本发明涉及锂电池电解液,具体的说是一种宽温区防热失控的电解液及其构成的二次锂电池。宽温区防热失控电解液包括锂盐、一种或多种聚合物单体、添加剂、溶剂和催化剂。聚合物单体在高温下发生聚合反应,使液态电解液变为聚合物电解质,电解质在200℃高温下仍然稳定存在。部分聚合单体具有低的熔点,在‑60℃环境中保持液态。与传统碳酸酯类电解液相比,本发明提供的宽温区防热失控的电解液,在较宽的温度范围内(‑40~200℃)表现出较高的离子电导率,闪点燃点高。与常规电池的电解液相比,在宽温下具有良好的长循环稳定性,并且能够在高温下起到防止电池热失控的作用。
本发明公开了一种生物质颗粒燃料直燃式溴化锂冷热水机组,包括高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器。其特征是高压发生器由主燃烧室、副燃烧室、燃尽室、多管旋风除尘器、波浪板对流换热器组成,本发明采用机械流化内循环燃烧技术,具有热惰性小、燃烧强度高、燃烧充分、不结渣、热转换效率高、换热面污染轻可长期稳定工作、输出功率可调整范围大、易于智能自动控制的优点。解决了生物质燃料因燃烧惰性大、可调制性差、无法长期稳定工作等原因无法满足直燃式溴化锂冷热水机组要求的技术难题,使直燃式溴化锂冷热水机组以生物质为燃料成为现实。
本发明涉及一种应用磷酸铁锂动力电池的汽车启动电源,与汽车电控系统相接,为其提供电能,所述的汽车启动电源包括电池组、位于电池组与汽车电控系统之间起保护作用的保护板,其中,电池组为磷酸铁锂动力电池。磷酸铁锂动力电池不存在对环境的污染问题,有良好的循环寿命,电池组的自放电较小,高温性能表现良好,有更好的环境适应性,可以快速充电,并且可用电容量较大,使得电池组的工作时间和使用寿命大大提高,有较长平稳的工作平台,使得电池在工作时电压平稳,瞬间放电电流大,可以满足低温冷启动要求,具有保护电路设计,当车子在因电能不足不能启动点火时,按一下设置恢复,就可以启动发动机,特别是在寒冷的冬天效果更好。
本发明提供一种LiFePO4/C锂电池正极材料的工艺。其特征是:采用一种优良性能的LiFePO4/C复合正极材料。分别以磷酸二氢铵、草酸亚铁和碳酸锂为磷源、铁源和锂源,在氧化锆球磨罐中分别称取0.08molNH4H2PO4、0.06molFeC2O4·2H2O,再加入2.0g葡萄糖作为碳源前驱体,以乙醇为分散剂。本发明的特点是:这种工艺不仅可以节省保护气氛从而节省成本,冷却时间更快可以缩短样品的制备周期,具有推广工业化的潜力和广阔市场前景。
本发明涉及锂离子电池生产设备领域,尤其涉及一种用于高功率的锂离子电池材料制备的混合装置,本发明中,使用时,通过对第二电机转速方向的调整来实现不同的功能,当第二电机正转时,实现搅拌的功能,第二电机反转时,实现清理粘附在搅拌箱体内壁上的锂离子电池材料的功能,通过启动第一电机,使得晃动轴旋转,搅拌箱体随之进行晃动,使其搅拌效率变高,搅拌效果更好,调节晃动轴还可以使得搅拌箱体向出料口倾斜,使得搅拌箱体内的材料更容易出来。
本发明涉及一种锂离子电容器负极极片及其制备方法。该锂离子电容器包括:叠片式电芯、电解液和电容器壳体;所述叠片式电芯包括正极极片、预嵌锂隔膜和负极极片;所述负极极片中包括负极集流体和负极活性层,所述负极集流体采用微孔金属箔,能够有效的承载电极活性物质,加快电荷的传输速率,减少电化学极化内阻;负极活性层由碳材料、导电剂和粘结剂水溶液按特定配比配置而成,获得柔性较佳的极片,一方面能够保证在制备电容器单体时,不掉料、不起皮保证单体不会短路;另一方面能够提高离子的快速传输,提高单体的倍率性能。
本发明公开了一种固态电解质、固态锂离子电池及其制备方法,所述固态电解质由摩尔比为8‑10:1‑2:2‑3:1‑2的聚环氧乙烷、双三氟甲基磺酰亚胺、支链聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化硅在光引发下交联而成的四元固态聚合物电解质,为适配于4V高电压正极材料的固态电解质。所述固态锂离子电池包括由封装膜封装而成的4V级弹性正极层、固态电解质层和弹性负极层,为具有4V高电压输出的弹性固态锂离子电池。
本实用新型公开了一种充电式锂电池保暖坐垫,包括坐垫和锂电池,其中,坐垫内部设置有若干加热片和控制板,控制板上设置有恒温控制器,坐垫为矩形,坐垫外部套有坐垫套,坐垫套的四周设置有花边,控制板位于坐垫的一角,控制板上插合连接有连接头,连接头上设置有电源插头,锂电池的一端设置有充电口和电源插口,锂电池上设置有调温档,坐垫的边长为40-50cm,坐垫为EVA材料。锂电池为12V或7.4V,锂电池的形状为方体。本实用新型结构简单,使用方便,安全可靠,温度可控可调。
本实用新型公开了一种便携式锂电池点焊机,包括自激升压电路、倍压整流储能电路以及点焊控制电路,自激升压电路的输入端与直流电压源连接,自激升压电路的输出端与倍压整流储能电路的输入端连接,倍压整流储能电路的输出端的其中一路与点焊控制电路的输入端连接,点焊控制电路的输出端与焊头连接。本实用新型的便携式锂电池点焊机,能够将小型移动电源电压提升到一定值后,借助倍压整流储能电路将电荷存储起来,在进行锂电池级联时,可以将存储的大量电荷在焊接的镍带上进行释放,形成焊点,达到焊接的目的。本方案只需采用一颗电池供电,可方便携带至室外或野外等不适合连接交流电的场合。且具有重量轻,便于携带的优点。
本实用新型提供一种锂离子电池石墨类碳负极生产用烧结装置。锂离子电池石墨类碳负极生产用烧结装置,包括:安装壳;安装架,所述安装架转动安装在所述安装壳的顶部内壁上,且所述安装架的顶端延伸至所述安装壳外;第一环形块,所述第一环形块固定安装在所述安装架的底部;四个喷火头,四个所述喷火头对称设在所述第一环形块的内圈上;螺纹杆,所述螺纹杆转动安装在所述安装壳的底部内壁上;承托块,所述承托块固定安装在所述螺纹杆的顶端。本实用新型提供的锂离子电池石墨类碳负极生产用烧结装置具有便于对成型材料进行固定,便于使成型材料受热均匀,便于提升烧结效果和效率的优点。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种具有温度监测功能的卡车锂电池预热装置,所述预热槽盒的内侧壁开设有加热槽,且加热槽中设有加热机构,所述预热槽盒中放置有横向设置的置物板,且置物板位于加热槽的下方,所述置物板的上侧中心处开设有安装槽,且安装槽中固定连接有温度传感器,所述预热槽盒的一侧依次固定连接有信号传输器和PLC控制器,所述加热机构、温度传感器和信号传输器分别与PLC控制器电性连接。本实用新型中,通过设置加热机构、温度传感器、信号传输器和PLC控制器,可实现对锂电池的自动预加热和温度监测功能,安全性更高,节省电能,设置减震机构提高对锂电池的减震保护作用,延长使用寿命。
本实用新型提供了一种改性钛酸锂储能电池。它解决了现有的储能电池受高温影响放电容量低、寿命短、污染环境严重等问题。本改性钛酸锂储能电池包括正极储能离子层和负极储能离子层,包括塑料材质的外壳,所述外壳的中间层设为密封层,所述密封层采用铝箔材料制成,正极储能离子层具有正极耳,且正极耳采用铝镍铜复合制成,负极储能离子层具有负极耳,且负极耳采用紫铜制成。本改性钛酸锂储能电池以改性钛酸锂作为储能离子层,同时组建多方式连接电池组模块,再以电池组模块为基础组成储能电池,达到体积小、运行成本低,大倍率充放电、高低温放电性好,并由体积“零”应变使具备高安全性及超长使用寿命,同时电池本身不含有污染元素。
本实用新型公开了一种软包锂电池生产用外壳整平装置,包括底座,所述底座上固定连接有电动推杆,所述电动推杆的输出端上固定连接有整平模,所述整平模上设有整平槽,所述底座的上端面上对称固定连接有四个支撑杆,四个所述支撑杆远离底座的一端上均固定连接有顶板。本实用新型可以借助两个推板,在压板完全没入整平槽内之前将锂电池推动到整平槽的中心位置,并对其进行夹持固定,同时还能借助推板,对锂电池的两侧侧壁也进行整平,因此在向整平槽内放入锂电池时,不需要刻意将锂电池放到整平槽的中心位置,整个整平过程操作简单,使用方便,能够有效的减少整平所需时间,从而提高整平工作的工作效率。
本发明提出一种复合锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂离子电池材料领域,该锂离子电池隔膜改善了聚烯烃基层隔膜与涂覆层的相容性和粘合力,可有效提高离子电导率以及锂离子电池的循环性能。该复合锂离子电池隔膜包括多孔基层隔膜和涂布在所述多孔基层隔膜单侧的聚酰亚胺涂层。本发明能够应用于锂离子电池开发和应用的中心环节中。
本发明涉及一种高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本高效石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、活性材料100、功能性材料15、导电材料20、粘结材料20。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种水系高电压锌锂混合离子二次电池,其正极材料为高电压电池正极材料,磷酸铁锰锂(LiFe1?xMnxPO4),负极材料以锌元素为主,电解液是以双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和可溶性锌盐为溶质,水为溶剂并具有离子导电性的液态或凝胶态材料。本发明基于锌离子(Zn2+)在负极的溶出/沉积反应以及锂离子(Li+)在正极的可逆嵌入/脱出反应的储能机理,同时高浓度LiTFSI形成的盐包水电解液抑制了电化学分解水过程,显著拓宽了水系电解液的电位窗口,本发明的锌锂混合离子二次电池具有容量高、循环寿命长、安全环保、成本低廉等优势,可应用于消费电子设备、电动车及规模储能等领域。
本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一种镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法。由球形或类球形颗粒组成,堆积密度大,比容量高的一种球形镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,先将氯化镍、硫酸钴、硝酸锰与氢氧化钠、氨在水溶液中反应合成球形或类球形氢氧化镍钴锰Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2前驱体,洗涤干燥后与碳酸锂均匀混合,在空气中经过700℃高温热处理7小时得到球形镍钴锰酸锂。本发明制备的球形镍钴锰酸锂堆积密度大,其平均粒径为3-7μm,振实密度可达2.25~2.50g/cm3,可逆比容量可达172-185mAh/g。
本实用新型公开了一种用于锂电池生产的多功能投料平台,涉及生产技术领域。该一种用于锂电池生产的多功能投料平台,包括投料平台,投料平台上表面前端开设有传输带,投料平台后面固定连接有滑落板,滑落板上表面为斜面,投料平台后面固定连接有固定板,投料平台后面固定连接有不规则固定杆;固定板上表面设置有分选装置;不规则固定杆左表面设置有传输装置;分选装置包括转动柱,由分选装置中分选板的特殊设计将符合要求的锂电池配件推至投料平台上表面等待下一步工序,将不符要求的配件滞留在承重板表面,实现自动分选的功能,且失误率大大降低,有效的解决了人工操作工作效率低的问题。
本发明提供了一种高导热低比重锂电池防爆硅胶垫片,按重量份计包括:100份的甲基乙烯基硅橡胶,200‑400份的氧化铝,10‑20份的氮化硼,1‑2份的硫化剂,20份的硅胶阻燃剂,3‑6份的硅烷偶联剂,3‑6份的羟基硅油和5‑20份的石墨烯。本发明还提供了一种高导热低比重锂电池防爆硅胶垫片的制备方法。本发明工艺简单易行,条件温和、方法安全易操作,所需设备简易,生产成本低,易于实现批量生产。通过本方法制备的高导热低比重石墨烯复合锂电池防爆硅胶垫片绝缘性良好,且其垂直导热系数提高到1.6W/m·k以上,且其水平导热系数提高到5W/m·k以上,比重低于2.0,硬度为40SHOREA以上,抗拉强度大于250PSI,回弹率达到50%以上,阻燃等级达到UL94V0要求。
本发明公开了一种多因素耦合刺激下锂电池热失控可视化综合实验方法,基于多因素耦合刺激的锂电池热失控可视化综合实验装置,包括热失控封闭实验罐、高压配气系统、锂电池夹持装置、外部刺激施加装置、热施加装置、多阶段气体收集系统、数据采集系统和总控柜;锂电池夹持装置包括锂电池夹持仓,在锂电池夹持仓内嵌入安装有上、下、前、后四个虎钳夹,所述虎钳夹内穿设有电池短路及充放电连接线;外部刺激施加装置安装在热失控封闭实验罐内并正对锂电池夹持装置;热施加装置包括可旋转盘、热辐射盘、加热保温装置和柔性保温膜;其步骤包括步骤a—步骤j,共十步。该实验方法能用于研究多因素耦合作用下锂电池的热失控规律,提供的绝热实验环境能使实验结果更加真实有效。
本发明公开了一种高温锂电池及其应用,高温锂电池包括高温电池器件和无线充电器件,所述高温电池器件包括电池壳体以及安装在所述电池壳体内部的正极材料、负极材料和固态电解质材料,所述无线充电器件包括与电源连接的发射器和安装在所述电池壳体上的接收器。本发明的高温锂电池包括高温电池器件和无线充电器件,无线充电器件可以为高温电池器件进行无线充电,使得高温电池器件续航时间长,从而使得高温电池器件可以满足高温环境中机器设备长时间工作需求;本发明的高温锂电池适用于在高温环境中的应用,例如石油天然气等地下资源的开发利用、矿山钻井设备的小电流供电设备领域。
本发明涉及一种聚芳砜酰胺基锂离子电池隔膜及其制备方法。其中,该锂离子电池隔膜是以聚芳砜酰胺复合无纺膜为基材,采用湿法抄纸工艺制备得到的。它的特点是厚度为10?m-200?m,孔隙率为40%-95%,孔径为0.05?m-1?m,透气度Gurley值为1s-500s/100cc。与传统聚烯烃隔膜相比,本发明的聚芳砜酰胺基电池隔膜具有良好的电解液浸润性能,优异的阻燃性能和耐高温性能,提高了锂离子电池的高温安全性能和倍率长循环性能,进一步拓宽了该隔膜的应用领域。因此该隔膜可应用于动力锂离子电池和耐高温电池等领域。同时,本发明提供的技术方案简单易行,生产成本低廉,适宜进行大规模化生产。
本发明属于锂空气电池技术领域,具体涉及一种基于碳材料的锂空气电池氧电极的制备方法。即以多种碳材料或掺杂改性后的碳材料为催化剂,用于纯有机电解液体系或者无机/有机电解液杂化体系锂空气电池中。该类电极材料可以免去氧电极材料中的贵金属材料,从而大大降低锂空气电池的成本。氧电极材料的催化活性物质为泡沫碳、石墨粉、中间相碳微球、石墨烯、氧化石墨、碳化纳米管、碳纤维、介孔碳、活性炭、g-C3N4中的一种或几种,或氮、硼掺杂的泡沫碳、石墨粉、中间相碳微球、石墨烯、氧化石墨、碳化纳米管、碳纤维、介孔碳、活性炭中的一种或几种,或化学通式为MeX/C的碳复合材料,其中Me为钛、钒、铬、铁、锰、镁、钼有机化合物中的一种或多种合金,X为硒、硫、氮,C为碳,Me与X的重量比为0~60%。
本发明涉及材料学科的微波介质陶瓷领域,具体涉及一种水热法制备锂铌钛微波介质陶瓷粉体的方法,其技术方案是将钛酸丁酯、碳酸锂、氧化铌加入高压釜中,然后加入去离子水搅拌,添加氨水调节pH值,添加分散剂后搅拌均匀,随后按照一定的升温速度到达反应温度,调节高压釜中的压力,反应结束后取出粉体,所得粉体反复冲洗过滤后烘干,在一定温度下煅烧,得到本发明的陶瓷粉体。本发明合成粉体粒度均匀,工艺简单稳定,而且避免了传统方法中易混入杂质等缺点,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种富锂氧化物正极材料的改性方法,属于新能源技术领域。使用加热通氩气的方法进行处理,具体包括三个步骤:碳酸盐前驱体的制备、富锂锰基正极材料的制备和氩气加热处理富锂锰基层状正极材料产生氧空位的制备。该方法能够改善富锂锰基层状正极材料的倍率性能、循环稳定性能,并且能够抑制富锂锰基层状正极材料中过渡金属离子的析出和电压衰减,同时可以减少氧气的析出。本发明方法合成工艺简单,生产效率高,适宜规模化生产。且本方法具有反应物所需原料易得,无毒且成本低廉,生产过程无需特殊防护,反应条件容易控制,所得到的产物具有产量大、结果重复性好等优点。
本发明首先提供了一种柔性高电压锂离子电池,包括正极、负极、隔膜电解质,其特征在于,正极采用的集流体为柔性石墨膜或激光打孔柔性石墨膜,正极采用的活性物质为高电压镍锰酸锂材料;负极采用激光打孔柔性石墨膜兼顾集流体和脱嵌锂主体作用,柔性石墨膜和激光打孔柔性石墨膜的厚度都为0.01微米~1000微米,激光打孔石墨膜的孔直径为1微米~300微米、孔中心之间的距离为2微米~1000微米。本发明还提供了该柔性高电压锂离子电池的制备方法。该柔性高电压锂离子电池采用可卷对卷制备的柔性石墨膜和激光打孔柔性石墨膜取代金属集流体,同时负极不需要任何粘结剂、导电剂和涂布工艺,电池重量和体积减小,能量密度提高。
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。本发明釆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。
面临能源与环境问题的双重挑战,研发高效、清洁、可持续的新能源已迫在眉睫。发展新型、高性能、易制备的锂离子电池电极材料是解决能源与环境难题的重要途径。本发明属于能源化工和碳纳米材料科学领域,利用硫酸亚铁与氧化石墨烯为原料,以过量氨水作为沉淀剂,在1分钟以内即可实现四氧化三铁的原位沉积,从而快速制备四氧化三铁/石墨烯锂离子电池复合负极材料。紧密结合的四氧化三铁/石墨烯复合结构有利于锂离子的嵌入与脱出,提高电极材料的导电性,有效减缓四氧化三铁纳米颗粒的体积膨胀,并保证复合材料的长期循环稳定性,从而有效提升锂离子电池的电化学性能,是一种低成本、规模化制备高效的锂离子电池负极材料的有效方法。
本发明公开了一种高温固相法合成金属钇掺杂锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:a)首先按Li(YXMn1-X)O4的化学计量比称取掺杂化合物、电解二氧化锰、工业级碳酸锂,掺杂化合物为氧化钇,金属离子摩尔比为0.5-2%;b)将a)项称取的物质按照一定的比例加入到高速造粒混料机中;c)混合均匀后,再将b)制得的样品放入真空干燥箱中100℃~110℃干燥2h;d)将c)干燥后样品在空气气氛中300℃~400℃下预烧4h,然后升温到900℃~1000℃下焙烧8h,再降温到600℃~700℃保温12h,得到所需样品。本发明进一步降低锂离子电池正极材料的原料成本,起到了扩展锂离子脱嵌通道和稳定晶体骨架结构的作用,进一步提高尖晶石锰酸锂材料的电化学循环稳定性。
本实用新型公开了一种塑封防爆结构的锂电池,锂电池本体的外侧设有吸热层,并且吸热层的外侧设有散热层,散热层的外侧加工有防爆层,锂电池本体顶部分别加工有正负电极杆,并且散热层的边角处分别加工固定减震块,防爆顶盖的内部加工有泄压内腔,泄压内腔的内部加工有泄压装置,且泄压内腔的顶部连通有泄压外层,泄压装置的内部底端加工有防爆垫,防爆垫的上端分别加工有承压板A和承压板B,承压板A和承压板B的顶部设有泄压防爆薄膜,泄压装置的内部顶端加工有泄压管,泄压管的内部通孔,泄压外层的外侧加工有防护盖,防护盖的内部加工有通孔B。本实用新型塑封防爆结构的锂电池,可以达到防爆泄压和降低安全隐患与防止火灾的效果。
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