本发明公开了一种锂硫电池用多功能Nb2O5/中空碳纤维复合隔膜涂层材料的制备方法,属于锂硫电池隔膜改性研究领域。本发明通过合理的结构设计,将具有快速离子传输能力的Nb2O5纳米阵列与具有高电子电导率的中空碳纤维复合得到了一种多功能的隔膜修饰材料,该材料兼具突出的的电荷转移特性和对多硫化锂的吸附‑催化能力。本发明涉及的制备过程简单易行,所制备的多功能隔膜修饰材料与PP隔膜结合,有望作为高性能的隔膜材料用于提升锂硫电池的综合性能。
本发明公开一种二氟磷酸锂中水分含量的检测方法,过程如下:步骤一:向水分测定仪滴定池中加入无吡啶卡尔费休试剂,再加入无水甲醇;打开水分测定仪主机电源,进入操作界面,开启搅拌,待仪器显示“漂移正常”,水分测定仪准备就绪;步骤二:在手套箱中,向离心管内装入二氟磷酸锂试样,取出备用;步骤三:将离心管中二氟磷酸锂加入加样装置中,密封,将其置于天平托盘上,归零,在水分测定仪操作界面点开测试界面,取下滴定池盖,通过加样装置将二氟磷酸锂试样加入滴定池内滴定液中,取出加样装置,盖上滴定池盖,将加样装置置于天平上称取,得到加入试样质量m,输入试样质量,开始测试;待达到滴定终点,水分测定仪界面自动显示水分检测结果。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料、负极片、电池及负极材料的制备方法,通过在SnO2表面包覆一层二维导电网络的石墨烯来增强SnO2材料的稳定性和导电性,采用本发明提供的SnO2/G复合材料作为锂离子电池负极材料电化学性能优异,具有较长的循环寿命、较高的比容量,并且由于石墨烯具有的二维网状结构,保证了电极片具有较好的机械性能,从而极大的改善了现有技术中的SnO2负极片循环稳定性差的问题。
一种锂电池箱及消毒无人车,包括车体系统、电力系统、喷雾系统、摄像照明系统、控制系统,车体系统包括车厢和安装在车厢上的驱动轮、车架、减速器、电机、履带和能够对履带的张紧程度进行调节的车轮机构,驱动轮包括安装在车厢上的第一驱动轮和设置在车架底部的多个第二驱动轮,减速器一端和第一驱动轮相连,另一端和电机相连,车轮机构包括固接在车架上的张紧装置和通过张紧安装轴转动安装在张紧装置一端的张紧轮,电机与电力系统相连;电力系统包括电池箱和位于电池箱内部的电池模组,本发明通过锂电池给电机进行供电,续航能力强,给城市生活带来便利。
本发明涉及一种负载碳包覆四氧化三铁纳米粒子的取向碳微管束锂电池负极材料及其制备方法。它主要利用水热的方法将碳包覆四氧化三铁纳米粒子组装到经碱处理后的树木微管束上并经碳化制备而成。具体制备方法为:将天然树木切成直径为10-20mm厚度为2-10mm薄片,在由Na2CO3、Na2S、NaOH、蒽醌和蒸馏水组成的蒸煮液中蒸煮去除微管束中的木质素和半纤维素,然后再经Fe(NO3)3和蔗糖组成的混合溶液进行水热处理,将得到负载碳包覆四氧化三铁纳米粒子的树木薄片经500-1000℃高温碳化得到负载碳包覆四氧化三铁纳米粒子的取向碳微米管束。本发明制备的负载碳包覆四氧化三铁纳米粒子的取向碳微管束锂电池负极材料具有较高的比容量。
本申请公开了一种花状钛酸锂-二氧化钛(Li4Ti5O12-TiO2)复合电极材料的制备方法:a、搅拌下向有机溶剂中加入钛源,得到含钛溶液;b、取表面活性剂溶于去离子水中;c、称取锂源,溶解于步骤b所得的水溶液中,得到含锂水溶液;d、搅拌下将步骤c的含锂水溶液加入步骤a的含钛溶液中,得到混合液;e、将步骤d的混合液转移至反应釜中反应;f、反应结束后冷却至室温,将所得沉淀洗涤,然后干燥得到白色粉末;g、将步骤f的白色粉末焙烧即得。本申请制备的花状结构Li4Ti5O12-TiO2复合材料,有较高的比表面积和孔体积,材料的倍率充放电性能好;该发明具有工艺简单,产品形貌和尺寸易于控制,能耗低等优点。
本发明公开了一种用作锂电池自动周转完成贴膜自动卸料设备,粘贴左右调节部上设置有用于将膜片贴在锂电池上的贴膜片执行部,粘贴左右调节部侧部设置有控制设备工作状态的开关控制箱,物料传送动力部周围设置有三组限制物料运动方向的闭环物料循环部,物料传送动力部右侧下部设置卸料传送部,物料传送动力部正上方的一组闭环物料循环部上设置有卸料缺口,通过卸料缺口落在卸料传送部上。本发明能够使设备连续分段对电池的正反面进行贴膜,同时保护膜自动供给和撕除带胶面上的辅助膜,将保护膜带胶的一面贴在锂离子电池上,通过调节可以根据需要对不同厚度的锂离子电池进行贴膜加工,投资成本低,设备通过拼接完成贴膜工作,组合的模块参数可以根据需要选择。
本发明公开了一种废旧锂离子电池石墨负极材料的回收再利用方法,属于废旧锂离子电池材料的回收技术领域。本发明的技术方案要点为:将从废旧锂离子电池中回收的石墨材料经过浸泡预处理,再将预煅烧分离的石墨粉与草酸亚铁或草酸锌或草酸亚铁和草酸锌的混合物球磨混合均匀,最终经过高温处理制备出电池级的石墨负极材料。本发明制备的石墨负极材料具有优异的电化学活性和循环可逆性,0.2C放电容量达到400mAh/g以上,50次循环后容量保持率为98.0%以上。本发明可以高效回收废旧锂离子电池石墨负极材料,并进一步提高其电性能,实现石墨负极材料的循环再生利用。
本发明涉及软包装锂离子电池技术领域,具体涉及软包装锂离子电池化成方法。该方法包括,先将注液完成的软包装锂离子电池真空搁置,再进行老化,得到预处理电池;然后将所述预处理电池进行充电活化;其中,所述充电活化的过程包括以下步骤:(1)先以0.1‑0.2C的电流充电至截止电压为2.0‑3.0V,再进行第一静置;(2)然后以0.01‑0.05C的电流充电至截止电压为3.5‑5.0V,再进行第二静置;(3)再以0.2‑0.3C的电流充电至满电态。本发明的方法形成的SEI膜性质和组成稳定,从而使得电池的电化学性能能够得到保持。
本发明公开了一种锂电池负极片的制备方法及其应用,其具体过程为:将以聚苯胺为壳、Fe3O4为核的核壳结构磁性纳米模板与负极材料、粘结剂、导电剂以及溶剂水混合均匀制得负极浆料,再将负极浆料涂敷在集流体表面,然后通过加载磁场使得磁性纳米Fe3O4在集流体表面定向组装,最后通过微波加热和磁回收装置将厚电极中磁性纳米Fe3O4回收循环利用,同时在厚电极中构筑具有高导电性的三维网络通道,用于有效提高电极的导电性,缩短离子和电子迁移路径,提供多维开放渗透通道,增强电解液的浸润性,减少电极迂曲度和产生梯度孔隙率,形成利于锂离子运输的分子级通道,促进锂离子的高速导通。
一种基于KNN和多元线性回归的锂电池寿命预测方法,步骤1、对历史电池容量和历史SOH值进行预处理,确定KNN的初始聚类数和中心值,通过kNN输出聚类后的数据;步骤2、构建多元线性回归预测模型:利用回归系数构建出相应的多元线性回归模型,将聚类后的数据传入构建的多元线性回归模型,得到训练后的多元线性回归模型;步骤3、对训练后的多元线性回归模型传入待预测的电池容量,得到该锂电池寿命预测结果。通过KNN算法和多元线性回归算法巧妙的结合,充分发挥KNN算法和多元线性回归算法的优势,对锂电池寿命进行预测,从而进一步提高预测精度和准确度。
本发明公开了一种极细聚酯纤维非织布型锂离子电池隔膜的制备方法,所述隔膜系采用极细超短聚酯纤维通过湿法非织布技术制备而成,其厚度在20‑50µm之间,面密度在10‑35g/m2之间,制备步骤包括将极细超短聚酯纤维分散于含有纤维分散剂的水中,形成纤维分散浆液,然后利用类似于造纸机的湿法非织布制造装置,依次通过过滤、抄造、脱水、烘干、热轧等工序制成非织布型锂离子电池隔膜,与常规聚烯烃微孔膜型锂离子电池隔膜相比,这种隔膜具有更高的耐温性和更高的孔率,可以提供更大的吸液量和更低的电阻,可以赋予电池更好的电性能和安全性能。
本发明公开了一种利用有机溶剂法制备硫化锂的方法,其特征在于包含如下步骤:(1)将金属锂加入到有机溶剂中,持续搅拌确保充分溶解,得到溶液A;(2)将硫加入到有机溶剂中,持续搅拌至充分溶解,得到溶液B;(3)将溶液A移入夹套反应釜中,在夹套中通入冷却水,维持低温;(4)将溶液B缓慢地加入溶液A中,并充分搅拌混合,得到混合溶液C;(5)将混合溶液C减压蒸馏,去除溶剂后,得到硫化锂。该方法无副产物,原料成本低廉,过程简单,无三废问题。
本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池的工业分离方法。该方法包括:1)将废旧磷酸铁锂电池拆解,去除外壳、极耳、安全阀,分离隔膜、正极和负极;2)将正极、负极在有氧条件下加热至380~400℃,保温10~15min,得到待处理正极片、待处理负极片;3)将待处理正极片或待处理负极片置于水中浸泡,振荡使活性物质从集流体上剥离,分离得到集流体和活性物质浆液。该方法通过简单的加热、水洗的方式实现各组分的有效分离,在提高各组分分离度的前提下,避免使用酸、碱、有机溶剂等物质,不会对环境造成二次污染,具有工艺简单、成本低的特点,非常适用于废旧磷酸铁锂电池的工业化回收利用。
一种锂电池极片毛刺的在线检测试验装置,涉及锂电池极片检测设备领域,在遮挡架上设有竖梁,竖梁上设有横梁,横梁上设有微调装置,微调装置上设有固定板,固定板上设有相机,相机上设有同轴光源和镜头,在遮挡架下方设有传动装置,传动装置上设有极片;本发明实用性强,使用起来非常的方便,不但快速的对锂电池的分切毛刺进行检测,而且使用起来非常的方便,极大的提高了检测的效率。
本发明公开了一种利用溶胶原位静电共聚沉法制备石墨烯修饰的二氧化锡锂离子电池负极材料的制备方法,属于材料科学和二次电源技术领域。其制备过程如下:将制备的表面荷正电的Sn(OH)2溶胶逐滴加入表面荷负电的氧化石墨烯溶胶中,在静电力作用下两种胶体发生原位静电共聚沉而生成黑色絮状沉淀。沉淀经离心、洗涤、干燥,然后在氮气氛下经400—600℃煅烧还原制得。本发明反应过程在中性水溶液中进行,无需添加其它试剂,沉淀反应完全,现象明显,且易于分离及洗涤,所制备的锂离子电池负极材料具有优异的电化学容量性能,循环性能与倍率性能,在锂电工业具有非常广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种复合阻燃剂及增强锂离子电池安全性的电解液,属于锂离子电池技术领域,该复合阻燃剂含有多种的有效阻燃元素,因其阻燃元素间协同作用而能综合多种阻燃剂的特性,可降低阻燃剂用量,提高阻燃效果。该电解液主要由以下重量份的组分混合制成:锂盐8~15份、有机溶剂78~87份、添加剂2~5份和复合阻燃剂2~3份,其阻燃效果好,稳定性好,具有优良的电化学性能和较佳的安全性能。
本发明涉及一种锂离子电池定容方法,属于锂离子测试技术领域。本发明提供一种新的锂离子电池定容方法,包括:1)测定待测电池在n%SOC状态下的电池容量;2)将待测电池在n%SOC状态下的电池容量代入标准线性方程计算得到100%SOC状态下电池容量;所述标准线性方程是根据采集的标准电池的n%SOC状态下电池容量数据与100%SOC状态下电池容量数据线性拟合得出。本发明中的方法在测试新电池容量时,仅需测试n%SOC状态下电池容量,即可得到100%SOC状态下电池容量。本发明中的锂离子电池定容方法,大大缩短定容时间,提高电池的产能,降低企业生产成本。
本发明涉及一种电池级氟化锂的生产方法,包括以下步骤:(1)先将母液打入合成槽中,并搅拌,将无水氢氟酸缓慢加入母液并稀释至一定的浓度,然后升温预热至70~90℃;(2)在20~40分钟内均匀地向步骤(1)形成的溶液中加入所需的固体碳酸锂,加料完毕后,升温至90~110℃,恒温搅拌2~4H,排出的气体用母液吸收;(3)反应完全后,将所得料浆过滤并洗涤,洗液和滤液返回步骤(1)使用;(4)滤饼真空浓缩干燥4~6小时,最后包装即得成品。本发明的方法中母液及洗水全部闭路循环,并且合成时排出的气体用母液进行吸收,减轻了环保压力,减少了设备及投资,使生产成本进一步降低。采用母液及洗水循环,减少了浓缩工段,减少了浓缩设备及干燥成本。另外,本发明中的母液循环利用,使得部分杂质始终留在母液中,保持了产品质量的稳定性。
一种湿法球磨合成锂离子电池复合金属氧化物正极材料的方法,主要对工艺过程中水法球磨环节进行了改进,即向浆料中加入适量的增稠剂以抑制偏析现象,从而改进混料效果。其具体方法是:在球磨时加入待混合物料、一定量的去离子水或蒸馏水、增稠剂和磨球,球磨1~24h后,将所得浆料干燥,然后高温合成制备锂离子电池复合金属氧化物正极材料。本发明所述方法可以得到高容量的锂离子电池复合金属氧化物正极材料。
本发明提供了一种圆形可拆卸可即时采气分析的可充锂离子电池,属于锂离子电池领域,包括不锈钢外壳座、不锈钢外壳盖、聚四氟乙烯座体、聚四氟乙烯压头和不锈钢导气螺柱,聚四氟乙烯座体嵌入不锈钢外壳座中,聚四氟乙烯压头嵌入不锈钢外壳盖中,不锈钢外壳盖套接在不锈钢外壳座上,不锈钢导气螺柱嵌入聚四氟乙烯压头内。该电池电池结构合理,正极和负极壳采用不锈钢和聚四氟乙烯双层连接结构,通过聚四氟乙烯座体和聚四氟乙烯盖实现电芯和电池不锈钢外壳的电绝缘,正极侧和负极侧的不锈钢外壳通过螺纹密封连接,实现锂离子电池简便易行的组装和拆卸。
本发明公开了一种高容量锂离子电池负极材料,属于新能源材料领域,该材料包括铜箔,铜箔上涂覆有涂层,所述涂层主要由下述重量百分比的预混料制备而成:羧甲基纤维素钠1%~1.5%、丁苯橡胶1.5%~2%、纳米钻石烯0.95~9.7%,余量为石墨。本发明还公开了高容量锂离子电池负极材料的制备方法。本发明提供的锂离子电池负极材料比容量高,由原先的352mAh/g提高到约408mAh /g,提高幅度约16%;具有良好的充放电性能,放电电压低,安全性高;循环性能高,电池比容量稳定;散热性能高,电池性能稳定;充电电流高,充电时间短。
本发明属于锂离子电池用复合隔膜技术领域,公开了一种耐高压锂离子电池用纳米涂层隔膜及其制备方法,包括聚烯烃基膜层和接枝于基膜层表面的纳米无机氧化物层,所述聚烯烃基膜层的厚度为7‑12μm,平均孔径400‑900nm,孔隙率为50‑65%;纳米无机氧化物单层厚度为30‑500nm,本发明通过化学的方法,先在聚烯烃微孔基膜的表面接枝含有酰氯基团的化合物,然后通过界面反应,在微孔膜表面形成纳米无机涂层,并且在涂层的作用下,隔膜对电解液的吸收和保持能力增加,尤其提高锂离子电池的使用寿命和高电压充放电时的使用安全性。
本发明涉及一种锂电池生产用电解液的制备装置,包括反应器,反应器内部先后排列有至少四级溢流格挡,相邻两溢流格挡之间、溢流格挡和反应器前侧壁之间、溢流格挡和反应器后侧壁之间具有反应通道,反应器的侧壁外侧设有冷却夹套,溢流格挡内部设有冷却腔,顶部为自前向后向下倾斜的溢流面,前一级溢流格挡高于后一级溢流格挡;反应器顶壁上设有至少三个锂盐加料口,锂盐加料口对应溢流面设置,反应通道内部设有搅拌轴,搅拌轴外侧设有搅拌叶片,反应器外侧设有用于驱动搅拌轴转动的驱动机构。本发明中分少量多次在溶剂流通路径上加入锂盐,溶剂冷却面积大、溶解较为完全,在保证冷却效果的同时提高了生产效率。
本发明的一种(001)面暴露的TiN纳米片@石墨烯锂硫正极材料制备方法,包括以下步骤:将聚苯乙烯球溶于无水乙醇中溶解,标记为A;将悬浮液加入去离子水中,搅拌混合,标记为B;将GO加入到去离子水,搅拌混合,标记为C;将溶液A滴加到溶液B中搅拌,离心得到PS@Ti3C2球体;将PS@Ti3C2球体分散到去离子水中搅拌,将PS@Ti3C2溶液滴加到C溶液中,形成PS@Ti3C2/GO混合溶液,将该混合溶液制备为粉末状的前驱体;称取前驱体和三聚氰胺充分混合,然后在氩气氛围下将混合粉末加热得到由Ti3C2衍生的(001)面暴露的TiN纳米片@石墨烯微球簇锂硫正极材料。本发明的TiN纳米片具有定向暴露的(001)晶面,对多硫化锂具有良好吸附能力和催化作用,能有效提高活性物质利用率及锂硫电池循环稳定性。
一种掺碳磷酸铁锂正极材料的制备方法,本发明的技术方案要点是,将锂源、铁源、磷源按摩尔比Li∶Fe∶PO4=1∶(0.99~1.01)∶1称重;在20~90℃恒温加热、搅拌下,先将磷源、锂源溶解在去离子水或蒸馏水中,所用去离子水或蒸馏水的质量为铁源质量的2~8倍,然后加入有机酸和铁源,有机酸的加入量按有机酸与铁源的摩尔比为(0.001~2)∶1,最后加入有机碳源,使之形成均匀的混合溶液;将此溶液喷雾干燥得到前躯体粉末,然后在氮气或氩气保护下以500~900℃焙烧3~30h,冷却、过筛(200~400目)后便得到磷酸铁锂产品。本发明方法工艺简便,能耗较低,适合于工业化生产。
本发明公开了一种小型锂电池存放及整平工装,包括托板(1)和锂电池盛放盒(2),所述的托板包括托板把(4)和托板面(3),托板把(4)与托板面(3)相连;锂电池盛放盒(2)上具有若干均匀分布的凹槽(5),凹槽(5)用于盛放锂电池。该工装具有结构简单,使用方便,成本较低的特点,特别适合小型企业使用。
本发明公开了一种从锂离子电池正极废片中回收活性物质的方法。本发明的技术方案要点为:(1)将锂离子电池正极废片放入膨胀剂中,使正极废片与膨胀剂完全接触,并在19-189℃保持0.1-36h;(2)筛分或拣出铝箔片,将含有活性物质的膨胀剂混合物过滤、沉降、筛分或离心,洗涤,分离出固体活性物质和液体膨胀剂;(3)将步骤(2)得到的固体活性物质于40-250℃干燥,在干燥后的固体活性物质中加入锂源,混合均匀后三步煅烧;(4)煅烧后使炉温自然冷却收集固体物质即为再生的正极活性物质。本发明回收再生的正极材料与制造锂离子电池的正极所用材料具有相同的结构,形貌和组成,电化学性能稳定。
本发明公开了一种锂离子电池新型硅基复合多孔负极材料的制备方法及其应用,将硅粉和铜粉按比例混合后使用球磨机通过机械球磨法进行研磨处理,得到硅铜复合粉末;将硅铜复合粉末通过冷喷涂的方式沉积在预先清洗好的铜基板表面,制备复合电极涂层得到锂离子电池新型硅基复合多孔负极材料。本发明通过采用球磨法和冷喷涂二者结合的方法制备得到具有纳米结构的微米级复合硅基负极材料、硅铜两种材料的结合构建骨架提供的快速电子传输通道、纳米材料以及涂层内部空隙结构,这些能够有效缓解锂化过程中经常出现的体积效应问题,从而提高充放电循环中荷电保持能力。本发明提供的锂离子电池,具有导电性能良好、首次库伦效率高、循环寿命长的优点。
本发明公开了一种锂离子电池收纳箱,包括箱体,所述箱体内腔两侧的顶部均开设有滑槽,所述箱体内腔两侧的顶部均固定连接有支撑板,所述支撑板底部的两侧均焊接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的底部焊接有与滑槽滑动连接的滑板,所述滑板的内侧固定连接有放置箱,所述放置箱底部的两侧均固定连接有升降杆,所述升降杆的底部设置有固定柱。本发明通过滑槽、支撑板、缓冲弹簧、滑板、放置箱、升降杆、固定柱和减震弹簧的配合,可对锂离子电池进行减震处理,解决了传统收纳箱不具备减震功能的问题,防止使用者对锂离子电池运输时,锂离子电池发生损坏,降低使用者的经济损失,值得推广使用。
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