本发明涉及锂离子电池技术领域,本发明公开了一种镍钴锰酸锂Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2复合材料,包括镍钴锰酸锂Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2,和包覆在镍钴锰酸锂表面的疏水材料。由于疏水材料包覆在镍钴锰酸锂表面,包覆材料不溶于水。因此相对于传统的镍钴锰酸锂材料,这种镍钴锰酸锂Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2复合材料能够改善镍钴锰酸锂电池易吸水的问题。本发明还公开了上述镍钴锰酸锂Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)O2复合材料的制备方法。
纳米磷酸铁锂材料的调浆方法,涉及锂离子电池生产技术领域。将纳米级磷酸亚铁锂粉料和导电剂、粘接剂混合后,先采用行星式搅拌机进行第一次常压搅拌,然后采用管线式乳化机使全部浆料匀速通过后,采用行星式搅拌机进行第二次搅拌至浆料分散均匀。本发明在原有的锂离子电池生产用行星搅拌机的基础上增加了管线式乳化机,其切线速度超过28米/秒,可以将纳米颗粒特别是其团聚形成的微米颗粒打开,使得导电剂、粘接剂顺利的分散到纳米颗粒之间,提高了电池的综合性能。
本申请涉及一种锂铝硅玻璃的强化方法,其包括以下步骤:选取锂铝硅玻璃;按照质量比为4‑10wt%HF:4‑7wt%HNO3:85‑95wt%水的配比混合,得到腐蚀混合溶液;将锂铝硅玻璃放入腐蚀混合溶液中;取出锂铝硅玻璃,并冲洗干净;预热锂铝硅玻璃;配置盐溶液;将锂铝硅玻璃放置在盐溶液内,并在温度为400‑430℃下保温12‑36小时;取出锂铝硅玻璃,并滴盐5‑10分钟;完成滴盐后,进行空冷冷却;在锂铝硅玻璃的表面喷洒柠檬酸溶液,并擦拭锂铝硅玻璃;清洁锂铝硅玻璃。本申请可大大提升玻璃强度,缩短离子交换的时间,增加强化效率,且延长盐溶液使用时间,降低了盐溶液更换的频次,大大降低了生产成本。
本发明提供一种锂离子电池电解质的制备方法及其应用,涉及电池电解质的领域,所述锂离子电池电解质是凝胶聚合物电解质,包括以下重量组分:聚合物膜基质10‑15份、乙腈50‑100份、六氟磷酸锂5‑10份、烯丙基改性水滑石10‑15份、增塑剂3‑6份,所述聚合物膜基质是聚乙烯醇缩甲醛,所述烯丙基胺改性水滑石是由烯丙基胺改性得到的含烯丙基官能团的水滑石,所述增塑剂为聚二甲基硅氧烷,所述烯丙基胺改性水滑石与聚乙烯醇缩甲醛发生烯反应交联,本发明的有益效果:水滑石材料具有层状结构,增强了锂离子的传输,六氟磷酸锂具有高离子电导率,聚乙烯醇缩甲醛为聚合物膜基质,孔隙大,协同提高了凝胶聚合物电解质的离子电导率。
本发明公开了锂离子蓄电池电源,包括:锂离子蓄电池组、电池管理系统主要模块、安全电路及与电池管理系统主要模块相连的两个放电继电器及一充电继电器;电池管理系统主要模块包括管理系统数据采集模块,管理系统数据采集模块与锂离子蓄电池组相连;锂离子蓄电池组、电池管理系统主要模块、管理系统数据采集模块均连接于安全电路;安全电路包括:充电电路及放电电路,充电电路包括充电端子、熔断器、充电继电器触点;放电电路包括输出端子,熔断器、两放电继电器触点。本发明提供的锂离子蓄电池电源,充电时间短,使用寿命长,安全性能高,环保,不会对操作人员造成伤害。
本发明公开了一种低温倍率型锂离子电池中的电极系统,该低温倍率型锂离子电池中的电极系统包括正极和负极;正极含有活性物质、粘结剂和导电剂,负极含有人造石墨、硬碳、导电剂、粘结剂和草酸;其中,活性物质为锂钴氧化物LiCoO2或镍钴锰锂氧化物LiNixCoyMn1?x?yO2。具有该电极系统的低温倍率型锂离子电池能够在低温环境下具有优异的放电性能。
本发明公开了一种碳酸锂中微量金属铜、锌的检测方法,包含以下步骤;称取100‑250克的碳酸锂加水调成浆料,通入二氧化碳气体,使其完全溶解成为碳化液;将微孔滤膜固定在杯式过滤器上,连接杯式过滤器和真空泵,采用微孔滤膜对碳化液进行过滤,使得碳化液中的金属单质留在滤膜上;将微孔滤膜采用氨水或硝酸处理,使微孔滤膜上的金属铜、锌溶解;将铜、锌溶解后得到的溶液加热至近干,然后转移至容量瓶中定容;采用等离子体原子发射光谱对溶液中的铜、锌进行测定,本发明检测结果较为准确可靠,处理后的溶液可直接返回生产线,不会造成物料的浪费,本发明适用于粉碎过的工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、高纯碳酸锂中金属铜、锌的测定。
本发明公开了一种电动助力车用锂电池包,包括外壳、置于外壳内的若干个锂电芯和BMS电池管理系统,所述外壳包括底槽以及盖合在底槽顶端的上盖,所述上盖上设置有品字接头,其特征在于:所述底槽内设有多个用于安装锂电芯的插槽,所述上盖内设置有至少可容纳一个锂电芯的容腔Ⅰ和可容纳BMS电池管理系统的容腔Ⅱ,所述锂电芯分别置于插槽和容腔内,各个所述锂电芯间通过汇流排串联在一起,各个所述锂电芯上均安装有信号采集线。本发明装配简单,尺寸兼容性高,其尺寸可完全与目前市场上流通的铅酸电动助力车通用;容量高、安全性好,各锂电芯间通过电芯隔板紧密固定设置,长时间振荡不受影响,使用寿命长。
本发明公开了一种锂离子二次电池正极活性物质及其制造方法,在锂离子二次电池上使用的正极活性物质具有以通式[LICO1-XMXO2(M=TI、ZR、V、NB)]表示的六方晶系的钴酸锂,该钴酸锂通过对作为钴源的钴化合物与作为锂源的锂化合物进行以摩尔比为1∶1混合而得到,在钴化合物中,通过共沉淀添加了钛、锆、钒、铌,其中钛的添加量相对于钴的量为0.01MOL%~1MOL%,锆、钒、铌的添加量相对于钴的量为0.01MOL%~3MOL%;并通过共沉淀工序、混合工序和烧结工序,在空气中以880~920℃温度烧结18~20小时。本发明具有不会降低电池容量及充放电效率,并可提高热稳定性、倍率性能及充放电循环性能的优点。
本实用新型是一种风冷加水冷双效散热型锂电池,相邻锂电池的正负极通过镍带串联连接。锂电池内设有风冷加水冷机构,底板对称设置有小风扇,所述底板中央部设置有进风口,所述小风扇与锂电池电连接,对锂电池进行散热;所述锂电池之间设有布风板,所述顶盖的两端设置有出风口,所述侧板包括叶片,设置有镂空结构,所述叶片设置成多个叶片层叠,叶片往下设置,相邻叶片之间留有空隙,水冷机构使用液冷板贴于锂电池左右两侧,还有一个液冷板中一个位于底板上方与底板成平行设置。本实用新型的有益效果是:使用小风扇和液冷板使锂电池的散热效果更好,使用温度传感器、监控系统相配合,可以及时知道锂电池的状态,使用更加方便,安全性更高,并且使用效果更佳。
本实用新型公开了一种电动汽车用锂电池防泄漏装置,包括壳体和锂电池本体,所述壳体内腔底部的两侧均开设有滑槽,所述壳体顶部四周的两侧均开设有第二螺纹孔,所述壳体的内腔设置有放置盒,所述放置盒四周的上半段与下半段均固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离放置盒的一端与壳体的内壁固定连接,所述伸缩杆的表面套设有弹簧。本实用新型通过壳体、放置盒、电解液吸附垫、第一固定杆、第三固定杆和半螺纹螺栓的设置,可以有效的在碰撞中对锂电池本体进行保护,最大程度降低锂电池本体破损漏液的风险,通过滑槽、滑块、伸缩杆和弹簧的配合,对运动状态中的震动有效进行减缓,提升锂电池本体的使用环境。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地涉及锂离子电池配组方法,所述锂离子电池配组方法的方法为:在不同充放电条件下对多个锂离子电池进行多次充放电,并测量计算充放电过程的充电容量极差、放电容量极差、开路电压、自放电值以及电池的内阻,对多个锂离子电池进行筛选,将符合条件的锂离子电池进行配组,以形成电池组。本发明通过将锂离子电池在不同电量下进行了配组条件的筛选,使得筛选后使同组内的单体锂离子电池在大电流放电的末端时刻同组内单体锂离子电池电压极极差小,提高了锂离子电池放电的一致性。
本发明公开了一种硝酸锂的制备方法,其特征是,包括如下步骤:(1)移取硫酸锂溶液于烧杯中,加入LiOH调pH为11—12,保温30—40min,过滤;(2)将步骤(1)烧杯置于恒温水浴中,加入硝酸钙溶液,反应,保温;(3)将步骤(2)所得产物过滤,并用80—95℃去离子热水洗涤滤饼得到母液1;(4)将母液1浓缩,测定SO42-、Ca2+含量,并加入除杂剂,搅拌反应30—40min后,过滤,并用80—95℃去离子热水洗涤滤饼后,除去SO42-、Ca2+,得到母液2;(5)将步骤(4)所得母液2经二级浓缩至饱和状态,冷却、结晶、分离,分离后所得母液3返回至二级浓缩,分离后所得结晶湿品经干燥后得硝酸锂。本发明的优点是:生产过程简单,工艺易控制。
一种富锂锰基正极材料的改性方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。将富锂锰基正极材料置于酸蒸汽中进行熏蒸,再将熏蒸后的富锂锰基正极材料洗涤后烘干、煅烧,取得改性的富锂锰基正极材料;所述富锂锰基正极材料的结构式为:xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,本发明通过简单的工艺流程,采用酸蒸汽构成酸性氛围对富锂锰基正极材料进行酸处理,相比于酸浸处理会温和很多,可以有效避免酸溶液对材料表面的损害,在改善其首次不可逆容量的同时,提升改性后材料的循环性能,从而更好地提高富锂锰基正极材料的性能。
本发明涉及到锂空电池领域,尤其涉及一种全固态锂空气电池及其制作方法。该全固态锂空气电池,所述全固态锂空气电池由正极层、电解质层和负极层组成,所述正极层为结构支撑层。本发明采用固相反应法制备出了一种全固态锂空气电池,该方法采用传统流延工艺和复型膜技术,将叠好的正极膜片、负极膜片和电解质膜片在60-80℃和4000-7000PSI的压力下共压成一个整体,最后通过共烧结得到由正极层、电解质层和负极层组成全固态锂空气电池。该全固态锂空气电池有效地消除或降低了电极与电解质之间的界面接触电阻,全固态锂空气电池性能优异。
本发明提供一种离子掺杂富锂锰基/碳导电网络复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照所需计量比配制M盐,掺杂离子盐和Mn盐的混合溶液;2)在惰性气体保护下,将所述混合物溶液、作为沉淀剂的NaOH溶液和作为络合剂的氨水溶液同时加入含有氨水的反应器中进行反应;3)将步骤(2) 的反应产物与锂化合物混合,在一定的气氛下低温预烧结,然后在高温下烧结;4)将碳纳米管均匀地分散在溶剂中,然后将所得的离子掺杂富锂锰基材料,超声分散,然后进行喷雾干燥;5)将喷雾干燥后的样品在管式炉中进行烧结。本发明制备简单,提升层状富锂锰基材料固溶体的结构稳定性,提升材料的倍率和循环性能,有利于富锂锰基固溶体正极材料在动力电池。
本发明涉及一种锂渣吸附剂的制备方法,通过锂矿废渣纯化精制,再添加0%~20%活性助剂、1%~20%粘结剂和0~20%水,成型焙烧制备得到锂渣吸附剂。该锂渣吸附剂对提取海水和盐湖卤水中的锂资源选择性好。本发明原料易得,制备过程简单,生产成本低。
本发明涉及一种插电式混合动力汽车锂电池实时监测系统,包括传感器组,信号调理单元,数据采集卡和计算机;其中:传感器组用于接收锂电池输出的信号并转换为电信号;信号调理单元用于接收传感器组输出的电信号并将电信号进行放大或缩小;数据采集卡用于将信号调理单元输出的经放大或缩小后的电信号转换为数字信号;计算机中内嵌虚拟仪器模块,用于监测数字信号,并在数字信号超过预定阈值时发出相应的报警信号。采用本发明的插电式混合动力汽车锂电池实时监测系统,可以在锂电池工作的同时对其的各参数进行监测,其监测精度高并能在锂电池工作异常时发出不同的报警信号。
本发明公开了一种电池级单水氢氧化锂生产工艺,包括将锂辉石依次进行转型焙烧、冷却球磨、酸化焙烧所得酸化熟料经调浆、浸出、除杂、渣锂回收、阳离子交换、苛化、冷冻与分离、阴离子交换、蒸发结晶与分离洗涤、干燥等步骤。本发明显著提高了锂的浸出率,缩短了浸出时间;浸出渣、净化渣、苛化渣中的锂得到了高效回收,避免了锂的流失,大大提高了锂的收率,使得锂矿资源得到最大限度的利用;除杂净化效果好、效率高;对硫酸根的去除效果好,免去了重溶解蒸发与重结晶步骤,缩短了工艺流程,降低了能耗;本发明工艺简单、操作方便、锂收率高、产品纯度高、产品质量好。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种21700锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜,所述正极片含有正极活性材料、正极导电剂和正极粘结剂,所述正极活性材料为改性镍钴铝酸锂,所述改性镍钴铝酸锂为TiO2包覆且掺杂W的镍钴铝酸锂。本发明提供的21700锂离子电池具有优异的电化学性能和安全性能,能够满足电动工具用锂离子电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种低温倍率型锂离子电池,该低温倍率型锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液;正极含有活性物质、粘结剂和导电剂,负极含有人造石墨、硬碳、导电剂、粘结剂和草酸;其中,活性物质为锂钴氧化物LiCoO2或镍钴锰锂氧化物LiNixCoyMn1?x?yO2。该低温倍率型锂离子电池能够在低温环境下具有优异的放电性能。
本发明公开了一种具有高储存能量的锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱的侧面安装有防护架,且所述防护架与锂电池箱固定连接,所述锂电池箱顶端安装有凸盖,所述凸盖的底端安装有抗压软垫,所述抗压软垫嵌入设置在所述凸盖中,所述凸盖的顶端安装有多个均匀分布的接线端子,所述锂电池箱的底端安装有防潮基座,该种具有高储存能量的锂电池,安装了多个接线端子,能一次进行多路充电处理,有利于扩大具有高储存能量的锂电池的工作范围,有利于延长锂电池箱的使用寿命,锂电池箱的内部以电解液层、活性碳层和铁箔片对电芯做密封储能处理,不仅有利于减少电芯的电流流失量,而且还能提高电芯的电能存储量。
本实用新型公开了一种锂电钻用快拆式电池仓,包括电池外仓、上盖板和密封圈,所述电池外仓的内部设置有锂电池,且电池外仓的内壁设置有卡块,所述上盖板安装于锂电池的上方顶端,且锂电池的左右两端均设置有滑槽,所述锂电池的下方安装有电池电极,且电池电极的下方设置有连接杆,所述连接杆的下方安装有弹簧,且弹簧的外侧设置有凹槽,所述上盖板的左右两端均设置有通孔,且通孔的内侧安装有螺栓,所述螺栓的下方连接有螺纹孔,且螺栓的顶端设置有指环,所述通孔的上方设置有垫圈,所述密封圈设置于上盖板的外侧。该锂电钻用快拆式电池仓能够方便锂电池的快熟拆卸与更换,方便了锂电钻的使用周期,并且还能够提高电池与电钻之间的导电稳定性。
本发明涉及锂离子二次电池制作技术领域,提供了一种混合动力汽车启动电源用方形锂离子电池及制作方法。该电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液、绝缘衬套及电池外壳组成,其中正极片包含正极活性物质、粘结剂、导电剂和铝箔等,负极片包含负极活性物质、粘结剂、导电剂和铜箔等。本发明对材料体系进行了优化,所述正极活性物质为含N石墨烯负载Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,所述负极活性物质为多壁碳纳米管负载CuO/Cu的复合材料包覆天然石墨。在优化条件下制作的锂离子电池内阻小,倍率循环性能及大电流放电性能优异,可满足混合动力汽车启动电源需求。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种圆柱型锂离子电池壳体的防锈工艺,所述圆柱型锂离子电池壳体的防锈工艺,包括以下步骤:(1)对圆柱型锂离子电池壳体进行刷洗、冲洗和风干,除去圆柱型锂离子电池壳体表面的污渍;(2)涂防锈油:采用广角型喷雾喷嘴将防锈油高压雾化后涂覆在圆柱型锂离子电池壳体上;(3)烘干。通过本发明的方法,不仅能够将电池表面的电解液清洗干净,还能够在圆柱型电池的壳体表面均匀的喷涂防锈油,从而提高电池壳体的防锈性能。
本实用新型涉及汽车锂电池技术领域,具体为一种防爆防火的新能源汽车锂电池,包括箱体,箱体的内壁外表面设置有阻燃层,箱体的顶端设置有箱盖,箱体的内部靠底端的位置设置有固定槽,固定槽的内部靠底端的位置设置有下固定齿,下固定齿的外表面啮合连接有上固定齿,上固定齿的一侧设置有固定座,固定座的顶端设置有绝缘橡胶垫,固定座的顶端靠中间的位置设置有锂电池组,锂电池组的外表面包裹有防爆膜,箱体的内部靠两侧内壁均设置有两组弹性柱,四组弹性柱的一端均与对应安装板的一侧相固定。通过上固定齿和下固定齿的设置可以解决锂电池组固定不牢靠,锂电池组放入箱体内不稳定且不易更换的问题。
本工艺是硫酸锂溶液与烧碱进行复分解反应,形成硫酸钠与氢氧化锂溶液混合物。利用硫酸钠与一水氢氧化锂在低温下溶解度的显著差异将两者分离。包括以下步骤:在锂精矿经焙烧、酸化、制浆、浸出和初步浓缩的硫酸锂溶液中,加入氢氧化钠得到硫酸钠与氢氧化锂溶液混合物;将混合溶液降温冷冻到5~-10℃,经结晶后分离出硫酸钠;将由冷冻分离来的清液,加热,蒸发浓缩;结晶并分离,得一水氢氧化锂粗品;一水氢氧化锂粗品用水溶解后,加入氢氧化钡,形成不溶的硫酸钡,过滤,滤出液经蒸发浓缩、结晶、分离,得湿一水氢氧化锂;干燥得一水氢氧化锂。本发明工艺路线大大缩短,锂收率大有改善,成本大幅度降低。是锂化合产品生产的一次革命。
本发明公开了一种有机富锂正极材料蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯酚锂)],所述有机富锂正极材料是以蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯二酚)]为前驱体合成蒽‑9,10‑二[2‑(1,4‑苯酚锂)],上述有机富锂正极材料在锂离子电池中的应用。本发明设计合成一种富锂的、高比容量(256mAh·g‑1)有机小分子新正极材料并使之应用在锂离子电池中,利于提升锂离子电池的能量密度,并进一步降低锂离子电池的生产成本。使用有机材料分别作为正极和负极材料制备的高能量密度、有机锂离子全电池能进一步降低锂离子电池生产成本。
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