设的铝塑膜闭合装置对环切口进行封合。
本发明公开了一种锂电池用极耳及其制备方法,包括壳体,所述壳体为圆盘形金属片,在圆盘形金属片的中心部设有通孔,通孔的边缘向金属片一侧翻边构成圆管状通道;极耳金属条,极耳金属条一端贯穿圆管状通道,并伸出金属片,伸出金属片的一端设置为软性电路器件连接端;极耳金属条与圆管状通道之间设有绝缘物质。本发明结构简单,制作成本低且性能安全可靠,极耳金属条穿出壳体圆管状通道,这样可以适合各种场合使用,使用范围广,同时加工过程中又不会损坏软性电路器件。
本发明公开了一种用于锂电池生产用电解液注入装置,包括支撑台、伸缩架和电池主体,所述伸缩架一端与支撑台固定连接,且伸缩架另一端设置有用于分流的分流管,且分流管内设置有分流装置,所述分流管另一端设置有用于注液的注液装置,且注液装置和电池主体同轴设置在同一竖直面上。本发明采用夹块和夹板设置,当注液完成后,在夹块向上运动的过程中第二伸缩板移动,并对注液管进行密封,避免了注液装置在上升过程中位于夹块上方的电解液流入电极板之间,造成电解液的溢出,导致电解液的浪费。在夹块向上运动的过程中第二伸缩板进行关闭,这样设置增加了装置的气密性,保证了注液管中残留液体的化学稳定性。
本发明公开了一种全梯度浓度分布的锂离子电池正极材料,其有如下结构式:LiaNix1Coy1Mn1‑x1‑y1Dm1O2@LibNix2Coy2Mn1‑x2‑y2Dm2O2,其中0.9≤a≤1.2,0.6≤x1≤0.9,0.05≤y1≤0.4,0.9≤b≤1.2,0.2≤x2≤0.7,0.1≤y2≤0.6,0<m1<m2≤0.05;该材料为由内核部分和外壳部分构成的核壳型结构,且D元素的含量沿核心到表层的方向上逐渐增大,并在表层富集;沿核心到内核表层的方向上,Ni的含量逐渐降低,Co的含量不变,Mn的含量逐渐升高。该材料有高容量、较好的循环稳定性和安全性能。本发明还提供了该材料的制备方法。
本发明公开了一种喷雾干燥富氧烧结制备富锂锰基固溶体的方法,包括浸泡装置和清洗液,浸泡装置包括缸、花篮、搅棒,清液液的原料组成包括98%的氢氧化钠、去离子水、SPM溶液和SC1溶液,本发明的有益效果如下:通过使用氢氧化钠溶液浸泡掩模,便于掩模表面的脏污泡软,并将脏污剥离掩模表面,解决现有技术中因去胶不彻底产生的脏污无法去除的难点,降低因为脏污导致的产品报废,节约生产成本,缩减产品交付周期,本发明实施简单、方便;花篮内部卡接有掩模,便于卡接三个不同尺寸的掩模;花篮每四分钟上下移动一次,使得浸泡更加充分。
本发明提供一种锂硫电池复合电极的正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料包括三维碳纳米纤维基底材料,所述三维碳纳米纤维基底材料为三维多孔碳网结构,所述三维碳纳米纤维基底材料上设置有吸附点,所述吸附点用于吸附钴铁合金纳米颗粒。所述制备方法包括:将三维碳纳米纤维基底材料的原料浸泡在金属混合盐溶液中,得到前驱体,再将所述前驱体依次经干燥处理和高温还原处理,得到所述正极材料。本发明通过碳网络的多孔结构有效接触可溶性中间多硫化物,促进硫的利用,加速含硫物种在电催化过程中的电化学动力学。制备方法采用简单的浸渍‑还原法,优化了单体的电子结构,提高了催化活性。
本发明公开了一种三元锂电池放电废气治理用高效喷淋系统,包括:喷淋塔、排气烟囱、风机、一号储液箱以及二号储液箱,所述风机的输入端通过出气管道与喷淋塔的顶部连接,风机的输出端通过管道与排气烟囱连接,所述喷淋塔的内部自上而下依次设有除雾器、一号喷淋装置、一号洗气层、环形水箱、二号喷淋装置、二号洗气层。本发明将两个喷淋塔堆叠组合,可以在保证废气处理效果的同时,大大减小占地面积,可以广泛运用于工业废气处理中。
一种负极材料及其制备方法、极片、锂离子电池,属于电池领域。负极材料为核壳结构,核壳结构包括内核、包覆于内核表面的第一包覆层以及包覆于第一包覆层表面的第二包覆层,内核包括SiOx,第一包覆层为Ti3C2,第二包覆层为C和TiO2。负极材料的制备方法包括:将含有表面带正电的SiOx和表面带负电的Ti3C2的浆料通过静电吸附自组装的方式使得Ti3C2包覆于SiOx表面,然后进行干燥,在内核表面形成第一包覆层;干燥后在惰性气体氛围中进行热处理使内核和第一包覆层界面结合,热处理后在第一包覆层表面包覆第二包覆层。其能够较好地保持负极材料的整体结构,提高电池的循环寿命,且能够提高电池的热稳定性,以保证安全。
一种低速锂电动车的单总线通讯系统,包括电池管理系统、电机控制器和仪表显示系统,电机控制器与电机连接,电池管理系统、电机控制器和仪表显示系统均通过单总线通讯;控制方法步骤:电机控制器向电池管理系统发送查询命令,电池管理系统接收到命令,将相关数据信号传送至电机控制器;电机控制器对接收到的数据信号进行分析处理,同时将数据信号传送至仪表显示系统,仪表显示系统对接收到的数据信号进行分析和处理并显示。该系统和方法实现了对电池电量准确计算、信号传输及车辆状态通过仪表显示系统进行准确显示。
本发明涉及电池技术领域,且公开了一种低成本石墨烯锂电复合材料,包括有以下原料:石墨烯、陶瓷氧化铝以及导电炭黑,所述石墨烯与陶瓷氧化铝复合材料的质量配比份数为:石墨烯2份‑5份以及陶瓷氧化铝95份‑98份,所述导电炭黑复合材料的质量配比份数为:石墨烯1份‑2份、陶瓷氧化铝28份‑29份以及导电炭黑70份。本发明的优点在于:通过将陶瓷氧化铝与石墨烯形成复合材料,并保证石墨烯的包覆量为百分之二,其中包覆量也即质量分数,两种材料所形成的符合材料,其包覆效果较好,且具有较高的耐热性和阻燃性能,同时还提升了单个材料的库仑效率,并增加了整个材料的放电比容量,满足实际使用的需要,且整个材料制备过程简单,便于生产。
本发明公开了一种用于锂离子电池用电解液溶剂的硫酸根检测方法,包括备料、制备标准溶液、标准溶液的浊度检测、标准曲线、制备硫酸根待测样品溶液、检测待测样品溶液浊度值、将待测样品溶液的浊度值与标准曲线进行比对,得出硫酸根含量的步骤,原料包括乙醇水溶液、氯化钡水溶液、硫酸根离子标准溶液、不含硫酸根的电解液溶剂。优点在于:本申请特点在于在酸性介质下,将含微量硫酸根的样品转化为硫酸钡的悬浊液,通过浊度仪检测浊度,从而通过浊度—硫酸根含量曲线计算出硫酸根含量,待测样品无需复杂的前处理过程,操作简单,而且依靠仪器进行检测,灵敏度高,重现性好。
本发明涉及一种低温电极片及其制备方法和低温锂电池,所述低温电极片包括电极材料和表面带有螯合涂层的集流体;所述表面带有螯合涂层的集流体包括:集流体和所述集流体表面的螯合转化涂层;其中,所述螯合转化涂层具有P=O和P‑OH键,并且具有SiO2纳米层结构;所述螯合转化涂层通过:将乙烯基硅烷溶于乙醇和丙酮的混合溶液形成第一溶液,将植酸溶于Tris‑HCL缓冲液形成第二溶液,将第一溶液加入第二溶液中发生螯合反应得到。
本申请提供了一种负极浆料、负极极片、锂离子电池及其制备方法,所述负极浆料包括第一预设溶剂以及溶解于所述第一预设溶剂的预设溶质,所述预设溶质的组分包括:负极活性物质、导电剂、粘结剂以及防开裂剂,其中,所述防开裂剂包括聚丙二醇和/或聚二醇水溶液,与现有的采用N‑甲基吡咯烷酮、丙二醇等防开裂试剂的负极浆料相比,本申请的负极浆料中采用聚丙二醇和/或聚二醇水溶液作为防开裂剂,不仅能有效避免涂布开裂,提高良品率,同时,聚丙二醇、聚乙二醇具有分散效果,可以使得分散剂的使用量进一步降低,提升浆料防沉降性能。
本发明提供一种锂离子电池集电极膜的加工方法膜,其可以避免使用有环境污染的电镀技术,同时确保了产品的质量。其包括步骤:S1:将聚合物膜作为基材放置于基材运输装置上;S2:在真空环境下,基材运输装置承载着基材进入镜像磁控溅射镀膜区域,进行铜底膜的镀膜工序;在镜像磁控溅射镀膜区域基于旋转镜像靶磁控溅射技术完成铜底膜的镀膜工序;S3:铜底膜的镀膜工序结束后,基材运输装置将基材继续运输到同样真空环境下的第一高速气流溅射镀膜区域完成加厚层的镀膜工序;在第一高速气流溅射镀膜区域中,基于气流溅镀沉积技术完成加厚层的镀膜工序。
本发明公开了一种锂离子电池外置涂层的硅碳电极,它由集流体、硅碳层和涂层共同组成,居中的集流体是一种片状骨架构件,在集流体正反面都设有负极硅碳层,两者经辊压定形。所述涂层为导电涂层,该涂层涂布在负极硅碳层表面上,烘干后厚度为2~15µm。本发明还涉及到导电涂层的配方,配方中各组分按重量百分比计量,PVDF:2~10%;碳材料:2~15%和NMP:75~94%。本发明在硅碳层上增设一层导电涂层,电池在循环过程中一旦硅碳层发生开裂或粉化,导电涂层在一定程度上有替代导电功能。因此,应用本发明可延长负极硅碳电极的使用寿命,实质上就是延长配套电池的循环寿命。
本发明提供了一种可控表面结构的锂电池隔膜制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将聚乙烯、石蜡油增塑剂和加工助剂混合后经双螺杆挤出机熔融挤出;2)料经由所述双螺杆挤出机的模头流出,所述模头的牵伸比为92‑112,经过流延辊而铸片成型,所述流延辊的铸片速度为5‑6m/min,所述流延辊的温度为15‑25℃;3)通过辊筒进行纵拉,再通过横拉提高隔膜的拉伸强度,再选用挥发性试剂二氯甲烷将高沸点溶剂白油萃取出来,在萃取后进行二次拉伸,经过干燥获得高分子微孔膜,形成隔膜。本发明提供了一种隔膜的涂覆应用。本发明可以有效地解决现有技术中涂覆浆料与基膜之间的粘结力问题。
本发明公开了一种可减压防震动的动力锂电池电池盒,包括壳体,所述壳体的内腔均匀设有隔板,所述隔板与壳体活动连接,所述隔板的两侧和壳体的内壁两侧均设有缓冲垫,所述缓冲垫远离隔板和壳体内壁的一侧均设有缓冲柱,所述缓冲柱上套接有缓冲球囊。缓冲垫、缓冲柱缓和冲球囊分别与电池的相互作用,达到减压防震的效果,从而更好的保护电池,以保证电池的使用寿命。
本发明公开一种客车锂电池箱火灾预警与防护装置,包括火灾早期探测预警系统、智能控制管理系统、灭火装置系统、故障自检模块和连接接口;所述智能控制管理系统分别与火灾早期探测预警系统、灭火装置系统和故障自检模块连接;所述智能控制管理系统包括火情探测数据处理模块、数据通讯处理模块、可视化显示处理模块、启动控制模块、内置电源唤醒模块和运行数据记录模块;所述火灾早期探测预警系统包括温度采集单元和游离子颗粒数据采集单元;所述灭火装置系统包括工作指示屏、灭火报警启动开关、分阀门控制、总阀门控制和灭火装置主机;所述故障自检模块包括多个设备故障检测单元;所述连接接口包括数据传输接口和设备升级接口。
本发明提供了一种电动工具用锂离子电池的石墨负极的制备方法,其中所述石墨负极包括集流体以及位于集流体表面的结构化的活性材料层,所述活性材料层中包括活性材料,碳纳米纤维,以及粘结剂,所述活性材料包括天然石墨和人造石墨,所述天然石墨的平均粒径D50为5.6‑5.8μm,所述人造石墨的平均粒径D50为3.2‑3.5μm,所述碳纳米纤维包括平均长度为130‑150μm的碳纳米纤维a,以及平均长度为18‑22μm的碳纳米纤维b;所述制备方法包括将上述材料按照不同的比例配置第一浆料,第二浆料以及第三浆料,然后分别依次涂布在所述集流体上干燥,得到所述结构化的活性材料层,所述制备方法得到的石墨负极,具有较高的能量密度,倍率性能,电解液稳定性,以及循环寿命。
本发明涉及一种二段式蒸汽型热泵与热水型制冷的溴化锂吸收式机组,将冷凝器冷剂水进对应蒸发器的冷剂水U型管自底部分为二路,一路冷剂水管路上设置冷剂水球阀,另一路冷剂水管路上设置冷剂水液封器,二路冷剂水汇合后进入对应的蒸发器;在浓溶液进对应的吸收器管上设置浓溶液调节阀。本发明溶液侧通过浓溶液调节阀实现了压差的建立和溶液循环量的调节,冷剂水侧通过冷剂水U型管上新设置的冷剂水球阀和冷剂水液封器来保证压差的建立和冷剂水的流动,从而使机组在供热、制冷二种工况下均能安全可靠运行,使机组换热面积减小,材料成本降低,一机两用。
本发明公开了一种高离子电导率固态电解质层在全固态锂离子电池中的应用,其特征在于:电池的组装步骤:将涂膜后的复合正极和复合负极进行裁剪,将电解质浆料均匀涂覆在复合正极或复合负极上,再将复合正极和复合负极贴合,采用鼓风干燥后真空干燥,烘干,焊极耳,真空封装,冷热压,使电解质层间连接紧密,全固态电池制备完成。优点是:通过在复合正负极片表面涂覆高离子电导率固态电解质层,烘干后,切片,再在分切好的复合正极或复合负极表面均匀涂覆电解质层,烘烤前,将正负极组装,鼓风烘干,并组装电池,通过两次涂覆电解质浆料能有效解决全固态电池内部微短路问题及电解质与复合正负极片及电解质层与电解质层之间的界面阻抗较大问题。
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