一种兼具超级电容器与锂离子电池特征的新型储能器件及其制造方法,本发明通过将锂离子电池及超级电容器电极材料分开配制浆料,锂离子电池电极材料与超级电容器电极材料交替涂敷制作成超级电容电池电极片;或者分别制作成锂离子电池电极片与超级电容器电极片,卷绕后将锂离子电池卷芯与超级电容器卷芯并联形成超级电容电池卷芯集群,然后装入电池壳并焊接,干燥脱水,注入电解液,经充放电活化后得到具有高能量密度、高功率密度的新型储能器件——超级电容电池。
本发明公开了一种电解液及其制备方法与应用,该电解液的制备原料包括:锂盐、溶剂和添加剂;所述锂盐为六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂;所述溶剂包括戊二腈类溶剂;所述添加剂包括苯基乙烯砜和硼酸三(2,2,2‑三氟乙基)酯。本发明通过双氟磺酰亚胺锂部分替代六氟磷酸锂,利用双氟磺酰亚胺锂优异的高温稳定性和较高的溶解度提高了锂离子电解液的电导率。电解液溶剂使用戊二腈类溶剂,使电解液在超高温下仍然具有较高热稳定性。通过电解液中锂盐、溶剂和添加剂之间的相互协同搭配,实现了锂离子电池在高温条件下的优异的电化学性能。
本发明提供了一种具有断线保护技术的电池包,属于半导体集成电路技术领域。该电池包包括:锂电池组和锂电池保护芯片;锂电池组由三节串联的锂电池组成,锂电池保护芯片包括第一电流源、第二电流源、第一欠压保护模块、第二欠压保护模块、过压保护模块、逻辑处理模块和第一NMOS功率管;当锂电池组与锂电池保护芯片之间有断线现象发生时,由于在第一节和第三节锂电池之间产生第一电流源和第二电流源,那么就会造成第一节或第三节电池进入过压保护,而第二节进入欠压保护模式,从而通过逻辑处理模块的处理,关闭第一NMOS功率管,从而达到断线保护的目的。可以有效的发现锂电池包中断线现象的存在,降低锂电池组使用的风险。
本专利涉及一种取代锂硫电池正极铝箔集流体的碳纤维自支撑膜,属于锂硫电池技术开发领域。本发明一种自支撑多孔中空碳纤维膜的应用;包括将所述自支撑多孔中空碳纤维膜用于锂硫电池的正极;所述自支撑多孔中空碳纤维膜的比表面为50‑500m2/g;所述自支撑多孔中空碳纤维膜中含有过渡金属元素。本发明首次将过渡金属氧化物复合的多孔中空碳纤维膜用于锂硫电池上,实现了锂硫电池能量密度和循环寿命的有效提升。同时本发明所涉及的工艺简单、可控;所得产品性能优良。本发明制备工艺简单,所得产品性能优良,便于大规模工业化应用。
本发明涉及一种高倍率锂离子电池以及超级电容电池用碳类复合负极材料的制备方法。所述制备方法包括具有大孔-中孔-微孔三维层次孔多孔炭外壳在表面纳米化内核上的包覆、金属颗粒在外壳表面的掺杂以及低电位化处理三个步骤。通过模板法实现在内核上包覆三维层次孔多孔炭外壳;通过浸渍、化学镀以及物理混合方法实现金属颗粒在外壳表面的掺杂;通过电化学预掺锂实现对复合碳材料进行低电位化处理。本发明工艺方法简单、操作方便、所制备的材料具有核-壳结构,且掺杂有金属元素,同时兼具良好的双电层储能与锂离子脱/嵌储能特性、可有效提高锂离子电池的大倍率性能及功率密度;可满足超级电容电池对负极材料的锂离子储能和双电层储能的双重要求;可作为高性能锂离子电池负极;具有良好的大倍率充放电性能;产业化前景良好。
本发明涉及固态电解质技术领域,具体涉及一种阻燃磷酸酯基凝胶电解质的制备方法,将含有不饱和磷酯、引发锂盐、有机溶剂且不含偶氮引发剂的原料溶液在50~70℃下聚合得到;所述的引发锂盐为六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氟硼酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、三氟甲磺酸锂、二氟草酸硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟双(草酸根)合磷酸锂中的至少一种;所述的原料溶液中,式1不饱和磷酯与有机溶剂的体积比为0.5~2.5:1;引发锂盐的浓度为1.5~3.5M。本发明还涉及所述制备方法制得的材料及其在固态电解质中的应用。本发明技术方案,能够协同,可以在无引发剂下即可引发聚合,不仅如此,还能够意外地改善制得电池的高温循环性能。
本发明涉及一种新型高性能储能器件——超级电容电池。超级电容电池包括正极、负极和电解液。其中正极活性电极材料含有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰三元材料、磷酸铁锂等锂离子嵌入化合物与活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等以及它们的复合材料。负极活性电极材料有活性炭、活性炭、纳米炭管、炭气凝胶等与石墨以及它们的复合材料。电解液采用含锂离子的非水有机溶剂组成的电解液。本发明针对的是集超级电容器双电层储能和锂离子电池嵌入-脱嵌两方面特点于一身的新型储能器件——超级电容电池,其兼具电容和电池双功能储能的特点,保持锂离子电池高电压、高能量密度的同时,还具有超级电容器的高功率密度、大电流放电、良好的循环寿命等特性。
本发明公开了一种从废旧动力电池正极废料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:(1)将废旧动力电池正极废料酸浸处理,得到含镍钴锰锂混合溶液;(2)对含镍钴锰锂混合溶液进行除杂,得到含镍钴锰锂净化液和除杂液或除杂渣;(3)采用选择性共萃法从含镍钴锰锂净化液中分离镍钴锰,得到含镍钴锰反萃液和富锂萃余液;(4)对富锂萃余液进行深度除杂处理,得到富锂净化液和除杂液或除杂渣;(5)富锂净化液经深度除油处理后,采用双极膜电渗析法处理,产出氢氧化锂溶液和硫酸溶液;(6)氢氧化锂溶液经蒸发浓缩处理,得到电池级单水氢氧化锂产品和浓缩母液。本发明方法中镍钴锰锂锂的回收率均大于98%,在高效回收有价金属的同时实现金属产品的增值化。
本发明提供一种以Li2SnO3为主要成分的厚膜 型陶瓷湿敏元件及其制造方法。它具有阻抗低、稳定 性高,产品一致性好的特点。当温度为20℃时,对应 于10%~95%RH的相对湿度的阻抗为2×106~2 ×103Ω,湿度响应时间:吸湿(45%RH到95%RH) 为10秒,脱湿(95%RH到45%RH)为17秒,元件 的湿度系数为0.4%RH/℃,它可广泛应用于环境 空气相对湿度的检测。
本发明公开了一种高振实密度的LiFePO4材料的制备方法。本发明提供了一种高温合成分解物极少的制备LiFePO4的原始原料配方体系,采用Li3PO4、含杂FePO4*xH2O为主要原料,LiOH作为综合调配剂。该配方体系在干燥及升温合成烧结过程中除水蒸汽外基本无其它裂解挥发产物,生产过程十分环保,裂解挥发无少对于提高材料的紧密度有良好的作用。本发明还提供了一种旋转蒸发复合造粒技术,使预烧结料湿浆料一次干燥成型,制备成颗粒状并增强了预烧结料的各组分的结合紧密度,并提高了烧结后材料的振实密度。本发明的制备方法烧结过程一步完成,极大减少生产过程中的能耗,提高了材料振实密度,降低了生产成本。
一种复合碳微球的制备方法,包括以下步骤:(1)以小分子糖类、纤维素微晶或热塑性酚醛树脂作为前驱体,通过水热反应制备得到水热碳微球;(2)将步骤(1)中得到的水热碳微球经表面活性剂改性得到改性碳微球;(3)在引发剂的作用下,导电聚合物单体在步骤(2)中得到的改性碳微球表面进行原位聚合得到碳微球前驱体;(4)将步骤(3)中得到的碳微球前驱体在催化剂作用下催化热解,再酸洗、烘干后得到复合碳微球。本发明制备的碳微球的粒径小,具有较高的振实密度,催化热解后,会在复合碳微球的表面形成氮掺杂的无定型碳,有利于提高碳材料的容量和电导率,电化学性能优异。
本发明涉及一种半导体陶瓷材料,尤其是符合制备具有电阻负温度系数(NTC)的热敏电阻材料。本发明材料可以通过改变微量掺杂元素的含量调节热敏电阻元件的室温电阻值大小和材料常数值。本发明的NTC热敏电阻材料以简单氧化物为主要成分组成,能在1200℃左右烧结成陶瓷体,可适应热敏陶瓷元件、薄膜热敏元件及低温共烧叠层热敏元器件的烧结成型。本发明的热敏电阻材料具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流速、流量、射线测量的仪器与应用领域。
本发明公开了一种二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料及其制备方法和应用。将锡酸酯类偶联剂与LiNixCoyMnzO2材料通过液相混合后置于含氧气氛下进行煅烧,即得具有均匀、致密的二氧化锡包覆层,且界面结构稳定的二氧化锡包覆镍钴锰正极材料,该方法克服了现有水解沉淀法制备的二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料存在二氧化锡包覆不均匀、出现颗粒状、水引入损害表面活性以及界面结构不稳定等缺陷,以及克服了现有等离子体以及原子沉积技术方法设备成本高,难以工业化生产的缺陷,制备的二氧化锡包覆LiNixCoyMnzO2材料相对现有类似材料具有更高的电化学活性及循环稳定性。
本发明提供了一种工艺路线简单、成本低廉且适合大规模工业生产的硅碳复合负极材料,氧化气氛氧化制备多孔硅颗粒,然后经过二次包埋,通过系统计算和对氧化、刻蚀条件的精确控制,制备了一种石墨为基体,多孔结构硅纳米颗粒为核体,导电碳层为壳层的复合材料,解决了现有技术中硅碳复合材料循环稳定性、倍率性能和安全性能不理想的技术应用问题,适合工业化批量生产。
本发明公开了一种含铁的硫酸和磷酸混合溶液中除铝杂质的方法,包括以下步骤:(1)向混合溶液中加入一定量的还原剂和中和剂;(2)在一定温度下通非氧化性气体恒温水浴搅拌;(3)待搅拌一段时间后过滤,所得滤液即为除杂后的溶液。该方法具有工艺简单、流程短、除铝杂质效果好且不引入杂质、适合大批量生产等优势。
一种容量高的负极,包括负极集流箔和负极材料;负极材料包括负极活性材料、导电剂和粘结剂;负极活性材料包括活性碳材料,活性碳材料上镶嵌有纳米球形磷颗粒;导电剂、粘结剂和负极活性材料混合均匀后涂覆在负极集流体上。在本发明中,活性碳与红磷的复合有效的提高了磷材料的导电性,纳米球形磷颗粒均匀的分散在活性碳上,增加了电解液的接触面积,更重要的是P‑C键的存在能够稳定材料的结构,有效的缓解磷材料在充放电循环过程中的体积膨胀,保证电池的循环性能。
一种碳气凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将木质素粉末溶于碱液中,超声分散,再向碱液中加入水溶性高分子形成凝胶;(2)向步骤(1)中得到的凝胶中加入铁酸盐,并超声分散,再经冷冻干燥处理获得碳气凝胶前驱体;(3)将步骤(2)中得到的碳气凝胶前驱体经高温碳化、酸洗、抽滤、干燥后得到碳气凝胶。本发明制备得到的碳气凝胶的比表面积大,介孔容量高,电导率也很高。
一种碳包覆氧化亚硅负极材料,包括氧化亚硅颗粒和包覆在氧化亚硅颗粒表面的碳层,碳包覆氧化亚硅负极材料的碳含量为3wt%‑6wt%,比表面积为1.5‑2.5m2/g。其制备方法为:先通过低温CVD气相法在氧化亚硅表面沉积碳,然后进行高温歧化,得到碳包覆氧化亚硅负极材料。本发明在制备碳包覆氧化亚硅负极材料的过程中,通过先低温包覆再高温歧化,氧化亚硅基体与碳层之间空隙可有效缓冲材料体积膨胀,从而有效改善材料充放电时体积膨胀问题。相对于先高温歧化再进行沉积包覆,本发明的材料中硅化合价由0价转变为+4价时,在材料质量不变的情况下,密度会发生变化,相应体积也会收缩,形成微孔,从而改善电池的体积膨胀问题。
本发明是一种钴的化学测定方法,其特征在于含有锰镍钴的样品在强酸作用下加热溶解, 干扰离子锰被氧化成二氧化锰过滤分离,钴镍被沉淀剂沉淀后过滤,与其他微量元素分离, Co(OH)2与Ni(OH)2混合物用酸溶解后,钴在氨性条件下与过量且定量的碘标准溶液生成 [Co(NH3)5I](NO3)2(s),用亚砷酸钠标准溶液返滴定过量的碘。再根据化学计量关系计算钴的 含量。
本实用新型属于吹灰装置领域,尤其是一种锂电池正极材料用匣钵自动吹灰装置,针对现有的吹灰装置只是单纯的进行吹灰,有些粉尘或物料残余会附着在匣钵内壁上,不易吹出,造成清理不彻底的问题,现提出如下方案,其包括固定箱,所述固定箱上设有箱门,所述箱门上设有观察窗,所述固定箱的顶部内壁上固定连接有电动推杆,所述电动推杆的输出轴上固定连接有固定板,所述固定板的顶部固定连接有驱动电机,本实用新型结构合理,操作简单,通过清洁刷和软刷对匣钵主体内壁进行刷动,使粘接在匣钵主体内壁的粉尘进行脱落,再由吹气泵将粉尘吹起,吸尘机可以对粉尘进行收集,除尘效果好,清理彻底。
本实用新型公开了一种锂电池破碎制备正负极废粉的制备系统,包括进料系统、破碎系统、一段加热系统、预分选系统、制粉系统、二段加热系统、选粉系统和废气收集系统。本实用新型的制备系统各步骤之间组合合理,达到提高废粉回收率的目的,同时也可以减少铜铝产品中废粉的含量,可以提高铜铝与废粉的分离效率。
本实用新型公开了一种不合格锂电池半成品的处理装置,包括机台,机台的顶部固定安装有固定夹,固定夹的轴心处插接有加工板,加工板的外侧滑动连接有夹块,夹块的外侧螺纹连接有螺栓,加工板的中部开设有通槽,通槽两侧的内壁上均固定安装有吸毛。本实用新型通过设置通槽、吸毛、连管、废液箱和净化器,通过通槽两侧的吸毛将切割刀上沾染的酸液擦拭干净,防止酸液泄漏至空气中,切开后半成品内部的物质通过通槽流进连管内,通过盛水箱上的输水管向连管内输送水,从而对半成品内的物质进行清洗,液体通过滤网滤出,然后通过支管向连管内添加中和液,中和液为碱性液体,从而使酸液被中和,降低酸液的腐蚀性,从而降低对环境的污染。
本实用新型公开了一种锂电池正极材料烧钵,包括钵体和隔块,所述钵体包括钵底和围设在钵底四周的钵壁,所述隔块固定连接在钵壁外侧。本实用新型通过在钵壁外设置隔块,正极材料多层烧结过程中,需要将烧钵并排摆放若干成行,烧钵与烧钵之间由于隔块的存在,每一行之间存在有通风道,大大提高了反应气氛和热量的的对流空间,改善了反应气氛的对流效果,正极材料与反应气氛之间接触的更加充分,提高了正极材料的烧结质量。同时,钵体与钵体之间只有隔块相接触,减少了钵体之间的接触面,减少了钵体在进炉过程中错位的幅度,降低了钵体堵炉的风险。钵底与钵壁平滑连接可以方便对残留物的清理。本实用新型应用于材料烧结设备。
一种锰酸锂材料生产用烘干设备,包括烘干箱,烘干箱的上部设有安装室,安装室内设有加热腔体,加热腔体内设有电阻加热丝、风机;烘干箱内部的顶端设有导气盘,导气盘与加热腔体连通,烘干箱内部的顶端设有温湿度传感器,烘干箱的上部设有plc控制器;烘干箱的底部设有放置腔体,放置腔体的底部有安装板,安装板的底部设有手动伸缩杆和行走轮;烘干箱的两侧设有安装架,安装架上设有第一导向辊和电机腔体,第一导向辊之间设有传送带。本实用新型设置的传送带通过导向辊可实现烘干作业的同时对设备内部的物料进行输送,设置的风机通过电阻加热丝使设备不但达到快速干燥的效果,同时又可以对内部的空气进行加热,实用性强,便于推广使用。
本发明公开了一种胞元式航天器锂电池的单体电池筛选方法及系统,本发明方法包括:1)分别测量并计算待筛选的单体电池的多种电性能指标;2)基于电性能指标进行单体电池筛选;3)基于电性能指标的偏差进行单体电池筛选;4)进行单体电池匹配和分组筛选出最终剩余的单体电池。本发明能够实现对不同单体电池的电性能指标的统一筛选,实现高可靠性和一致性的单体电池筛选和匹配,确保不同单体电池的电性能指标严格一致,从而可方便地根据不同航天器能源系统需求进行扩展设计和应用,适用于各类航天器。
本发明提供一种模组加工装置及锂电池制造设备,属于电池生产制造技术领域,其中,模组加工装置包括:电芯堆叠装置;钢带取套装置,设置于所述电芯堆叠装置的下游,能够在取钢带位置和套钢带位置之间转换;钢带出料装置,包括进料口和出料口,所述出料口与所述取钢带位置对应设置;模组挤压输送装置,位于所述电芯堆叠装置和所述钢带取套装置之间,所述模组挤压输送装置适于挤压电芯模组并将电芯模组输送至所述套钢带位置。本发明提供的一种模组加工装置,在电芯模组堆叠、挤压和套钢带过程中,通过设置钢带出料装置,使每个钢带在相同的位置出料,便于钢带取套装置每次从相同位置取料,钢带的取料方便。
本发明提供了一种锂电池电极材料与箔材的分离方法,包括如下步骤:将正极极片和/或负极极片与球磨珠混合,振动并分段焙烧,分离获得正极材料和/或负极材料、铝箔和/或铜箔。本发明采用一种简单的方法,有效地将正/负极材料和箔材分离,可获得不同等级的电极材料,且铝和/或铜杂质含量可控,整个回收过程安全环保、工艺简单,能耗低,经济性好等优点。
本发明公开了一种基于石墨烯电极的铌酸锂超表面空间光调制器,包括入射光栅层、顶部电极、波导层、基底和底部电极,所述入射光栅层水平设置于顶部电极的上方,所述顶部电极与波导层的顶部固定连接,所述波导层设置于基底的顶部,所述底部电极与基底的底部固定连接。本发明通过将石墨烯与高Q导模共振光栅耦合,在可见光到近红外范围内实现99.99%的吸收,此外,通过LN的电光效应增加栅极电压以改变折射率,使得结构的吸收可调。
利用废旧钴酸锂电池正极再生负极材料类钴铁氧体的方法。将正极材料采用酸—亚铁盐体系还原浸出,得到含钴铁的还原浸出液,调节还原浸出液的pH值至6~12,然后将调pH后的还原浸出液在100~200℃条件下进行水热反应,过滤,水洗,干燥,得所述CoxFeyO4;所述CoxFeyO4中,2x+3y=8,0<y<2。本发明方法工艺流程简单合理,能够有效再生出电学性能优异的类钴铁氧体CoxFeyO4。
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