本发明公开了一种锂电负压管路通断测试工装,旨在提供一种。本发明包括与锂电池化成设备相适配的本体,在所述本体上设置有若干个与锂电池化成设备上的真空吸嘴相对于的工装负压通道口,所述本体上还设置有若干个与所述工装负压通道口一一对应的压力表,所述压力表与所述工装负压通道口相连通,所述本体上还设置有与若干个所述压力表相连接的工装通讯接口。本发明应用于锂电负压管路通断测试工装的技术领域。
本发明公开了一种锂电池用负极材料及其制备方法和应用,该负极材料按照重量份的原料包括:石墨尾矿15‑25份、六氯环三磷腈1‑5份、邻硝基苯酚钠3‑7份、黄腐酸3‑7份、环氧树脂E44 11‑19份、二乙烯三胺7‑15份。将石墨尾矿粉碎、与二乙烯三胺溶液混合加热搅拌处理;然后加入邻硝基苯酚钠溶液加热搅拌,再经抽滤、洗涤、干燥、煅烧;再与六氯环三磷腈、黄腐酸、环氧树脂E44混合,加去离子水搅拌、煅烧即得。本发明制得的负极材料具有良好的电化学性能,能提高锂离子电池的可逆比容量、充放电效率、循环性能稳定及倍率性能;还能对石墨尾矿再次利用,而且效果极为显著,制备工艺简单,操作方便,原料来源广泛,成本低,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种锂离子电池交联型水性粘结剂的制备方法,由含有机羧酸或氨基或羟基的水性高分子与含有羟基、胺基或羧基的水溶性小分子交联剂共同作为水性粘结剂原材料,在锂离子电池电极片浆料涂布烘干条件下经酯化、酰胺化反应交联,制备过程简单,不改变现有的锂离子电池生产工艺条件,且获得具有良好粘结性、柔顺性、弹性的电极,解决现有技术中电极活性物质、导电剂和集流体之间的粘结强度不高,且不具有足够的弹性来缓解锂离子电池充、放电过程中的膨胀与收缩而松胀脱落的问题。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料氢氧化物前驱体的制备方法,包括以下步骤:(1)按氢氧化物前驱体的分子式MnxCoyNi1-x-y(OH)2中Mn、Co、Ni的摩尔比配制镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液,其中,0.5<x<1,0<y<0.5,x+y<1;(2)配制含添加剂的碱性水溶液;配制含EDTA、壳聚糖、氨水的复合络合剂溶液;(3)在惰性气体保护下,将镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液、碱性水溶液、复合络合剂溶液并流注入连续反应釜内进行连续反应,控制反应溶液中EDTA、壳聚糖、铵根离子的平均浓度,控制反应pH值为9~13,反应温度为30~80℃,搅拌速度为100~2000rpm;(4)将反应釜自然排出料液过滤、洗涤、干燥即可。采用本发明制备的富锂锰基正极材料氢氧化物前驱体,成分均匀、粒径可控、生长致密。
本发明涉及一种高压电解液及包含该电解液的锂离子电池,包括锂盐与非水有机溶剂,所述高压电解液还包括添加剂,所述添加剂由六甲基二硅胺烷、八甲基环四硅氧烷、维生素E及氯代碳酸乙烯酯组成。通过在锂离子电池电解液中添加氯代溶剂,能够大大提高电解液的耐电压性能,在高压下不易分解,而八甲基环四硅氧烷可以有效清除电解液体系中及游离到正极表面的腐蚀性物质,六甲基二硅胺烷的加入在充放电过程会吸附的铅电极表面,相当于提高氢的析出电位,可以减少氢的析出;锂离子电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明的课题在于,提供锂离子二次电池(1)和其制造方法,该锂离子二次电池(1)能够在电池容器(2)与发电元件(3)之间简单地插装绝缘保护膜(41),容易地实现绝缘保护膜(41)的安装操作的自动化,具有生产性优异的构造。本发明的锂离子二次电池(1)是电池容器(2)与发电元件(3)之间电绝缘的锂离子二次电池,其特征在于:在发电元件(3)上卷装有片状的绝缘保护膜(41)。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种安全性能良好的锂离子动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.65-0.68。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
本发明公开了一种锂离子袋装电池,其特征在于,所述锂离子袋装电池包括密封的外壳和位于所述密封的外壳内的电极堆栈和热导元件,所述热导元件包括延伸超出所述电极堆栈的延伸部分,所述密封的外壳具有导热性,所述热导元件通过所述延伸部分提供连接所述电极堆栈和所述密封的外壳的热导通路。还公开了一种包括本发明的锂离子袋装电池的电池模块。本发明的锂离子袋装电池和电池模块,能够减小电池的温差、监测电池内部温度、实现电池的快速散热、增强电池和模块的安全性;且不影响电池的能量密度、性能和寿命;制造难度小。
本发明涉及乙烯类聚合物粉体、成形体及锂离子二次电池用隔膜。本发明的目的在于提供流动性优良、连续加工生产率优良、并且能够得到制品物性高、长期稳定性优良的成形品的乙烯类聚合物粉体、以及使用该乙烯类聚合物粉体得到的成形体以及锂离子二次电池用隔膜。一种乙烯类聚合物粉体,其粘均分子量为100000以上且1500000以下,总金属量为10ppm以上且50ppm以下,铝量为1ppm以上且10ppm以下,松密度为0.40g/cm3以上且0.60g/cm3以下。
本发明公开了一种锂离子电池及其电解液,所述电解液中含有锂盐和非水有机溶剂,所述非水有机溶剂中含有膦酰二氟类化合物。相对于现有技术,本发明的锂离子电池电解液不仅具有阻燃甚至完全不燃性,而且与电极材料具有很好的兼容性,同时还能够提高对隔离膜的润湿性,因此使用本发明电解液制作的锂离子电池,既具有较高的安全性能,又具有很好的充放电循环性能,使用寿命得到了有效延长。
本发明公开了一种用于手持电动割草机的锂电池模组,包括下壳体,下壳体内设有锂电池,下壳体的上方卡接有上盖体,上盖体上表面的边缘设有开口向外的U型凹槽,U型凹槽内设有固定螺栓,固定螺栓将下壳体、上盖体固定在一起,上盖体的上表面还设有矩形凸起,矩形凸起的内端设有电源引出端子,电源引出端子包括左、右对称设置的两片导电铜片,各导电铜片与下壳体内锂电池的正、负输出端相连接,矩形凸起的两侧设有对称设置的通风孔,通风孔上设有一层防尘网,通风孔与下壳体内的腔体相联通。本发明采用锂电池供电,电能容量大,体积小,功率较大,无需经常充电,设有通风孔,便于通风散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
一种锂离子动力电池负极材料的制备方法,具体步骤如下:将沥青和树脂加热升温至熔化成液体,然后不断搅拌混合均匀后冷却得到复合包覆材料块体;将复合包覆材料块体进行粗碎后和超细粉碎,得到复合包覆材料超细粉体;将复合包覆材料超细粉体和钛酸锂充分混合得均匀粉体;将均匀粉体在惰性气体的保护下,升温,保温,再自然降温,冷却后过筛即得到锂离子动力电池负极材料。本发明最突出的创新点是将包覆材料前驱体复合处理后,再包覆钛酸锂;保证了多种包覆材料前驱体混合的均匀性,同时不需要任何溶剂,对环境友好;另外,工艺简单,成本低,易工业化生产。
本发明公开了一种碳包覆和离子掺杂双重改性的纳米钛酸锂复合材料的制备方法,先将锂盐溶解于醇类溶剂中,再加入钛源、掺杂金属盐及糠醇,均匀混合形成溶液;再加入由表面活性剂溶解于醇类溶剂中形成的溶液混合均匀;将混合溶液恒温干燥形成凝胶;最后将凝胶在惰性气氛下分段焙烧即可制得。此方法采用混合溶液的凝胶反应,可保证离子掺杂的均匀性;糠醇除作为碳源之外,也可以稳定非锂金属有机盐的水解速度而抑制团聚,缩聚形成碳网络时还可以抑制纳米材料的团聚。通过离子掺杂、碳包覆和材料纳米化后,钛酸锂材料的电子电导率提升,材料循环性能、倍率性能和低温性能也得到改善。
本发明涉及一种锂离子电池硅酸盐正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种硅酸盐正极材料,所述硅酸盐正极材料包含内核LiaCoxT1?xSiyM1?yO4和包覆于所述内核外表面的碳包覆层。本发明还公开了所述正极材料的制备和应用。以所述正极材料为正极活性材料制备的锂离子电池在5mA/g的放电密度下的放电容量大于130mAh/g,且其放电电压平台大于4V。
一种化学还原氧化石墨烯/镁改善镍钴锰酸锂电化学性能的方法,通过将含氧化石墨烯和可溶性镁盐混合溶解于水中形成处理液,然后加入镍钴锰酸锂粉末,利用镁离子与氧化石墨烯上官能团的结合,经一次分散操作实现在镍钴锰酸锂粉末的表面形成镁离子和化学还原氧化石墨烯的导电复合层。本发明反应条件温和,操作过程和工艺简单,复合层生成过程中无需添加有机溶剂、表面活性剂、还原剂和氧化剂,生产成本低。导电复合层的生成,可明显的提高镍钴锰酸锂的倍率充放电性能。
一种含新型添加剂的锂离子电池有机电解液,其配制方法步棸是:①称量0.01 g茶多酚,放入棕色试剂瓶中,在充满高纯氩气的手套箱中敞口干燥24 小时;②在干燥后的茶多酚中分别加入10 毫升1摩尔/升的六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯以及碳酸二乙酯的电解液,震荡至混合均匀,即得到一种含新型添加剂的锂离子电池有机电解液;该一种含新型添加剂的锂离子电池有机电解液能够在电极、电解液界面形成表面致密的、电阻值较小的固态电解质界面膜,从而在很大程度上提高了电极的容量与循环性能。
本发明提供的以羟基氧化钴为催化剂制备的锂空气电池正极,由正极基体材料和涂覆于正极基体材料上的正极材料涂层构成,所述正极材料涂层的组成组分以质量百分比计,包括5%~40%作为催化剂组分的羟基氧化钴,50%~90%的碳材料和余量的粘接剂。本发明还提供的制备锂空气电池正极的方法:将配方量的羟基氧化钴、碳材料混合研磨,将粘接剂溶于溶剂中得到粘接剂溶液,将充分混合研磨得到的混合料与粘接剂溶液混合形成分散均匀的浆料,将分散均匀的浆料涂覆在正极基体材料上,烘干后压制成锂空气电池正极片。本发明能提高锂空气电池的放电容量,降低电池极化,并提高电池循环次数。
本发明公开了一种改良的固氟重构锂云母提取碱金属化合物的方法,该方法是以钙盐和钠盐的溶液或悬浮液作为重构助剂,与锂云母通过混合、造粒、干燥成型,再通过高温热处理,得到熟料,熟料用水浸出得到碱金属盐类化合物,滤渣再用酸浸出回收固氟重构试剂,同时副产优质的硅酸盐材料。该方法一方面实现了锂云母矿资源的综合利用,对锂、铷、铯等碱金属回收率高,另一方面实现了固氟重构试剂的循环利用,原料利用率高,大大降低了生产成本,有利于环保。
本发明属于节能及干燥领域,具体涉及一种负压式吸收式溴化锂洁净干燥系统。所述负压式吸收式溴化锂洁净干燥系统,其中封闭腔体(2)内从干燥箱干燥气出口至干燥箱干燥气进口依次安装有喷淋器(9)、第一预热器(5)、第二预热器(6)、循环风机(8)、第三预热器(7);喷淋器(9)上喷嘴喷射方向与气体流动方向相同;上述封闭腔体(2)内还设置有溴化锂稀溶液储槽(11);所述溴化锂稀溶液储槽(11)下端连入表面换热器(10)。该系统解决了现有技术中对于洁净度要求较严格的物料干燥,存在物料纯净度控制困难的不足等缺陷。
本发明公开了一种芳纶聚合体涂覆的锂离子电池隔膜及其制备方法,包括锂离子电池基膜以及涂布于该基膜单侧或双侧的涂层,涂层厚度为0.5-4μm,所述的芳纶浆料中使用芳纶聚合体,在大于90%的环境中进行预凝固得到的隔膜具有良好的机械性能和耐高温性,同时,该隔膜具有开放孔结构,使其对电解液的润湿性有大幅提升,此外,本发明的制备方法具有环境友好、成本低、工艺简单,便于连续化生产等特点。
本发明公开了一种电极活性材料,所述电极活性材料包括由选自由以下组成的组中的任一种或其混合物形成的核:锂过渡金属氧化物、碳材料、锂金属以及金属化合物,以及包括在核的表面上形成且包括锂金属氧化物颗粒和聚合物的壳。本发明还公开了一种使用所述电极活性材料的锂二次电池。
本发明涉及负极活性物质、包括其的负极和可再充电锂电池。用于可再充电锂电池的负极活性物质包括包含如下的复合碳颗粒:包括基于结晶的碳的芯颗粒,和位于所述芯颗粒的表面上并且包括无定形碳的包覆层。在所述复合碳颗粒的拉曼光谱中,在1620cm-1处的峰强度(I1620)范围为约0.01-约0.1,在1360cm-1处的峰强度(I1360)范围为约0.05-约0.5,和在1580cm-1处的峰强度(I1580)范围为约0.1-约0.8。
本发明是一种改进的溴化锂吸收式冷水机组,包括高压发生器和冷凝器,高压发生器和冷凝器之间设有分离器,所述的高压发生器穿设有热源管组和溴化锂喷淋管组,所述的冷凝器穿设有冷却水管,所述的高压发生器、冷凝器和分离器设置于一壳体内,所述的壳体采用钢化玻璃,所述的热源管组、溴化锂喷淋管组及冷却水管穿过所述的壳体,所述的壳体与热源管组、溴化锂喷淋管组及冷却水管的连接处设置环氧树脂胶密封层。本发明不仅大大降低了厚度和占用空间,而且壳体的加工简单,可以降低加工成本,此外,还能使壳体内长时间保持真空度。
本发明公开了一种圆柱形锂离子电池化成分容设备,包括机架,还包括设置在机架上的可变条件的充放电电源箱、用于夹装圆柱形锂离子电池的正负电极极耳的电池夹装运动机构、置于电池夹装运动机构内的电池托盘以及置于机架外PC机内的控制机构,所述的可变条件的充放电电源箱与所述的电池夹装运动机构电气连接并且分别与控制机构控制连接。本发明可完成圆柱形锂离子电池的化成和分容两个工序,简化设备品种,提高生产效率,以完成实现圆柱形锂离子电池制造过程高品质、高效率、可追溯性。
本发明公开了一种柔性钛酸锂-碳复合电极材料的制备方法,属于新型材料领域。将钛源加入含有氢氟酸的盐酸溶液中,搅拌均匀后,加入巴基纸;将得到的混合物进行水热反应,反应结束后冷却,对反应后巴基纸洗涤并进行干燥处理;将得到的巴基纸加入至锂盐化合物溶液中进行水热反应,反应结束后冷却;将步骤得到的巴基纸置于氮气气氛下煅烧,得到柔性钛酸锂-碳复合电极材料。本方法制备得到的产物可以直接用作自支撑电极,无需加入粘结剂和导电剂,大大简化了电极制备过程,并且该自支撑电极导电性高,电阻和极化低,具有很高的比容量。本发明还公开了上述制备方法得到的产物在锂离子电池中的应用。
本发明涉及一种多孔碳包覆镍掺杂钴酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)镍掺杂钴酸锂的制备,(2)制备多孔碳材料,(3)碳包覆。本发明制备的正极材料,使用湿法制备的高纯度掺杂有较高含量的镍的钴酸锂材料,以提高材料的能量密度,采用使用多级受控的方式制备的多孔碳材料进行包覆,提高使得该材料的电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有高比容量和长使用寿命。
本发明涉及一种锰镍锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
本发明涉及一种锂离子电池隔膜用聚乙烯组合物,由聚乙烯粉末A、聚乙烯粉末B、矿物油和硬脂酸铝共混而成;所述聚乙烯粉末A的粘均分子量为100~500万;所述聚乙烯粉末B的密度为0.950~0.965g/cm3,其在动态流变测试中储能模量和损耗模量的交点所对应的频率(ωx)为5~200rad/s。本发明还涉及该聚乙烯组合物的制备方法。本发明的聚乙烯组合物可直接用于热致相分离方法(湿法)制造锂离子电池隔膜,所制造的隔膜孔径分布均匀,孔隙率高,并具有优异的拉伸强度和抗穿刺强度。本发明的聚乙烯组合物制备得到的膜还可以用于过滤、净化水、空气等。
本发明涉及一种聚乙二醇-乳糖酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒及其制备和应用,包括:(1)用一端是氨基另一端是羧基的聚乙二醇与乳糖酸反应,得到聚乙二醇化乳糖酸;(2)用(3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷修饰在锂皂石使其表面带有一定数量的氨基;(3)用聚乙二醇化乳糖酸修饰纳米粘土锂皂石,得到乳糖酸修饰的功能化锂皂石纳米复合材料;该材料可用于制备具有乳糖酸靶向功能的纳米载药体系。本发明不仅提高了纳米颗粒的稳定性和生物相容性,而且对去唾液酸糖蛋白受体高表达的肝癌细胞具有特异性的靶向作用,因此合成的纳米载药复合材料可应用于靶向输送抗癌药物。本发明的制备方法简单,反应条件温和,易于操作,具有产业化实施的前景。
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!