本发明涉及一种导电碳布上直接生长双金属硫化物的制备方法和其作为锂离子电池负极的应用。该材料以氨水和邻菲罗啉作双模板,加入六水合硝酸镍和六水合硝酸钴,同时加入硫脲作硫源,导电碳布为基底,采用一步水热法合成。该材料可直接用作锂离子电池负极,无任何粘结剂。在1000mA·g‑1的电流密度具有优异的循环性能。所述材料制备方法简单,节省电池组装工序,便于大规模生产。
本发明公开了一种利用菱铁矿制备锂离子电池正极材料的方法,它首先将菱铁矿溶于低浓度的磷酸中,然后在溶液中加入双氧水制得前驱体二水磷酸铁,二水磷酸铁再与碳酸锂和葡萄糖混合烧结后得到磷酸铁锂。本发明用菱铁矿直接合成前驱体二水磷酸铁,不但省去了铁矿石提炼铁的耗能步骤,实现了锂离子电池正极材料从自然界直接获得的目的,而且菱铁矿相对于铁粉来说更容易与磷酸反应,提高了反应的可行性。
本发明的一种使用锂电池的电动自行车,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、对讲机系统、信号输出系统和控制输入接口,信号输出系统为无线蓝牙输出系统或有线输出接口,锂电池本体为对讲机系统提供电源。本发明通过在锂电池本体外壳上设置对讲机系统和与之相连接信号输出系统和控制输入接口,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。
本申请实施例公开了一种纳米复合材料及其制备方法、使用方法和器件,纳米复合材料,其特征在于,包括交联结合的第一纳米颗粒和第二纳米颗粒;所述第一纳米颗粒为过渡族金属纳米颗粒,所述第二纳米颗粒为以下材料中的一种或其组合:氮化锂纳米颗粒、氧化锂纳米颗粒、磷化锂纳米颗粒、硒化锂纳米颗粒和硫化锂纳米颗粒。所述纳米复合材料可以在低电压下进行磁性调控,实现高速、高密度的电子自旋信息存储。
本发明涉及镍钴锰酸锂材料领域,尤其是涉及一种制备镍钴锰酸锂的方法,步骤如下:(1)首先制备多孔氧化铝;(2)将镍源、钴源、锰源和锂源按(1.1~1.3):(1.1~1.3):(1.1~1.3):1的摩尔比溶于水中,随后,向水溶液中加入乙二醇,混合均匀后,在73~78℃下加热蒸发,形成溶胶;(3)将步骤(1)得到的多孔氧化铝浸泡于步骤(2)溶胶中,取出后,在820℃~850℃下烧结9~10h,再浸入溶胶,再烧结,如此重复6~8次,得到负载镍钴锰酸锂的多孔氧化铝;(4)将负载镍钴锰酸锂的多孔氧化铝浸入6~8mol/L碱性溶液中65~70min;(5)过滤后,用水和乙醇清洗,蒸发结晶,然后球磨筛分,得到镍钴锰酸锂产品。优点:镍钴锰酸锂粒径均匀,形貌结构一致。
本实用新型提供的锂离子电池箱的红外光纤感温火灾探测器,包括内设若干个锂离子电池及其对应设置自带光纤的光学探头的锂离子电池箱,分光器,红外或图像传感器,放大电路单元,微处理器和执行电路单元;其中每个所述光学探头分别通过所述自带光纤集中连接在所述分光器上;所述红外或图像传感器正对所述分光器设置。若干个光学探头安装在锂离子电池箱内狭窄空间内,同时不破坏锂离子电池结构,实现对锂离子电池箱内每块锂离子电池温度进行测量,在锂离子电池充放电时探测器具有很强地抗干扰能力,从而极大地提高了锂离子电池箱内锂离子电池火灾探测报警的可靠性和准确性。
本实用新型公开了一种用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,涉及锂电池负极材料石墨化提纯装置技术领域。包括:提纯炉主体,隔离框,滑动嵌设于提纯炉主体的内壁,放置板,固定设置于提纯炉主体的内壁,转动机构,设于隔离框内,转动机构包括转动筒和驱动部件,驱动部件设于隔离框内,转动筒设于驱动部件上,以及收集框,安装设置于隔离框的内壁一侧。该用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,通过驱动部件驱动转动筒在隔离框上转动,可使转动筒内的锂电池负极材料进行翻滚,使得锂电池负极材料受热均匀,从而加快了对锂电池负极材料的提纯,该用于锂电池负极材料的石墨化提纯装置,通过收集框,可用于对提纯后的锂电池负极材料进行收集。
本发明公开了一种锂离子电池修复方法,包括获取锂离子电池的电化学阻抗数据图谱;获取锂离子电池当前的荷电状态和温度;根据所述锂离子电池当前的荷电状态和温度,以及所述锂离子电池的电化学阻抗数据确定脉冲震荡电流的频率F及占空比D;根据所述频率F及占空比D设置脉冲震荡电流为锂离子电池充电。采用本发明的锂离子电池修复方法,可以有效延长锂离子电池的使用寿命,增加锂离子电池的使用容量,调节电池内部温升,提高锂离子电池充电品质及充电效率,拓宽锂离子电池的使用温度范围。
为克服现有技术中锂离子电池存在安全风险的问题,本发明提供了一种锂离子电池、电池组及电动大巴。一种锂离子电池,包括壳体及封装于所述壳体中的电解液和若干极芯;壳体内还设有若干外短组件;外短组件包括正短路连接片、负短路连接片和绝缘薄膜;绝缘薄膜将所述正短路连接片和负短路连接片隔离,隔膜和所述绝缘薄膜的熔点满足如下表达式:Tm1‑Tm2≥20℃,其中,Tm1为隔膜的熔点,Tm2为绝缘薄膜的熔点;且绝缘薄膜在受热温度为120‑170℃时,其受热收缩率大于等于20%。本发明提供的锂离子电池,当发生热失控时,绝缘薄膜将预先发生热收缩,实现“外部短路”的效果,从而有效改善电池的安全性能。
本发明属于无机非金属材料领域,具体涉及一种镍钴锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍钴锰氢氧化物、碳酸锂、氟化铝混合物质量比按1:1:0.001比例研磨,使其混合均匀,得到A料;(2)将A料装入容器置于加热炉中升温,到400-450℃后低温保温处理3-4h,保温结束后继续升温至980-1000℃后再高温保温处理11-12h,冷却,得到B料;(3)将B料进行粗破碎后研磨;(4)再将研磨好的B料粉体升温到980-1000℃后高温保温处理3-4h,然后冷却至常温;(5)最后研磨并过筛粉体,得到标准粒度成品。优点:在现有镍钴锰酸锂的基础上进行氟化铝掺杂,形成铝掺杂型镍钴锰酸锂成品,该成品结晶度好、性能稳定、安全性更加、能量密度更高、循环性能更好。
本发明属于锂盐生产技术领域,具体涉及一种锂矿石回转窑高温焙烧物料冷却及余热回收方法及装置。所述方法包括以下步骤:1)来自回转窑的高温锂精矿焙烧物料进入冷渣机中,采用循环水作为冷却介质回收多余热量;2)循环水取热升温后进入热水发电系统,释放出的热量被用于发电,降温后的循环水回到冷却介质储槽循环使用,如此反复;3)冷却介质储槽中的循环水通过冷却介质输送泵再次进入冷渣机中,实现循环利用。本发明大大降低了锂精矿高温焙烧物料冷却系统的设备投资,减小了设备占地面积,大大提高了经济效益;具有冷却效果好,热量回收利用率高,节能效果显著,维修操作方便等优点。
本发明涉及锂离子的新用途,特别涉及一种锂离子组合物在治疗高尿酸血症、痛风、高血压和高血糖产品中的应用。并且,通过后续的临床试验,证实浓度含量为0.07mg/L~4.99mg/L的锂离子具有有效缓解和治疗高尿酸血症、痛风、高血压和高血糖的作用。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括将可溶性镍盐、钴盐、锰盐根据一定的化学计量比混合并溶解,加入络合剂和沉淀剂,得到共沉淀物;离心,得到前驱体A,然后与锂盐混合;加热反应生成半成品B,加入掺杂元素混匀,烧结,得到成品C,之后与包覆化合物混合,热处理得到最终所需成品;通过上述技术方案,实现了通过简单处理就能得到具有良好的单晶形态的正极材料,中心粒径D50在4um以上,制备工艺简单,易于控制,从而提高了正极材料的电化学性能和物理性能,降低生产成本,有利于今后新能源电池的推广。
本实用新型公开了一种无线式多节串联锂离子蓄电池电压实时检测系统,包括多节串联锂离子蓄电池、电压检测模块、485总线、模块控制器、Wifi发射模块、Wifi接收模块、主控制器、报警器和上位机,所述电压检测模块包括分压电路、多路选通器、模拟电路和微处理器。所述多节串联锂离子蓄电池分成多组,所述电压检测模块通过485总线与模块控制器相连,所述模块控制器与Wifi发射模块相连,主控制器与Wifi接收模块相连,主控制器对接收到的电压数据进行分析处理后,上传到上位机进行集中管理和储存。本实用新型结构简单,成本低廉,电压检测精度高,摆脱了传统电压检测系统的线束,使检测系统结构更加简洁。
本发明属于电池负极领域,涉及一种预嵌入金属锂制备电池负极材料的装置及方法。采用蒸镀沉积的方法,在负极基材表面沉积金属锂,配合加热、辊压处理将金属锂分散在负极基材中形成预嵌锂的电池负极材料。包括控制系统、前卷扬装置、锂嵌入装置、后卷扬装置、抽气装置、结构承载及密封壳体。本发明解决了锂离子二次电池在首次充放电过程中不可逆的能量损失问题,提高了电池的能量密度,改善电池性能。
本实用新型涉及锂电池组技术领域,且公开了一种通用标准锂电池组,包括锂电池组外壳,所述锂电池组外壳的顶部和左右两侧均固定安装有数量为两个的减震装置。该通用标准锂电池组,使用者将锂电池组外壳顶盖打开,将锂电池本体固定在夹持板之间,固定板利用限位弹簧的张力避免了锂电池本体进行上下位移,锂电池组外壳遭到外部撞击时,锂电池组外壳通过防撞板卸去部分撞击力度,减震弹簧受到力度压缩回弹后将一部分力返还给防撞板从而达到减震效果,如此,锂电池组外壳遭受到撞击时不会影响锂电池本体,也就避免了锂电池本体在锂电池组外壳内的移动,就不会造成接线的脱落,不会使锂电池本体损坏,方便了使用者使用。
本发明公开的一种可切换连通状态的锂电池存放设备,包括主箱体,所述主箱体内设有开口向上的存放腔,所述主箱体上端面设有切换所述存放腔连通状态的盖板,所述盖板内设有计时腔,所述计时腔内设有控制空气开关关闭的计时机构,所述计时腔左侧设有传动腔,所述传动腔内设有能够对锂电池进行除湿的风扇机构,所述传动腔下侧设有开口向下的电机腔,所述传动腔上壁转动连接有向下延伸至所述电机腔内的风扇电机,所述电机腔内设有向下延伸至所述存放腔内的用于控制通断锂电池的切断机构,通过计时机构累计电动车闲置的时间,从而当电动车闲置半个月左右时断开空气开关减少电动车对锂电池的损耗。
本发明涉及磷酸铁锂/石墨烯片状复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备高分子纺丝前驱体溶液;制备高分子聚合物纳米纤维膜;配制磷酸铁锂前驱体浆料;制备氧化石墨烯‑磷酸铁锂前驱体高分子聚合物复合薄膜,煅烧,得到磷酸铁锂/石墨烯片状复合材料。该制备方法简单,制得的复合材料为片状结构,厚度均匀,模板易于除去,具有良好的电化学性能。
本实用新型提供一种锂离子电池石墨类碳负极生产用包覆装置。锂离子电池石墨类碳负极生产用包覆装置,包括:底壳;安装壳,所述安装壳转动安装在所述底壳的顶部;搅拌杆,所述搅拌杆转动安装在所述安装壳的底部内壁上,且所述搅拌杆的底端密封延伸至所述底壳内;盖板,所述盖板转动安装在所述安装壳的顶部;加热丝,所述加热丝固定设在所述安装壳上;支持杆,所述支持杆转动安装在所述底壳的顶部,且所述支持杆的底端延伸至所述底壳内。本实用新型提供的锂离子电池石墨类碳负极生产用包覆装置具有双重搅拌方式,搅拌均匀,碳化效果好,便于提升能量的利用率,效率高的优点。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种便携式锂电池组,包括电池壳,所述电池壳上表面设置有安装壳,且安装壳的上表面一端固定有固定板,所述固定板的前表面安装有充电头,所述安装壳上表面中部与两侧面交接处均设置有滑块,且滑块的上表面一端固定有卡板,所述安装壳的上表面与滑块对应处开设有滑槽,所述滑块的一侧面中部设置有拉块。本实用新型设计的一种便携式锂电池组,在外出游玩或运动时,将本设计绑于手臂,更加的潮流美观,由于现有手机的电量消耗快,外出时充电不便,可以在手机电量不足时为及时为手机补充电量,而且现有手机型号繁多,尺寸基本都不相同,本设计可以通过调节固定不同型号的手机。
本发明公开一种锂离子电池集卷绕和注液装置及其使用方法,所述锂离子电池集卷绕和注液装置包括卷绕机,卷绕机的前方设置有对锂电池电芯卷绕带进行电解液浸润处理的注液组件。其集卷绕和注液结构及工序为一体,大大缩短了锂电池的工艺流程,简化了装配路线,显著降低锂离子电池的生产加工成本,特别适应于凝胶态电解液型锂离子电池加工艺流程,为凝胶态聚合物锂离子电池生产加工提供了理想的解决方案。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料及其改性方法,涉及锂离子电池正极材料合成技术领域。本发明通过元素共混掺杂对共沉淀法合成的富锂锰基正极材料前驱体进行改性,并用导电聚合物对正极材料进行包覆改性,通过多重混合修饰方法得到改性富锂锰基正极材料。将改性后的富锂锰基正极材料用于锂离子电池,明显提高了锂电池的首次充放电库伦效率,并且显著改善了循环性能和倍率性能。
本发明属于锂离子正极材料和电化学领域,具体涉及一种含铁富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体制备,将可溶性铁盐、镍盐和锰盐按一定比例溶解于去离子水中,溶液浓度为3.2-3.6mol/L;然后配制NaOH和氨水混合溶液为沉淀剂,将共沉淀物经洗涤-过滤-干燥后,获得前驱体;(2)正极材料制备,将前驱体与锂化合物均匀混合,获得含铁前驱体与锂化合物的混合物;对混合料进行煅烧工艺进行煅烧,得到含铁富锂锰基正极材料。优点:设备要求低、操作简单、运行成本低的水热工序。有利于降低含铁富锂锰基正极材料的制备成本,满足工业生产中规模化要求,为含铁富锂锰基正极材料的商业化奠定良好基础。
本发明涉及一种非对称锂离子电容器的制备方法,特别是包括正极粘结剂体系的选择。该锂离子电容器,包括电容器外壳,电容器外壳内的电解液,正极片、隔膜及负极片顺序叠合组装成的电芯。所述正极片包括涂布在正极集流体基体上的由正极活性材料、导电剂、粘结剂、蒸馏水为溶剂制得的混合浆料,所述负极片包括涂布在负极集流体基体上的由负极活性材料,导电剂,粘结剂,嵌入金属锂极流体、蒸馏水为溶剂制得的混合浆料。该方法制备的锂离子电容器工艺简单易于实现工业化生产。
本发明提供了一种大相比鼓泡油膜萃取从盐湖原卤水富集低浓度锂的方法,该方法包括:1)将含铁有机相和/或3)中的再生有机相使用氢氧化钠溶液进行皂化处理,得到皂化含铁有机相;2)酸化处理盐湖原卤水,得到萃取用原卤水;用鼓泡油膜萃取器将皂化含铁有机相包覆在气泡表面,并与萃取用原卤水逆流萃取,得到萃锂负载有机相和皂化底液;3)萃锂负载有机相经酸洗溶液处理后,与盐酸溶液混合进行反萃,得到富锂水溶液和再生有机相。该方法通过预先制备含铁有机相,保证加入的铁以FeCl4‑形式存在于有机相中,有利于与卤水中的Li+形成LiFeCl4,从而实现卤水中的Li+被萃取转入有机相,提取得到的产品杂质少,纯度高,有利于降低后续的纯化难度和成本。
本发明公开了一种新型的锂离子电池正极材料,包括正极活性材料,所述的活性材料为立方磷酸铋Bi13.1POδ,其中δ为O原子的化学计量,优选为20,所述的活性材料立方磷酸铋通过氧化铋与磷酸钾混合经水热反应制得,其中氧化铋与磷酸钾的摩尔比为1 : 1~13 : 1。本发明同时提供了一种锂离子电池正极和锂离子电池。本发明立方磷酸铋可用作锂离子电池的正极材料,其生产简单、形貌易控,且作为电池的正极材料使用时,具有高的比容量、循环性能和倍率性能,具有推广使用价值。
本发明提供了一种羧基插层镍铁锂层状氢氧化物复合材料的制备方法及其高效电催化析氧应用,该复合材料是由原位生长在泡沫镍表面的羧基插层镍铁锂层状氢氧化物构成,其表达式为NFLC‑LDH@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过引入锂离子,经过简单的一步浸泡处理,即得到含有羧基配体的高性能电解水产氧催化剂(NFLC‑LDH@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的将锂掺入镍铁层状氢氧化物中,并在层间引入羧基配体,丰富了层状氢氧化物的合成方法。通过控制前驱体的量可以有效调节电子结构及层间配体,表现出优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明涉及一种锂离子电池正极多元复合材料Lia(NixCoyMnz)NbO2/M的制备方法,同时涉及该多元复合材料的前驱体的制备方法。一种锂离子电池正极多元复合材料,属于镍钴锰酸锂系正极材料,可用化学式Lia(NixCoyMnz)NbO2/M表示;制备方法包括以下步骤:计量配成标准混合溶液;在惰性气氛保护下,向混合溶液中加入适量的络合剂和沉淀剂,通过调节pH值达到反应终点后,过滤,洗涤,干燥,即得到含有掺杂元素的球形多元前驱体;将锂源和步骤(2)中制得的多元前驱体装入球磨机中研磨;将步骤(3)得到的混合物装入置于高温窑炉中得到一次烧结物, 得到多元复合正极材料。本发明通过前驱体和锂盐的充分混合,提高反应活性,并严格控制烧结过程中的温度控制,得到形貌规则、粒径均一的多元正极材料。
本发明公开了一种抑制枝晶生长的锂金属复合带材,包括锂金属带材,所述锂金属带材包括锂金属层,所述锂金属层上设有用于抑制锂枝晶的锂合金层。本发明还公开了一种储能装置,包括正极和负极,所述正极与所述负极之间设有电子绝缘且离子导通的电解质,所述正极和/或所述负极采用如上所述的锂金属复合带材制成。本发明还公开了一种抑制枝晶生长的锂金属复合带材的生产设备,包括:放卷机构,用于放卷锂金属带材;涂料工段,用于在锂金属层的表面涂上一层液态的所述锂合金层:定型工段,所述定型工段内设有冷却装置,使液态锂合金层冷却定型并在锂金属层表面上形成锂合金层,得到锂金属复合带材;收卷机构,用于收卷得到的所述锂金属复合带材。
本实用新型提供的用于锂电池充电柜电池仓内输送灭火剂的快插件,包括与灭火剂输送管道连接且设置在锂电池充电柜电池仓侧壁上的插头及与其在锂电池外壳体上对应位置所设孔中设置的单向阀插座、和O型紧固密封圈;其中所述单向阀插座由单向阀插座壳体及其内设插座阀芯构成,在单向阀插座壳体与插头插接时的轴向结合面处设一将O型紧固密封圈嵌入的环形凹槽,利用焊接将所述单向阀插座壳体密封固定在锂电池外壳体所开孔中;当锂电池箱放入充电柜电池仓充电时,其快插接头插入锂电池外壳上插座上使灭火剂输送管道和锂电池内部机械或压力正压导通,一旦有锂电池启动灭火,直接将灭火剂释放到锂电池外壳内实施高效灭火。
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