本申请属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种生产线上锂离子电池的负极浆料及其制备方法。本发明所提供的负极浆料包括:负极活性物质179份、导电剂4份和聚丙烯酸锂17份,采用聚丙烯酸锂作为粘结剂,和传统粘结剂相比,聚丙烯酸锂具有离子导电性,能整体提高本发明负极浆料的导电性能。本发明的负极浆料采用分段球磨的方法来制备,能充分搅拌材料,从而避免浆料沉淀,由此大大提高负极浆料的分散性能。因此,本发明提供的负极浆料具有分散性好、粘稠度适中、导电性能良好、低成本和绿色环保的优点,其工艺优化,可广泛应用于生产线上制备锂离子电池,不仅可以提高锂离子电池的生产效率,还可以提高所生产的锂离子电池的整体性能。
本实用新型公开了一种锂电池内部微短路检测装置,包括用于产生基准电压的基准电压产生电路、用于采集待检测锂电池的输出电压的锂电池电压采样滤波电路以及差值放大电路和六位半高精度数字万用表,差值放大电路将基准电压与锂电池的输出电压之间的差值进行放大后输出给六位半高精度数字万用表进行检测。本实用新型,使用了电池电压跟踪式差分高增益放大技术,可以快速识别锂电池制造过程中内部微短路的不良品电池,大幅缩短因锂电池微短路而引起的电池自放电导致的电池电压下降的识别时间,使原来锂电池自放电工艺周期大幅缩短,有效降低了电池制造成本。本电路实现简单、实用性强,工作安全可靠。
本发明提供了一种锂金属电池用电解液,包括以下组分:经过除水的有机溶剂和电解质锂盐;所述有机溶剂的成分包括:碳酸乙烯亚乙酯和二(2,2,2‑三氟乙基)碳酸酯。采用该电解液制备得到电池具有既能够阻止电解液燃烧,又能够促进锂金属负极成膜的特点,该电解液能在锂金属负极表面形成一层稳定的SEI膜,有效阻隔了本体锂与电解液的反应,显著提高了锂金属负极/电解液界面稳定性,从而提高锂金属电池的循环稳定性。
本发明提供了一种处理废旧锂电池的方法,其包括以下步骤:首先将放电并拆解开的废旧锂电池放置在密闭空间内;将水通入水分子热能发生装置中,启动所述水分子热能发生装置的加热程序,获得热焓值高的气态水分子热能;再将气态水分子通入到装有废旧锂电池的密闭空间内,气态水分子首先将封闭空间内的空气排出形成一个无氧环境的封闭空间;利用水分子热能热解废旧锂电池内的粘结剂、隔膜、电解液等有机物质,生成碳黑、水和二氧化碳等气体;最后对经过高温热解后的废旧锂电池进行分类处理,得到镍、钴、锰等稀有金属、铜箔和铝箔等金属材料以及碳黑;也提供了一种处理废旧锂电池的装置,利用高温无氧环境将废旧锂电池中的有机物进行热分解。
锂制剂在靶向治疗骨肉瘤方面的新用途,属于医药技术领域。实验表明,锂制剂具有显著体内及体外抗骨肉瘤作用,其作用可能是通过磷酸化GSK-3β抑制其功能而得以实现的,与经典化疗药阿霉素等联合使用明显增强其杀灭肿瘤的效果。本发明的锂制剂中的锂盐选自氯化锂、碳酸锂、硫酸锂、枸橼酸锂、乳清酸锂,以及其他药学上可以或者已经使用的锂盐,本发明可以采用口服或注射剂型,也可以与其他药物例如阿霉素制成复方制剂,制成制剂时,制剂中包括锂盐和药学上可以接受的载体或者赋形剂。
本发明锂离子电池正极活性物质及其电池属于电池领域,锂离子电池正极活性物质包含有第一活性物质A和第二活性物质B,第一活性物质A是铌酸锂,具有如下结构式:LixNbyOz,第二活性物质B是除去铌酸锂外的其它能掺入/脱出锂的活性物质,第一活性物质A和第二活性物质B质量混合比A/(A+B)为0.05-0.5之间,LixNbyOz具有稳定的锂掺入/脱出性能,循环性能好,其锂掺入/脱出电位在1.7V左右(对Li+/Li),充放电平台宽。本发明可以有效地延缓电池电压急剧下降速度,避免或减少电池过放或反极对电池和电池组的损害。抗过放电性能优良,适用于制作串联电池组的锂离子二次电池。
本发明涉及一种用于锂电池的正极材料,其材料 用化学通式表示为LixM1-xFePO4,M选自Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ti3+、Al3+、B3+、Si4+、Ge4+、P5+。该材料是用加入导电掺杂剂,采用金属氧化物、碳酸盐、硫化物、磷酸盐、氟化物与非饱和状态的锂铁磷酸盐晶体,升温到500~900℃反应10小时制得的。通过非化学计量的方法可以制备出高电导率的锂铁磷酸盐晶体,其材料用化学通式表示为LiFePO4-y。对于增压型置换离子制备锂电池的正极材料,其化学通式为LixM1-xFezM’1-zPO4,M’选自Ti3+、V3+、Co3+、Ni3+、Mn3+、Cr3+、Cu3+和Mo3+,通过固相反应制得掺镁锂铁锰磷酸盐LixMg1-xFezMn1-zPO4的固体粉末。对于纳米结构的正极材料,其化学通式为LixFePO4-y,通过真空溅射沉积制得,该材料电导率可达10-2S/cm,实际放电容量达到240mAh/g。该新型正极材料具有低价、高能和安全的特性,不仅适用于中小型聚合物、胶体和液体锂离子电池中,尤其适用于大功率动力电池。
本发明提供了一种水基正极浆料组合物、水基正极浆料及制备方法、正极片、锂离子电池和用电设备,涉及电池材料技术领域,所述水基正极浆料组合物包括按质量百分比计的正极活性物质95‑97%、导电剂1‑2%、粘合剂1‑3%和增稠剂0.1‑2%,其中,所述粘合剂为聚丙烯酸粘合剂,所述增稠剂包括羧甲基纤维素锂、聚丙烯酸锂或海藻酸锂中的至少一种,改善了现有水基正极浆料易分层,不稳定的技术问题,本发明提供的水基正极浆料组合物采用聚丙烯酸粘合剂并辅以特定锂盐作为增稠剂,显著提高了水基正极浆料的分散稳定性,使浆料分散更均一稳定,同时通过作为增稠剂的锂盐为锂离子电池补充活性锂,能够有效增加正极片中锂离子的含量。
本发明涉及一种小尺寸铒和镱双掺杂铌酸锂荧光粉体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、铌源和锂源溶解得到混合溶液;S2:所述混合溶液于260~270℃下反应12~48h,冷却,离心,洗涤,干燥后得沉淀物;S3:将所述沉淀物于900~1050℃下煅烧5~120min,研磨即得到铒和镱双掺杂铌酸锂荧光粉体。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荧光粉体为微米级小尺寸小颗粒状,并可以将980nm波长近红外激光转换为可见绿光和红光,将有望扩展铌酸锂的应用范围。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种废旧锂离子电池电解液回收方法,包括如下步骤:步骤1:将废旧电解液和可溶性碳酸盐溶液或可溶性磷酸盐溶液在连续流反应器中混合反应,得到油相、水相、沉淀;废旧电解液中的锂离子被固定在沉淀中,分离得到碳酸锂或磷酸锂产品;废旧电解液中的六氟磷酸根存在于水相中;废旧电解液中的非水有机溶液为油相的主要成分;步骤2:提取出水相中的六氟磷酸盐。该方法的优势在于:避免传统方案中高温蒸馏有机相操作破坏六氟磷酸根、对于Li离子回收率高、可得到纯净的六氟磷酸盐。
本发明公开了一种梭状铁酸钴/碳锂离子电池纳米复合负极材料及其制备方法与应用,该纳米复合负极材料为梭状结构,由碳骨架复合二级铁酸钴纳米颗粒构成,其中铁酸钴含量为纳米复合负极材料质量的60‑90%。该材料制备方法为:运用有机金属框架作为链接剂和碳源,与金属盐混合进行水热反应,离心洗涤后干燥得前躯体,再经过退火反应得到梭状铁酸钴/碳锂离子电池纳米复合负极材料;本发明的梭状结构铁酸钴/碳锂离子电池纳米复合负极材料结构稳定,导电性能良好,作为锂离子电池负极材料具有良好的循环稳定性和可逆性;该方法简单、制备出的材料结构新颖,控制方便,成本低廉,环境友好,能够适用工业化规模生产,实现锂离子电池的实际应用。
本发明属于锂电池领域,具体涉及一种基于锆基柱撑黏土的锂电池固体电解质及其制备方法和应用。所述基于锆基柱撑黏土的锂电池固体电解质包括以下组分:离子液体、锂盐和锆柱撑黏土。本发明所述固体电解质在交流阻抗测试中得到非常良好的结果,在常温下该固体电解质的离子电导率高达6.9×10‑4S/cm,并且锆柱撑黏土具有成本极低、易于制备、产量大等优点,通过低成本的锆柱撑黏土负载锂盐‑离子液体混合物的形式,制备得到电解质,属于固态电解质,与正负电极有着更好的接触能力,能有效地降低电极与固态电解质之间的界面电阻。因此,所述的电解质拥有高离子电导率,低成本、工业化可能性大及更低的界面阻力等优点。
本发明公开了一种柱形锂电池的全自动组装设备,涉及锂电池生产技术领域,整个设备所设置的轮盘式组装驱动单元、壳体下料单元、壳芯组装单元、端盖铆压单元、成品出料单元、芯体上料单元、芯体上料输送带以及两个端盖振料盘,在实际使用时,相互配合,共同实现柱形锂电池在组装过程中的全自动处理,整个组装过程无需工作人员介入,从而降低了柱形锂电池的组装成本,提高了市场竞争力,并且无需进行岗前培训,工作人员只需要定时添加柱形锂电池的壳体和端盖即可,操作简单,且安全系数高。
本发明公开了一种凹凸棒石杂化聚甲基丙烯酸甲酯锂电池凝胶电解质的制备方法,它包括以下步骤:将质量份数为1~15?份的凹凸棒石分散于100份的溶剂中,加入质量份数为5~40份的阳离子单体,得到阳离子改性凹凸棒石;在阳离子改性凹凸棒石溶液中加入质量份数为4~40?份的甲基丙烯酸甲酯和质量份数为0.002~0.2?份的引发剂进行聚合反应,得到凹凸棒石杂化聚甲基丙烯酸甲酯;将凹凸棒石杂化聚甲基丙烯酸甲酯成膜,再在电解液中浸泡2~24小时,即得到凹凸棒石杂化聚甲基丙烯酸甲酯锂电池凝胶电解质,该凝胶电解质的电导率> 1×10?3?S/cm。本发明的凹凸棒石杂化聚甲基丙烯酸甲酯锂电池凝胶电解质与锂电极的界面稳定性好,界面阻抗低,易成形加工,化学性质稳定。
本发明公开一种基于低温锂离子掺杂二氧化钛致密层的高效率平面钙钛矿太阳能电池的制备方法。该方法包括以下步骤:首先水解四氯化钛溶液得到TiO2胶体,在FTO导电玻璃上沉积四氯化钛水解的胶体制备TiO2致密层膜,接着采用硅酸锂溶液处理TiO2致密层膜,然后在上面制备CH3NH3PbI3‑x(SCN)x层或CH3NH3PbI3层,再在钙钛矿层上旋涂空穴传导层后,热蒸镀制备Ag电极;即得到钙钛矿电池。与不掺杂锂离子制得的CH3NH3PbI3‑x(SCN)x和CH3NH3PbI3钙钛矿电池相比,本发明通过锂离子掺杂TiO2致密层,以促进电子的传导与收集,进一步提高钙钛矿电池的光电转换效率,且该方法无需额外的设备与复杂的工艺,简单易操作。
本发明属于锂离子电池电解液体系技术领域,提供了一种锂离子电池负极成膜功能电解液及其制备方法,它包括如下步骤和工艺条件:将环状碳酸酯溶剂和线型碳酸酯溶剂混合,环状碳酸酯溶剂与线型碳酸酯溶剂混合的质量比范围为1∶1.5~1∶3,并纯化除杂、除水;在室温条件下,将导电锂盐按浓度0.8~1.5mol/L溶解在上述溶剂中,并搅拌均匀,配成电解液;在电解液中添加磺酸内酯,其用量为电解液质量的0.1~1.5%。该方法制备的锂离子电池电解液可以有效提高电解液中碳酸丙烯酯的含量,并提高电池的初始放电容量、循环寿命和高低温放电性能。
本实用新型属于锂电池组拼接技术领域,尤其是一种锂离子电池组拼接装置,针对现有技术中存在锂电池组在后续拼接时,不便于操作,组装效率低,同时组装不牢固、不便于拆装的问题,现提出如下方案,其包括连接箱,所述连接箱的两侧底部内壁上均开设有矩形槽,两个所述矩形槽内滑动连接有同一个受力板,所述受力板的顶部固定连接有两个齿条,两个所述齿条上均啮合有齿轮,两个所述齿轮的一侧分别转动连接在两个矩形槽的一侧内壁上,两个所述齿轮的另一侧均固定连接有转动杆,该装置,通过简单的结构完成对锂离子电池的固定限位,使锂离子电池组更加稳定,不会影响后期的拼接工作,且操作方便,实用性强。
本实用新型公开了一种锂电池高温防护结构,涉及锂电池防护技术领域。本实用新型包括水箱和锂电池板,水箱的顶部卡接有一排电池板,水箱的顶端面开有安装槽口,安装槽口的内固定有与电池板错开设置的冷水管,冷水管内腔与水箱内腔连通;水箱底端的两侧分别连通有进水管和出水管;水箱顶端面设有与冷水管对应的压板,压板的两相对侧面均固定有一列压条。本实用新型通过进水管往水箱内导入冷却用水,水流通通入水箱和冷水管内腔内部,对锂电池板的四周和底部进行换热降温处理,达到锂电池的高温防护功能。
本实用新型涉及电池封口技术领域,且公开了一种锂电池封口装置,包括底座,所述底座上表面的一端固定安装有固定板,所述固定板的一侧固定安装有连接板,所述连接板的一侧固定连接有弹簧支架,所述弹簧支架的外侧设置有第一弹簧,所述弹簧支架的另一侧固定安装有卡紧块,所述卡紧块的一侧设置有锂电池,所述底座的上表面固定安装有连接块,所述连接块的顶端固定安装有弹簧撑杆,所述弹簧撑杆的外侧设置有第二弹簧。该锂电池封口装置,通过底座上表面开设的锂电池适配的凹槽和第一弹簧一端的卡紧块配合效果,可以准确定位锂电池封口的位置,可迅速进行封口工作,提高了工作效率,大大加强了该封口装置的实用性。
本发明公开了一种金属锂二次电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐溶解在有机溶剂中,所述添加剂包括磺酰氯SO2Cl2等,所述锂盐在金属锂二次电池的电解液中的浓度为0.01~10 mol/L,所述添加剂在电解液中的质量百分含量为0.01%~5%。本发明的电解液可以在金属锂电极表面形成一层稳定的含有无机盐固态电解质层,可以在往复沉积过程中抑制枝晶生长,极大地增加了金属锂二次电池的安全性。采用本发明提供的电解液,无需额外添加机械阻隔层或三维结构电极,技术简单,并与现行工业生产技术接近,易于大规模生产,适用于金属锂二次电池。
本实用新型公开了一种斑马线锂膜连续剥离装置,属于锂电池技术领域,包括工作台,所述工作台上端两侧分别固定连接有送料辊组和出料辊组,且工作台的上端中心固定连接有剥离台面,所述剥离台面的上端与送料辊组和出料辊组的上端齐平,所述送料辊组和出料辊组上绕接有牵引膜,通过设置定辊和动辊,根据金属锂的粘贴特性,使得转移放卷机构之间的凸缘将转移膜与锂膜上端压合,从而使得牵引膜上锂膜被转移膜剥离,选择性的把不必要锂膜转移至转移膜上带走,被剥离后的锂膜形成完整的斑马线形状,方便对电池阳极极片进行补锂,有效提高了电池阳极极片补锂工艺的稳定性,保证成品率的同时提高了经济收益,降低了锂电池的生产价格。
本发明公开了一种超薄锂箔的剥离工艺,包括锂带放卷辊、牵引膜收放卷机构、导引膜收放卷机构、剥离机构、测厚机构和PLC控制器,所述剥离机构包括剥离主动辊和剥离从动辊;其中,所述锂带放卷辊和牵引膜收放卷机构位于剥离机构上方,所述导引膜收放卷机构位于剥离机构下方;本发明工艺中的导引膜在剥离点上导入贴紧锂箔面,通过与牵引膜的离型力的差异(导引膜的离型力要大于牵引膜)把锂箔转移到导引膜上来,在收卷处再通过收卷压辊的作用与锂箔分离,最后达到锂箔与导引膜都单独收卷的目的,从而能够提高锂箔的剥离效果。
本发明属于锂离子电池技术优化领域,尤其涉及一种锂离子电池荷电状态的在线预测方法与系统,包括:基于时空建模策略建立锂离子电池温度预测模型,并利用锂离子电池温度预测模型对锂离子电池温度的时空数据进行预测,得到温度时空预测数据;根据时空预测数据以及锂离子电池的电压数据、电流数据建立锂离子电池荷电状态离线预测模型;在锂离子电池荷电状态离线预测模型的基础上,为新的输入数据增加节点,建立锂离子电池荷电状态在线预测模型,并通过锂离子电池荷电状态在线预测模型进行锂离子电池的荷电状态预测。本发明结合时空建模策略和宽度学习对锂电池的荷电状态进行预测,在保证模型的计算速度及输出精度的前提下,提高了模型的预测效率。
本实用新型提供一种钢板结构自动灭火喷水降温的锂电池防护箱,属于锂电池技术领域,该钢板结构自动灭火喷水降温的锂电池防护箱包括箱体,箱体的上端活动铰接有两个铰轴,两个铰轴的圆周表面均固定连接有箱盖,箱体的下内壁固定连接有锂电池本体;灭火降温机构,灭火降温机构包括安装槽、支架、灭火球、自动喷水水箱和消防喷头,支架固定连接于箱体的内表面,安装槽开设于支架的上端,灭火球固定连接于安装槽的下内壁,自动喷水水箱固定连接于箱体的下内壁,避免锂电池充电时爆燃引发的火灾,从而对外界的人员或物品造成损害和烧伤,造成安全事故的发生,为广大民众减少财产生命的损失,也为消防战士减少消防压力。
本发明涉及能源储存技术领域,为了解决现有的锂硫电池的电极中较低质量含量的活性硫减弱了其高能量密度优势的发挥这一问题,公开了一种硫化锂‑碳族元素全电池及其制备方法和应用,所述一种硫化锂‑碳族元素全电池的制备方法,包括以下步骤:制备硫化锂正极电极;制备负极极片;将硫化锂正极电极与负极极片组装成硫化锂‑碳族元素全电池。本发明制备所得的全电池组装成2032型扣式电池后首次充放电容量有3.14mAh,相对于正负极电极片的能量密度为657Wh/kg,远高于传统的锂离子电池;本发明的锂硫电池采用预先锂化硫获得的硫化锂作为正极电极,采用纳米碳族元素材料为负极,增加了电池的安全性能,具有更好比能量密度。
本实用新型涉及电光调制,高速光通信技术领域,更具体地,涉及一种基于铌酸锂波导的电光开关。用于解决传统电光开关消光比大、开关频率低、带宽受限的问题。此种电光开关自上而下的结构为:渐变阵列电极、缓冲层、基底,所述基底设置有输入端和输出端;所述渐变阵列电极为一组底边呈规律性变化的等腰三角形微结构阵列电极单元;所述基底包括波导区和非波导区,所述基底为块状铌酸锂或者铌酸锂薄膜集成波导,所述铌酸锂薄膜集成波导为单晶铌酸锂与衬底的结合,所述块状铌酸锂或单晶铌酸锂包裹有质子交换铌酸锂波导。通过上述技术方案,以实现低损耗、稳定性强、驱动电压低、调制带宽大的技术效果。
本发明公开了一种锂金属负极及其制备方法和应用。本发明的锂金属负极的组成包括锂金属层和聚合物‑离子液体复合保护层,还可以包括设置在锂金属层远离聚合物‑离子液体复合保护层那面的金属基板,聚合物‑离子液体复合保护层的组成包括聚合物和离子液体。本发明的锂金属负极可以有效抑制枝晶形成,由其组装的锂离子电池电化学性能优异、安全性高,适合进行大规模推广应用。
一种高温长循环锂离子电池高镍正极材料及其制备方法。正极材料化学式为Li1+zNi1?x?yCoxAlyNbzO2·wNb2O5,其中x、y、z、w为摩尔数,0≤x≤0.2,0≤y≤0.1, 0≤x+y≤0.2,0<z≤0.05,0<w≤0.02且0<z+w≤0.06,Nb为掺杂元素,Nb2O5为高温长循环锂离子电池高镍正极材料的包覆层活性氧化物。该正极材料通过三个步骤制备而成,本发明可大幅度提高锂离子电池高镍正极材料的倍率性能和循环性能,特别在高温长循环大倍率条件下,表现出优异的电化学性能和安全性能。该制备方法简单、成本低廉、操作容易,能大幅度的提高了高镍正极材料的各方面性能,具备较大的商业化潜质。
本发明涉及一种泡沫铜表面修饰改性构筑复合锂金属负极的方法及其应用,该方法包括以下步骤:将硝酸银溶于去离子水中,搅拌得到均一的硝酸银溶液,接着将泡沫铜片置于硝酸银溶液中浸泡一定时间,随后取出并清洗,清洗后置于真空环境中干燥,得到银‑铜泡沫基体;将银‑铜泡沫基体置于明火的火焰中灼烧至亮红色后,立即移出并待其自然冷却,得到银‑铜氧化物修饰的黑色三维基体;以三维基体作为正极片,以锂片作为对电极组装为半电池,在预设的电流密度下向三维基体表面沉积金属锂,得到复合锂金属负极。该负极是具有三维结构的集流体,在亲锂性金属和金属氧化物协同修饰的作用下,具有高亲锂性和高循环稳定性的特点,呈现出了优异的电化学性能。
本发明提供了一种新型锂硫电池及其制备方法,包括固态电解质、液态负极、液态正极与集流体。所述固态电解质为Li10GeP2S12;所述液态负极为金属锂与金属汞按比例反应生成的锂汞齐;所述液态正极为硫化锂与单质硫合成的多硫化物;所述集流体为涂覆有导电材料的铝箔。本发明使用液态电极,为电极/固态电解质界面提供了良好的界面接触,解决了固态锂硫电池的界面问题,并有效缓解循环过程中电极体积膨胀,提高锂硫电池的库伦效率。
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