本发明提供一种高倍率磷酸基锂离子电池的制备方法及其制备的高倍率锂离子电池。高倍率磷酸基锂离子电池的制备方法,其步骤如下:1.制备正极片;2.制备负极片;3.制备电池。本发明采用磷酸基锂金属化合物和适量的敷料制作电极;对电极进行薄型化处理;并通过对正负极片进行多极耳引出;提高了电池的倍率放电性能和低温性能。由于磷酸基锂金属化合物的成本低、氧化性较弱,用其制备的电池循环性能好、价格较低、使用安全性好,可应用于智能芯片、移动电话、笔记本电脑、摄像机、电动自行车、电动汽车、电动玩具等;特别适用于动力电池领域。
本发明公开了一种无定形碳包覆石墨复合材料、制备方法及作为锂离子电池负极材料的应用,该复合材料是由以下方法制备的:取模板剂与丙烯腈单体混合,加入引发剂和水进行聚合反应得模板剂/聚丙烯腈复合材料;将石墨、乳化剂分散在水中得石墨混合物;将模板剂/聚丙烯腈复合材料加入石墨混合物进行乳化反应,后加入酸液刻蚀除去模板剂得多孔聚丙烯腈/石墨复合材料,将其在含锂溶液中浸泡处理,后取出干燥、裂解即得。该复合材料具有层间距大,低温性能优异,吸液保液能力强,克容量高等特性,且预先微孔储锂,减少了锂离子电池中锂的消耗,降低了锂离子电池的首次不可逆容量,提高了锂离子电池的比容量。
本发明公开了一种基于声信号的锂电池热失控定位方法,属于锂电池安全技术领域,首先构建四元平面麦克风矩阵系统,对电池舱内安全阀开启声信号进行采集和识别,该安全阀对应的锂电池为目标锂电池;再获取四元平面麦克风矩阵系统中各声音传感器接收到安全阀开启声信号的时延;最后采用时延定位算法,结合所述距离对目标锂电池进行定位分析,得出该目标锂电池的定位结果;本发明引入锂电池安全阀打开声音信号作为热失控定位信号,能够提供精准的定位信息,为后续消防措施等措施提供针对性。
本发明公开了一种用于碱性二次电池负极的磷酸铁锂电极及其制备方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:一种用于碱性二次电池负极的磷酸铁锂电极,包括负极基体和负极基体上的活性物质,所述的活性物质按以下重量百分比制成:磷酸铁锂材料50%-80%、添加剂10%-40%、导电剂3%-10%和粘结剂1%-3%。本发明还公开了该用于碱性二次电池负极的磷酸铁锂电极的制备方法。本发明提供的磷酸铁锂电极用作碱性二次电池负极具有优异的电化学活性和循环可逆性,0.2C放电容量达到250mAh/g以上,5C放电容量达到220mAh/g以上。另外,本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
一种锂离子电池防护膜的制备方法,将酚醛树脂、环氧树脂、聚醋酸乙烯脂、聚氨酯、聚四氟乙烯、氯丁橡胶、酚醛-氯丁橡胶、环氧-聚酷胺、酚醛-聚乙烯醇缩醛等中至少一种有机聚合物加入到选自去离子水、甲醇、苯、甲苯、氯仿、二氯乙烯、乙醚、丙酮、醋酸乙酯、正己烷等中至少一种的特定溶剂中,混合搅拌制得有机溶液,将有机溶液涂覆在锂离子电池壳体上,室温下静置以挥发有机溶液中的特定溶剂,在电池壳体上形成一层均匀致密的防护膜。该膜可防止电池制造过程中电解液、汗渍等的腐蚀,且易于清洗,清洗后壳体无污染。该方法操作方便且节约成本。本发明还涉及一种用于清洗上述防护膜的溶剂,选自去离子水、乙醇、丙酮、四氢呋喃、甲酰二甲胺。
本发明属于一种绝缘固定壳和制备方法及锂离子电池压紧固定装置;包括绝缘固定壳,绝缘固定壳的内部设有锂离子电池单体,绝缘固定壳的正表面和后表面分别开设有若干个散热孔,绝缘固定壳的顶部的两侧为顶部固定板,顶部的中间位置上开设有长方形开口,两侧顶部固定板之间设有若干个顶部加强筋,绝缘固定壳一侧表面上部为侧面固定板,侧面固定板的下部为锂离子电池单体进口,侧面固定板与绝缘固定壳的底面之间设有若干个侧部加强筋;绝缘固定壳左右两侧的上部分别设有金属固定片;具有结构简单、设计合理,可以将锂离子电池单体牢牢的固定在绝缘固定壳内,不易松动移位,且绝缘固定壳具有绝缘、阻燃、耐酸碱等性能的优点。
本实用新型公开了一种太阳能路灯锂电池BMS主动均衡充电保护板,涉及太阳能路灯锂电池BMS主动均衡充电保护领域,为解决现有技术中使得充电效果更加且更快,需要将电量多的转移至电量少的上,以此来增强充电效果的问题。所述电池组外壳体的上端外表面上设置有正极接头,所述正极接头的一侧设置有负极接头,所述电池组外壳体的内部设置有导电片,且导电片有两个,所述导电片的一侧设置有锂电池,且锂电池有三个,所述锂电池的一侧设置有BMS外壳,且BMS外壳有三个,所述BMS外壳的内部设置有电流传感器,所述电流传感器的一侧设置有电路保护板,所述电路保护板的内部设置有电路控制芯片,所述电路控制芯片的一侧设置有第一充电控制开关。
本实用新型提供一种锂电池生产用割胶装置,涉及锂电池生产领域。该锂电池生产用割胶装置,包括支撑机构,所述支撑机构的底端滑动连接有切割机构,支撑机构的前侧两端固定安装有固定机构,所述支撑机构包括固定框,固定框的底端两侧固定安装有支撑腿,固定框的底端后侧固定安装有支撑板,支撑板的中部开设有限位槽,支撑板的前端固定安装有中心轴。该锂电池生产用割胶装置,通过移动刮刀能够使得刮刀将胶带刮断,断开的胶带一端附着在连接板的表面,拉动摩擦带包裹完毕电池,在胶带与下一组电池连接时将连接板从卡板上取出穿过通槽与电池连接,解决了现有技术中锂电池生产过程中切断胶带不便的问题,同时解决了胶带切断后不容易找头的问题。
本实用新型提供了一种锂离子动力电池气密性检测用辅助装置及倒置盒,倒置盒包括下端用于与电池周转盒的上端对接的盒体,盒体上设有与电池周转盒中的电池相对应的检测孔,盒体上设置有倒置盒配合结构,锂离子动力电池气密性检测用辅助装置还包括用于与倒置盒配合结构和电池周转盒配合以将倒置盒和电池周转盒锁紧在一起的倒置盒‑周转盒锁紧结构。把上道工序流转的装有整盒锂离子动力电池的电池周转盒与倒置盒对接后,通过转动装配结构快速倒置,推送到检测室中检测,避免了一支一支地倒置和放正锂离子动力电池,可以一次倒置和放正整盒锂离子动力电池,降低了劳动强度,提高了检测效率。
本发明公开了一种掺杂型尖晶石锰酸锂电极材料及其制备方法,其中掺杂型尖晶石锰酸锂电极材料的分子式为LiMn2-x-yMxNyO4,式中M和N为掺杂元素且选自Al、Mg、Cr、Co中的任意两种,式中0<x+y<0.6。本发明的掺杂型尖晶石锰酸锂电极材料,两个金属元素M、N作为表相掺杂物能明显的改善纯锰酸锂的结构,进一步降低3价Mn的比例,增加结构的稳定性,抑制Jahn-Teller效应;同时抑制锰酸锂表面Mn溶解,从而提高了锰酸锂的循环性能和高低温性能,同时表相掺杂可以在同等掺杂效果的情况下,减小掺杂量,有利于降低材料成本。本发明的尖晶石型锰酸锂电极材料的应用,其特征在于适用于功率较大的电动工具和电动车锂电池。
本发明涉及一种掺杂石墨烯的中空多孔的碳/硅纳米纤维锂电池负极材料及其制备方法。它是由硅纳米粒子和石墨烯均匀地分散在碳纳米纤维基质中构成。具体制备方法为:以聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯/正硅酸乙酯/氧化石墨烯的混合溶液作为壳层溶液,以聚甲基丙烯酸甲酯溶液作为芯层溶液,利用同轴静电纺丝技术得到掺杂氧化石墨烯的聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅纳米纤维,将得到的纳米纤维在200-300℃条件下预氧化,然后在500-1000℃条件下进行高温碳化,最后利用镁粉热还原得到掺杂石墨烯的中空多孔的碳/硅纳米纤维锂电池负极材料。本发明制备的掺杂石墨烯的中空多孔的碳/硅纳米纤维锂电池负极材料具有较大的比表面积和孔隙率等优点,显著地提高了电极材料的导电性,改善了锂电池负极材料的循环稳定性,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种太阳能锂电池,属于太阳能锂电池技术领域,包括盒体、太阳能板及锂电池,盒体内具有用于容纳锂电池的第一容纳部,盒体还具有用于容纳太阳能板的第二容纳部;锂电池可拆卸地放置于第一容纳部,太阳能板可拆卸地放置于第二容纳部;盒体内具有充电电路,太阳能板通过导线连接充电电路,锂电池连接充电电路使得太阳能板工作时锂电池能够被充电;太阳能板的背部可拆卸地连接有支撑机构,支撑机构包括支撑杆,支撑杆具有相对的第一端及第二端,第一端及第二端均连接有夹持件;支撑杆上具有与太阳能板可拆卸连接的连接件。这种太阳能锂电池可以在多种恶劣的户外环境下充分地利用太阳能产生电量,让使用者在想用电的时候有电可用。
本发明公开了一种锂电池固定安装架,包括锂电池,所述锂电池的底部设置有安装架本体,所述安装架本体底部的两侧均焊接有支腿,所述锂电池的底部贯穿至安装架本体的内腔,所述安装架本体的顶部开设有与锂电池配合使用的通孔。本发明通过设置通孔、外壳、第一滑轨、固定块、卡槽、滑杆、卡块、第一伸缩杆、弹簧、第二伸缩杆、伸缩架、推杆、第二滑轨、滑块、推手和通槽的相互配合,解决了现有的安装架不便于对锂电池进行安装的问题,该安装架本体在对锂电池安装时,安装过程简单,从而节约了锂电池安装的时间,节省了安装者的劳动量,从而降低了安装的成本,因此适合推广使用。
本实用新型涉及一种锂电池系统及使用该系统的电动自行车,属于锂电池应用技术领域。锂电池系统,包括锂电池本体及其外壳、对讲机模块、信号输出模块和控制输入接口,信号输出模块为无线蓝牙输出模块或有线输出接口,锂电池本体为对讲机模块提供电源。本实用新型通过在锂电池本体外壳上设置对讲机模块和与之相连接信号输出模块和控制输入接口,使锂电池系统在给电动自行车供电的同时还能够实现对讲的功能,方便使用者在行驶过程中与同伴进行交谈,增加了锂电池的功能,提高了其市场竞争力。
本实用新型提供一种锂电池夹具,涉及锂电池技术领域。该锂电池夹具,包括安装箱,所述安装箱的内部为中空结构,安装箱的内部固定插接有隔板,安装箱的内底壁固转动插接有转轴,转轴的上端转动贯穿隔板的底面,安装箱的内部位于隔板的上方设置有调节盘,调节盘的底面与转轴的顶面固定连接,安装箱的内部位于隔板的下方设置有齿轮,齿轮固定套接在转轴的外表面。该锂电池夹具,通过设置复位弹簧、调节盘、齿板和齿轮,达到了夹紧时靠复位弹簧的推力进行夹紧的效果,解决了现今的夹具对锂电池进行夹紧固定时,一般使用机械的硬性力对锂电池进行固定,容易对锂电池表面造成损伤,从而使锂电池发生泄漏的问题。
本实用新型涉及新能源技术领域,且公开了一种便于和太阳能板连接的路灯用锂电池,解决了目前市场上的太阳能板连接的路灯用锂电池连接复杂和使用防护不到位,容易发生损坏的问题,其包括灯杆,所述灯杆的顶端固定连接有顶板,顶板的顶部开设有卡槽,卡槽内腔的底部连接有电池框,电池框内腔一侧的底部转动连接有转动杆,转动杆的一端贯穿并延伸至电池框的外部,转动杆位于电池框内部的表面螺纹连接有螺纹块,螺纹块的顶部固定连接有放置架,放置架的顶部活动连接有锂电池本体,该便于和太阳能板连接的路灯用锂电池方便安装和拆卸,便于维修,散热效果好,解决了锂电池常年经过风吹日晒影响内部零件工作的问题,稳定性高,具有很强的社会实用性。
本发明公开了一种宽温域锂离子电池非水电解液及其制备方法,宽温域锂离子电池非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,非水有机溶剂为碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯的混合溶剂,添加剂包括甲磺酸苯酯类化合物添加剂和成膜添加剂,所述甲磺酸苯酯类化合物添加剂为以下结构通式的单一化合物或由多种以下结构通式的单一化合物组成的混合物:
本发明涉及一种双型反钙钛矿锂离子固体电解质及其制备方法、应用,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子固体电解质具有如下所示的化学式:Li3+aMpAmBn(XxYy)1‑b,其中‑0.25≤a≤0.25;0≤b≤0.5;0≤p≤0.5,0<m≤1.25,0<n≤1.25;0≤x≤1,0≤y≤1;M为Ca、Ba、Mg、Al、Ti中的任意一种;A、B为O、S、Se、Te、N、P、Si、C、Sb、Bi、F、Cl、Br、I中的任意两种;X、Y分别独立地选自卤素或负一价离子团或空位中的一种。本发明的锂离子固体电解质的结构为双型反钙钛矿结构,具有稳定的结构和良好的锂离子传输性能。
本实用新型提供一种自带保护功能的锂电池,包括由正极极耳和负极极耳组成的锂电池、阻燃微胶囊、填充物和保护外壳,所述的锂电池是波状外壳结构;所述的正极极耳和负极极耳设于锂电池的同一侧,并伸出保护外壳;所述的正极极耳和负极极耳上均设有圆环状的电流保险丝和圆环状的电压保险丝,所述的电流保险丝和电压保险丝均设于锂电池和保护外壳之间;所述的阻燃微胶囊和填充物设于锂电池和保护外壳之间。本实用新型提供一种自带保护功能的锂电池,对于提高锂电池的安全指数具有明显效果。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料及其制备方法,其中制备方法为,首先将氢氧化铝溶液与氢氧化钠和碳酸锂反应,得到含有偏铝酸锂的溶液,再加入石墨均匀分散,蒸除水分得到石墨/LiAlO2复合粉体,然后加入镍催化剂并通入碳源气体生长石墨烯,反应后冷却得到石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料。本发明通过材料的表面改性制得的锂离子电池用石墨/LiAlO2/石墨烯复合材料,既保持了石墨作为负极材料所具有的特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性和石墨烯的电子导电性,提高了锂离子电池整体的导电性,可在大倍率充放电情况下改善了锂离子电池负极材料表面析锂情况,从而降低了锂离子电池析锂产生的枝晶刺破隔膜的机率,提高了锂离子电池的安全性。
一种汽车用碳纳米管锂电池双电池组装置的安装方法,通过人工把第一锂电池、第二锂电池分别装入电池腔体中,第一锂电池、第二锂电池分别的第一负极片、第二负极片为顺向向右侧安装、装填;双锂电池的装填后,第一锂电池与第二锂电池的第一正极片与第二正极片之间通过人工手动安装正极的极片连板后进行锡焊,第一负极片与第二负极片之间通过人工手动安装负极的极片连板后进行锡焊;通过人工操作聚氨酯发泡胶对应双锂电池内绝缘盖体上面的注胶孔向填充物腔体中进行注胶、安装双锂电池上盖体;本发明的汽车用碳纳米管锂电池为双电池组装置,通过多组的双电池组装置并联为不同的车型配置电源;延长了的检修周期,加强车用锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜,同时还公开了该电池隔膜的制备方法。本发明的锂离子电池隔膜以聚烯烃树脂、添加剂、抗氧化剂和阻燃剂为原料,采用拉伸-回缩-热定型方法制得,该锂离子电池隔膜中添加剂的重量百分含量为0.001~20%,抗氧化剂的重量百分含量为0.001~1%,阻燃剂的重量百分含量为0.001~1%,余量为聚烯烃树脂。锂离子电池隔膜的隔膜孔隙率为35%~80%,孔径为0.01~0.1μm,纵、横向拉伸强度80~250Mpa,90℃下收缩率<2%,厚度为15~60μm,具有孔径分布均匀,纵、横向机械强度高,高温收缩率低、热稳定性能良好等优点,且本发明的制备方法简单,无污染,适宜工业化生产。
本发明公开了一种嵌锂三氧化钼电极材料的制备方法,取钼酸锂加去离子水制成钼酸锂水溶液,调整溶液的pH为0.5~3.0至出现白色沉淀,然后在170~180℃水热反应4~40小时,分离、干燥得到嵌锂三氧化钼电极材料。本发明采用钼酸锂(Li2MoO4)为原料采用水热反应一步法制备嵌锂三氧化钼电极材料,制备方法简单易行,采用的原料简单且易于控制,制备的成本大大降低。采用本发明制备的嵌锂三氧化钼电池材料,在100mA/g放电电流下,首次放电比容量≥300mA·h/g,循环10周后其放电比容量≥250mA·h/g,容量保持率达85.5%以上,循环性能优良,十分广阔的应用前景。
本发明属于镁锂合金材料制备技术领域,具体涉及一种高强高塑高屈强比镁锂合金及其制备方法和应用。本发明针对镁锂合金绝对强度低、强塑性和屈强比难以良好匹配的问题,通过对镁锂合金组分进行设计、真空熔铸工艺优化并采用新型形变热处理工艺,获得了屈强比高、塑性好、质量稳定、高纯净的高强高塑高屈强比镁锂合金材料,具有工业化实际应用前景。本发明的高强高塑高屈强比镁锂合金制备方法,塑性加工工序简单,可操纵性强,只需进行中高温固溶处理,中低温变形即可,无需进行中间过程退火,成品率高,经济性强,通过本方法可获得抗拉强度330MPa、屈服强度314MPa,延伸率16%,屈强比高达95%以上的镁锂合金产品。
本发明公开了一种基于固态电解质的废旧电池锂资源回收装置,所述的废旧电池锂离子回收装置包括干燥箱、两个正极带卷绕组件、以及至少两个LLZTO陶瓷管组件;所述正极带卷绕组件的上端与充放电机的正极输出端电连接,正极带卷绕组件的下端均分别传动连接有异步电机;所述LLZTO陶瓷管组件的上端分别与去离子水存储罐和氢气回收罐连通,LLZTO陶瓷管组件的下端分别与氢氧化锂回收罐连通;所述LLZO陶瓷管组件分别通过导线与充放电机的负极电连接,本发明构筑了一种用于LiFePO4、LiCoO2和LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2等废旧锂离子电池的卷轴式、绿色、高纯锂回收策略,可实现从各类废旧锂离子电池中实现无损化、可重复、高纯度锂资源回收。
本发明公开了一种BiOF包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的制备方法,以氧化镍、碳酸锰和碳酸锂为原料,并加入石墨粉,球磨后进行烧结,制得镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料;然后将Bi(NO3)3·5H2O溶于去离子水中,加入柠檬酸溶液和氟化铵晶体,用氨水调节pH为8‑9;将所得镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料粉末与所制备的Bi(NO3)3的混合溶液进行混合,烘干后烧结,得到BiOF包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料粉末。该BiOF包覆的镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料在循环100次后比容量保持保持率为88.9%,极大提高了镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的循环稳定性能。
本发明公开一种球形磷酸铁锂的制备方法,属于一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的目的是提供了一种具有高导电性能的球形磷酸铁锂的制备方法。本发明的技术方案要点是:(1)将锂源、铁源和磷源混合后置于球磨机中进行研磨混合,然后在保护气氛中在200-600℃下热处理,制成前驱体;(2)将前驱体和高分子网络剂置于球磨机中混合研磨后在保护气氛下煅烧,进行球磨破碎处理制成球形磷酸铁锂。所述高分子网络剂为以下的一种或二种以上的混合物:聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、羧甲基纤维素钠和环氧树脂。本发明与现有技术比较其所制备的磷酸铁锂的导电性能好的显著优点。本发明用于制备锂电池正极材料。
一种包覆型富锂锰基材料的制备方法,涉及锂离子电池领域。锂离子电池正极材料包覆型富锂锰基材料化学分子为:包覆型层Li[NiaMn2-a]O2和主相Li[LixNiyCo1-x-y-zMnz]O2。制备方法操作步骤:(一)将可溶性镍、钴、锰盐配成混合溶液;将可溶性镍、锰盐配成混合溶液;(二)配制碱溶液;(三)在反应釜中加入碱溶液,镍、钴、锰混合溶液,强烈搅拌得到共沉淀后,再泵入镍、锰混合盐溶液和碱溶液,通过共沉淀反应、陈化、离心机、烘干后得到包覆型前驱体M(OH)2,(M=Ni、Co、Mn);(四)将前驱体与锂源均匀混合物进行分段烧结,然后过筛可得到富锂锰基材料。本发明提供循环性能好的锂离子电池的正极材料,以及工艺过程简单,生产成本低,生产周期短,产品性能稳定的工艺方法。
本发明涉及二氟草酸硼酸锂催化合成方法,属于新能源材料制备技术领域。具体步骤如下:(1)所有生产反应容器采用高纯氮气置换后,置于高纯氮气保护下加入物料;(2)在密闭干燥反应器中,将干燥定量无水四氟硼酸盐和定量无水氯化锂加入到搅拌反应器的有机溶剂中溶解,配制溶液;(2)在搅拌反应器中加入定量催化剂,在规定温度加热搅拌反应,使其充分反应;(3)反应完成后过滤,分离固体副产物,得到四氟硼酸锂的有机溶液;(4)在高纯氮气保护下将定量无水草酸加入到四氟硼酸锂溶液中,在规定温度、规定压力和尾气吸收液控制下充分反应,得到二氟草酸硼酸锂溶液。本发明二氟草酸硼酸锂催化合成方法简单,催化剂效果好、转化率高,中间体四氟硼酸锂无需与溶剂分离,简化了工艺流程,在新能源材料领域有着良好的应用前景。
本发明公开了一种二氟磷酸锂的制备方法,制备原材料为六氟磷酸锂(LiF6P)、三偏磷酸锂((LiPO3)3)。与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明的二氟磷酸锂制备工艺简单,操作方便,无需采用复杂的设备或工艺即可得到高纯度的二氟磷酸锂;本发明的二氟磷酸锂采用两种原材料制备得到,能有效的控制并得到高纯度的二氟磷酸锂。
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