本发明涉及一种锂离子电池811型三元正极改性材料及其制备方法,包括正极材料,正极材料的外层包裹有一层包覆材料,包覆材料与正极材料质量比为1‑5wt%,正极材料的化学通式为Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1‑xMxO2‑yNy,其中,M为Zn、Fe、Ti、Mg、Al或Cr;N为F、Cl或Br,0<x≤0.10,0<y≤0.10,包覆材料为TiO2、Al2O3或FePO4,制备时,首先将原料采用溶胶‑凝胶法得到凝胶,加热干燥后,经过两次灼烧研磨后得正极材料,然后将正极材料与包覆材料悬浮于去离子水中,恒温搅拌,而后静置、过滤、洗涤、干燥,经煅烧得到锂离子电池811型三元正极改性材料。本发明制备方法简单,步骤易于操作,制备得到的三元正极改性粒径分布均匀,结晶度高,表面光滑,颗粒分散度好,提高材料倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种简易、廉价的锂空气电池铂基催化剂的制备方法。该方法先将铂(及其合金组分)的化合物的溶液与炭载体充分搅拌混匀,然后利用喷雾干燥技术制得干粉体,再将干粉体在氢气氛中温和加热条件下还原。所制备的催化剂的活性组分在炭载体上分布均匀,对锂空气电池相关电催化反应具有优异的性能。本方法操作简单,无需过滤和洗涤,仅消耗少量廉价的化学药品,非常适合工业上大规模生产。
本发明涉及一种圆柱形锂离子电池安全阀精密测试装置包括压座、底座和控制系统,压座和底座的中空腔内分别设有弹性触头,两弹性触头分别与控制系统连接测试安全阀内阻、焊点断开压力;底座中空腔连通一进气管,进气管上设有压力传感器、电磁阀、级进开关、压力表、稳压气源,压力传感器、电磁阀、级进开关与控制系统连接测试安全阀翻转压力和爆破压力;压座或压座的弹性触头上设有与控制系统连接的压合传感器控制。本发明在同一只安全阀上一次完成多项指标测试,方便、快捷,测试精度高,避免人为操作误差、设备灵敏度对测量的影响,测试误差小,测试耗材少。
本发明涉及一种直接以余汽或废汽为低温热源的第一类溴化锂吸收式热泵,用于回收生产工艺余汽(废汽)。包括蒸发器(10)、吸收器(11)、发生器(13)和冷凝器(14),所述蒸发器(10)包括传热管(4)、前端盖体(1)和后端盖体(7),所述前端盖体(1)和后端盖体(7)均为气密性结构,前端盖体(1)上设置有一进汽管(2),后端盖体(7)上设置有一排液管(8),余汽或废汽直接由前端盖体(1)上的进汽管(2)进入前端盖体(1),凝液从排液管(8)排出。本发明采用余汽(废汽)直接进入第一类溴化锂吸收式热泵蒸发器,更加有效回收低温废热,同时简化系统降低热泵系统初投资和运行成本。
本发明公开了一种锂空气电池复合金属催化剂及其制备方法,该催化剂的活性物质为Pb-Mn,载体为活性炭,其质量百分含量为:Pb:4~7%;Mn:6~20%,余量为活性炭。将Pb(NO3)2、Mn(NO3)2以及活性炭混合均匀,在200℃~400℃温度下焙烧即得到Pb-Mn/C复合金属催化剂。本发明的复合金属催化剂用于锂空气电池,具有放电电流密度大、使用寿命长的优点。
本发明公开了一种新型锂空气电池空气电极及制备方法。这种新型空气电极由多孔NbN纳米管和活性组分组成,活性组分通过电沉积、化学沉积或者高温氮化的方法,负载或沉积于多孔NbN的纳米结构中,本发明可以减少甚至免去空气电极材料中贵金属的含量,从而大大降低锂空气电池的成本,而且氧电极结构简单易于组装、使用方便。
本发明涉及一种锂离子电池化成方法,具体包括以下步骤:电池注液后静置8小时以上,先对电池进行小电流低电位循环充放化成;再以小电流充电至50~90%荷电态后,在40~50℃下静置24小时以上;再对电池进行大电流中电位循环充放化成,利用大电流充放电时产生的热量使电池内部升温至35~45℃后,再对电池进行小电流高电位循环充放化成,最后对电池进行中电流100%深度循环充放化成;其中,所述电池为单个电池或两个以上电池的串联组合。本发明针对正负极的不同特点分别选择不同的化成条件,使SEI模更均匀致密,提高电池的安全性能,正负极达到最佳化成效果,提高电池的容量性能,并利用串联技术提高一致性,有效地提高产能。
本发明涉及一种锂电池隔膜生产方法,步骤如下:将聚烯烃树脂原料熔融挤出,制得聚烯烃树脂膜片;聚烯烃树脂膜片在110~150℃下晶化处理;晶化处理后的聚烯烃树脂膜片进行冷拉伸,拉伸比为1.1~1.5;接着在110~150℃下进行纵向拉伸,拉伸比为3~5,然后热定型得到薄膜;薄膜在110~150℃下分两步进行横向拉伸,每步的拉伸角度不同,拉伸角度的范围依次为10~14°和8~12°,拉伸比为3~5,然后热定型;最后在90~140℃下进行热处理,制得锂电池隔膜还涉及一种横向拉伸机,包括导轨,拉伸区域中设有两个拉伸角,拉伸角的范围依次为10~14°和8~12°,其中,拉伸角是相对应导轨的夹角。
本申请提供正极材料的处理方法及装置、锂离子电池,其中,处理方法包括:在正极活性物质的表面包覆半导体材料;将包覆半导体材料后的正极活性物质置于含氧气氛下烧结,得到烧结产物;将所述烧结产物进行水洗,并在水洗过程中进行光催化处理,得到处理后的正极材料。本申请提供的正极材料的处理方法、锂离子电池,能够降低正极材料表面的残碱含量以及有害阴离子。
本发明提供了一种锂离子电池的存储方法,所述锂离子电池的正极活性物质为LiMn0.4Co0.2Ni0.35Mg0.03Cr0.02O2,其中电池的电解液中含有3.5‑4.0体积%的环己基苯和1.2‑1.5体积%的1,3‑丙烷磺酸内酯;将所述电池进行存储;本发明提供的存储方法,在存储前对电池的性能进行测试,然后针对电池的情况从而调整电池的存储电压为第二预定电压或第三预定电压;从而提高电池的存储性能。经过本发明提供的存储方法得到的电池,长期存储后依然能够具有很好的充放电性能。
本发明公开一种具有花状结构的锂离子电池正极材料,通过以下原料采用溶剂热合成方法获得:Fe(NO3)3·9H2O;无水乙醇;离子液体;引发剂;其中,无水乙醇质量是Fe(NO3)3·9H2O质量的20倍至40倍;离子液体质量是Fe(NO3)3·9H2O质量的10倍至15倍;引发剂质量是Fe(NO3)3·9H2O质量的0.5倍至1倍;本发明还公开该正极材料的制备方法和应用;本发明具有花状结构的纳米材料,应用于锂离子电池正极与电解液接触充分,利于提高电池性能。
本发明涉及资源循环回收利用领域,公开了一种从废旧三元锂离子电池的酸性浸出液中分步选择性除杂的方法,分步选择性除杂具体包括以下步骤:除杂过程以碱式碳酸盐调节溶液pH值,首先采用金属还原法去除杂质铜离子,然后加入磷酸或磷酸盐通过化学沉淀法除去杂质铝、磷离子,接着再通过氧化沉淀法除去杂质铁离子,最后用物理吸附法脱去溶液中的氟离子。酸性浸出液经除杂后Cu、Fe、P的含量均小于5ppm,Al、F的含量均小于10ppm,Ni、Co、Mn和Li的损失率小于1%,所得到的滤液可用作回收镍、钴、锰和锂的母液,重新再生三元材料。
本发明公开了一种含植物硬碳材料的锂电池负极浆料制备方法,包括:称取1~3份导电剂、55~65份植物硬碳材料、0.6~1份羧甲基纤维素钠和3~5份丁苯橡胶乳液,其中所述羧甲基纤维素钠的分子量在50~80万,所述羧甲基纤维素钠的醚化度为0.78~0.88;制备羧甲基纤维素钠胶液;将导电剂和植物硬碳材料混合搅拌均匀;将胶液分多次加入到行星搅拌机中混合搅拌,其中,当物料的固含量为70~55%时,以行星搅拌机的最大公转速度搅拌;步骤五、加水抽真空搅拌;步骤六、加丁苯橡胶乳液抽真空搅拌。本发明能提高负极浆料分散均匀性,进而提高锂电池稳定性,降低内阻,提升大电流倍率充放电性能。
本发明提供了一种基于空冷与液冷混合的软包锂电池模组热管理系统,包括风箱,风箱底部安装有液冷板组与软包电池模组,液冷板组内设置有内流道,液冷板组底部安装有进口集箱与出口集箱,内流道与进口集箱、出口集箱相连通。本基于空冷与液冷混合的软包锂电池模组热管理系统结构合理,散热效果较好,适于推广应用。
本发明提供了一种高镍三元正极材料、其制备方法及锂离子电池,所述的高镍三元正极材料为核壳结构颗粒,包括内核及包裹内核的壳层,所述的内核为镁钇共掺杂的镍钴锰三元材料,其中,镁元素的掺杂量为500~1500ppm;所述的壳层包括LiYO2。本发明采用锂位掺杂Mg和过渡金属层掺杂Y的共掺杂方式,提高了高镍三元正极材料的结构稳定性,降低水洗对材料表面结构的破坏。
本发明公开了一种高安全性锂离子电池复合隔膜及其制备方法,包括隔膜基体与耐高温涂层;所述隔膜基体为立体多孔网格结构且含有阻燃性原料成分;所述耐高温涂层以质量计算包括85%‑95%的耐高温粉体颗粒,1%‑10%的粘结剂,0.1%‑3%的分散剂;与现有隔膜相比具有以下优点:(1)在成膜过程中添加了阻燃元素,防止或有效控制电池热失控带来的风险;(2)同时配以耐高温涂层,作为支撑,当隔膜有收缩趋势时支撑体起到抑制收缩作用,进一步提高锂离子电池的安全性能。
本发明属于新能源磷酸铁锂储能电站消防领域,具体涉及一种磷酸铁锂储能电站火灾模型及火灾模拟方法,包括电池模组预制舱;电池模组框架,内置于电池模组预制舱中;电池模组,内置于电池模组框架中;过充设备,位于电池模组预制舱外,连接于电池模组;短路设备,位于电池模组预制舱外,连接于电池模组;其中,电池模组有1个或5个及5个以上,并且所有电池模组均为充满电状态;定义1个电池模组为模组级电池模组;定义5个及5个以上的电池模组为簇级电池模组;其中,模组级电池模组直接置于电池模组框架中;簇级电池模组中5个电池模组呈十字型布设,其余电池模组任意布设。本申请的火灾模型及火灾模拟方法均能真实有效模拟储能电站发生火灾时的真实工况。
本发明公开了一种三维纳米钼基锂离子电池负极材料及其制备方法,用原位合成的方法在三氧化钼纳米带表面原位合成三维二硫化钼纳米掩膜,并通过盐酸刻蚀纳米掩膜内的氧化钼结构,获得二硫化钼纳米管与氧化钼的镂空结构。由于具有较高的比表面积和良好的结构稳定性,最终得到的材料经过锂离子电池性能测试,在100 mAh/g的充放电电流密度下,在250个循环之后,其比容量保持在1150 mAh/g左右。与类似材料相比,不仅表现出更高的储能容量性能,而且储能容量的衰减程度也更小。
本发明提供基于锂离子电池的辅助维修装置,涉及属于电池维修技术领域,以解决现有的锂离子电池的辅助维修装置中电芯极易散落,不便于检修操作,检修效率低,存在安全隐患,无法快速实现对电池组的污垢以及漏液进行处理,降低维修质量的问题,包括导流装置;所述导流装置上滑动连接有浮动装置;导流装置内部安装有联动部;导流装置上滑动连接有两个定位装置,且两个定位装置之间固定连接有两个驱动部;支撑装置与清理部可以有效的提高维修工作质量与速度,维修工作更加标准化,可以对电芯表面的漏液以及电芯分隔件表面污垢进行有效的清理可以更加有助于工作人员实判断损坏情况,制定维修方案,提高维修质量。
本发明公开了一种非水电解液及其锂离子电池。本发明的非水电解液所述添加剂包括含不饱和键的含磷杂环类锂盐添加剂。本发明的非水电解液,降低了电池阻抗,具有高容量保持率和高温稳定性的优点,有效提升了电池的高温存储性能。
本发明公开了一种环保型高能量密度抗衰减的锂电池,所述电池材料是由下述重量份的原料组成的:氢氧化锂60‑70、磷酸亚铁铵100‑110、椰油酸二乙醇酰胺2‑4、异丙醇铝20‑30、溴盐离子体改性聚合物5‑10。本发明通过加入溴盐离子体改性聚合物,其中以聚吡咯为导电添加剂,可以有效的提高比容量,采用溴盐离子体改性,可以提高电池材料导电稳定性、循环稳定性,本发明的电池材料抗衰减性能好,综合性能优越。
本发明公开了一种快充锂电池,其负极片包括:多孔铜箔;浆料层,其设在多孔铜箔的两侧,浆料层包括第一负极层、第二负极层和第三负极层;浆料层的涂法为:S1、取石墨颗粒、聚苯胺‑碳纳米管颗粒、粘结剂、导电剂和溶剂混合制成第一浆料,将第一浆料涂在多孔铜箔的两侧烘干压实得第一负极层;S2、取石墨‑硬碳颗粒、粘结剂、导电剂和溶剂混合制成第二浆料,将第二浆料涂在第一负极层的外侧形成第二负极层;S3、取石墨‑硬碳‑碳纳米管颗粒、粘结剂、导电剂和溶剂混合得第三浆料,将第三浆料涂在第二负极层的外侧得第三负极层。本发明通过改进浆料层的组成,提高导电性,以及提高充电速率,实现了锂电池的快充功能。
本发明公开了一种锂电池拆卸用辅助钳,具体涉及锂电池拆卸技术领域,包括中轴块,所述中轴块两侧分别固定连接有钳头一与柄杆一,所述中轴块内开设有钳腔,所述钳腔内活动安装有钳轴,所述钳轴两侧分别固定连接有钳头二与柄杆二,所述柄杆一与柄杆二远离中轴块一端均固定连接有手柄,所述柄杆一与柄杆二之间固定安装有弹簧,所述钳头一与钳头二上均开设有夹持槽,所述钳头一与钳头二上均开设有灯槽。本发明便于在光源暗淡的场所或者夜间工作时起到照明作用,还可以在拆卸时对组装装置的内部角落起到照明作用,便于拆卸时的观察,防止拆卸时损坏设备,配备了起杆有助于开启紧固螺栓、螺丝等零部件,使安装拆卸更加便捷。
本发明提供了一种高导电性提锂电极的制备方法,包括采用导电聚合物单体对电极活性物质进行表面包覆改性,提高电极活性物质的导电性和亲水性;在电极吸附材料制浆过程引入高分子有机化合物,通过共混改性改善粘结相的亲水性,并增强导电聚合物的导电性和化学稳定性。此外,通过加入粒度不同的造孔剂,并采用程序烘干电极,使电极形成“多孔—微裂纹”的内部结构,提高溶液在电极板内部的传质效果。本发明所提供的电极制备方法具有简单易行、环境友好和成本低廉等特点,易于工业化生产。该电极具有高导电性、亲水性和渗水性,提锂效率优良。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料高熵氧化物的制备方法,包括以下步骤:S1:称量摩尔比为0.5:1:1:0.5:1的Fe2O3、ZnO、NiO、Cr2O3和MnO2的五种原料,搅拌均匀;S2:装入球磨罐后再加入辅助剂,进行球磨;S3:对球磨后所得的混合粉末进行干燥,而后通入空气或者纯氧气进行高温热处理,得到所需的(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物电极材料,其中干燥温度为40‑90℃,时间为6‑24 h,热处理温度为850‑1050℃,保温时间为7‑50 h,升温速率为0.1‑10℃/min。本发明制备方法所得锂离子电池负极材料(FeNiCrMnZn)3O4高熵氧化物为纯相,颗粒形貌较为均匀,材料性能更加稳定,具有很高的比容量以及很好的循环稳定性,有显著的经济价值,制备方法流程短,操作简单,适用性广,适宜于工业化生产。
本发明涉及锂电池保护技术领域,公开了一种锂电池电路检测保护装置,包括电流检测单元、电流比较单元、驱动单元和主控单元;电流检测单元用于检测电流,并向电流比较单元输入检测信号;电流比较单元将检测信号与电流阈值电压进行比较,并在电流异常时向驱动单元输入第一状态信号;驱动单元接收到第一状态信号时输出短路保护信号和开关关断信号,主控单元接收到短路保护信号后在时间T内向驱动单元输入控制信号;驱动单元在接收到控制信号时停止输出短路保护信号和开关关断信号,并输出开关导通信号,当主控单元连续N次在停止输出控制信号时就接收到驱动单元输出的短路保护信号,主控单元不再向驱动单元输入控制信号,避免触发误电流保护。
本发明公开了一种锂硫电池正极的MOF材料及其应用,将九水合硝酸铁和三水合醋酸钠溶于去离子水中,搅拌过夜得到的沉淀过滤并用去离子水洗涤,烘干在N,N‑二甲基甲酰胺中重结晶得到Fe3O(OOCCH3)6OH]·2H2O簇;将[Fe3O(OOCCH3)6OH]·2H2O簇、四(4‑羧基苯基)卟啉和三氟乙酸超声溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,将溶液移至不锈钢反应釜热处理,冷却至室温后得到PCN‑600(Fe);将PCN‑600(Fe)和升华硫分散在二硫化碳溶剂中,搅拌至溶剂完全挥发。将得到的样品封在玻璃管中,真空干燥箱中真空加热,将玻璃管敲碎后即得到PCN‑600(Fe)@S;取PCN‑600(Fe)@S,PVDF和导电石墨加入到1‑甲基‑2‑吡咯烷酮溶剂中,调制成浆料,涂覆在铝箔上,真空干燥,将干燥后的铝箔切割成圆片,选用CR2025扣式电池壳,对电极为金属锂片。
本发明属于用后耐火材料回收利用技术领域,具体涉及一种用后锂电匣钵制备防氧化涂料的方法。涉及的一种用后锂电匣钵制备防氧化涂料的方法包括两个步骤,一是制备预熔料,二是将预熔料破碎成粉与碳化硅、金属硅粉等原料混匀获得防氧化涂料,具体步骤为首先制备预熔料,将用后的铝镁硅质匣钵进行破碎,作为主要组成份,并将其与无水硼砂、钾长石或钠长石混合后在电炉进行预熔成渣,经急冷获得玻璃态预熔料,并破碎成粒度<30μm的预熔粉料;将所制得的预熔粉料与碳化硅、金属硅粉以及羟乙基纤维素在混炼机进行混匀后即为抗氧化涂料;本发明降低了成本,同时实现了废弃资源化利用,具体有明显的社会效益和经济效益。
本发明涉及电压检测技术领域,具体揭示了一种新能源储能用锂离子电池在线快速检测电压的装置,包括底座和工作框,底座顶部的中央固定连接有电子秤,底座的左侧固定连接有控制板,电子秤与控制板之间通过第一连接导线相连接,工作框内壁底部的中央固定连接有第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆的顶部固定连接有底板,工作框的右侧固定连接有连接板,连接板左侧的中央固定连接有第二电动伸缩杆,第二电动伸缩杆的左侧固定连接有顶板,工作框内壁的左侧设置有挡板,挡板右侧中央靠近正面和背面的位置处均固定连接有连接块;本发明能够根据需要在电压检测时给锂离子电池加上负载,同时便于工作人员控制电池的位置方便将电池取出。
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