本发明涉及一种正硅酸锂材料的合成方法,其分别以氢氧化锂、正硅酸乙酯为锂源和硅源,用乙醇水溶液作为溶剂,采用水热法间接合成,具体为:先将氢氧化锂溶于乙醇水溶液中形成混合液A,然后加入正硅酸乙酯,混匀形成混合液B,将混合液B转入水热反应釜中于100-180℃保温2-8h,所得悬浮液烘干得到前驱体粉末,前驱体粉末于600-800℃煅烧1-6h即得。该方法合成温度较低,合成的Li4SiO4粉体颗粒细小、结晶度良好、不含杂质相且具有较高的CO2吸收率。
本发明公开了一种软包装水系磷酸铁锂动力电池,正极材料包括溶剂、磷酸铁锂、导电剂、和正极水性粘合剂,其质量比为(70-100):(85-92):(4-7):(3-10);负极材料包括溶剂、活性物质、导电剂、和负极水性粘合剂,其质量比为(100-130):(90-95):(1-3):(3-7);所述活性物质为中间相炭微球或石墨或硅碳合金或钛酸锂;所述导电剂为碳黑导电剂或石墨导电剂;所述正极水性粘合剂为丙烯腈多元共聚物的水分散液;所述负极水性粘合剂为丁苯橡胶和羧基纤维素钠;所述电池为叠片结构软包装电池。本发明解决了油系锂离子电池粘合剂短缺的问题,在保证电池性能的前提下,有效降低电池制作成本。
本发明公开了一种碳纤维增强铝锂合金复合材料及其制备方法。该复合材料是由经过预先处理的碳纤维与铝锂合金粉末混合烧结而成,碳纤维体积分数含量1~10%。本发明的制备方法主要包括碳纤维的灼烧、粗化、中和处理、球磨混料以及真空热压烧结。通过调控碳纤维的体积分数,能降低铝锂合金的密度,提升铝锂合金的强度、韧性并改善其各向异性。本发明特别适用于要求材料具有轻质、较高强度综合性能良好的航空航天飞行器零部件。
本发明属于锂离子电池隔膜制备技术领域,具体涉及一种固态锂离子电池用电池隔膜及其制备方法。该电池隔膜通过如下步骤制备而成:配置离子液体聚合物与芳香族酮紫外交联剂的乙醇溶液、聚咪唑盐与聚丙烯多孔膜的紫外交联、聚咪唑交联聚丙烯多孔膜的阴离子复合,最后干燥制得固态锂离子电池用电池隔。本发明通过聚丙烯多孔膜增强了离子液体聚合物的综合性能,所制备的固态锂离子电池用电池隔膜成品较好克服了现有离子液体隔膜强度低、难成型、易损坏的缺陷,具有良好的强度和稳定性,表现出一定的推广应用价值。
本发明涉及一种锂离子电池低阻抗高电压添加剂及非水电解液,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池低阻抗高电压添加剂,为含硅钛酸酯类化合物。本发明的含硅钛酸酯类化合物用作锂离子电池低阻抗高电压添加剂,在电池的首次充电过程中优先于溶剂分子发生氧化反应,氧化产物固态部分覆盖在正极表面形成一层致密的钝化膜,阻止高电压下正极与电解液的反应。同时由于正极保护膜的主要成分为硅烷氧基化合物,相对于传统的有机保护膜,含硅烷氧基化合物的保护膜的稳定性更好,能够在高电压下保护正极极片,减少正极极片与电解液的氧化作用,从而改善了高电压下电池的循环和存储性能。
本发明公开了一种动力锂电池全生命周期远程监控系统及优化方法,远程监控系统包括RFID标签及RFID阅读器、电芯数据采集模块、CAN总线通信模块、Telematics BOX、pack主控制模块、GPS模块、报警模块、移动终端APP、监控主机及服务器和移动终端APP;优化方法包括装机入网阶段优化、运行阶段优化、退役及梯次利用阶段优化。本发明实现动力电池信息全程跟踪和分析,为用户提供使用建议、优化指导、远程程序更新和规范回收管理,还可以实现电池包的防私拆和防盗。通过本监控系统及优化方法实现对动力锂电池全生命周期的管理,提升用户体验,减小隐患提高安全性能。
本发明涉及一种磷酸铁锂正极材料的回收再生工艺,步骤为:拆除电池组外壳,断开电池组总线控制端口;对未充分放电的动力电池进行充分放电,并将动力电池组导电接口做绝缘封装;电池管理系统拆解;拆除电池模块外壳,拆解电池包间导电和连接元器件,拆除电池包结构固定件;从单体电芯中分离出磷酸铁锂电池正极材料;将磷酸铁锂电池正极材料处理后,加入锂源、铁源、钛源、磷源、碳源,得到前体;于前体中加入溶剂介质,混合均匀后得到中间物;在惰性气氛下,将中间物经过锻烧处理,制得再生磷酸铁锂正极材料。本发明制备的再生正极材料作为正极活性材料应用在锂离子电池中,具有优异的电化学活性和循环稳定性。
本发明公开了一种具有防过充功能的软包锰酸锂电池,涉及电池保护技术领域。该具有防过充功能的软包锰酸锂电池包括保护外壳,所述保护外壳内壁底部固定有分隔板。该具有防过充功能的软包锰酸锂电池,在该电池充电过程中,导线和铁芯组合而成的电磁铁会对断电机构的位置进行控制,同时软包锰酸锂电池块的温度会升高,若出现过充现象,软包锰酸锂电池块的温度会进一步升高,升高的温度会使得热膨胀气囊内部气体受热膨胀,热膨胀气囊与断电机构配合会使得导线开关关闭,进而使得导线停止进行导电,此时两块软包锰酸锂电池块之间的串联呈断路状态,故而无法继续充电,防止该电池继续过充而导致的电池燃烧和爆炸现象。
本发明公开了一种铌、铝共掺杂锂离子电池正极材料的制备方法,将镍锰氢氧化物前驱体Ni0.75Mn0.25(OH)2和Li2CO3分散于无水乙醇中形成悬浊液A;将LiNbO3和Al2O3分散于无水乙醇中形成悬浊液B;将悬浊液A和悬浊液B混合后置于水浴锅中搅拌成粘稠状混合物料,再转移至鼓风干燥箱中烘干得到前驱体;将前驱体转移至气氛炉中,在空气气氛下以1~5℃/min的升温速率升温至400~600℃预处理5~10h,再升温至700~900℃烧结10~15h得到铌、铝共掺杂的富锂正极材料。本发明制得的锂离子电池正极材料能够有效抑制循环过程中材料电压衰减较快的问题,并有效改善正极材料的循环稳定性能和提高正极材料的放电比容量。
本发明提供了一种稳固锂离子电池硅碳表面的电解液、制备及其应用,电解液包括溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括成膜添加剂和饰膜添加剂,成膜添加剂为氟代碳酸乙烯酯,饰膜添加剂为二甲基二甲氧基硅烷和烯丙氧基三甲基硅烷中的至少一种。本发明可提高锂离子电池硅碳电极稳定性,减少电解液在电极表面持续分解,从而减少电池内阻、极化现象,增加电池循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及一种喷雾干燥法制备锂离子电池石墨负极材料的方法,包括以下步骤:(1)制备沥青浆:将沥青与水混合后磨制成沥青浆;(2)制CMC胶液:将CMC粉与水混合后搅拌制成CMC胶液;(3)制浆:将针状焦粉或石油焦粉或石墨粉、沥青浆、CMC胶液和水进行混合造浆;(4)喷雾干燥造粒:使用喷雾干燥设备对浆液进行喷雾干燥,得到粒度为15~20um的颗粒;(5)炭化定型:喷雾干燥后的颗粒使用炭化炉进行炭化;(6)石墨化处理后,即可得到负极材料。本发明提供的一种喷雾干燥法制备锂离子电池石墨负极材料的方法,采用喷雾干燥造粒,使制备粒度可控,无需整形;节约成本。
本发明属于有色金属材料及其热加工领域,具体涉及一种可阳极氧化的铝锂合金及其制备方法。本发明通过优化铝锂合金中Li元素等合金元素的种类及含量,并结合特定的加工变形工艺和热处理方式,调整阳极氧化工序,将Li原子完全固溶进入Al基体内,消除传统铝锂合金内部含Li相与Al基体之间存在的电极电位差,使得合金可以进行阳极氧化,制备出均匀连续致密的氧化膜层,并进行染色处理,色彩均匀美观,之后自然时效析出相可提高合金力学性能。本发明通过调控合金元素配比以及存在形式,利用现有各种熔铸、加工、热处理、阳极氧化等设备,以及常规阳极氧化液就可以进行合金制备与阳极氧化,可快速投入工业化生产。
本发明公开了一种锂电池极片分条机电控系统,属于锂电池生产领域,其特征在于包括触摸屏、开关量输入模块、开关量输出模块、PLC控制器、纠偏模块、张力模块、驱动模块、纠偏控制器、张力控制器和变频器;其中,触摸屏、开关量输入模块、开关量输出模块、纠偏模块、张力模块和驱动模块都与PLC控制器相连,纠偏控制器与纠偏模块相连,张力控制器与张力模块相连,变频器与驱动模块相连,本锂电池极片分条机电控系统满足企业对分条机分切精度的要求,分切精度高,分切宽度精度可达±0.05mm,极片分切方向的弯曲度为±0.3mm/1000mm,可靠性好,抗干扰能力强,操作灵活、方便,通过触摸屏人机界面可对设备的各工艺参数进行实时监控。
本实用新型公开了一种锂电池预充回路的检测装置,包括用于与锂电池预充回路信号输出端相连的接线端子,所述接线端子与光电耦合器的输入端相连,光电耦合器的输出端连接有检测处理器,检测处理器设有与被测锂电池的电池管理模块相连的CAN通信接口,检测处理器通过所述CAN通信接口与所述电池管理模块进行通讯,在电池管理模块输出预充信号时接收所述光电耦合器的瞬时输出信号并输出持续信号,所述检测处理器的输出端连接有发光二极管或/和LCD显示屏以显示检测结果。该锂电池预充回路的检测装置可以通过检测处理器是否输出持续信号判断锂电池的预充回路是否正常,实现对预充回路的检测,便于检测人员及时获取检测结果并进行处理。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池用的收纳盒,包括盒体,所述盒体背面的顶部与盒盖下表面的前侧通过合页铰接,所述盒体下表面的四角与盒盖背面的四角均套接有防摔托,所述盒体正面的顶部固定连接有锁扣,所述盒盖上表面的前侧固定连接有锁钩。该锂电池用的收纳盒,通过第一充气层、第二充气层和初步固定装置配合使用,实现了对锂电池的固定,防止锂电池在运输过程中产生晃动,使其损坏,第一充气层和安全弹簧错位设置,避免第一充气层充气膨胀后被安全弹簧扎破,且安全弹簧被第一挤压板和第二挤压板包围,避免安全弹簧和第一充气层接触,提高了此装置的安全性。
本实用新型公开了用于锂电池极片的烘烤装置,包括烘烤箱和固定机构;烘烤箱:其前侧面的开口处通过合页铰接有箱门,烘烤箱的左右内壁均设有均匀分布的电加热丝,烘烤箱的内部底面设有支撑台,烘烤箱的内部顶壁通过轴承转动连接有转盘;固定机构:设置于支撑台和转盘之间;其中:所述烘烤箱的右侧面设有单片机,单片机的输入端电连接外部电源,电加热丝的输入端电连接单片机的输出端;其中:所述固定机构包括矩形框、圆杆、方杆、夹持板和螺栓;该用于锂电池极片的烘烤装置,可以快速完成对锂电池极片的烘烤工作,结构简单实用,且能够在烘烤过程中保证锂电池极片均匀受热,确保锂电池极片的质量。
本发明公开了一种高振实密度复合改性锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明的技术解决方案是,一种高振实密度复合改性锂离子电池正极材料,所述高振实密度复合改性锂离子电池正极材料为:C/LixM1z1FeyM2z2PO4/C,式中M1和M2为元素周期表中Be、Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni、Zn、Ga、Sr、Mo、Zr、Nb、Ag、Cd、In、Ba和Sb的一种或两种,X+Z1=1、y+Z2=1、0≤Z1≤0.06、0≤Z2≤0.06。本发明与现有技术比较具有振实密度高、循环寿命长安全性高且工艺成本低的显著特点。
本发明提供了一种磷酸钒锂复合电极材料,它包括磷酸钒锂和依次包覆在磷酸钒锂表面的碳单质、铜单质。碳单质、铜单质的包覆可以有效提高电极材料的电导率,改善其倍率性能。同时,本发明还提供该磷酸钒锂复合电极材料的制备方法与应用,磷酸钒锂复合电极材料的制备方法简单易操作,可以制备得到碳单质、铜单质均匀包覆的电极材料,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种结构可调的溶剂化离子液体电解液及其制备方法、锂硫电池正极、锂硫电池,属于锂硫电池技术领域。本发明的结构可调的溶剂化离子液体电解液,由溶剂和如下重量份数的原料制成:10‑35份的配合剂、30‑65份的锂盐;所述配合剂为聚乙二醇二甲醚、冠醚、聚乙二醇单甲醚中的至少一种;锂盐为LiTFSI、LiTF、LiBr中的至少一种。本发明的结构可调的溶剂化离子液体电解液利用离子液体的独特结构及其与高DN(高古特曼给体数)溶剂之间特殊的配位竞争作用,设计结构可调的溶剂化离子液体电解液(SILE),调控Li2S电化学沉积过程,促使生成三维结构的Li2S,抑制电极钝化,提高浆体电极硫利用率。
本实用新型属于废旧锂电池回收技术领域,具体的说是涉及一种废旧锂电池热解烟气节能处理装置,主要是为了提供一种废旧锂电池热解烟气节能处理装置,有效的满足企业热解污染烟气的资源化和节能化生产过程,提供了一种废旧锂电池热解烟气节能处理装置,包括与废旧锂电池热解设备相连接的多管旋风除尘器,在多管旋风除尘器的后端连通设置有节能二次燃烧室,该新型结构设计的废旧锂电池热解烟气节能处理装置,有效的提高了废旧锂电池热解烟气的粉尘吸收效率,有效的降低了企业的生产成本,有效的提高了企业的经济效益。
本发明涉及一种利用锂铝类水滑石制备双液型早强注浆材料的方法。该注浆材料有黄料和白料组成,黄料包括公知材料硫铝酸盐水泥熟料和减水剂,白料包括公知的生石灰、石膏、锂铝类水滑石和减水剂。制备注浆材料时黄料和白料所有组分按配比混合均匀。黄料与白料混合后其早期抗压强度为未添加锂铝类水滑石时的2倍以上。本发明将锂铝类水滑石应用于注浆领域,提高了早期强度,且不损失28天抗压强度,且制备工艺简单,能显著提高注浆材料的早期强度,并且添加的锂铝类水滑石的粒径越小,各龄期的抗压强度越高。
本发明公开了一种纳米银复合磷酸铁锂正极材料的制备方法,将磷酸铁锂和银盐按一定比例混合并进行预研磨,然后加入一定量的抗坏血酸并继续研磨,使银盐充分被还原为纳米银。然后采用水醇混合溶液洗涤除去抗坏血酸或在保护气氛中300~700℃下高温处理使抗坏血酸碳化,从而获得纳米银复合磷酸铁锂正极材料。通过该方法改性后,磷酸铁锂正极材料的导电性能明显提高,比容量、循环稳定性和倍率性能得到显著改善。经纳米银改性的磷酸铁锂其首次放电比容量可达163mAh/g,且经过80圈循环后,容量无衰减。在5C倍率下比容量达95mAh/g。本发明所采用的方法简单、易操作,易于工业化生产,且能耗相对较低,环境污染较小。
本发明涉及一种无污染零排放制备磷酸铁锂的方法。本发明充分体现了环境友好、可持续发展、无污染的绿色化学,精细化工理念。本发明将锂源、铁源、磷源在合适的环境下溶解、混合。通过对合成条件反应过程的控制,合成高纯度的磷酸铁锂晶体,并控制生成物不同组分易分离处理,提取磷酸铁锂晶体前驱体进行包合,然后碳化退火热处理;余液和副产品进行绿色处理后循环再利用,降温过程的热能回收再利用。本工艺制备的磷酸铁锂材料电化学性能好,纯度高,加工性能好。元素含量合理,批次稳定,最重要的是无污染零排放,便于大规模生产。
本发明涉及一种锂离子电池化成工序的评价方法。该方法包括检测化成、老化过程后的首次压降,检测分容、老化过程后的二次压降,比较首次压降和二次压降的差值步骤。该评价方法对化成和分容后的电池分别进行老化加速试验,通过首次压降与二次压降差值的比较,判断不同化成工序的活化效果。良好的化成工序形成的SEI膜具有致密、均匀、在电解液中溶解度小、热稳定性和化学稳定性好的特点,可以防止电极材料和电解液发生反应,减少副反应和减小自放电率,相应地,本发明通过老化加速试验产生的压降大小来评价锂离子电池的化成效果,非常适用于锂离子电池生产厂家快捷、准确地筛选合适的化成工序。
本发明涉及一种复合导电剂及其制备方法、极片、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的制备方法,包括以下步骤:将催化剂与柠檬酸的混合液A与炭黑混合,然后于25~200℃、1~10MPa浸泡2‑48h,得材料B;将材料B升温至600~1200℃,然后于600~1200℃保温2h后通氢气10~350min,之后于600~1200℃保温2h,保温后通入碳源混合气10~300min,冷却得复合材料C;将复合材料C与氧化石墨烯溶液于150~200℃反应1~12h后干燥,然后于800~900℃碳化2~6h,冷却即得。本发明所得复合导电剂,振实密度高、导电性能好,在锂电池领域具有好的应用前景。
本发明涉及锂电池材料领域,具体的说是一种锂离子电池用含镁氧化硅负极材料及其制备方法。主要包括原料准备、硅化镁制备以及含镁氧化硅负极材料制备。本发明中的制备方法可实现批量生产,易于产业化应用,采用本发明提供的制备方法得到负极材料制备的锂离子电池具有比容量高、循环性能好等优异的电化学性能。
本发明是关于一种废旧锂电池铜铝分离的方法和系统,该方法包括将废旧锂电池进行破碎,获得破碎后的混合物;将破碎后的混合物进行第一次筛分,再进行磁选,将其中的铁分离;将磁选后的混合物进行第二次筛分,再进行风选,将其中的非金属物料分离;将风选后的铜铝混合物进行加热,实现铜铝分离。采用了本发明的技术方案,能够高效地分离废旧锂电池的铜和铝,实现铜铝的二次再生利用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种壳‑壳‑核结构石墨烯‑碳‑SiO2锂离子电池负极材料,石墨烯纳米带的带状结构具有良好的结构稳定性和超高的比表面积,多孔纳米二氧化硅有着丰富的孔隙结构,为锂离子提供丰富的传输路径,以多孔纳米二氧化硅为核心、聚乙二醇、石墨烯纳米带为壳材料,经热处理得到壳‑壳‑核结构石墨烯‑碳‑SiO2,聚乙二醇通过高温热裂解生成无定形碳对多孔纳米二氧化硅骨架结构起到支撑作用,提高负极材料结构的稳定性和完整性,壳‑壳‑核结构避免二氧化硅与电解质接触,构建三维导电网络,提高电子的传输速率,从而提高电极的导电性,使得电极具有优异的实际比容量、良好的循环稳定性、优异的倍率性能。
本发明公开了一种高塑性弱基面织构镁锂合金及其制备方法,由以下质量百分比的组分组成:Li:5.5‑10.3%,Al:1‑3%,Zn:0.5‑2%,Ca:0.3‑0.9%,Ce:0.5‑1%,杂质元素总量≤0.2%,余量为Mg。本发明过合金化、挤压和热处理,用以实现弱化镁锂合金基面织构的同时又能提升镁锂合金的强度和塑性。
本发明涉及一种消防灭火装置,尤其涉及一种锂离子电池储能电站可分段的消防灭火装置。提供一种能够及时对火源进行扑灭,从而能够减小损失的锂离子电池储能电站可分段的消防灭火装置。一种锂离子电池储能电站可分段的消防灭火装置,底板、支撑架和连接板等,底板上侧栓接有支撑架,支撑架中部栓接有连接板。本发明通过煤油管受热炸裂使得调节阀被打开,随后能够使得二氧化碳经过喷管喷出,能够及时地对电站进行灭火处理,从而能够减小损失。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!