本发明涉及石墨烯领域,具体涉及石墨烯导电剂。提供一种高分散性石墨烯导电粉,该石墨烯导电粉以粉末形式存在,粉末是由表面裹覆胶质物的石墨烯聚集而成。其显著的优势是石墨烯导电粉在存储过程中不再团聚,使用时以粉末形式加入电极材料浆料,石墨烯导电粉快速分散在浆体中,然后其表面裹覆的胶质物溶于浆体,根本性的解决了石墨烯存储团聚、使用难以分散的缺陷,应用于锂电池的正负极提供良好的电子传输通道和离子传输通道,非常有利于锂离子电池功率性能的提高。进一步提供了制备方法,在可再分散胶粉前驱液形成胶粉的过程,在石墨烯表面裹覆一层胶,这些裹覆胶状物的石墨烯聚集成粉末。
本发明涉及一种锂离子电池热失控火灾探测预警综合实验系统及方法,包括防爆箱体、重量检测传感器、红外火灾探测器、气体探测器、烟雾探测器、第一热电偶、第二热电偶、热流量计和NI数据采集系统;实验平台尺寸较小,成本较低,实用性强,可同时实现锂离子电池热失控初期预警及热失控特性检测,功能较全面;采用基于红外热成像探测技术、气体浓度分析技术以及光电感烟探测等技术的多技术协同探测方法对火灾热量分布、气体组分分布及烟雾颗粒特征进行分析,可以有效减少火灾判断的时间及火灾误报率,弥补了单一烟雾探测的缺陷,更准确快速的检测电池火灾。
本发明公开了一种新能源汽车锂离子电池增强隔膜,属于新能源车领域,旨在解决锂电池安全系数不高的问题,包括微孔膜层(1)和位于微孔膜层两面的增强层(2),所述的增强层(2)由熔点高于170℃的树脂制成,所述的微孔膜层和增强层之间为固定连接。
一种锂电池极片模具成型压铸系统及压铸工艺,该系统包括传送带和驱动轮,传送带上固定安装有若干压铸装置,压铸装置包括相互匹配的下模具和上模具,下模具用于装入集流体和浆料,上模具用于挤压位于下模具内的浆料和集流体;压铸装置沿传送带移动的过程中,至少完成一个压铸循环,在压铸循环内,下模具和上模具在升温至烘干温度后开始降温,在降温过程中上模具持续浆料和集流体施加压力直至锂电池极片成型。本发明的压铸装置在传送带上移动的过程中,均独立完成至少一个压铸循环,在一个压铸循环内,上模具不持续向下模具内的物料施加压力,有效地防止集流体在受压过程中出现反弹,显著提高了压铸工序的压铸效果和质量。
本发明提出一种锂电池层状聚合物固体电解质的制备方法,所述制备方法是将LiCF3SO3粉末和LiClO4粉末分别与粘结剂混合压制得到薄膜A和薄膜B,然后将三亚甲基碳酸酯(TMC)与环氧树脂混合涂布在薄膜表面,接着压制形成A‑TMC‑B‑TMC‑A层状结构的复合膜,再与催化剂、引发剂共同真空热处理、热压成型,得到LiCF3SO3‑PTMC‑LiClO4‑PTMC‑LiCF3SO3结构的层状聚合物固体电解质。本发明提供的方法制得的聚合物固态电解质,在不同锂离子浓度和电压下均有较高的电导率,而且电解质内部均匀致密,机械强度较高。
本发明提供了一种高压实高循环三元正极的制备方法及锂二次电池,包括以下步骤:1)将烧结后的正极材料Lix(Ni1‑y‑zCoyMnz)O2经筛分或掺混得到径距(D90‑D10)/D50分布范围为0.9~1.5的正极材料;2)将所述正极材料匀浆,并在正极匀浆体系中加入小分子异氰酸酯。采用本发明的方法得到的正极,其压实密度>3.65g/cm3,100次循环的容量保持率>95%。本发明简单、有效地提高了三元正极的压实密度及其制成锂二次电池的电化学性能。
本发明公开一种纳米硅碳材料的制备方法及其在锂电池的应用,包括以下步骤:(1)按1:5的重量比选取碳源和硅粉并混合;(2)将混合粉体加入溶剂和分散剂进行循环球磨;(3)将步骤(2)球磨后的浆料重新加入溶剂和分散剂进行二次球磨后得到混合浆料;(4)将混合浆料进行干燥,干燥后打散得到半成品粉体;(5)对半成品粉体进行烧结,烧结后将烧结料进行粉碎,粉碎后打散至纳米级别,即得纳米硅碳材料。采用本发明所述的纳米硅碳材料制备的负极的锂电池,其包覆均匀,分散性能好,电池容量高等优点,同时其制备工艺成本低,易于实现批量化大规模生产,具有良好的经济效益。
本发明提供了一种锂电池/钠电池/钾电池用粘结剂,包括溶剂、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、氧化铅、无机导电剂和相容剂。使用聚偏氟乙烯和聚四氟乙烯形成二元共混粘结剂,加入了氧化铅作为交联剂,提高了粘结剂的粘接性能,延长了电池寿命,能够同时应用于电池的正极和负极。还提供了含有该粘结剂的电极和锂电池,电极上的活性物质不易脱落,电池使用寿命长。
本发明公开了一种锂电池组智能管理监控系统,所述系统包括:充电模块、数据采集模块、均衡模块、电量计算模块、数据显示模块,充电模块按预充、恒流充电和恒压充电三个阶段进行自动充电,并根据采集的数据对充放电过程进行控制;均衡模块通过开关电源对单个电池进行均衡充电,使电池组中的能量均衡一致;电量计算模块是通过对采集到的状态参数进行分析,并根据电量估测算法,对电池的当前电量进行估算;数据采集模块负责采集电池的各种状态参数;数据显示模块采用图文液晶显示屏,实现了提高了电池组的安全性,确保锂电池组可靠运行,同时延长电池组使用寿命,降低使用成本的技术效果。
本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,提供了一种锂电池用三层复合结构的负极材料及制备方法。所述负极材料由三层组成,内层为金属‑有机框架材料,中间层为纳米二氧化锡,外包覆层为氟化锌。其中,金属‑有机框架材料的金属中心为Fe、Co、Ni、Mn中的一种,有机配体为苯基羧酸、吡啶羧酸中的一种。该方法通过内层金属‑有机框架材料和外包覆层氟化锌约束和缓冲二氧化锡的体积变化,可降低二氧化锡循环充放电后的体积膨胀倍数,并且金属‑有机框架材料和氟化锌共同承担因二氧化锡体积变化所产生的应力,可防止电极粉化。
一种锂离子电池正极材料合成用的复合纤维匣钵及其制备方法,本发明表面增强型复合纤维匣钵包括基体层和在所述基体层表面上的表面层,其中基体层材料包括莫来石、堇青石、镁铝尖晶石、纤维氧化铝、纤维氧化镁和锆英石;表面层材料包括纤维氧化锆‑氧化钇,纤维氧化镁、二氧化铈、锆英石、镁铝尖晶石和堇青石。本发明合成工艺简单,烧结工艺易控,制成的材料均匀性好,耐高温抗腐蚀相较比传统匣钵明显提升,其重复次数和产品质量明显提高,延长了匣钵的使用寿命;并且抗热震性能优异,可有效地防止匣钵表层脱落。本发明有利于降低合成锂离子电池正极材料的生产成本,提高经济效益。
本发明属于固态电池领域,具体涉及一种锂电池的气凝胶毡负载层状固体电解质及制备方法,按以下步骤进行:a、将Li2S和P2S5按摩尔比4:1混合,加入有机溶剂进行球磨,得到球磨浆料;b、将球磨浆料通过雾化喷嘴雾化后,使用载气载入反应腔体内部,使用二氧化硅气凝胶毡作为基片进行等离子热处理;反应1~3h后,使用载气载入GeS2粉末;c、将基片取出置于氢氧化钠溶液中浸泡,洗涤烘干,然后置于聚氧化乙烯的乙醇分散体中,浸泡、烘干,获得所需的固体电解质材料。本发明使固体电解质具有更高的锂离子传导能力。
本发明提出一种快速制备锂电池纳米硅粉的方法,所述方法是将二氧化硅粉末加入陶瓷管进行反复加热、急冷预处理,然后将预处理的原料在机械研磨设备中加入还原剂和有机溶剂湿法研磨,获得纳米硅分散液,接着对获得的分散液在干燥机中进行真空球化处理,实现了快速制备得到锂电池纳米硅粉。本发明提供的方法通过对二氧化硅原料反复加热、急冷,使原料的内应力显著提高,使得原料更易破碎和还原,不但可以有效减少后续研磨工艺的时间,提高生产效率,而且得到的纳米硅粉的纯度更高,粒度更细,应用前景广阔。
本发明公开了以碳纳米管和乙炔黑的复合物为锂离子二次电池正极、负极材料导电剂及其制备方法。在加有分散剂的水或有机溶剂中将碳纳米管和乙炔黑超声分散制成浓度为0.5~8%的低浓度母液;或者在加有分散剂的水或有机溶剂中将碳纳米管超声分散之后,加入乙炔黑高速搅拌制成浓度为0.5~8%的低浓度母液。低浓度母液经过抽滤或压滤制成干重为6~60%%的复合导电剂。与导电炭黑或碳纤维、碳纳米管为导电剂形成的电极相比,以复合导电剂形成的电极在高充放电倍率下具有高的比容量。
本发明涉及一种用于制备锂离子电池的复合水溶性粘结剂,包括以下按重量百分比计的组分:非晶态聚氧化乙烯水溶性粘接剂10~40%、凝胶型水溶性粘结剂60~90%。本发明的复合水溶性粘结剂中的非晶态聚氧化乙烯分子链具有高度柔顺性,改善了极片的柔韧性,因此可减少电极制造过程中出现掉料、龟裂、卷边和爆边等缺陷,有利于规模化生产;凝胶型水溶性粘结剂具有良好的粘结性和稳定性,改善电池在充放电过程中活性物质和导电剂、活性物质和集流体之间的接触,降低了电池的内阻。因此采用本发明的复合水溶性粘结剂、含有该粘结剂的正极以及采用含有复合水溶性粘结剂正极的锂离子电池具有高容量和长寿命的优点。
本发明公开了一种凝胶聚合物锂离子电解液及包含该电解液的电池,属于锂电池领域,提供一种低温性能好,电导率高的电解液,包括无机盐、有机溶剂、聚合物、交联剂、引发剂,其特征在于,所述的聚合物单体原料包括一种含苯环结构的二元酸单体和两种二胺单体。
本发明属于锂电池制备的技术领域,具体涉及一种锂电池低界阻硫化物固态电解质材料及制备方法。在制备Li10SnP2S12类固态电解质基体时,引入Al3+取代部分P5+,为了补偿电荷,内部Li+含量增加,提高电导率;复合态的Li10SnP2S12固态电解质中含有晶态和非晶态,有利于降低晶界阻抗,从而进一步提高Li10SnP2S12类固态电解质的离子电导率,采用Li1.8N0.4Cl0.6在所制备的Li10SnP2S12固态电解质基体的表面包覆修饰层,避免了Li10SnP2S12类固态电解质与金属Li直接接触不稳定引起的化学反应。
本实用新型涉及磷酸铁锂技术领域,具体为一种磷酸铁锂生产加工用浆料干燥装置,包括干燥箱,所述干燥箱的顶部安装有托架,所述托架的两端顶部均安装有支架,两端所述支架和托架之间设置有升降机构。本实用新型通过设置干燥箱,本装置使用时将物料通过上料管放入干燥箱内部,然后启动搅拌机构,搅拌机构启动后带动离心机构搅拌干燥箱内部的物料,同时控制加热机构启动,加热机构启动后加热干燥箱内部物料,且同时加热内部的空气,这时启动升降机构,升降机构带动搅拌机构升降,搅拌机构升降的同时带动离心机构升降,离心机构在搅拌的同时将物料抬起后通过离心的作用喷洒在干燥箱内部使得物料与加热后的空气充分接触,这样的操作会提高干燥的效率。
本发明公开了一种石墨烯基锂离子电池负极用复合电极,它是由泡沫金属、石墨烯和过渡金属化合物复合而成,其中,所述的泡沫金属作为复合电极的支撑骨架,所述的石墨烯均匀沉积在该支撑骨架上,所述的过渡金属化合物则均匀沉积在石墨烯上。本发明还提供了该复合电极的制备方法。本发明设计合理、实用性强,与现有技术相比,其能够有效提高石墨烯基锂离子电池的体积比容量和循环稳定性,因此,本发明具有很高的实用价值和广阔的应用前景,为快充石墨烯电池实现产业化提供了良好的思路和方法。
本发明公开了一种利用回收锂离子电池材料制备三元正极材料前驱体的方法,包括以下步骤:用硫酸和双氧水溶解回收锂离子电池正极材料,得到第一溶液;调节第一溶液的pH值至5~6.5,加入助滤剂并过滤去除杂质,得到第二溶液;向第二溶液中加入镍硫酸盐、钴硫酸盐和/或锰硫酸盐并调整镍、钴、锰的摩尔比为0.4~0.6:0.1~0.3:0.2~0.4,得到第三溶液;向第三溶液中加入络合沉淀剂并调节第三溶液的pH值为7~9,反应得到镍钴锰三元材料前驱体沉淀;将镍钴锰三元材料前驱体沉淀洗涤并干燥得到三元正极材料前驱体。本发明回收率高,回收工艺流程简单,制备的三元正极材料前驱体纯度高、颗粒粒径小、分布窄且混合均匀。
本发明公开了一种双回路锂电池充电系统,应用于低轨空间辐射环境下锂电池充电的设备,包括电源转换及隔离电路、充电管理单元、第一充电回路、第二充电回路、充电开关组、第一充电监测模块和第二充电监测模块,所述电源转换及隔离电路分别与充电开关组和充电管理单元连接,所述充电管理单元分别与充电开关组、第一充电回路、第二充电回路、第一充电监测模块和第二充电监测模块连接,所述充电开关组还与第一充电回路和第二充电回路连接,所述第一充电回路还与第一充电检测模块连接,所述第二充电回路还与第二充电检测模块连接;本发明具有低成本、高可靠、小型轻量化的优点。
本发明涉及锂电池正极材料的技术领域,提供了一种磷酸铋/磷酸铈复合锂电池正极材料及制备方法。该方法先通过还原法制备了疏水性石墨烯气凝胶,然后将五水合硝酸铋及六水合硝酸铈加入石墨烯气凝胶分散液中,使铋盐和铈盐水解产生的沉淀吸附于石墨烯气凝胶的微孔内,再加入磷酸氢二铵溶液并进行水热反应,制得石墨烯气凝胶负载磷酸铋/磷酸铈复合材料。本发明的制备方法,不仅通过磷酸铈的掺杂实现了对磷酸铋正极材料循环性能的改善,而且通过石墨烯气凝胶的负载提高了磷酸铋正极材料的导电性。
本实用新型公开了一种圆柱型锂离子电池分容夹具,包括呈凸型结构的安装块,所述安装块的竖向中部活动贯穿插接有可下压旋转用于固定电池上螺纹套筒的压杆,所述压杆通过限位结构来实现下压旋转定位,压杆的上端连接有顶部方便使用者握紧的旋转按钮。本圆柱型锂离子电池分容夹具,在化成和分容车间员工由频繁地拧梅形手柄上下柜,转变成只需用手按下旋转按钮再旋转即可,生产员工将不再频繁地使用梅形手柄进行分容上下柜操作,这不但降低电池的上下柜时间,而且减小员工作业安全隐患,同时,分容柜的使用时间相对减少,节约电能,提高利用率,延长设备使用寿命。
本实用新型公开了一种自动化钢轨锂电螺栓机,包括安装座,安装座上设有锂电池,安装座底部可水平移动设有螺丝吸持部、螺母吸持部和两个夹板吸持部,螺母吸持部可转动吸持螺母;螺丝吸持部和螺母吸持部相对设置,螺丝吸持部和螺母吸持部可相向移动,两个夹板吸持部相对设置,两个夹板吸持部可相向移动。本实用新型应用时能够在钢轨接头处自动安装夹板、螺丝和螺母,实现钢轨接头的自动夹持连接,节省人工,提高工作效率。
本实用新型属于冶金领域中的一种制备金属锂用的还原反应罐,由热还原反应器(2)和冷凝器(6)联结而成,热还原反应器(2)为卧式或立式,冷凝器(6)为立式,热还原反应器(2)中与冷凝器(6)联结的一端有过滤器(5),冷凝器(6)的底端通过法兰连接产品收集器(7),其特征在于冷凝器(6)的上端为带冷却水装置的冷凝器端盖(8),其中,冷却水装置位于热还原反应器(2)和冷凝器(6)联结处的上部。本实用新型的制备金属锂用的还原反应罐,操作方便,生产效率高,产品纯度高,适应工业化生产要求。
本实用新型公开了一种超级锂电池动力空中列车,包括列车车头、车厢体、动力电池包和悬挂牵引装置,所述的动力电池包设置在列车车头,所述的列车车头的顶部前后各设置一套悬挂牵引装置;所述的悬挂牵引装置包括电动车轮、轮机架、悬臂和减震系统,所述的轮机架前后各设置一根轮轴,所述的轮轴两端设置有电动车轮,所述的减震系统设置在轮机架上,所述的悬臂垂直设置在减震系统上。采用超级锂电池能量包作为动力源,减少高压输电线路布线和安全防护投入;可晚上用电低谷充电节约运营电力成本;避免了对沿线电器和人身的电磁辐射;同时,采用电动车轮驱动,省去了采用电机通过驱动系统带动车轮的复杂结构,使空中列车整体结构更加简单,便于操控,避免了传动系统的能量损耗,牵引动力大。
本实用新型公开了一种便于维修的锂电池不间断电源,包括铝合金壳体,位于铝合金壳体内部并与铝合金壳体底部相连的底层绝缘板,与底层绝缘板相连的塑胶支架,安装于塑胶支架上的电池模块,与电池模块连接的顶层绝缘板,均与电池模块连接的开关按钮和电量显示器,设置于顶层绝缘板上与电池模块连通的输入航插、输出航插,以及开设于铝合金壳体顶部与输入航插、输出航插对应的的输入孔、输出孔。通过上述设计,本实用新型在后期对锂电芯的检修、更换较为方便;同时,能够为负载在一段时间内提供不间断电源。因此,具有很高的实用价值和推广价值。
本实用新型公开了一种密封承压碳酸锂反应釜,包括反应釜,所述反应釜的上端设置有上盖,所述上盖的上端外表面中心位置固定安装有电机,所述上盖的上端位于电机的一侧固定安装有导管,所述导管的底端贯穿于上盖延伸至反应釜的内部,所述导管的外表面套设有旋钮,所述导管的底端固定连接有喷头。本实用新型利用喷头、导管、旋钮、内杆、第一挡片与第二挡片,采用焊接将原反应釜的人孔密封焊接,使之具有一定的承压能力,在反应釜中先通入一定量的二氧化碳,然后在导管内通入氢氧化锂溶液通过喷头进行喷淋,使得反应接触面积增大,反应更加充分,以此来提高反应的均匀度,减少包晶现象,提升产品质量。
钛酸铋钠钾锂银系无铅压电陶瓷,涉及一类新型的多元系无铅压电陶瓷组合物,属于钙钛矿结构环境协调性压电陶瓷领域。本发明提供的组合物可以用通式Bi0.5(Na1-x-y-zKxLiyAgz)0.5TiO3+aMαOβ(wt%)来表示,式中0<x<1,0<y<1,0<z<1,0<(x+y+z)<1,MαOβ是一种或多种掺杂氧化物,其含量a为主要成分Bi0.5(Na1-x-y-zKxLiyAgz)0.5TiO3的0-5wt%,M为+1-+6价且能与氧形成固态氧化物的元素,如Na、K、Li、Ni、Zn、Cr、Co、Nb、Ta、Al、Cu、Fe、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Er、Yb、In、Y、Sc、La、Ho、Lu、Sn、Sb、Mn、Ca、Ba、Sr、Mg、Si、Bi、Ag等,α和β分别表示相关氧化物中相应的元素M和氧的原子数。该体系压电陶瓷组合物的最优值d33可达210pC/N以上,kp可达40%以上,其工艺稳定,可采用传统压电陶瓷制备技术和工业用原材料获得,具有实用性。
本发明公开了一种用于锂电池保护板过压二级保护电路,包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、控制芯片、电源和场效应管。本发明用于锂电池保护板过压二级保护电路采用控制芯片配合三端温度保险丝使用,当控制芯片检测到的检测电压大于等于4.45V时,则OUT端输出高电平触使场效应管的漏极与源极导通,此时三端温度保险丝保险丝强行下拉熔断,达到二级过压保护,避免事故发生。
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