本发明提供一种多孔石墨烯锂离子电池正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:1)修饰的Hummer法制备氧化石墨;2)水热/溶剂热法自组装制备多孔石墨烯;3)高温还原/掺杂处理步骤2)所得多孔石墨烯,再压制成薄膜。将成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量可达175mAh/g,并且具有良好的循环稳定性和优异的倍率性能;所述制备方法成本低,适用于大规模工业生产。
本发明提供了一种石墨烯锂离子电池结构,包括壳体与电芯;所述壳体内部设有腔体,所述壳体的壁部向所述腔体凸设有若干条体,所述条体具有形变部;所述壳体上穿设有相互绝缘的正极耳与负极耳;所述电芯容置于所述腔体,并与至少一所述条体相接触,所述电芯具有正电极与负电极,所述正电极与所述正极耳连接,所述负电极与所述负极耳连接;所述正电极具有正电极片,所述正电极片上设置石墨烯材料;所述负电极具有负电极片,所述负电极片上设置石墨材料。本发明提出了正电极片上设置石墨烯材料的石墨烯锂离子电池结构技术,并且通过优化设计壳体,电芯在安装时条体的形变部发生形变,使得电芯更容易安装,且固定效果更好。
本发明公开了一种锂电隔膜分切机,包括有纠边平台机构,纠边平台机构上端装设有气涨轴放卷机构,气涨轴放卷机构右侧上端装设有瑕疵检测平台,瑕疵检测平台右侧下端装设有过渡机构,过渡机构右端装设有收卷机构,收卷机构包括有收卷机架,收卷机架上端装设有收卷主辊,收卷主辊左右两侧装设有滑差环锁紧装置,收卷主辊装设有隔膜反面划切机构、隔膜正面划切机构,隔膜反面划切机构与隔膜正面划切机构下端装设有滚轮主传动机构,隔膜正面划切机构右侧装设有圆刀滚切装置。本发明能达到零张力放卷,隔膜收卷稳定,端面整齐,消除膜表面的皱纹条纹.使分切收卷后隔膜表面更平整,可以满足客户的不同需求,能过在锂电池行业得到广泛应用。
本发明涉及一种钛酸锂粉体的制备方法,属于材料制备技术和新能源材料领域,以预先加热的高温气体为热源,高温气体在反应容器和气源系统之间循环流动,直至反应容器内粉料达到目标温度和保温时间;高温气体加热合成粉体的方式可提高粉体受热均匀性和效率,提高钛酸锂粉体的结晶度和粒度均匀性;采用粉料反应容器和加热设施分离的方式,换料过程中高温气体和加热设施不需降温,提高生产效率,节约能源。
本发明公开了基于恒流充电片段的锂电池剩余寿命快速预测法,分为离线构建电压曲线函数特征参数对照表和在线预测剩余循环寿命两个阶段;恒流充电曲线来源于在实验室中采集的多组电池的充电数据,将充电数据拟合成特定的数学模型,以模型中的特征参数作为电池健康状态指标。通过特征参数的变化能够实时掌握电池的退化趋势,通过实验数据得出的电压模型确保了数据拟合后对电压的还原度高,能准确反映出电压的变化规律;使用恒流充电阶段的数据拟合模型的方法所需的在线数据量少,以数学模型的特征参数为对照变量有效减少了在线无关数据的干扰,从而实现了锂电池剩余循环寿命在线快速预测。
本发明公开了一种锂硫电池正极极片的制备方法,利用三元混合材料(Ni,S和C),一个组件使用泡沫镍作为电子导电的金属框架和起支持作用,第二个组件硫粒子作为活性物质传递和存储能量用作阴极反应活性物质,第三个组件碳层是用于抑制多硫化锂扩散从而抑制穿梭效应正极极片的制备采用的一种环境友好、简单和传统的物理法压片。由于三元混合架构,我们的材料展现出高电化学性能。该方法原料易得,生产成本较低,合成路线简单,反应条件温和,生产效率较高。
本发明公开了稀土元素在制备锂磷电池碳磷材料中的应用和该材料及其制备方法,椰壳炭、科琴黑的一种或两种为碳源,以P2O5、PCl3、PCl5、紫磷的一种或多种为磷源,并掺杂稀土元素制得锂磷电池碳磷复合材料,所述稀土元素Sc、La、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu的一种或多种。
本发明涉及一种在线检测软包装锂离子电池胀气量的装置和检测方法,所述装置包括:用于放置电池和液体介质的箱体、箱体顶盖和垂直设置在所述顶盖上的体积测量桶;所述箱体的侧壁上设有电池测试仪连接线入口、温度传感器线出口和电池排气管出口;所述电池分别通过所述电池测试仪连接线入口和温度传感器线出口与各自对应的电池测试仪和温度传感器连接;所述电池设有排气管并通过排气管出口将所述排气管与用于测量所述电池的内部压强的附加件连接。本发明提供的技术方案厘清电池胀气机理,解决了包装锂离子电池胀气的问题。
本发明涉及一种锂电扳手,包括机壳、设于机壳内的电机组件、中心轴和主动冲击块以及与机壳连接的头壳组件,电机组件包括电机、与电机固定的电机齿轮,电机连接有开关组件,开关组件连接有换向拨杆、至少一个锂电池包,电机齿轮连接有行星齿轮,行星齿轮安装在一齿圈内,行星齿轮通过齿轮销与中心轴固定,中心轴上套设有压簧支座、与压簧支座抵接的压簧,中心轴和压簧部分伸入主动冲击块内,中心轴的周面设置有两个凹槽,每个凹槽内放置有第一钢球,第一钢球与主动冲击块抵接,主动冲击块啮合有四方轴,头壳组件包括头壳、设于头壳内的钢套以及嵌设在钢套内的油封圈,四方轴的一端穿过头壳且连接有套筒。本发明结构紧凑、工作效率高。
本发明提供一种晶粒内电阻成分贡献的离子传导率较高的具有石榴石型或类似石榴石型的晶体结构的锂离子传导性氧化物陶瓷材料。本发明的具有石榴石型或类似石榴石型的晶体结构的锂离子传导性氧化物陶瓷材料含有Li、La、Zr和O,且还含有选自稀土元素中的一种以上的元素。
本发明公开了一种锂离子电池极片孔隙率的测试方法,其包括取规则形状的锂离子电池极片,测量其体积V0;将极片悬挂于电子弹簧秤上,得极片的重量G0;将悬挂于电子弹簧秤上的极片全部浸没于浸润型溶液中,于不小于2小时后读取电子弹簧秤的数值F1;根据公式ε=1‑(G0‑F1)/ρgV0×100%,计算出该极片的孔隙率ε。本测试方法具有操作简单、测试效率高、测量成本低等优点,避免了压汞仪复杂的操作过程,减少了汞对环境的污染与操作人员的危害,且测试过程中考虑了极片浸泡过程的体积变化,原位测量极片吸液后的重量变化,可有效地降低浸泡后取片称重引起的溶液挥发导致的孔隙率测试偏差。
本发明提供一种制备棒状纳米磷酸锰锂材料的方法,使用油酸作为生长助剂,采用溶剂热法一步制备具有均一尺寸的棒状纳米磷酸锰锂材料。通过控制前驱体溶液中H3PO4的含量来合成棒状的纳米LiMnPO4材料。H3PO4的含量会影响前驱体溶液的PH值,从而影响前驱体溶液中Li+、PO43+和Mn2+的溶解度。而这些离子的在反应体系中的溶解度对晶体的生长形貌有很大的影响。相对其他制备方法,易于操作,经济环保,适合大规模生产,制备的材料尺寸较小。LiMnPO4晶体呈棒状,棒的直径在100纳米左右,晶体粒径尺寸分布均匀。
本发明提供一种正极活性物质,其特征在于,包含:锂过渡金属氧化物粒子;以及复合粒子,上述复合粒子包含选自由YSZ、GDC、LSGM、LSM、及Ni-YSZ组成的组中的一种或其中的两种以上的混合物,当进行X射线衍射分析测定时,上述复合粒子具有单相峰值。本发明的一实施例的正极活性物质不仅可将二次电池的容量减少或输出减少最小化,还可更加提高二次电池的寿命特性。
本发明涉及一种表面掺杂的富锂正极材料及其制备方法,采用xLi2MnO3·(1-x)Li[Ni0.5Mn0.5]O2为基体,在其表面层掺杂Rh3+,掺杂Rh3+的表面层可用xLi2MnO3·(1-x)LiNinMnmRh1-m-nO2表示,其中0< x< 1,0< n≤0.5,0< m≤0.5。本发明采用表面掺杂的方式,降低了正极材料与电解液的副反应,从而达到在保证正极材料倍率性能的同时提高正极材料的循环性能。
本发明涉及一种表层做疏油处理的锂电池封装用铝塑膜,包括从内到外依次排列的CPP层(1)、内粘结层(2)、铝箔层(3)、外粘结层(4)、尼龙层(5)和疏油防护层(6),所述的疏油防护层(6)包括氟元素改性的涂层、硅元素改性的涂层或氟硅共改性的涂层。本发明也提供了一种表层做疏油处理的锂电池封装用铝塑膜制备工艺。该铝塑膜在封装注入电解液过程中,接触意外滴落的电解液,不会出现被腐蚀的现象,并且增强了薄膜外表面的滑爽性。
本发明公开一种环保型锂离子电池隔膜,包含无纺布基材层、静电纺丝层和聚合物多孔涂层;组合方式为如下的一种:聚合物多孔涂层/静电纺丝层/无纺布基材层/静电纺丝层/聚合物多孔涂层、无纺布基材层/静电纺丝层/聚合物多孔涂层或者聚合物多孔涂层/无纺布基材层/静电纺丝层/聚合物多孔涂层,所述静电纺丝层所用的聚合物为环保型的水溶性高分子。本发明还公开其制备方法。本发明可以解决环境污染问题,降低生产成本,利于产品工艺控制,具有很高的经济效益和环保价值。所制备的环保型锂离子电池隔膜,能够满足高容量、大功率动力电池的大电流充放及苛刻环境下运行的安全性要求。
本发明涉及一种复合碳纳米管阵列包覆磷酸铁锂电极材料及其制备方法,其特点是包括有全覆盖碳层的纳米LiFePO4,在全覆盖碳层的纳米LiFePO4的外表面部分覆盖有碳纳米管阵列。制备期间,首先制备前驱体LiFePO4再制备全覆盖碳层的纳米LiFePO4。最后,制备复合碳纳米阵列包覆磷酸铁锂。由此,提高了磷酸盐材料电池的倍率性能和能量密度。
本发明公开了一种硅氧碳复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:在CO2气体氛围下,硅基材料球磨,得到硅氧碳复合材料。该制备方法制得的复合物材料含有硅氧化物、硅酸盐、碳酸盐及碳包覆层,是一种结合复合材料制备、表面氧化改性和表面碳包覆特征的技术,经改性的硅基复合物锂离子电池负极材料具有优异的性能和广阔的应用前景。
本发明涉及一种具有多个锂电池单体的蓄能元件,这些锂电池单体并排设置成垛并且被两个设置在端侧的、通过夹紧元件彼此相连的夹紧板夹紧,其中所述电池组由具有壳体(11)的棱柱形电池(10)以及至少一个软包电池(4)组成,所述软包电池容纳在电池保持件(1)中,该电池保持件的外部尺寸与棱柱形电池(10)的壳体(11)的外部尺寸对应。
本发明公开了一种适用于无线传感器的锂离子电池组能量管理系统,特别涉及一种利用储能电容来实现串联电池组能量转移的均衡电路。该电路包括一组串联的锂离子电池,每个电池对应一个比较器;由两个等值电阻组成的分压支路,该支路用于采样电池组的平均电压,并将平均电压值作为基准电压输送到每个比较器的输入端;每个比较器的输出端连接到对应均衡支路的场效应晶体管。当电池组中存在高压电池单体时,相应的比较器输出高电压,对应的均衡支路导通,储能电容吸收高压电池的能量,直到其电压下降到平均值,此时另一均衡支路导通,储能电容向低压电池放电,均衡电路重复上述工作直到串联电池组的每一个单体电池电压相等。该电路结构简单、成本低廉,可以快速实现电池组内的能量均衡,最大程度的利用电池组全部储能为无线传感器供能,延长其工作的寿命。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,尤其涉及一种柔性可曲折锂离子二次电池及其制造方法。包括封装在包装膜中的正极片、负极片以及电解液,所述正极片和负极片之间设有隔膜,所述正极片和负极片上设有集流体,所述集流体上涂覆有电极活性物质,所述电极活性物质以微单元陈列形式涂覆在所述集流体上。由于微单元之间通过具有柔性和韧性的集流体相连,该电极具有柔性。将电极通过叠片工艺(或其他工艺)组装成软包装电池,当电池受到曲折时,微单元之间的集流体和隔膜发生曲折,微单元受到保护,从而使的二次电池具有柔性。
本发明公开了一种锂离子电池氧化亚硅复合负极材料、制备方法及其用途。所述氧化亚硅复合材料由氧化亚硅粉末和均匀致密涂覆在氧化亚硅粉末表面的导电碳层组成。本发明的氧化亚硅复合材料保持了SiO材料体系原始组分构造,保证了其较低的体积效应;同时通过采用混捏、轧片和压制成型等工艺成功实现了一种氧化亚硅致密碳层包覆结构,大幅度提高了氧化亚硅负极材料的首次库仑效率且达理论值(>77.0%),循环性能和导电特性也得到了显著改良,适合大倍率充放电,可运用到动力市场。
一种用于锂离子二次电池的负极薄膜及其制备方法与应用,属于电化学领域。针对Si负极在嵌脱锂过程中体积变化的缺陷,及电极循环性能问题,所述负极薄膜可表示为Si-M,其中M包含Ti、Cu、Ni、Sn中的至少一种,Si含量在50-95wt%之间。其制备方法为:溅射用靶材使用单质Si靶和M靶、Si-M复合靶、Si-M合金靶或Si-M镶嵌靶;在溅射气氛下,对靶材进行溅射,在基底上形成一层Si-M薄膜负极材料。本发明所得到的负极薄膜材料不含粘结剂,膜层致密,与基体结合良好,比表面积/厚度较大,且M元素的加入可在一定程度缓解Si材料在充放电过程中的体积变化所引起的容量衰减,并提供了电子传输通道,从而可以提高Si基负极材料的循环稳定性。
本发明涉及锂电池或超级电容的生产技术领域,特别是一种锂电池或超级电容生产设备。它包括具有抽真空加热装置的烘箱和手套箱;其特征在于:该烘箱与手套箱直接相连接并在连接处设置门;该手套箱内分隔为冷却区和生产区,且靠近烘箱一侧为冷却区;该烘箱入口处也具有烘箱门。它有助于提高生产效率和产品质量、降低生产成本,十分有利于产品的批量生产。
一种可充电锂电池式通用电池,涉及电池的生产技术领域。包括USB直流电接入端、保护电路、输出电路、电源管理电路和锂电池,可象普通电池一样正常使用,当电压低于保护值的时候,电源管理电路会产生一个信号给保护电路,此时需要用一根数据线连接电池与任意一个USB端口就可以进行充电。
本发明公开了一种用于过充保护的锂离子电池隔膜及其制备方法。本发明将电活性聚芴聚合物、非活性聚合物和造孔剂混合后,用静电纺丝的方法制备得到了不同结构的锂离子电池隔膜,该隔膜利用其导电性随电压变化,能在绝缘态和导电态之间可逆变化,提高电池的过充保护安全性,降低复合隔膜的界面阻抗和反应阻抗,使电池正极材料在发生大电流过充时,仍能保持隔膜良好的结构稳定性和电化学性能。本发明的制备工艺简单、成本低、效果好,有利于工业化生产。
本发明公开了陶瓷隔膜,是通过丙烯酸酯类的单体和烯醇类单体在引发剂的作用下合成树枝形接枝共聚物,然后加入无机陶瓷颗粒分散均匀,接着涂布到隔膜基材的单一表面或两个表面上而形成,其中无机陶瓷颗粒吸附在所述共聚物上且相互之间互相粘结,从而在无机陶瓷颗粒之间以及所述共聚物之间形成致密的立体网状结构的陶瓷涂层,陶瓷涂层通过所述共聚物与隔膜基材吸附,这样无机陶瓷颗粒之间、所述共聚物之间和隔膜基材一起形成一立体的网状结构。还公开了制备锂离子二次电池的方法及电池。本发明具有热稳定性好,工序控制简单,易于工业化生产,在锂离子电池的使用过程中既保持组装工序的稳定性又保证电池的安全性能,环保节能的效果。
本发明公开了一种锂空气电池空气电极及其制备方法。空气电极包括多孔TaN纳米管和负载其上的催化活性组分,催化活性组分通过电沉积、化学沉积或者高温氮化的方法,沉积或负载于多孔TaN的纳米管中而制得空气电极。本发明减少了空气电极中的贵金属含量,大大降低锂空气电池的成本,而且空气电极结构简单易于组装、使用方便。
本发明提供了一种锂电池三元正极材料中钴含量的测定方法。涉及一种含锰量较高的材料中钴含量的测定方法,具体涉及锂电池三元正极材料中钴含量的测定方法。所述方法包括以下步骤:(1)准确称量适量的待测三元正极材料加酸溶解并定容;(2)移取一定量的溶解液加入磷酸高氯酸加热至冒高氯酸烟并加入适量的掩蔽剂消除锰干扰(3)在电位滴定仪上用钴标准液反滴定,绘制微分曲线并根据二阶微分法得出滴定终点消耗体积,(4)根据公式计算得出试样中的钴含量。本发明方法不需要进行减锰操作,并且对重量百分比锰含量小于等于40%的样品中钴含量测定不受影响且准确度较高,处理过程简单,易于普遍推广。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,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!