本发明提供了一种具有包覆结构的钴酸锂前驱体、其制备方法及用途,所述的制备方法包括:将掺杂有金属元素的钴源与金属盐溶液混合搅拌,加入碱液后继续搅拌得到前驱体混合物,所述的前驱体混合物经烧结后得到具有包覆结构的钴酸锂前驱体。本申请采用液相合成方法将金属氢氧化物包覆在钴酸锂前驱体表面,使得包覆更加均匀,且包覆层可以稳定存在,并在后续多次烧结过程中形成稳定的固溶体包覆界面,使得材料结构更加稳定,电化学性能更加优异。
本发明公开一种锂离子电池硅薄膜负极材料的改性方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是基于现有的锂离子脱嵌的过程中发生体积膨胀,导致电极粉碎化和不稳定的固体电解质层,影响电池的循环比容量和寿命的问题提出的。本发明采用磁控溅射制备硅薄膜材料,并通过控制磁控溅射时间来控制FeNiN薄膜厚度,在不影响硅薄膜性能的基础上,更加均匀包覆在硅薄膜表面;本发明制备的FeNiN薄膜包覆层,可以有效的抑制颗粒团聚,缓解硅负极的体积膨胀,改性后的硅负极材料具有高的充放电比容量、高的首效,提升材料的加工性能和安全性能;并且FeNiN薄膜包覆层,可降低材料与电解液接触,降低腐蚀,减小界面阻抗,从而提升材料的循环性能。
一种针对盐湖原卤、老卤均适用提锂的铝系吸附剂颗粒制备方法。该吸附剂颗粒以吸水性聚合物为载体,高负载量添加铝系吸附剂如锂铝水滑石、镁铝水滑石、氢氧化铝等,并通过二次交联的方式制备获得,其制备工艺简单、适用于工业化生产。制得的铝系吸附剂颗粒具有高弹性、多孔、高吸水性、渗透性好等特点。树脂基体耐强酸强碱,基体表面多羟基结构能够有效吸附吸附剂颗粒,有效减少溶损率,可应用于盐湖原卤、老卤,海水及地下水资源中的锂元素提取,同时高强度的颗粒适用于工业化吸附柱工艺。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为锂离子电池柔性MXene硅基负极材料及其制备方法,包括三维骨架、二维层状材料和活性物质按照配方具体搭配比例,有效缓解了硅基负极在锂离子电池中的问题并提升了电池的循环寿命以及具有优异的电化学性能,同时解决硅负极在充放电过程中体积膨胀以及碎化问题。
本发明属于锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种锂电池改性硅基负极材料的制备方法。本发明锂电池改性硅基负极材料的制备包括:(1)、将硝酸镁、硝酸铝、硅酸钠、十二烷基硫酸钠溶解于蒸馏水中,加入柠檬酸调整pH值为4,加入丙烯腈单体和引发剂,滴加氢氧化钠和硅酸钠的混合溶液,获得有机相紧密复合的水滑石;(2)、将有机相紧密复合的水滑石与石墨烯共混并压制为片状,经预氧化、高温碳化后,形成具有石墨相的碳纤维,向片材表面喷涂一层镁粉,升温处理30min,再降温,洗涤,获得所需的负极材料。本发明制备的负极材料具有较宽的层间距,石墨相碳层间镶嵌具有较大比表面积的纳米硅,提高负极在快充条件下的耐受能力和充放电速度。
本公开提供了一种锂电池电源,包括:PPTC自恢复保险器件组;所述PPTC自恢复保险器件组串联在锂电池组的负极上,所述PPTC自恢复保险器件组包括多个PPTC自恢复保险器件,多个所述PPTC自恢复保险器件并联连接。本公开还提供了一种包括前述锂电池电源的电动设备。
本发明提供了一种快充型锂离子电池,其中,负极活性物质采用软碳包覆的石墨,电解液的溶质为六氟磷酸锂,有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯、丙酸乙酯和聚丙烯。本发明的锂离子电池支持2C倍率循环,且循环寿命长,性能稳定,在2C/1C充放电倍率下循环使用900次,电池容量仍能保持在87%以上。
本发明公开一种车用锂离子电池的充放电性能测试方法,包括以下步骤:S1、选取锂离子电池充放电性能参数以及其影响因子;S2:模拟电池充电,获电池从相同荷电状态充至不同设定荷电状态的时间,确定电池的充电性能指数;S3:模拟电池放电,获得不同电池SOC的车辆的最大行驶里程,确定电池的放电性能指数;S4:根据和得到电池的综合充放电性能指数。本发明通过选取锂离子电池充放电性能参数以及影响充放电性能的影响因子,并基于影响因子模拟不同工况下电池的充放电,得到电池的充电性能指数和放电性能指数,最终得到电池的综合充放电性能指数,有效解决了测试模型不能很好反映车载电池的充放电性能的问题。
本发明公开了一种多孔钴酸锌纳米棒的制备方法及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,其制备方法包括以下步骤:将Zn(CH3COO)2·2H2O和Co(CH3COO)2·4H2O加入乙二醇中,超声溶解,再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,转移至水热反应釜,加热、保温反应;将反应体系离心,收集沉淀,经洗涤、干燥后,高温煅烧,冷却,即得多孔钴酸锌纳米棒。本发明在制备过程中使用的合成原料成本低,使用的流程均为工业上成熟的工艺,可实现大规模生产的要求,制备得到的ZnCo2O4纳米棒作为锂离子负极材料,性能效果好,可以在大倍率条件下进行充放电,具有广阔的工业应用前景。
一种钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:将三元正极材料与钙钛矿型导体材料分别溶解后进行球磨,得到正极材料溶液和包覆材料溶液;混合正极材料溶液和包覆材料溶液,搅拌蒸发后形成糊状物;以及将糊状物进行干燥,然后进行热处理、研磨、过筛,得到钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料。本发明提供的钙钛矿型导体材料包覆的三元正极材料的制备方法工艺简单可行,实践性和通用性强,适合大规模生产,制备合成后的材料包覆层能有效地提高了锂离子传输速度,同时有效降低了锂离子在电级/电解液界面的转移电阻,抑制了金属离子的溶解。
本发明提供了一种硫化物固态电解质及全固态锂二次电池。所述硫化物固态电解质由Li2S、P2S5以及MxS2O3复合得到,其中,M选自Na、K、Ba以及Ca中的一种或几种,1≤x≤2。本发明的硫化物固态电解质是一种玻璃相与晶相均匀混合的玻璃陶瓷固态电解质,其具有离子电导率高且电化学稳定性好的优点,当其应用于全固态锂二次电池后,全固态锂二次电池具有高的首周比容量、高的首周库伦效率和良好的循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料混料机清理装置,涉及混料机清理装置技术领域。该锂离子电池负极材料混料机清理装置,包括搅拌桶、刮板,所述搅拌桶的上端固定连接有支架,所述支架的水平部分固定安装有直线电机,所述直线电机通过连杆A与电机的上端传动连接,所述电机的输出轴与连杆B的上端固定连接。该锂离子电池负极材料混料机清理装置通过摇动摇杆使转动杆转动,带动相互啮合的螺旋齿轮A和螺旋齿轮B转动,带动齿轮转动,带动滑槽内的齿条移动,带动刮板向搅拌桶内壁方向移动直至接触,按下按钮进行限位,再配合直线电机和电机对沾在搅拌桶内壁上的物料进行刮除,节约了时间,节省了人力。
本发明涉及锂离子单体电池生产线技术,具体涉及锂离子单体电池剥皮机构及其方法。剥皮机构包括:沿电池传送带对称分布的第一剥皮机构、第二剥皮机构;第一剥皮机构包括:固定放置的第一废皮集料盒,第一底板,第一动作无杆气缸,第一传动板,第一连接板,第一顶杆,第一剥皮气缸,第一直线滑轨,位于第一直线滑轨上沿第一滑轨运动的第一滑动压紧机构,与第一底板固定的第一电池导辊17a;本发明的技术优点:结构简洁、可靠,适用于工业大规模生产中的锂离子单体电池塑料膜的去除。
本发明公开一种水系锂钠离子电池及其制备方法和应用,此电池以锰酸锂材料作为正极活性物质,碳复合磷酸钛钠材料作为负极活性物质;锂盐、钠盐、锌盐和尿素溶于水中配制成混合电解液;石墨、碳纳米管、聚偏氟乙烯和高分子网进行复合制备石墨基复合薄膜作为正负极集流体;采用涂布法制备极片,叠片法制备电芯,不锈钢或者石墨螺母连接极耳法组装电池。制备出的电池具有循环寿命长,充放电库伦效率高,自放电率低、能量密度高、价格低廉、倍率性能高、使用温度范围广的优势,可作为电动自行车动力电池或者储能电池。
本发明公开了一种锂电池运输用保护装置,包括底座,所述底座上端固定安装两个第一支撑板,所述底座上端固定连接有两个活动装置,两个所述第一支撑板和两个活动装置之间共同活动连接有六个活动轴,纵向两个所述活动轴之间固定安装伸缩装置,六个所述活动轴上均固定安装有固定装置,所述底座上端固定安装两个第二支撑板,且所述活动装置固定连接在两个第二支撑板之间,前部的所述第二支撑板前端中部固定安装散热吹风机,后部的所述第二支撑板上端活动安装箱盖,所述箱盖下端活动安装两个支撑架。本发明所述的一种锂电池运输用保护装置,通过固定装置和固定软垫防止锂电池颠簸与磕碰,通过散热孔与散热吹风机能有效散热。
本发明公开一种应用超重力提纯工业级碳酸锂系统及方法,所述系统包括通过管路依次连接的碳化器、固液分离装置、耦合微波的超重力装置、离心装置。本发明通过超重力技术、离心以及回收装置结合,使得热解的碳酸锂的形貌和粒径分布平均,降低了小颗粒和大颗粒固体产品的分布,进而可以根据获得的粒径调节离心装置的离心力的大小,并通过离心将大部分粒径均一的固体产品沉淀彻底,并且在此基础上通过回收装置将清液回流,使得在清液中悬浮的小部分的小颗粒可以再次经过溶解热解,循环使用,从而能够获得产率达到工业化规模制备标准的电池级或高纯级的碳酸锂固体产品,适合工业化大规模制备。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池用粘结剂及其制备方法,属于锂电池粘结剂技术领域。所述的锂电池用粘结剂由含羧基官能团高分子A,含羟基官能团高分子B,含双氨基官能团高分子C制备而成;所述含羧基官能团高分子A为聚马来酸、聚甲基丙烯酸、聚丙烯酸、聚乳酸和羧甲基纤维素钠中的一种,其数均分子量大于30000;所述含羟基官能团高分子B为聚乙二醇、甲壳质、聚乙烯醇中的一种,该含羟基官能团高分子B的数均分子量小于5000;所述含双氨基官能团高分子C为聚醚胺,所述聚醚胺为双官能度,数均分子量为2000‑5000。本发明的粘结剂可以降低极片膨胀率和提高极片剥离强度。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及聚合物电解质膜及其制备方法和锂离子电池。该聚合物电解质膜含有聚合物基体、分散于所述聚合物基体中的锂盐和聚合物纤维;其中:所述聚合物纤维由经第一硅烷偶联剂改性的聚合物纤维提供,所述第一硅烷偶联剂为不含有碳碳不饱和双键的硅烷偶联剂;所述聚合物基体含有由交联剂提供的交联结构、由可交联共聚物提供的共聚物链结构和无机纳米粒子。本发明提供的聚合物电解质膜具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适,以及其制备方法工序简单、成本更低。
本发明提供一种锂一次电池,其具备电极组和非水电解液,所述电极组包含正极、负极、以及间隔件,并且所述电极组为正极与负极隔着所述间隔件卷绕而成。在电极组中,正极与负极相对置的面积为250cm2以上且350cm2以下。正极包含含有二氧化锰及硼化合物的正极合剂,负极包含金属锂或锂合金,非水电解液包含碳酸亚乙酯。正极中的硼化合物的含量以硼换算计在每100质量份正极合剂中为0.5质量份以上且2质量份以下。非水电解液中的碳酸亚乙酯的含量相对于每100质量份二氧化锰为1质量份以上且10质量份以下。
本发明公开了一种用于新型锂电池加工的定位装置,包括有支腿,支腿的上端固定安装支撑板,支撑板的下端固定安装有电动推杆,支撑板的下端还固定安装有两组导轨,且支撑板的下端转动安装有第一齿轮盘,第一齿轮盘的两侧共啮合有两组第一齿板,第一滑块的一端固定连接于电动推杆的活塞端,第一支撑柱和第二支撑柱的内部分别设置有第一旋转组件和第二旋转组件,第一支撑柱和第二支撑柱分别通过第一旋转组件和第二旋转组件分别固定安装有夹持爪放置器,两组夹持爪为相向移动,从而对锂电池进行固定,夹持爪放置器内部设置的第二步进电机能够通过第二齿轮盘与第二齿板的配合来驱动夹持爪来对锂电池进行辅助夹持,夹持效果更好。
本发明提供一种具备散热翅片结构的小型聚合物锂电池及电池组,以解决现有的锂电池长时间在高温状态下使用会存有发生爆炸的隐患,因此均设置有散热翅,而常规的锂电池安装在较狭小的空间中,致使散热翅的长度不能够太长,严重限制了散热翅的散热效率的问题,本发明采用自适应机构的前端棱边处和后端棱边处分别通过铰轴转动连接有矩形状的边板,从而带动边板做扇动的动作,而卡轴的中部横向开设有供边板滑动穿过的卡孔,可通过卡轴限制边板,以便于迫使边板做扇动动作,从而产生流动气流,便于快速散热,本申请通过利用滑槽卡块安装模块化的电池主体和散热箱,降低了电池的生产规格数量,提高了通用性。
本发明提供了一种二硫化钒@碳纸纳米材料及其制备方法、镁锂双离子电池,属于镁锂双离子电池技术领域。本发明提供了一种二硫化钒@碳纸纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将正辛胺、NH4VO3和硫代乙酰胺混合,得到混合液;将所述混合液与碳纸进行溶剂热反应,得到所述二硫化钒@碳纸纳米材料。本发明通过溶剂热的方法将辛胺小分子嵌入到二硫化钒中增大了范德华力层间距,从而使得镁离子和锂离子共同嵌入脱嵌,提高了电池容量,并且由于微观结构变得开放,也减小了离子迁移路径,增大了倍率性能。
本发明公开一种高孔隙率锂离子电池极片及其制备方法,属于锂离子电池领域。本发明的高孔隙率锂离子电池极片的制备方法,包括以下步骤:1)按质量比例1~5:5~10:1~3:1~3称取纳米硅粉、乙炔黑、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶,加入适量去离子水搅拌,制备成浆料,加入15‑25%体积的0.1~0.15mol/L氯化铵溶液,并加入适量去离子水调节粘度;2)极片先在60‑100摄氏度下加热至水挥发,再于110‑140摄氏度真空干燥,将氯化铵全部去除,测得孔隙率为65‑75%;3)充放电测试表明极片的单位面积容量为8‑10mA h/cm2,循环100次容量保持率在90%以上。
本发明公开了一种硅酸锂系渗透型防护涂料组合物及其制备方法,由23wt%的水溶硅酸锂、浓度为99wt%的甲基硅酸钠溶液、硅酸钠粉末、十二烷基苯磺酸钠、三乙胺、硅烷偶联剂KH550和水性环氧树脂E40制成。本发明以金属硅酸盐为无机体系,以水性环氧树脂等为有机体系,所制成的硅酸锂系‑硅烷系渗透型复合防护涂层能在混凝土表面形成防水层,堵塞混凝土的微裂纹,可解决混凝土的渗水问题。
本发明提供一种适用于锂箔压延用离型膜的制备方法,由以下步骤制成:S1、准备甲基含氢硅油100份、含氟聚硅氧烷0.1份‑2份、聚四氟乙烯蜡粉0.1份‑1份、锚固剂1份‑5份、催化剂1份‑5份、溶剂1000份‑3000份,S2、将溶剂1000重量份D120与300重量份甲苯、200重量份丁酮混合搅拌10分钟,先投入100重量份有机硅油SB‑03,1000r/min混合搅拌10分钟,本发明较普通离型膜离型力更加稳定,表面光滑,耐摩擦抗划伤,残余接着率大于90%,且本离型膜是专用于锂箔压延生产所用的一种离型膜,为锂电池行业发展带来新的的活力,同时也为我国的经济增长带来一定的效益。
本发明提供了一种可折叠自充电锂电池,涉及电池设备技术领域,包括:可折叠光伏板、光伏板支撑装置、多芯体锂电池,多芯体锂电池的电池壳体中设置有若干电芯,相邻电芯之间用隔板隔开,隔板上设置金属触片,电芯连接金属触片。可折叠光伏板输出端的正极连接设置在电池壳盖上设置的正极触头,电池壳盖上设置的负极触头连接可折叠光伏板输出端的负极,电池壳盖上设置有拨头滑轨,拨头滑轨上设置有拨头,拨头上设置的第一金属导片连接正极触头,拨头上设置的第二金属导片连接负极触头,通过设置在拨头滑轨上的拨头来改变充电的电芯数量,本发明能够使得光伏板收纳简单,便于携带,并且在光伏板提供的电压低于电池电压时,对电池进行充电。
本发明公开了一种房车锂电池组充放电智能控制装置及其充放电方法,包括控制器,所述控制器一端开设有散热网板,所述控制器侧方一端嵌设有电源接出端口,所述控制器侧方另一端嵌设有电源接入端口,所述控制器内部设置有控制电路板,所述控制电路板一端电性连接有中央控制单元,所述控制电路板一端电性连接有电池检测单元,所述控制电路板一端电性连接有充放电控制单元;本发明能够方便的使用房车锂电池组充放电控制装置,结构简单操作方便,且能够有效延长锂电池组使用寿命,且控制器散热性好,能够有效避免温度过高导致的电路故障,实用性强。
双层包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法。所述正极材料包括:(i)金属锰酸锂核,该金属锰酸锂核具有通式:Li1+aNi1‑b‑c‑dCobMncMdO2,其中,‑0.5≤a≤0.075,0≤b≤0.15,0≤c≤0.25,0≤d≤0.15,b、c、d三者不同时为零;M选自B、Mg、Al、Ca、Sr、Ba、Ti、Cr、Nb、Zn、La中的一种或多种元素;(ii)氧化物中间层,该中间层氧化物选自B、Mg、Al、Ti、Zr、Nb、La中一种或多种元素的氧化物;和(iii)聚合物外层,该聚合物外层包括极性高分子聚合物和导电碳,所述极性高分子聚合物包括丙烯酸类聚合物。
本发明属于锂电池灭火装置技术领域,具体涉及间歇性喷放灭火剂扑灭锂电池着火的灭火装置,包括阻火柜和灭火机构,阻火柜包括主柜体、前柜体、中柜体、后柜体,主柜体内部分隔有独立的左缓冲区、右缓冲区、灭火器存放区及控制区,主柜体内安装的多个电池存放架之间填充有隔热层,灭火机构包括控制主机,灭火器存放区内安装有灭火器和声光警报器,灭火器出气嘴通过电磁阀连接火探管一端,火探管另一端贯通多个电池存放架且连接有压力传感器,中柜体上安装的止回阀贯通连接排气管侧面,隔热层可起到有效的隔热作用,避免热传递导致的连续事故,全氟己酮可由破损的火探管可在电磁阀的启闭下间隙性喷放,有效提高锂电池的灭火效率。
本发明提供了一种动力锂离子电池阴极的制备方法,所述阴极包括集流体,以及依次层叠于集流体上的活性物质层和钝化层;其中活性物质层中包括第一活性物质、第二活性物质、粘结剂和导电剂;所述钝化层中包括金属氧化物,粘结剂,导电剂和作为添加剂的碳酸锂;所述制备方法包括,按照预定质量比将第一活性物质、第二活性物质、粘结剂和导电剂分散在溶剂中形成活性物质浆料;按照预定质量比将金属氧化物,粘结剂,导电剂和作为添加剂的碳酸锂分散在溶剂中形成钝化层浆料,依次涂覆在集流体上,干燥得到极片,将极片置于预处理电解液中浸润,电活化,取出干燥得到所述阴极。本发明提供的制备方法得到的阴极具有内阻小,倍率性能好,稳定性高,循环寿命长等优点。
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!