本发明公开了一种复合锂离子电池隔膜及其制备方法,该复合锂离子电池隔膜由聚烯烃基膜和涂覆在聚烯烃基膜两侧的涂层组成;所述涂层由咪唑基二氧化硅纳米颗粒和有机聚合物组成。其制备方法包括以下步骤:1)制备纳米二氧化硅分散液;2)制备乙烯基二氧化硅纳米颗粒;3)制备咪唑基二氧化硅纳米颗粒;4)在聚烯烃基膜表面生成功能涂层。本发明的复合锂离子电池隔膜的润湿性优异,可以显著提高锂离子电池的电化学循环性能和安全性能。
本发明公开了一种石墨烯基锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料由泡沫铜、石墨烯和Co‑Cu‑Zn‑ZIF复合而成,所述的泡沫铜为支撑框架,所述的石墨烯修饰在该支撑框架上,所述的Co‑Cu‑Zn‑ZIF修饰在石墨烯表面以及裸露的泡沫铜表面。其制备方法如下:1)泡沫铜的预处理;2)Co‑Zn‑ZIF的制备;3)Co‑Cu‑Zn‑ZIF的制备;4)Co‑Cu‑Zn‑ZIF/RGO/泡沫铜复合材料的制备;5)煅烧处理。本发明的电池负极材料的理论容量大,且具有中空纳米结构,可以有效缓解锂离子电池充放电过程中的体积膨胀效应和缩短锂离子扩散的距离,可直接用作无粘合剂和导电剂的电极,简化了电极制备工艺,由其制备得到的锂离子电池可逆比容量高、倍率性能优异、循环稳定性良好,多次循环充放电后库仑效率仍然可以保持近100%。
本发明涉及废旧锂电池回收技术领域,公开了一种废旧锂电池回收撕碎处理设备及其处理工艺,包括物理分解设备、第二双轴撕碎机、隧道式热风循环烘箱、粉碎机、振动筛选机、位于振动筛选机下方的旋风分离器、封闭式输送机,所述物理分解设备与第二双轴撕碎机之间通过螺杆输送机相传输连通,第二双轴撕碎机与隧道式热风循环烘箱传输连通,隧道式热风循环烘箱与粉碎机传输连通,粉碎机与振动筛选机传输连通,振动筛选机与旋风分离器连通,旋风分离器与封闭式输送机连通,以达到安全对锂电池进行破碎分解、可大批量投产处理废旧锂电池以及处理回收过程中极为环保的目的。
本发明公开了一种高温功率型锰酸锂LiMn2-x-yMIxMIIyO4-zF2z的改性制备方法。本发明中的方法:利用多孔微米球形锰源、低共熔锂盐体系为原料,同时掺杂金属离子以及F-离子,经过煅烧后制备锰酸锂正极材料。该方法制备的正极材料具有形貌规整、振实密度大、高功率和长寿命等特征。该新型制备方法成功地控制了产物的形貌和晶体结构缺陷,提高了锰酸锂正极材料的倍率性能和高温循环性能。此外,该新型制备方法制备工艺简单,合成温度适中,适合规模化生产。
本发明公开了锂离子电池阴极材料两步合成生产法。其主要包括以下实施步骤和方式:a)把混合均匀的原料置于电磁场中提高反应物分子的活化能,并同时施加脉冲电磁波进行合成反应;b)上述反应后的物料保持在600-950摄氏度的恒温下继续进行合成反应,将反应完成后的物料粉碎分级。本发明所述的锂离子电池阴极材料两步合成生产法,具有以下的优点:1)可使生产连续自动化,在生产中能够有效地控制产品的粒度,从而保证产品的质量稳定性;2)合成时间短,生产效率高,是目前业内采用生产方法合成时间的五分之一;3)工艺流程短,能耗低,约为目前业内普遍采用生产方法的一半,大大降低了生产成本,且生产过程中无工业“三废”排放。
本发明提供一种锂离子电池负极材料铁酸锌及其制备方法与应用。本发明通过将锌盐、铁盐溶于分散剂得到分散液后,再加入保护剂,搅拌得到混合液,最后将混合液导入高压密封罐中,在170~200℃下加热12~48h,得到黑色沉淀,洗涤干燥后得到该锂离子电池负极材料铁酸锌,制备方法工艺简单、实施方便;将锂离子电池负极材料铁酸锌作为负极材料应用于锂离子电池上后,表现出电化学性能优秀、首次充放电效率高、比容量高以及循环性能好的优点。
本发明公开一种带芯片控制降压电路的锂离子电池,在锂离子电池中增加芯片控制降压电路,由充电保护电路、降压电路、能量转换电路组成。采用本发明,可以把3.6V锂离子电池降压到2.6V,扩大了锂离子电池使用范围,满足某些移动电话机的需求。
本发明公开了一种无损析锂的检测方法,包括以下步骤:对多个锂电池的容量进行标定,测量其厚度;用小电流对上述锂电池进行充放电,根据测试数据作dQ/dV图;将锂电池调整至设定SOC,脉冲测试其DCR,并记录数据;对dQ/dV曲线分析,根据图像峰位置和峰强度变化,再结合不同周期的直流内阻DCR数据,得出锂电池的析锂情况。本发明提出的检测方法能够在在不拆解电池的情况下可对电池的析锂情况进行分析,实验周期短,对设备、操作环境要求低,样品可多次利用,实验成本低。
本发明公开了一种锂电池充放电中膨胀力分量及位移分量的测量装置,包括:电池充放电设备;恒温箱;锂电池测试装置,设置在所述恒温箱内,用于检测锂电池在不同的温度、电流、电压充放电时的膨胀力、位移信号;数据采集设备,通过导线分别与锂电池测试装置、计算机相连接,用于将采集的电流、电压、温度、膨胀力、位移信号输送至计算机;计算机,用于根据锂电池荷电状态对采集的位移、膨胀力信号进行同步化处理,获得不同温度下不同预载荷的硬壳锂电池沿厚度方向的膨胀位移分量‑膨胀力分量曲线。本发明可以实现多个数据信号的同时采集,为建立锂电池的电、热、力学多物理耦合模型提供了基础数据,为建立包含电、热、力信号的电池管理系统打下基础。
本发明属于锂离子固态电池技术领域,公开了一种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料及其制备和应用。该种高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料的制备方法为以锂源、钛源和镧源为前驱物,通过球磨混合、烘干、预烧、球磨破碎、烘干、造粒、压片、烧结等工艺制备成钛酸镧锂固体陶瓷片,然后再进行高温淬火工艺处理,即制得高离子电导率钛酸镧锂固体电解质材料。本发明通过采用一种先烧结后淬火处理的固体电解质制备工艺,可以有效降低钛酸镧锂陶瓷的晶界阻抗,从而提高钛酸镧锂陶瓷固体电解质的离子电导率,达到10‑4~10‑3S/cm的水平。另一方面,该工艺步骤简单易控制,能够有效确保陶瓷降低晶界阻抗,效果显著。
本发明涉及锂电池设备领域,尤其涉及一种可锂电池供电的霓虹灯。本发明要解决的技术问题是提供一种能够保证锂电池的散热充分且能够提高霓虹灯炫彩夺目的可锂电池供电的霓虹灯。一种可锂电池供电的霓虹灯,包括有配电箱体、散热丝、盖板、锂电池、电极槽体、承重板等;配电箱体、圆柱透明框依次固接于承重板顶面;配电箱体上开设有安装槽及散热口,且散热口贯穿安装槽与配电箱体内连通;散热丝固接于安装槽内壁,且贯穿散热口与配电箱体内壁接触。本发明达到了使用锂电池供电并保证锂电池的散热充分且能够提高霓虹灯炫彩夺目的效果。
本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述高电压锂离子电池电解液包括有机溶剂、导电锂盐和功能添加剂;所述有机溶剂由环状碳酸酯溶剂、氟代溶剂和线型碳酸酯溶剂组成;所述高电压锂离子电池电解液中氟代溶剂的含量为0.1~40wt.%,功能添加剂的含量为0.01~5wt.%;所述导电锂盐在有机溶剂中的浓度为0.8~1.5mol/L。本发明高电压锂离子电池电解液能同时改善电池正极及负极与电解液的界面性质,增加电解液的稳定性,从而提高高电压锂离子电池的循环寿命和高温性能,能将高电压锂离子电池工作电压提高至4.5V以上。
本发明公开了一种人工固态电解质界面层保护的金属锂负极及其制备方法和应用。首先得到用于制备人工固态电解质界面层的混合溶液,所述混合溶液包含海藻酸和海藻酸锂,所述海藻酸的浓度为0.20mol/L~0.50mol/L,海藻酸与海藻酸锂的摩尔比为2~5:1;所述混合溶液可在金属锂片上干燥成一层致密、韧性好、离子电导率高的人工固态电解质界面层。经过分别使用三种电解液和两种正极活性物质组装成纽扣式全电池,并分别在不同倍率下进行充放电循环测试的结果充分表明,人工固态电解质界面层提高了金属锂电池的比容量,更进一步地实现了稳定的充放电循环。使用本发明所述的人工固态电解质界面层保护的金属锂片组装成对称式纽扣电池进行充放电测试,结果进一步证实了本发明的可以使金属锂负极锂离子电池实现稳定的充放电循环。
本发明涉及一种金属锂片及其制备方法,通过金属锂与锌盐的固态转化置换处理在锂基底的至少一侧表面之上形成锂锌合金层,反应条件温和,工艺条件简便,易于操作,重复性好,适于大规模的商业化生产。锂锌合金层能够抑制锂枝晶的生长、减小储能设备在循环过程中的体积膨胀、减少副反应的发生、降低电解液的消耗分解。以该金属锂片为负极材料制备的储能设备具有容量高、阻抗低、循环寿命长等优点,符合高能量密度的要求,有利于推进金属锂储能设备产业化的发展,具有广阔的应用前景。
本发明一种双层复合锂离子电池的电极及生产方法属于锂离子电池领域,一种双层复合锂离子电池的电极的生产方法,内层涂布磷酸铁锂材料A,磷酸铁锂A90-95%、乙炔黑1-6%、聚偏二氟乙烯1-6%、丁苯橡胶?0-5%、羧甲基纤维素钠0-7%、石墨导电剂0-5%,外层涂布磷酸铁锂材料B,磷酸铁锂B90-100%、乙炔黑0-5%、聚偏二氟乙烯1-5%、丁苯橡胶0-5%、羧甲基纤维素钠0-7%、溶剂,搅拌成均匀的浆料,在涂布机上,在已涂有内层电极材料的极片上进行外层电极材料涂布,本发明直接在大气环境下进行涂布,减少真空系统,降低工艺对设备的要求,降低成本;涂布过程无粉尘产生,涂布参数较易于控制;可进行批量生产;采用双层电极结构的锂离子电池,可获得高容量性能的同时,也表现出高的稳定性。
本实用新型公开了一种内燃机启动用超级电容器和锂电池复合型电池,包括分别与启动电机,内燃机发电机和运载工具的用电器并联的复合电路,复合电路包括相互并联的超级电容器组与锂电池组,超级电容器组上还并联连接有电容器均压保护电路,锂电池组上还并联连接有锂电池均压充电保护电路。本实用新型,利用超级电容具有的大容量、大电流、快速充放电等特点,结合锂电池的能量比高的特点,做成复合型电池,替代传统的铅酸蓄电池,为车辆和中小型船舶等内燃机启动提供可靠的保证,减少使用铅酸蓄电池对环境的污染破坏,提高了车辆低温下的启动可靠性,减低电池重量提高车辆的有效载荷,增加使用寿命提高经济效益。
本实用新型公开了一种双太阳板双锂电池充电管理系统,包括第一太阳能板、第二太阳能板、控制板、第一锂电池包、第二锂电池包和控制板对外接口,所述控制板对外接口包括第一太阳能板输入接口、第二太阳能板输入接口、第一锂电池充电输出接口和第二锂电池充电输出接口。本实用新型采用双太阳能板和双锂电池的组合方式,提高了太阳能板的利用效率,同时降低了设备功耗增加后的部署成本,相较于传统的太阳能充电管理系统,本实用新型的系统可自由组合成各种充电管理方式,以满足不同的应用场景需求,灵活性高,可广泛应用于充电设备技术领域。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池周转箱,包括周转箱本体,所述周转箱本体的底部固定连接有底座,所述周转箱本体的内底壁固定连接有卡扣块,所述卡扣块的内壁固定连接有卡扣垫,所述周转箱本体的内底壁固定连接有放置块,所述放置块的内壁固定连接有放置垫,所述周转箱本体的顶部活动连接有活动轴,所述活动轴的外壁固定连接有顶盖,所述顶盖的顶部固定连接有固定块。该锂电池周转箱,通过设置的卡扣块、卡扣垫、活动轴、顶盖、固定块、把手、护手垫、顶块和防碰垫,可以使锂电池周转箱的保护效果更好,解决了一般锂电池周转箱在使用时会因为外界意外的碰撞造成锂电池的损坏,从而影响人们的使用,给人们带来了极大的便利。
本实用新型涉及锂电池组检测技术领域,尤其涉及一种串联锂电池组用检测装置,解决了现有串联锂电池组检测效率低的缺点,包括装置壳体和检测板,所述装置壳体的内部设有PLC,装置壳体的表面还通过螺栓固定有LED显示屏,装置壳体的顶部设有安装板,所述安装板的内部设有锂电池,安装板的顶部还设置有温度传感器,安装板的两侧内部均设有套杆,通过转动螺纹环带动与其内侧螺纹槽对应螺纹的伸缩杆实现伸缩,从而推动检测板实现在安装板的顶部升降,方便对锂电池进行装卸,利用电压传感器和温度传感器分别检测锂电池充电过程中的各电压及温度,并利用PLC将数据展示在LED显示屏上,检测快捷方便,且检测效果好。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜涂层及其制备方法和应用。所述电池隔膜涂层是采用旋涂法喷涂在锂电池隔膜表面上的涂层,是以改性后的SiO2为核,通过乳液聚合在其表面包覆高分子共聚物,得到壳核结构聚合物包覆二氧化硅的纳米颗粒乳液,用羟乙基纤维素增稠制得。所述高分子共聚物为聚苯乙烯/聚丙烯酸正丁酯或聚苯乙烯/聚丙烯酸甲酯的共聚物。本发明所制备的涂层在锂电池隔膜起到了低温热关断和高温耐收缩的双层保护功能,改善了锂离子电池的安全性,可以被广泛的用于锂离子电池隔膜领域。
本发明涉及一种回收设备,尤其涉及一种废旧锂电池大小分类回收设备。技术问题是如何设计一种能够代替人工对废旧锂电池大小进行分类处理,比较省力,且工作效率高的废旧锂电池大小分类回收设备。一种废旧锂电池大小分类回收设备,包括有:底座,所述底座一侧固接有安装架;下料斗,所述下料斗固定穿接于远离所述底座的所述安装架一侧中部。本发明通过启动驱动机构带动推动机构运作,再将适量的废旧锂电池放入下料斗内,下料斗内的废旧锂电池进行大小分类处理,且推动机构能使得出料斗的出料孔内的废旧锂电池更好的掉落,如此,无需人手动对废旧锂电池大小进行分类处理,比较省力,工作效率高。
本发明提供一种锂离子电池用阻燃电解液及其制备方法,涉及锂离子电池电解液技术领域。本发明锂离子电池用阻燃电解液包括以下原料:己二腈、二甲基乙酰胺、双乙酸硼酸锂、亚硫酸钠、碳酸丙烯酯、亚磷酸三甲酯、锂盐、成膜剂、阻燃剂。本发明锂离子电池用阻燃电解液不燃烧、不起火,可以有效提高锂离子电池的安全性能;而且其热稳定显著提高,在50℃环境下储能5个月以上电解液不变色、不沉淀析出。该电解液制备的锂离子电池的阻燃性能好、循环性能好、电导率好。
本发明涉及一种铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料及其制备方法和在光学温度传感器中的应用。本发明提供的制备方法为高温水热法,制备过程简单;制备得到的铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料为微米颗粒,在980nm激光激发下,随着温度的变化,铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料绿光波段(2H11/2→4I15/2和4S3/2→4I15/2)的荧光强度比呈现有规律的变化,由此把温度信号转换为光学信号;利用稀土离子荧光强度比(FIR,Fluorescence Intensity Ratio)技术得到铒和镱双掺杂铌酸锂上转换材料的最大温度灵敏度为0.0094K‑1,从而使其可以应用于光学温度传感器中。
一种Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂/碳复合材料,其特征在于所述的Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂/碳复合材料通式用Li1-xAxMn1-yByPO4/C表示,其中0.01≤x≤0.15,0.01≤y≤0.15且x=y,A、B均为正二价金属离子。其制备方法:先将二价锰源及含有B金属元素化合物得到纳米级Mn1-yByO;然后将磷源、锂源、含有A金属元素化合物和纳米级Mn1-yByO得糊状物;最后将糊状物在氩气或氮气保护下焙烧,球磨,在400~600℃通入C1~4正烷烃气体,获得所述Li、Mn位共掺杂磷酸锰锂Li1-xAxMn1-yByPO4/C。本发明通过Li、Mn位共掺杂可有效提高材料内部的导电性,颗粒表面包覆的碳层充分均匀,所合成材料具有较好放电性能和循环稳定性,工艺简单,成本低廉,符合绿色化学发展要求。
本发明公开了一种用于高电压锂离子电池的非水电解液及其制备方法与应用。本发明将环状碳酸酯和链状碳酸酯按质量比1∶(1.5~3)混合,纯化,得到非水溶剂;接着将锂盐溶解于非水溶剂中,锂盐浓度为0.8~1.5mol/L,得到普通电解液;再在普通电解液中添加添加剂,添加剂的使用质量为普通电解液质量的0.01~5%,得到用于高电压锂离子电池的非水电解液。本发明所述的用于高电压锂离子电池的非水电解液制备得到的高电压锂电池的电压可达4.9V,而且制得的高电压锂离子电池的循环性能有所提高。本发明所述的制备方法简单,所制得的用于高电压锂离子电池的非水电解液成本低,具有较好的应用前景。
本发明提供交替微波快速制备磷酸铁锂的方法,该方法在含有铁盐、锂盐、磷酸盐和导电碳源的混合配料中添加溶剂,搅拌均匀后进行球磨;球磨后的浆料经干燥后装入坩埚,再将坩埚放入微波炉中以交替加热方式合成磷酸铁锂。该方法可以在无惰性保护气氛下采用廉价的三价铁盐,快速合成磷酸铁锂。本发明方法可控制烧结温度,生产工艺简单,能耗低,生产成本低。
本实用新型公开了一种新型锂电池BMS保护板电路,包括控制电路、电源供电电路、CAN通讯电路和RS485通讯电路,所述控制电路分别与所述CAN通讯电路和RS485通讯电路连接,所述电源供电电路分别为所述控制电路、CAN通讯电路和RS485通讯电路提供电源,所述RS485通讯电路包括对外RS485通讯电路和对内RS485通讯电路;通过在锂电池BMS保护板电路上设置多个通讯电路,使得锂电池BMS保护板能够同时和多个采用不同通讯方式的外界设备进行通讯,从而使得锂电池BMS保护板在控制方面能够更加多选择,作用也更加丰富;此外,通过将RS485通讯电路分为对外RS485通讯电路和对内RS485通讯电路,使得锂电池BMS保护板既能够与外界设备通讯,也能够和多个并联电池传输数据,从而降低成本。
本发明涉及一种锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将铒源、镱源、铌源、锂源和钠源溶解于溶剂中得到混合溶液;所述溶剂为水和乙二醇的混合溶剂;S2:所述混合溶液于260~270℃下反应24~48h,过滤,干燥后得沉淀物;S3:将所述沉淀物于900~1050℃下煅烧0.5~2h,即得到锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料。本发明使用溶剂热法制备锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料,制备过程简单;在980nm激光激发下,锂、铒和镱三掺杂铌酸钠上转换材料有效的将980nm波段激光转化为可见上转换红光和绿光,并且锂离子有效的提高了上转换红绿光的发光强度。
本发明公开了一种锂云母脱氟浸出工艺,该工艺包括以下步骤:(1)磨矿;(2)压煮脱氟;(3)酸解浸出。本发明方法采用碳酸盐溶液与卤素盐的混合溶液,在高温高压条件下压煮,有效破坏锂云母矿石顽固的氟铝硅酸盐结构,使氟更容易地与矿石结构分离,进入溶液中。压煮过程被释放的可溶性锂盐,形成难溶的碳酸锂或卤素锂盐进入脱氟渣,在酸解过程中浸出,得到富含锂的浸出液。本发明所用原料成本低廉,工艺简单,氟脱除率高,且氟进入溶液中,对设备腐蚀较小,工艺流程中溶液可重复回收利用,清洁环保。
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