本实用新型涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种具有多层膜片的锂离子电池极片结构,包括电池极片本体,电池极片本体包括集流体,集流体的正、反面均涂覆有n层膜片(n≥2),每层膜片中导电剂的含量在垂直集流体的方向上呈梯度分布模式,即从集流体上、下表面的第一层膜片到两端部的第n层膜片,导电剂的含量依次递减。本实用新型通过分次涂覆形成多层膜片,制备出导电剂含量垂直集流体方向上梯度分布的多层新型电极,能有效的提高锂离子电池的能量密度和功率密度。
本实用新型涉及锂电池盖板加工设备技术领域,且公开了一种锂电池盖板点胶装置,包括底板,底板的顶部靠近一侧边缘处焊接有L型板,L型板的顶部固定有胶水罐,胶水罐的顶部安装有电机,电机的外表面套设有保护壳,且保护壳的底部通过螺丝钉与胶水罐的顶部固定连接,胶水罐的顶部靠近一侧边缘处设置有加注口,电机的底部通过转轴延伸至胶水罐的内部,且转轴的底端焊接有转动杆。该锂电池盖板点胶装置,通过电机的发动,从而使得转动杆进行转动,使得多个搅拌杆进行转动,从而使得搅拌杆可以更好的对胶水罐内部的胶水搅动起来,在使用上可以更好的防止胶水凝固。
本实用新型公开了一种18650型号锂离子电池生产用检测装置,包括检测台和收集盒,所述检测台顶部内开设有检测槽,且检测台顶部内对立开设有两组弹簧通道和两组滑槽,所述弹簧通道内壁端面固定连接有弹簧,所述滑槽内活动设有滑杆。该18650型号锂离子电池生产用检测装置通过在检测台内设置检测槽、弹簧通道、滑槽与落料槽,通过检测槽用于放置检测电池,通过弹簧对滑杆的弹性作用实现检测片与检查电池相接触,并且两组检测片、两组弹簧与灯泡之间通过导线形成通电回路,从而通过观察检测灯泡是否发亮即可检测电池是否正常工作,设置两组落料槽与收集盒分别用于收集合格电池与不合格电池,该18650型号锂离子电池生产用检测装置操作简单,工作效率高。
本发明公开了一种GaP@C复合材料及其制备方法和在锂电池负极中的应用。GaP@C复合材料的制备方法包括以下步骤:将磷化镓GaP磨成粉状,将GaP粉末置于管式炉中,加热至850~950℃,在携带有二甲苯的氩气气氛中,热处理0.5~2小时,携带有二甲苯的氩气流速为9~11 mL/min。本发明中通过对反应条件和气载碳源的控制,制备得到的GaP@C复合材料的粒径为50~500nm,在GaP颗粒表面形成了10nm左右厚的碳包覆结构,在该粒径和厚度下碳包覆结构与磷化镓的协同作用不仅可以提高材料的电子导电能力,而且能够抑制金属磷化镓在充放电过程中的体积效应,使复合材料能够获得更优异的循环稳定性能,制备方法简单实用,具备良好的应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池的负压化成方法,通过设置多组参数值,并按照设定的组别顺序,以不同倍率对锂离子电池恒流充电一定时间,并同步抽气至一定负压并保压,在达到设定条件时泄压至一定压力,整个工作过程中经过多次循环,可根据需求灵活组合工作步骤。本发明可有效杜绝电池内部气体的残留,避免气体残留对电池安全及性能的影响。
本发明涉及一种自支撑中空核壳结构电极材料的制备方法及其在锂硫电池和超级电容器中的应用。该自支撑中空核壳结构电极材料的制备方法包括:将前驱体溶液进行静电纺丝、碳化处理、表面氧化改性处理、二氧化硅包覆改性、酚醛树脂包覆改性、碳化处理、刻蚀二氧化硅等步骤。本发明提供的自支撑中空核壳结构电极材料的制备方法,通过构建多层次结构的碳基材料,使之与硫相结合,可直接提高硫的导电性以及防止硫的扩散和转移;同时,电极材料上的二氧化钛可与硫元素相结合,两者之间形成化学键合,可以进一步提高硫正极的稳定性,因而可以提高电极材料的固硫效果,优化锂硫电池的储能性能。
本发明公开了一种锂钼共掺杂氧化镍基介电陶瓷材料的制备方法,属于掺杂氧化镍基陶瓷材料的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:一种锂钼共掺杂氧化镍基介电陶瓷材料的制备方法,是以Li和Mo为掺杂元素,通过溶胶-凝胶法制得Li和Mo共掺杂的氧化镍基介电陶瓷材料,以此提高了氧化镍基陶瓷材料的介电常数和降低了氧化镍基陶瓷材料的介电损耗,该材料具有非常高的介电常数(频率为100KHz时,ε> 105),且介电损耗较小(频率为100KHz时,tanδ=0.45)。
本发明公开了一种锂离子电池热管理系统,该系统包括电池箱体及电池组,电池箱体具有密封的内腔,电池组包括至少一组电池单体,各电池单体沿前后方向间隔布置且均位于所述内腔中,内腔的前部设有空气泵,一组电池的左右方向上的一侧设有与所述空气泵连通的进风风道、另一侧设有回风风道,电池箱体上设有用于将进风通道中的热量散至外界的散热器,进风风道中的经过散热后的空气通过回风风道流向所述空气泵所处空间。进风风道、回风风道位于封闭的电池箱体内部、不与电池箱体的外界连通,可以避免锂离子电池箱内部遭受灰尘侵蚀。
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。
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