本发明涉及一种正极材料及其制备方法和锂离子电池。一种正极材料的制备方法,包括步骤:将基料、锂源及添加剂混合,得到混合物;将混合物在第一温度下烧结6h~15h,然后降温至第二温度,并在第二温度下保温0.5h~4h,得到烧结体,第一温度为600℃~1000℃,第二温度为100℃~850℃,第一温度大于第二温度;将烧结体在第三温度烧结1h~4h,然后降温至第四温度,并在第四温度下保温0.5h~4h,得到正极材料,该正极材料为单晶三元正极材料,第三温度为600℃~950℃,第四温度为100℃~800℃,第三温度大于第四温度。与现有的单晶正极材料的制备工艺相比,上述正极材料的制备方法的烧结温度较低。
本发明公开了一种不脱泥浮选铁锂云母的方法,包括粗磨、粗选、扫选、精选、中矿再选和再磨步骤,具体为:将锂云母原矿和六偏磷酸钠混合后球磨得到粗磨矿,将两次扫选得到的泡沫产品并入粗精矿后给入精选一作业,三次精选得到的中矿混合起来后进入中矿再选作业,中矿再选作业得到的精矿进入再磨作业,再磨产品返回粗选作业或精一作业。本发明采用六偏磷酸钠为浮选调整剂,陶瓷球为磨矿介质,且加入了中矿再选和再磨步骤,能够显著抑制细泥对浮选的有害影响,因此浮选前不需要进行脱泥步骤,具有反应效率高、步骤简单、回收率高等优势。
本发明涉及一种含钠的锂离子电池正极材料的制备方法,具体是采用机械活化辅助一步高温固相反应制备Na3V2(PO4)3-x/3Fx(0≤x≤6)材料。将钠源、钒源、磷源和氟源,以及起还原和导电作用的碳源分散于一定量的液相分散介质中,对混料进行高速球磨,使其得以机械活化;将机械活化后的物料,在惰性或还原性气氛保护下于450℃~1000℃焙烧1~72h,冷却后即得产品。通过这种方法制备出的锂离子电池正极材料Na3V2(PO4)3-x/3Fx,具有良好的电化学性能。本发明涉及的工艺简单方便、易于控制、成本低、环境友好,简化了合成工艺,便于实现规模化生产。
一种双热源低温发生器的溴化锂吸收式冷水机组,在溴化锂吸收式冷水机组的上筒体内,设置滴淋式组合低温发生器,滴淋式组合低温发生器内最上层为布液装置,布液装置下的中层为热源水发生器,而机组本身的低温发生器位于下层,热源水发生器和低温发生器共同组成一个换热器,共用冷凝器、挡液装置和溶液系统。本发明极大简化机组的结构、控制、维护等,而且结构紧凑,部件少,控制简单,维护工作量少。
本发明提供了一种结晶态Li-Sn-S系无机锂离子固体电解质的制备方法,在密闭容器中向LiOH·H2O水溶液中先通入H2S气体或加入可溶于水的硫化物反应一定时间后,再向其中加入包含有金属Sn元素的水溶液;通入保护气体继续反应再向加入有机试剂后,置于低温环境中,析出的晶体经干燥后,再经热处理去除结晶水后得到产物。本发明采用新颖的湿法工艺制备全固态电解质,相比于传统固相合成的显著优点是反应时间短、可以控制产物形貌。
本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料,在活化处理的纳米硅表面包覆有聚3,4—乙撑二氧噻吩和石墨烯的复合材料。本发明还公开了锂离子电池复合负极材料的制备方法,利用导电聚合物聚3,4—乙撑二氧噻吩的高导电性与石墨烯优异的机械性能结合形成复合结构材料,再均匀包覆于活化后的纳米硅表面,可以有效的提高负极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种球形锂离子电池材料的表面包覆方法,以改进球形锂离子电池材料的性能缺陷。本发明的技术方案要点是:1)将基体球形电池材料与纳米级包覆物质按照一定比例分散在溶剂中,超声后得到均匀浆料;2)选择合适的进出口温度将浆料进行喷雾干燥,得到包覆后的复合电池材料。本发明的有益效果在于:直接用喷雾干燥工艺在微米级的球形电池材料表面包覆纳米级颗粒,不在包覆过程中引进新的杂质,保证了包覆层的均匀性;控制包覆过程中浆料的固液比,抑制了包覆物质新核的产生;制备的包覆复合材料很好的改进了相应的性能缺陷。本方法工艺简单,可控程度高,适合材料范围广,适合工业化生产。
本实用新型公开了一种锂电池负极材料用粉碎装置,包括底板,所述底板的顶部活动套接有研磨下模,研磨下模的顶部安装有研磨上模,研磨上模的底部中间位置开设有圆台型结构的凹槽,凹槽的顶部内侧壁开设有与其同轴设置的进料通道,进料通道的内部安装有转轴,转轴的外圈固定套接有环形结构的破碎滚筒,破碎滚筒的底部焊接有与研磨下模顶部固定连接的圆台型结构的研磨盘,转轴伸出进料通道顶部的一端固定套接有与底板顶部两端固定连接的U型结构的支架。本实用新型结构简单操作方便快捷,适合对锂电池负极材料进行破碎研磨,同时将锂电池负极材料破碎研磨为不同粗细的原料,适用范围广。
一种锂离子电池结构,包括正极、负极和隔离膜;隔离膜位于正极和负极中间并且三者卷绕或者折叠呈圆柱形或者椭圆形电池芯体,并且在电池芯体的最外层多卷绕了一层隔离膜,在隔离膜上卷绕了一层胶带;电池芯体的上部设置有上挡块,上挡块能够完全覆盖电池芯体的顶面,上挡块和电池芯体一起被由酚醛树脂、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、烯丙基树脂、有机硅树脂、环氧树脂、聚氰胺甲醛树脂、呋喃树脂、聚丁二烯树脂中的任意一种和多种组成的树脂浇封而形成的树脂外壳内;负极上涂覆有一层负极活性材料。本实用新型的锂离子电池结构没有传统的金属外壳,直接用树脂浇注在电池芯体的表面上,不需要密封结构,制作工艺简单,并且锂离子电池的性能稳定。
本实用新型公开了一种低压锂电池电力接插件可靠性检测及保护装置,包括:并联在锂电池电力接插件的两端的可靠性检测电路,用于产生交流激励电压信号、检测在交流激励电压信号作用下电力接插件两端的输出电压响应、根据输出电压响应产生状态反馈信号;串联在锂电池电路回路中的电路通断装置;分别与可靠性检测电路和电路通断装置电性连接的保护电路,保护电路接收状态反馈信号进而控制电路通断装置的通断,保护电路还具有状态锁定和复位功能。本实用新型的保护电路具有保护状态锁定功能,只有当接插件接触良好且按使能复位功能时,保护状态才会撤销;本实用新型采用交流激励的检测方式,能降低电路的热功耗和提供更强的抗RF干扰能力。
本实用新型公开了一种密封型锂电池盖帽,包括盖帽,所述盖帽内腔侧壁的顶部环绕设置有密封条,所述盖帽内腔的底部且位于密封条的下方环绕设置有铁片,所述铁片内腔的一侧分别与压缩弹簧和两个伸缩限位管的一端固定连接,压缩弹簧位于两个伸缩限位管之间,压缩弹簧和两个伸缩限位管的另一端均与盖帽内腔的一侧固定连接,伸缩限位管包括套板,套板的一端与盖帽内腔的侧壁固定连接,套板的内部设置有移动板,移动板的一端穿过套板的另一端且延伸至套板的外部与铁片的侧壁固定连接,移动板的内部开设有空腔,套板的内部固定安装有插入空腔中用于限位的限位杆。该密封型锂电池盖帽,达到了密封效果好,夹紧牢固,方便锂电池的安装。
本实用新型涉及自动灭火试验箱技术领域,尤其是一种具有自动灭火装置的锂电池试验箱,包括箱体,箱体的底部设有底座,箱体的一侧设有门板,门板上设有观察窗,箱体的顶端设有高压气罐,连接管上设有电磁阀,位于箱体内的连接管末端设有喷头,箱体侧壁上设有不锈钢管,不锈钢管底部固定连接有复位弹簧,复位弹簧的上端固定连接有活塞,活塞的上端固定连接有推杆,推杆的顶部设有触块,位于触块正上方的箱体内壁上设有点触式开关,点触式开关与电磁阀通过导线连接。该具有自动灭火装置的锂电池试验箱,能够根据锂电池试验箱内的温度变化来进行灭火操作,能够及时的扑灭火种,防止灾害发生。
本实用新型属于电池技术领域,特别涉及一种自动钟摆发电锂电池系统,包括锂电池及与所述锂电池电连接的摆钟式充电装置,所述摆钟式充电装置包括导电线圈、磁环、传动机构和钟摆,所述磁环设置于所述导电线圈内,所述磁环与所述传动机构相连接,所述钟摆联动所述传动机构使得所述磁环在所述导电线圈内旋转。本实用新型内的钟摆随使用者的移动而感应,钟摆运动结合机械发电原理,使系统内具备自发电和充电的能力,当急需电能补充时,即使没有外接充电设备,也能对其自身进行电量的补充,达到延长续航能力的效果。
本实用新型公开了一键激活锂离子电池智能充电器,包括充电器本体,所述充电器本体的一端卡接有进线接头,且所述充电器本体位于出线接头的一端上还嵌设有散热风扇,所述充电器本体的另一端卡接有进线接头,所述充电器本体前表面上方嵌设有显示屏,所述充电器本体内部下方螺栓固定有印制电路板,所述印制电路板上表面焊接有单片机,所述充电器本体后表面下方嵌设有一体式按键,所述充电器本体内部位于一体式按键下方空腔内焊接有小板。本实用新型适用于锂电池充电,在锂电池出现过放异常时,充电器本体可以通过一体式按键控制开始充电,且在使用时不会被误激活。
本实用新型公开了一种柱形锂离子电池盖板,它包括圆柱形盖体,盖体上设有包括正极内接头、正极外接头的正极接线柱,包括负极内接头、负极外接头的负极接线柱,其特征是所述盖体的直径大于等于35㎜,盖体上设有贯通盖体的防爆孔和补液螺孔,防爆孔上设有塞住防爆孔的防爆塞,补液螺孔上设有塞住补液螺孔的锁紧螺钉;本实用新型其结构简单,盖板上设置的防爆孔可有效的防止锂离子电池在发生破损泄漏、过充、高温情况下产生气体不及时释放引起的爆炸,设置的补液螺孔可补充电解液,延长锂离子电池的使用寿命,同时正极外接头与负极外接头可设置螺孔或为牛角型,以方便连接使用。
本实用新型公开了一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,包括底板,所述底板的顶部设置有移动储料机构,所述底板的顶部两侧皆固定安装有支撑板,所述支撑板的一侧表面设置有驱动机构,所述驱动机构的输出端通过轴承贯穿支撑板转动安装有连接杆,所述连接杆的外端固定安装有筒体。该一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,在进行负极材料去磁的过程中,可通过电机带动连接杆和筒体进行实时转动,使筒体内部的负极材料能够进行翻滚转动,使负极材料能够与转杆上的磁性棒进行充分接触,有效避免了物料中间的部分由于包裹在内部,无法充分去磁,降低了去磁质量,不能满足锂电池对材料高标准的要求。
本发明公开了一种锂镍锰氧正极材料及其前驱体的制备方法,先配制镍锰混合溶液和碳酸盐溶液,控制溶液中的金属元素浓度,然后在反应釜中控制底液温度,在搅拌底液的条件下泵入碳酸盐溶液,控制泵入流量使pH值达到8.0~9.5并稳定;再将镍锰混合溶液与碳酸盐溶液并流泵入,反应釜中生成的反应物浆料连续流出,经陈化洗涤、真空干燥得到球形镍锰碳酸盐颗粒。将球形镍锰碳酸盐颗粒置于真空炉中煅烧,使碳酸根充分分解得到球形镍锰氧化物颗粒。再将球形镍锰氧化物颗粒与锂源进行混料,将混和料置入煅烧炉,在通氧条件下煅烧,煅烧后得到锂镍锰氧正极材料。本发明工艺简单、操作方便、成本低,可有效提高产品振实密度以及电化学性能。
本发明公开了一种芳纶涂覆锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池技术领域,包括以下步骤:步骤1、将耐高温粘接剂与芳纶、造孔剂进行混合形成混合悬浮乳液;步骤2、将步骤1得到的混合悬浮乳液采用喷涂的方式在常规聚烯烃隔膜表面进行喷涂;步骤3、将步骤2中经过喷涂的聚烯烃隔膜置于具有氮气保护下低温去应力处理,即得芳纶涂覆锂电池隔膜。本发明制备得到的芳纶涂层隔膜整体上比现有的技术具有更良好的耐热性、稳定性、电绝缘性以及阻燃性能。
本发明公开了一种用于低温环境的锂电池系统及其控制方法,包括设置于BMS电路板上的第一控制单元和第二控制单元;所述第一控制单元包括依次连接的充电电路、超级电容、温控器和电热软膜;所述第二控制单元包括依次连接的温度传感器、温控触发器、处理器;所述处理器通过驱动电路与电热器连接;所述温度传感器包括用于采集锂电池组的温度;其中,当环境温度为‑60℃~‑30℃时,所述第一控制单元工作;当环境温度高于‑30℃时,所述第二控制单元工作。本发明将超级电容、电热软膜、温控器和温控触发器结合,使锂电池系统的应用环境温度范围大大拓宽。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池连接片焊接辅助装置及焊接方法,用于锂离子电池的负极连接片与负极极耳之间的激光焊接前,降低负极极耳的反光度,辅助装置包括:防溅筒,激光焊接前,扣合在负极极耳的激光焊接受热面上;毛刷,设置在防溅筒内,用于增加负极极耳的激光焊接受热面的表面粗糙度;除尘部,用于清理防溅筒内的碎屑。本发明采用毛刷对激光焊接面进行打磨,增加负极极耳的激光焊接受热面的表面粗糙度降低其反光性,使铜的高反效应基本消失,提高激光产出的能量利用率,避免激光器光闸自动关闭做出停止出光动作,节约停止出光动作后原有的设备的重新启动及设备检查时间。
本发明属于检测技术领域,具体公开了锂硫电池电解液中醚类化合物DOL、DME的检测方法。本方法通过气相色谱‑质谱联用仪对锂硫电池电解液中醚类化合物进行定性定量分析,并采用内标法减少仪器误差,具有样品用量少、检测速度快、操作简单、准确度高等优点。同时在分析样品前,先沉淀分离电解液中的锂,有效防止待测样品对色谱柱的腐蚀,减少对色谱柱的损害,降低色谱柱的更换频率,节约设备维护成本。
一种利用导电聚合物提升锂离子电容器比容量的方法,先分别制作正极浆料和负极浆料,再将正极浆料涂布在正极铝箔片的正反两面上,将负极浆料涂布在负极铝箔片的正反两面上,经干燥、碾压、冲切后获得正极极片和负极极片;再将正极极片、隔膜及负极极片组合叠片后获得电芯,将电芯置于外壳中,注入电解液,封装后获得锂离子电容器;其特征在于:在制作正极浆料时将活性炭与导电聚合物和高富锂混合形成多相复合材料,充分利用活性炭与导电聚合物协同储能机制,提升正极材料的比容量。
本发明公开了一种中高强耐损伤铝锂合金材料及其制备方法,由如下质量百分比的组分组成:锂0.5‑2%、铜2‑5%、镁0.2‑0.7%、银0.1‑0.5%、锰0.1‑0.6%、钛0.01‑0.15%、锆0.08‑0.15%、钌0.05‑0.6%、铒0‑0.15%、余量为铝。本发明通过往合金中添加少量具有更强熔体净化能力的稀贵金属元素钌,制备的铝锂合金具有高比强度、高塑形、高韧性和优良的耐腐蚀性能,大大提升了合金的综合力学性能。
本发明提供了一种聚合物固体电解质的制备方法,在符合锂电池制备的温、湿度的环境下,在含醚氧链段的乙烯基醚类有机化合物液体中加入有机金属锂盐混合,得到预聚合浆料,覆于多孔支撑材料表面,原位聚合反应一定时间得到固态聚合物电解质。同时提供采用这种方法制备的聚合物固体电解质锂二次电池及电池的制备方法。本发明采用原位聚合法制备聚合物电解质,与电极之间具有良好的接触,显著地提高了聚合物电池的界面相容性,减少了聚合物电池界面润湿和修饰的环节,提高了聚合物电池的性能。另外本发明的制备方法不采用引发剂,反应条件温和,可降低聚合物电池的制造成本的同时,环境友好。
本发明公开了一种尺寸可控的锂离子电池球形Li2FeSiO4/C正极材料制备方法。该方法包括如下步骤:首先将锂盐、铁盐和硅源加入到溶剂中,搅拌均匀,再缓慢加入有机酸溶液,加热回流,利用溶胶?凝胶法得到前驱体;然后将前躯体预烧、煅烧得到球形Li2FeSiO4/C正极材料。本发明通过控制反应温度和时间来优化产品的粒径,再通过控制反应条件控制碳的包覆量,并通过控制煅烧条件可有效控制碳的晶型。本发明所得材料球形度高,结晶度好,粒径分布均匀、可控,碳包覆量可根据要求调节,同时原材料价格低廉,产品放电比容量高,循环寿命长,尤其是倍率性能好,适用于锂离子储能与动力电池领域用,具有较好的发展前景。
本发明提供了一种钛酸锂电池负极浆料的制备方法,该方法通过先将钛酸锂和其他组分干混,可以使钛酸锂、粘结剂和分散剂、导电剂充分均匀的混合,使物料表面润湿性好,还可防止直接加入溶剂容易造成的物料之间发生的团聚现象,然后加入溶剂先使用超声预混,既可以防止气泡的产生,又可以使物料得到充分的浸润,然后继续采用球磨使物料充分分散均匀,防止出现大颗粒,提高浆料的稳定性和浆料在集流体上的附着力。而且,采用本发明的方法,可以缩短制浆时间至3h左右,显著提高了生产效率。
本发明公开一种全固态电池制备方法,包括:(1)在氩气气氛下,将硫化物电解质、粘结剂和溶剂混合,混合均匀后得到电解质浆料;(2)采用涂布的方式将电解质浆料涂于正极极片表面;(3)采用静电喷粉装置,将惰性锂粉均匀的撒在步骤(2)的未干燥的硫化物电解质层表面;(4)将步骤(3)得到的电解质膜在真空环境下干燥并加压致密化;(5)将步骤(4)得到的补锂硫化物固态电解质膜与负极极片进行加压致密化后封装,得到硫化物全固态电池。本发明制备的复合固态电解质膜在实现负极补锂的同时可以改善固态电解质膜与负极极片间的界面接触,制备的硫化物全固态电池既降低了界面阻抗,又提升了其倍率性能和容量保持率。
一种锂离子电池用改性单晶三元正极材料的制备方法:将单晶三元正极材料前驱体与锂源进行球磨混合,烧结混合物,气流破碎后并对其进行过筛处理;将表面包覆材料的可溶性盐分散于无水有机溶剂中,超声处理后形成均一溶液;向所述溶液中加入破碎、过筛后的单晶三元正极材料并搅拌,使可溶性盐均匀吸附于单晶三元正极材料的表面;去除液体,烘干材料获得表面吸附有可溶性盐的单晶三元正极材料固体;焙烧所述固体,即形成表面具有氧化物包覆层的单晶三元正极材料。采用本发明改性单晶三元正极材料制备的电池具有较为优良的容量性能和倍率性能,且本发明制备方法操作简单,适于工业化生产。
本发明涉及锂电池生产领域,具体为一种一种锂离子生产用搅拌桨料降温清洁装置,包括外部结构,所述外部结构的上端固定连接有起到对设备清洁效果的清洁结构,所述外部结构的内部固定连接有起到对原料进行搅拌效果的搅拌机构,所述外部结构的上端固定连接有升降效果的升降结构,所述外部结构的底端固定连接有起到出料效果的出料装置,所述外部结构的内部固定连接有起到引流效果的引流结构,所述外部结构的内部设置有起到转动振动效果的离心结构。
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