本发明公开了一种NASICON型锂离子固体电解质的制备方法,包括:将硝酸锂和硝酸铝溶解于柠檬酸溶液中,搅拌使其形成透明均一的硝酸盐混合溶液;将钛酸四丁酯溶解于无水乙醇中,搅拌形成钛酸四丁酯的醇溶液;在恒温环境下,将钛酸四丁酯的醇溶液缓慢加入硝酸盐混合溶液中,搅拌得到透明混合溶液;将磷酸二氢铵溶解于水,得到磷酸二氢铵的饱和水溶液,将其逐滴加入透明混合溶液中,搅拌得到乳浊液;调节乳浊液的pH值,烘干得到干凝胶;将干凝胶热处理后研磨成细粉,得到前驱体粉;将前驱体粉压制成坯体后,烧结得到NASICON型锂离子固体电解质薄片。本方法能耗低、简单易行、便于大规模工业化生产,且得到的固体电解质电导率高。
本发明涉及一种锗包覆的锂离子电池三元复合正极材料的制备方法,该正极材料的化学式为LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz,其中:x=0.26-0.32,y=0.18-0.22,z=0.005-0.01,该方法包括如下步骤:(1)将草酸镍、草酸铝、草酸钴配制成混合溶液;将配制的上述金属离子溶液加入氩气氛围的搅拌,加热,将KOH溶液非常缓慢的滴入搅拌反应器中,以产生(Ni1-x-yAlxCoy)(OH)2沉淀,过滤、洗涤,干燥,得到颗粒状(Ni1-x-yAlxCoy)(OH)2前驱体;(2)分别称取前驱体、氢氧化锂和氟化锂,球磨,干燥,烧结,得到三元复合正极材料LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz;(3)采用锗溶胶包覆得到氧化锗包覆的LiNi1-x-yAlxCoyO2-zFz。本发明制备正极材料,使用湿法制备三元材料前驱体,以获取较高的能量密度和物质活性;采用固相烧结的方法在材料中掺杂F,进一步提高材料的稳定性,最后采用锗包覆来增强材料整体性能。
本发明介绍的镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法是从镍钴锰酸锂废电池中分离出的正负极混合材料和磨细的软锰矿放入耐压并耐硫酸和硝酸腐蚀的容器中,并将硫酸和硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出。
本发明提供了一种复合锂基润滑脂及其制备方法,组成以重量百分比计为:C12~C24的羟基脂肪酸4~10%;C4~C18的二元酸1~4%;氢氧化锂1~4%;基础油余量;有机胺类抗氧化剂0.1%~1%;抗腐防锈剂0.3%~1%;抗磨极压剂1%-5%。方法为:将部分基础油与C12~C24的羟基脂肪酸和C4~C18的二元酸混合加热至80~115℃时加入单水氢氧化锂水溶液,进行皂化反应,然后脱水,提高温度至130~180℃进行恒温炼制,再升温到200~220℃进行最高温度炼制,加入余量的基础油及添加剂降温,研磨即可,此润滑脂具有高滴点,良好的高温性能、机械安定性、抗磨极压性,防腐防锈性等多效性能。
本发明属于锂离子电池领域。提供了一种复合掺杂锂离子电池正极材料及其制备方法。该正极材料的化学式为:Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)1-xMxO2-yCly,其中M为Ti,Mg,Al或Cr等,0<x≤0.1,0<y≤0.15。该正极材料的制备方法的特征在于操作简单,可重复性高。本发明所制备正极材料颗粒均匀,表面光滑,结晶性能好,具有较高的比容量和较好的循环性能,适合大规模化生产,可以用于锂离子电池正极材料使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特指软包装锂离子电池,包括电芯,所述的电芯顶封处固定安装带有保护板的顶盖,所述的电芯底部固定安装有底盖,所述的电芯外表面包装软质金属塑料复合膜和硬质金属塑料复合膜,通过两种不同材质的金属塑料复合膜配合使用,软质金属塑料复合膜具有较好的延展性,冲压出的用于盛装电芯的坑可以更深,进而使电芯能够具有更高的厚度;硬质金属塑料复合膜具有较高的硬度,使电芯在整个生产过程中可保持一定强度,使电池省去了现有技术中电芯外部附加的金属壳,在保证机械强度的前提下使电池的能量密度得到提升,该结构简单,实施方便,可大批量生产。本发明还公开软包装锂离子电池包装方法。
一种用于锂硫二次电池的定向碳纳米管复合正极材料,该材料以定向碳纳米管这种具有取向的碳纳米管组成的结构为骨架,通过复合获得碳纳米管/硫复合材料,可用于锂硫二次电池的正极材料。无序碳纳米管构建导电网络中硫的负载往往造成导电网络在碳纳米管搭接处接触电阻大幅提高;而定向碳纳米管的使用使电子通道通过一根碳纳米管与集流体接触,避免了大量接触电阻的产生,提供了高效的导电网络。同时,定向碳纳米管电极的有序孔结构还保障了通畅的离子通道,使该正极材料具有优良的循环性能,是一种高性能正极材料,有望推动锂硫二次电池性能的进一步提升及工业化应用。
本发明涉及供电电路技术领域,特指锂电池充电钻限流延时保护电路,锂电池、开关控制、电流采样模块、信号放大模块、微处理器依次串联,其中电流采样模块、微处理器与驱动电路模块电连接,驱动电路模块输出端与电机电连接,锂电池、开关控制通过温度/电压、控制信号发生器后与微处理器电连接,其结构设计简单科学,电路中电流反馈,通过微处理器控制驱动电路,实现限制电机最大电流,并在达到最大电流后一定时间内关停,起保护电机和电池的作用,同时,也不会感觉到电钻没有力,产品使用寿命长。
本发明提供了一种纳米磷酸铁锂的微波合成方法,该方法主要通过使一次粒子纳米化,二次粒子微米化,再通过微波进行快速烧结合成,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,一方面解决了固相法产物粒径不均匀的弊端,可以达到分子级混合,得到粒径均匀的产物,达到一次粒子纳米化,二次粒子微米化,提高离子的传输率,从而提高其导电性能。另一方面通过微波烧结使得原料受热均匀,得到物相均匀的纳米磷酸铁锂,且烧结时间大大降低,节约大量资源,达到节能减排的目的。
本发明涉及一种基于铌酸锂长程表面等离子体波波导和微带天线的微波光波转换器,由光波输入保偏光纤、光信号输出保偏光纤、电-光耦合枢纽和宽频带微带贴片单极天线组成,电-光耦合枢纽包括硅(Si)衬底,在硅(Si)衬底上键合有SiO2层、铝(Al)薄层和被上、下z-切铌酸锂(LiNbO3)包层限定的金条带组成的长程表面等离子体(LRSPP)波波导,在铌酸锂(LiNbO3)长程表面等离子体(LRSPP)波波导的顶部有T形Au电极,其中,Al薄层接地,T形Au电极和Al薄层构成耦合电极,T形Au电极与宽频带微带贴片单极天线直接连接。可在λ0=1550nm工作波长实现频率最高可达40GHz的无线射频/微波信号的光波转换,具有频带宽(40GHz)、效率高、结构紧凑和便于集成等特点。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池用铝塑膜外壳破损的检测方法,其包括电解槽、CuSO4电解液、含铜金属、铝塑膜外壳以及电源,所述CuSO4电解液置于所述电解槽中;所述含铜金属以及铝塑膜外壳置于所述CuSO4电解液;所述电源正极连接含铜金属,负极连接铝塑膜外壳中的铝层,构成一个电解体系。本发明实施时,电解体系通电,如果所述铝塑膜外壳破损,在铝塑膜外壳破损处发生电解反应,CuSO4电解液中的铜离子置放出来形成紫红色的铜层;如果所述铝塑膜外壳未破损,铝塑膜外壳不会出现紫红色的铜层。因此,本发明可以简单、快速地检测出锂离子电池用铝塑膜外壳是否破损。
有机溶剂法制备高纯六氟磷酸锂,其特征在于:将高纯氟化锂在密封搅拌条件下充分悬浮于无水乙腈溶液中,加压引入五氟化磷气体,反应合成高纯六氟磷酸锂;(1)本发明使用无水乙腈代替HF作为溶剂,彻底避免了HF溶剂法生产过程的危险性,使得生产过程对最终产品无杂质污染,同时避免了HF对生产设备的腐蚀,生产过程在室温下进行,能耗低。(2)由于整个物相体系中只有LiPF6溶解于无水乙腈中,因此,该工艺反应速度快,生成的LiPF6纯度高,主含量大于99.9%,HF含量小于10ppm,总杂质金属含量小于50ppm,水分含量小于10ppm。(3)本发明工艺简单,生产过程对环境无污染,具产业化推广价值。
本发明提供一种锂离子电池密封方法,包括下列步骤:提供电池罐体以及开设有注液孔的上盖;提供一密封件,其与一操作杆相连,所述密封件的尺寸比上述注液孔大,而操作杆比注液孔小,操作杆的长度比注液孔长;将操作杆由上盖的内侧穿过注液孔延伸出上盖的外侧;将罐体与上盖焊接为一体;经由注液孔注入电解液;将密封件紧扣上盖内侧密封注液孔;将操作杆与上盖焊接为一体;去除操作杆伸出部份。本发明方法可确保注液孔密封性良好,且电池内部的压力完全由密封件承受,可保护注液孔焊接处免受压力破坏,确保电池安全性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料,所述材料通过小角X射线散射法测定的内部孔径分布为0.1~200nm,平均孔径为5~20nm;以多晶硅为内标参比物,用X射线衍法测定的所述材料的粉末的d002为0.3356~0.3358nm,C004/C110为2.0~2.5。相对于现有技术,本发明通过对石墨材料的参数进行限定,保证其具有较低的孔隙率、较高的各向同性、较高的可逆容量和较高的石墨化度,使材料颗粒具有致密的内部结构,在充放电过程中能保持良好的结构稳定性,而且颗粒表面和内部具有通畅的锂离子扩散通道。此外,本发明还公开了一种包含该材料的锂离子电池以及该材料的制备方法。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种兼顾高能量密度和安全性能的锂离子电池负极极片,包括负极集流体和涂覆在所述负极集流体表面的负极膜片,所述负极膜片包括粘接剂、导电剂和活性物质,所述粘接剂包括聚偏氟乙烯(PVDF),所述活性物质为石墨,所述石墨表面包覆有丁苯橡胶(SBR)。相对于现有技术,本发明在石墨表面包覆SBR,可以降低LiC6与PVDF接触的几率,提高活性物质与集流体间的粘结力,降低循环充放电过程中的负极膨胀引起的电芯变形问题,提高电池的安全性能,以及负极活性物质的含量,从而提高电池的能量密度。此外,本发明还公开了一种该负极极片的制备方法和包含该负极极片的锂离子电池。
本发明公开了一种用于聚合物锂离子电池的封装装置,用于封装聚合物锂离子电池或软包装离子电池制造工艺中的电池,所述封装装置包括底座和固定安装在所述底座上的封头,所述封头具有一体成型的固定端和封装端,所述底座侧体设置与所述封头的固定端相适配的导槽,所述封头可滑动的固定在所述导槽中。实施本发明一种用于聚合物锂离子电池的封装装置结构,封头的调整范围更广,节省加工封头的加工材料,可以极大的缩短加工时间,并降低加工成本,拆装更加便捷。
本发明提供了一种尖晶石型锰酸锂的制备方法,包括:a)提供负载有锂源化合物和锰源化合物的焙烧促进剂;b)将所述焙烧促进剂置于棚板上,送入辊道窑中进行焙烧;所述辊道窑至少包括:加热腔体以及设置于所述加热腔体下部的辊道;所述辊道由若干个由电机驱动的加热辊组成;所述辊道与加热腔体分成预热带、加热带以及冷却带3部分。本发明提供的制备方法可长时间连续反应,提高生产效率,同时,提高尖晶石锰酸锂的性能。
一种纳米镍锰酸锂的制备方法,其步骤为:(1)将可溶于醇类化合物的锂盐、锰盐、镍盐按摩尔比为2:3:1的量溶于含有醇类化合物的溶剂中,得到含锂盐、锰盐和镍盐的混合溶液;(2)将乙酸或乙酸铵加入步骤(1)中所配制盐的混合溶液中;(3)将氨气或者氨水加入步骤(2)所得盐的混合溶液中,得到含有乳白色沉淀溶液;(4)在加热搅拌的同时,向步骤(3)中所得含有乳白色沉淀的溶液中通入氧气或者空气,直至得到稳定的黑色的溶液,继续加热,直到得到黑色物质;(5)将上述物质直接置于高温炉中升温至600℃~850℃下保持1~19小时,即可得到LiNi0.5Mn1.5O4的纳米颗粒。
本发明主要公开一种大容量高输出比功率聚锂电池结构,包括若干单片电池极片,将所有单片电池极片等分成若干单片小组,同一单片小组中的单片电池极片同一极性的极耳压合整形,由正、负极夹具焊接夹固,相邻组之间叠放有正极辅助电极铝导电金属片和聚四氟乙烯隔板薄片,各组同一极性的夹具由输出连接器统一连接,最终铝塑包装膜封装而成。本发明突破制约传统聚合物锂离子电池高输出比功率大电流放电应用的瓶颈。大幅度的改善大容量电池在高输出比功率大电流放电的工作条件电池的极化效应和热效应的积累,电池工作温度同比传统聚合物锂离子电池结构要下降30%,输出容量提高38%,电池极化效应降低,热失控平台提高温度80℃-95℃。
一种适应多种正极材料体系的锂离子电池的快速化成方法,本发明的化成方法分三个阶段,每个阶段以不同电流大小对电池进行恒流充电,并控制每一阶段的上限截止电压为终止条件。其中,每个阶段选用的电流呈阶梯式逐渐增大,以使SEI膜能够缓慢均匀在石墨负极表面生成;选用的上限截止电压根据不同正极材料体系分别采用不同的范围,以确保SEI膜可以有效生成但又避免过量锂离子消耗。此外,在每个阶段结束后,都设有一定的静置时间,以使每一阶段形成的SEI膜尽可能实现稳态。本发明既可提高化成工序的生产效率,又可保证化成过程中形成SEI膜的质量,进而改善锂离子电池的综合电化学性能。
本发明涉及一种本发明属于一种锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8及其制备方法,包括:采用锂源与钒源以及含掺杂元素钇和锆的化合物通过特殊配方和经改进的固相反应制备具有层状结构的锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8,其中0<x≤0.2,且0<y≤0.2,固相反应条件为:空气气氛,升温至400~900℃,置于冷空气淬火。所得正极材料拥有大于225mAh/g的放电比容量,且循环性能良好,循环50次后,比容量保持在210mAh/g以上。
一种锂离子动力电池电极碾压机及其清洁装置,该锂离子动力电池电极碾压机包括机架及安装在所述机架上的碾压辊及清洁装置,所述清洁装置包括刮刀机构,所述刮刀机构对应所述锂离子动力电池电极碾压机的碾压辊设置,还包括喷雾清洁系统,所述喷雾清洁系统包括喷雾机构和介质清洁机构,所述喷雾机构及所述介质清洁机构均对应于所述碾压辊设置,所述喷雾机构用于将清洁液呈雾状均匀喷在所述碾压辊的表面,所述介质清洁机构用于将喷雾后的所述碾压辊的表面清洁干净。本发明的碾压辊清洁充分,有效避免了粉尘对极片污染的产生,提高了电池的性能。
本发明涉及卷芯、聚合物锂离子电池及制备方法,其中,一种聚合物锂离子电池的卷芯,包括正极片、负极片、设置在负极片或正极片上以用于隔开负极片和正电极片的隔膜,其特征在于,层叠的所述正极片和所述负极片的前部分以第一卷绕直径卷绕成所述卷芯的内卷部,层叠的所述正极片和所述负极片的后部分以第二卷绕直径卷绕成所述卷芯的外卷部,所述外卷部包围绕着所述内卷部,所述第二卷绕直径大于所述第一卷绕直径。本发明能便于聚合物锂离子电池相对较好地利用非规则的立体空间。
本发明公开了锂离子电池用八面体形貌四氧化三钴负极材料的制备方法。在此类样品的制备过程中利用软模板辅助的溶胶凝胶法,得到了具有多孔结构的八面体形貌四氧化三钴样品。此类四氧化三钴样品内部的孔道结构以及其独特的八面体形貌可有效改善电解液的浸润能力,并可缓冲锂离子充放过程中的体积变化,具有较高的储锂容量以及良好的循环稳定性。此制备流程具有反应条件温和、简单可控、易于量产的优势。
本发明涉及负极活性物质、含其的可再充电锂电池和其形成方法。用于可再充电锂电池的负极活性物质包括:包括Si-X基合金的基体,其中X不是Si且选自碱金属、碱土金属、13族元素、14族元素、15族元素、16族元素、过渡元素、稀土元素、或其组合;分散在所述基体中的硅;和在所述负极活性物质中的氧,基于所述负极活性物质中原子的总数,包括20原子%或更少的所述氧。可再充电锂电池包括所述负极活性物质。
本发明公开了一种锂离子电池阴极极片,其包括阴极集流体和附着于阴极集流体上的阴极膜片,阴极膜片上具有多个微孔或凹槽,微孔或凹槽的深度小于其所在阴极膜片的厚度。本发明锂离子电池阴极极片上的微孔或凹槽有利于增加电解液在阴极膜片内部的渗透,有利于增加阴极膜片内的颗粒与电解液接触的机率,在充电时提高了Li+快速迁移能力,有效减少了充电时间;同时,阴极极片上的微孔或凹槽能够为阴极存储更多的电解液提供载体,电解液本身是一种自由流体,电极表面上储存的电解液会通过流动的方式提供给电芯内其他部分,保证了电芯的电解液保有量足够其在低温循环时使用。此外,本发明还公开了一种锂离子电池阴极极片的制备方法。
本发明涉及一种锂离子电池隔膜闭孔温度和破膜温度的测试方法及装置,其特征是包括如下步骤:(1)制作测试电池;(2)对测试电池加热升温,环境温度由30℃至200℃;(3)记录数据,每5SEC记录一次测试电池温度及与该温度对应的电阻值;(4)数据处理,绘制测试电池温度-电阻曲线,计算间隔5SEC阻值的变化,依电阻值升高量第一次超过50Ω及电阻值降低量第一次超过50Ω确定闭孔温度,破膜温度;(5)结果计算;装置包括烘箱,电阻测试仪及热电偶,电阻测试仪与测试电池的极耳连接,热电偶与测试电池接触连接。本发明的优点是:可方便地测出锂离子电池隔膜闭孔温度和破膜温度,为锂离子电池制作时选用合适类型的隔膜提供依据和安全保证。
一种掺杂硼元素的镍钴酸锂正极材料,其化学式为:LiNiXCoYBZO2,其中,0.7
采用磷酸铁锂电池的不间断电源,包括输入滤波器、输出滤波器、手动旁路系统、旁路系统、整流器系统、充电系统、电池均衡控制系统、逆变器系统、静态开关和磷酸铁锂电池。本发明的不间断电源的核心储能电池采用新型材料的磷酸铁锂电池,电池的体积小,产品的放电性能高,高、低温环境下的放电性能好、快速充电、超长的使用寿命以及电池不含有环境有污染的元素,解决了现有不间断电源电池在使用上的各种不足。
一种涌余锂电池蓄电池组,包括串联的N个在用电池单体串,在电池组正极端串接至少1个电池单体作为备用电池单体,正常使用状态,电池组的输出由串联的N个在用电池单体串的正极端和负极端输出,备用电池单体的正极处于开路状态;备用电池单体与电池组中的在用电池单体的型号相同、电压相同、充电电特性相同;备用电池单体并联有电池单体保护器,电池单体保护器数量和备用电池单体相同;涌余锂电池蓄电池组中设置有电池管理器。本发明涌余锂电池蓄电池组解决了现场解决电池单体更换的问题,方法简单,易于操作,可确保电动车辆继续行驶及自行返厂,为电动车辆的推广提供了技术保障。
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