本发明公开了一种镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,属于能源材料技术领域。本发明包括如下步骤:(1)将锂源、镍源、钴源、锰源及含草酸根的化合物加入络合剂溶液中,搅拌至全部溶解,得到混合溶液;(2)将混合溶液静置,冷冻结晶得到絮状沉淀;(3)将絮状沉淀过滤、洗涤、干燥得前驱体,将前驱体煅烧后随炉冷却即得镍钴锰酸锂三元正极材料。本方法可显著提高镍钴锰酸锂三元正极材料的充放电比容量、倍率性能和循环性能。
本发明公开了锂电池主动均衡控制装置,涉及锂电池技术领域;包括DC/DC电源模块和主控单元,所述DC/DC电源模块与所述主控单元连接;其特征在于:所述主控单元分别与锂电池主动均衡模块,电压检测模块,电流检测模块和显示模块连接。本发明可以解决现有的锂电池均衡方案存在的不易于模块化、器件较多并且对SOC估算不精确的问题。
本发明提公开了一种新型稀土-磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法。该复合电极材料是以金属Pr掺杂到磷酸铁锂材料当中。其制备方法是:在球磨工艺中添加稀土Pr,再一起真空高温煅烧制备稀土-磷酸铁锂复合电极材料,掺杂的稀土元素使磷酸铁锂材料的晶格常数增加,提高Li+嵌入和迁出能力,增加材料的充放电稳定性,克服电子电导率低的问题。
本发明的镉、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiCdxBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Cd、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Cd∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代镉、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明公开了一种回收新能源汽车锂电池正极材料的装置及其回收方法,包括筒体,所述筒体的下端面设置有底盘,且底盘的下端面中间位置处设置有出料斗,所述筒体的内部位于两侧壁处均设置有反击板,所述筒体的内部位于中间底部位置处设置有下转子,且筒体的内部位于上方位置处设置有上转子,所述筒体的内部位于下转子与上转子之间的位置处连接有中转子,且筒体的内部位于上转子的上端面设置有甩料盘。本发明所述的一种回收新能源汽车锂电池正极材料的装置,能耗少,产量高,通过设有的甩料盘,其甩料筋与衬板圆周交叉分布,提高材料利用率,降低使用成本,通过设有的反击板,斜面设计,利于物料的下落,带来更好的使用前景。
本实用新型公开了一种锂电池航空运输用安全保护装置,包括外箱,外箱的开口处合页连接有第一开关盖,第一开关盖的表面设有多个第一透气孔,外箱的侧壁固定设有微型风机,外箱的外壁通过减震弹簧固定连接有内箱,内箱的开口处合页连接有第二开关盖,第二开关盖的表面设有多个第二透气孔,内箱向内依次设有吸水树脂层和减震海绵层。本实用新型的结构设计简单合理,操作方便,能够较为有效的帮助锂电池在运输中进行减震,避免因为碰撞等因素造成锂电池的碰撞鼓包,从而引起爆炸危害,能够较为有效的帮助锂电池在运输过程中保证温度和湿气不超过临界值,让锂电池避免碰触到水和灰尘,避免发生气鼓和短路,满足人们的需求。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料表面完全包覆的方法,以还原性的金属硼氢化合物为包覆剂在有机相中对正极材料进行均匀包覆,利用水解剂对正极材料表面包覆的电负性BH4‑层进行反应将其转化为BO2‑,再对包覆后的正极材料进行过滤、洗涤、干燥、煅烧得到了表面完全包覆的锂离子电池正极材料。该方法具有以下的优势:制备的包覆材料具有均匀的、表面完全包覆的包覆层,并且包覆层和正极材料紧密结合,充放电循环过程中不易脱落,正极材料的循环寿命有着极大的提升。
本发明涉及一种添加碳酸锂硬化剂的耐水性水性无机富锌涂料及其制备工艺。该水性无机富锌涂料组分包括:硅酸钾溶液、硅丙乳液、铝改性硅溶胶、十二烷基二醇酰胺、硅丙乳液、三甲基苄基氢氧化铵催化剂、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷偶联剂、低铅锌粉和碳酸锆钾硬化剂,将各组分经过混合搅拌、加热等工艺制备而成。在制备涂料过程中,通过添加碳酸锂硬化剂,提高漆膜的早期耐水性。工艺简单,具有较好应用前景。
本发明公开了一种亚微球形剑麻纤维炭的制备方法及其在锂离子电池中的应用。(1)将剑麻纤维剪成2‑3cm,然后称2‑6g放入高压反应釜中。(2)将5‑50mL市售浓酸或2‑60g市售固体酸与去离子水混合得70mL溶液,置于高压反应釜中,反应10‑36小时,真空抽滤,水洗至中性;烘干,在气体流量为40‑80mL/min的氮气气氛下、炭化温度为700‑900℃(升温速率为2‑5℃/min)保温1‑2小时,冷却、研磨、过200目筛后得亚微球形剑麻纤维炭。本发明原料易得价廉,制备简单、操作条件容易控制,重复性高,对环境友好;制得的亚微球形剑麻炭结构独特,导电性良好,能作为锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种用于锂离子电池的矿物/碳复合负极材料的制备方法。将冶炼用锌精矿粉碎至微纳米粒度,然后与占其质量比为0.5~5%的碳素材料膨胀石墨球磨,得到电化学性能更好的锂离子电池用锌精矿/碳复合材料。将锌精矿/碳复合材料与乙炔黑、PVDF按质量比8︰1︰1配制浆料并制作电极,组装半电池。电化学测试结果表明,锌精矿/碳复合材料的电化学反应可逆性较好,首次放电比容量在800mAh/g以上,第20次循环时放电比容量在547mAh/g以上。因此,本发明采用球磨方法制备的锌精矿/碳复合材料具有较好的电化学储锂性能。
本发明涉及一种锰酸锂电池材料的生产方法,其包括制作锰酸锂凝胶;然后使凝胶置入焙烧室一侧的容纳室内,再通过焙烧室另一侧的供热室向容纳室供热,并对上述凝胶进行干燥和烧结;烧结完成后,将容纳室内的底板打开,使烧结后的产物直接流入气流研磨机;在上述气流研磨机的气流压力作用下将研磨完成后的粉体输送至容纳室再次焙烧;将再将焙烧产物进行研磨,得到锰酸锂电池材料。本发明以采用焙烧室实现焙烧、出料一体的自动化生产,大大提高了生产效率;且通过焙烧室和气流研磨机可实现研磨、再次焙烧的自动化工艺,不仅可节约人工,降低成本,而且进一步提高了生产效率。
本发明公开了一种高镍三元锂离子电池正极材料及其制备方法。采用Sc3+掺杂的策略,通过溶胶‑凝胶法制备高镍三元锂离子电池正极材料LiNixCoySczO2(0.85≤x≤0.90,y≤0.1,z≤0.1且x+y+z=1),Sc掺杂降低了锂镍离子混排程度并增强晶体结构的稳定性,提高了LiNixCoySczO2的循环性能;利用螯合剂实现反应原料分子水平上的均匀混合,降低反应的温度和缩短反应时间,利于获得颗粒细小的LiNixCoySczO2,显著缩短锂离子在LiNixCoySczO2固体颗粒内部的扩散路径,提高锂离子的电化学动力学性能,提高该材料的倍率性能,兼具高容量、长寿命、倍率性能优异的优点。
本实用新型涉及一种简洁锂电池充放电检测装置,其包括核心处理器、串口屏以及交流-直流转换器,所述交流-直流转换器连接以直流线性稳压器,该直流线性稳压器进一步连接低压差线性稳压器、所述低压差线性稳压器与所述核心处理器连接,为所述核心处理器供电,所述直流线性稳压器与所述串口屏连接,为所述串口屏供电,所述串口屏连接所述核心处理器;所述核心处理器还连接有蜂鸣器、实时时钟、温度传感器、复位电路、充电电路、A/D采样模拟开关,所述充电电路、A/D采样模拟开关以及放电电路均与锂电池连接,所述放电电路连接所述A/D采样模拟开关。本实用新型提供的简洁锂电池充放电检测装置具有结构简单,成本低的优点。
本实用新型公开了一种锂电池光伏充电电路,包括电阻R2、电容C5、太阳能板T、锂电池E和二极管D1;所述电阻R2的一端连接电容C5和220V交流电,电阻R2的另一端连接电容C5的另一端和整流桥W的端口1,整流桥W的端口2连接继电器J1的触点J1-1的不动端1,太阳能板T的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接继电器J1的触点J1-1的不动端2。本实用新型锂电池光伏充电电路利用电位器和555计时器组成电池电量监控模块,通过继电器控制电路的通断,在电池充满后自动断开充电回路,完全避免了过充电对锂电池造成的损害,同时电路设置了两种充电模块,通过光控元件实现了光伏充电和市电充电的自动切换,因此具有功能多样、使用寿命长和节能环保的优点。
本发明公开了一种导电胶体电解质锂空气电池的组装方法。将导电胶体分散到含有支持电解质和有机溶剂的普通电解液中,形成导电胶体电解液,导电胶体电解质锂空气电池的组装从负极开始,在手套箱中进行,从下往上的依次顺序是负极盖、垫片、弹片、Li片、隔膜、正极和正极多孔盖;Li片从浸渍的PC中取出,用电解液冲洗去多余的PC后放在垫片上;正极是将市购炭黑、多壁碳纳米管或石墨烯制成分散液,通过喷枪喷涂在碳纸上,剪切烘干后制成;组装完成后进行封装,封装后在手套箱中静置,即得到导电胶体电解质锂空气电池。组装的导电胶体电解质锂空气电池,具有循环性能好、制备工艺简单、生产成本低等优点,便于推广和应用。
本发明属于锂电池组装技术领域,具体涉及锂电池盖帽压焊装置,包括:操作台;下料台,前端留设有一槽口,所述槽口内固定有一下料板,所述下料板上开设多个下料孔;下料件,包括盖帽仓、电动推杆和固定板,所述盖帽仓上开设有多个储料槽;所述电动推杆前端固定在所述盖帽仓后端;所述固定板固定在所述操作台上,其上部连接所述电动推杆的后端;电池仓,上表面开设有放置槽;压焊件,固定在所述操作台上。本发明以解决现有盖帽压焊装置存在的问题为出发点,设计下料台、下料件、电池仓、压焊件和PLC控制器等多个部件,各部件之间相互配合,可以进一步提高锂电池盖帽的压焊效率,从而进一步提高锂电池的加工效率;同时还可以保证盖帽压焊的质量。
本发明公开了一种高容量三维石墨烯锂亚电池正极载体及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将乙炔黑和三维石墨烯粉体在搅拌机中均匀,然后向搅拌机中加入纯水、无水乙醇、聚四氟乙烯乳液和电解铜粉,搅拌均匀;将搅拌好的正极载体材料在抛丸机中挤压抛丸成直径为2mm的椭球颗粒,然后采用分段式热处理,共分成2段,即得高容量三维石墨烯锂亚电池正极载体。本发明的制备方法制备得到的三维石墨烯锂亚电池正极载体克服了电极极化加剧和容量大大受限的问题,用本发明制备得到的正极载体组装成锂亚电池,放电容量高达1064.33mAh。
本发明的钴、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiCoxBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Co、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Co∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代钴、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明公开了一种可见光响应的含锂岩盐结构复合物作Li3NbO4及其制备方法。该复合物光催化剂的化学组成式为Li3NbO4。将纯度为99.9%的化学原料Li2O和Nb2O5,按Li3NbO4化学式称量配料;配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨8小时,混合磨细,取出烘干,过200目筛;混合均匀的粉料在700~800℃预烧,并保温4~8小时,自然冷却至室温,然后通过球磨机球磨使粒子直径变小,达到2μm,即得到含锂岩盐结构复合物光催化剂Li3NbO4粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质的作用,且稳定性好,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种新能源车用锂离子电池制备方法,涉及锂离子电池制备技术领域,其技术方案要点是:具体包括以下步骤:S1:向锂离子电池单体内充入七氟丙烷气体;S2:将S1所得的锂离子电池单体放入电池包箱体内,并向电池包箱体内充入七氟丙烷气体。该方法所制备出来的锂离子电池在电池起火初期就能阻止电池燃烧,从而降低了新能源车起火爆炸的风险或延缓了着火时间,给驾乘人员逃生留出时间,同时能保持电池能量或功率密度以及循环不受影响,提升了电池使用安全性。
本发明公开了一种氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述制备方法包括:1)以剑麻纤维为前驱体经热解与后续处理后制得剑麻纤维活性炭;2)将剑麻纤维活性炭作为单质硫的载体,将单质硫沉积到剑麻纤维活性炭以制备硫/剑麻纤维活性炭复合材料;3)将通过改进的Hummers法合成的氧化石墨烯包覆在硫/剑麻纤维活性炭复合材料表面制得氧化石墨烯/硫/剑麻纤维活性炭锂硫电池复合正极材料。本发明的锂硫电池复合正极材料可以利用剑麻纤维活性炭和氧化石墨烯独特的双层储硫结构,并利用氧化石墨烯面的含氧官能团辅助吸附多硫化物,改善锂硫电池正极的导电率与循环稳定性。
本实用新型提供一种锂电材料用气流破碎装置,该锂电材料用气流破碎装置包括粉碎机主体,粉碎机主体内部有粉碎机腔体;若干气流喷嘴,伸入至粉碎机腔体内;粉碎机主体设有连通至所述粉碎机腔体内的进料口,进料口在气流喷嘴上方;分散盘,设置于粉碎机腔体的底部,用于粉碎物料;收集组件,设于粉碎机腔体上部,用于收集粉末;气流喷嘴和进料口位于分散盘与收集组件之间,粉碎机主体设有连通至所述粉碎机腔体内的出料口。上述锂电材料用气流破碎装置,有效分离不同粒径的物料,使粒径较大的物料不会沉积于设备底面,破碎物料彻底,破碎效率较高,且有效收集了破碎后的物料,便于后续利用处理。
本发明公开了一种用于锂离子电池的锌精矿/碳/热解碳负极材料的制备方法。将锌精矿粉碎至微纳米粒度,与占其质量比为0.5~5%的碳素材料球磨,再与有机化合物原位热解碳复合,得锂离子电池用锌精矿/碳/热解碳负极材料。将锌精矿/碳/热解碳负极材料与乙炔黑、PVDF按质量比8︰1︰1配制制作电极,组装半电池。电化学测试表明,锌精矿/碳/热解碳负极材料的电化学反应可逆性较好,首次放电比容量达932.1mAh/g以上,第20次循环时放电比容量在713.5mAh/g以上。本发明采用球磨和原位热解方法制备的锌精矿/碳/热解碳复合材料具有较好的电化学储锂性能,是很有发展前景的高性能锂离子电池负极材料。
本发明涉及锂电池的平衡保护电路,其包括:采样电路、平衡电路、欠压保护电路、比较电路、驱动电路、第一基准电压、第二基准电压、电源电压和状态输出电路;比较电路,用于将第一基准电压和第二基准电压分别与对应的锂电池的采样电池电压进行比对,并输出一第一电平信号;状态输出电路,用于根据所有比较电路输出的第一电平信号,输出一第二电平信号;驱动电路,用于根据第二电平信号和对应的第一电平信号,判断是否向对应的平衡电路输出驱动信号;平衡电路,用于根据对应的驱动信号,控制对应的锂电池的正极与负极连接,以使对对应的锂电池进行放电处理。本发明具有制作成本低的优点。
本发明涉及锰酸锂的制备设备技术领域,且公开了一种改性锰酸锂正极材料的制备方法,包括焙烧室、气流研磨机和底板,底板上表面与楔子下表面固定连接,楔子上表面与气流研磨机下表面两侧固定连接,气流研磨机上表面通过支撑柱与焙烧室下表面固定连接,焙烧室由导热板分为供热室和盛放锰酸锂凝胶的容纳室。该改性锰酸锂正极材料的制备方法,通过设置水箱、集水槽和喷头便于对该装置本体进行清洗;支撑杆、温度监测器和操作面板,方便对其进行操作,自动化程度高;焙烧室与研磨机直接连接,自动实现了焙烧、研磨、再焙烧的工艺,节省了人工,提高了生产效率,结构简单,节约成本。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料,由前驱体内核和改性高分子包覆层组成,前驱体内核包括纳米硅粉、裂解碳源和石墨粉制成,改性高分子包覆层由包覆剂制成,包覆剂包括乙基纤维素或聚偏氟乙烯;可以有效抑制纳米硅碳粉的体积膨胀,从而可以提高锂离子电池的循环性能和容量。同时本发明提供了一种锂离子电池用硅碳复合材料的制备方法,简单、高效,得到了一种具有优异使用性能的锂离子电池用硅碳复合材料。
本发明的钼、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:Li?Mox?BayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Mo、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Mo∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代钼、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
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