本实用新型公开了一种储能锂电池安装外壳,包括装置壳体,装置壳体的内部开设有放置室,放置室的底面设置有放置底板,装置壳体位于放置底板的下表面中心位置处开设有放置凹槽,装置壳体的下方设置有固定底板。本实用新型中,首先,该装置通过放置底板、推力球轴承、螺旋套和丝杆的设置能够避免采用人工手动的安装方式将锂电池放入到外壳中去,防止在安装锂电池的时候锂电池底部与外壳发生碰撞而造成锂电池的损坏,保障了锂电池的正常使用寿命,其次,通过缓冲凹槽、伸缩弹簧、固定底板和定位杆的设置能够避免将锂电池外壳直接固定在车辆上,避免了锂电池与外壳之间大幅度的碰撞,防止锂电池连接线路出现断路,保障了车辆的正常运行。
本实用新型涉及废热回收机房系统,特别是一种基于溴化锂机组的废热回收机房系统。包括板式换热器Ⅰ、溴化锂机组、板式换热器Ⅱ、冷却塔和负荷侧换热器;所述板式换热器Ⅰ的热水入口设有阀门Ⅱ,板式换热器Ⅰ的热水出口通过连接管路Ⅲ与溴化锂机组的热水入口连接,连接管路Ⅲ上设有阀门Ⅳ,溴化锂机组的热水出口与板式换热器Ⅱ的热水入口连接,板式换热器Ⅱ的热水出口处设有输出管路,输出管路上设有热水泵,板式换热器Ⅰ的热水出口通过连接管路Ⅴ与板式换热器Ⅱ的热水入口连接,连接管路Ⅴ上设有阀门Ⅲ。能够充分利用高品位的废热,利用废热提供夏季制冷和冬季制热,还可以准确控制废热进入下道工序的温度。
本实用新型公开了一种氢氧化锂粉料包装系统,包括沿输送线的输送方向依次连接的包装机、抱袋行走机构、缝包机、推包机、金属检测机、重量复检机、整形机、喷码输送机、码垛机构和控制系统,所述包装机包括机架、料仓、单点称重传感器、夹袋机构、撑袋机构,所述料仓固定于所述机架上,所述单点称重传感器一端固定于所述机架上,另一端与所述夹袋机构固定连接,所述夹袋机构固定连接所述撑袋机构。本实用新型提供的一种氢氧化锂粉料包装系统实现了氢氧化锂的智能化自动包装,提高了包装效率,实现了物料的精确称量,且对物料进行充分回收,降低了成本,防止了飘散的氢氧化锂粉尘对环境以及工作人员的损害。
本发明提出了一种基于硅酸锂镁的透明软黏土的制备方法及其所得的软黏土,涉及工程地质软黏土的技术领域。本发明包括以下步骤:取硅酸锂镁和蒸馏水,硅酸锂镁与蒸馏水的质量比为3.5‑6.5:100,将硅酸锂镁缓慢加入蒸馏水中,硅酸锂镁加入蒸馏水的过程中,蒸馏水一直处于搅拌状态;继续搅拌,搅拌速度为800‑1200r/min,搅拌5‑20min;静置,固结,得透明软黏土。本发明的透明软黏土黏结性好、强度低、渗透系数小,物理力学指标与天然软黏土类似,可以模拟天然软黏土;透明度高,用作天然软黏土的透明替代材料进行物理模型试验等室内试验,实现了模型试验的可视化;制备方法简单,绿色环保,性价比高,便于推广。
本发明涉及一种三元正极材料锂离子电池的制备方法。三元正极材料锂离子电池的制备方法,把前驱体湿法共沉淀包覆技术和高温固相分段烧结技术相结合,同时使用添加助熔剂的方法降低材料的熔点,使前驱体和锂盐处在一个熔融的环境中,加速金属离子的扩散,使晶粒在较低的温度下开始生长发育;石墨烯即可显著提高复合材料的倍率性能,既能保证正极材料制备的锂离子电池的高能量密度,又能提高其功率密度,并且降低了生产成本;该种电极材料制作出的锂离子电池安全性能高,对环境无污染,本发明制备工艺简单,原料易得,成本低廉,条件易控,性能稳定等优点。
本实用新型提供一种动力锂电池组液冷双循环热管理箱,包括小循环水箱、大循环水箱、进水口三通阀、出水口三通阀、温度传感器、右侧半导体TEC组件、左侧半导体TEC组件、水泵和主控板;当环境温度过低或过高时,出水口三通阀和进水口三通阀全部打开,冷却液通过小循环出水管和大循环出水管进入水泵,并利用水泵将冷却液在锂电池包内循环后通过小循环进水管、大循环进水管分别进入小循环水箱、大循环水箱,随后重复同样循环过程给锂电池组制冷或者加热。本实用新型解决了现有技术中锂电池组热管理系统的结构复杂、制造加工成本高、功耗大、热管理效果不理想等缺点;大小水箱同时进行双循环,能充分利用环境温度的调节作用,节省能量。
本实用新型公开了一种液氮冷冻破碎和低温焙烧处理废锂离子电池系统,包括运输皮带机,所述运输皮带机是废旧电池的运输设备,皮带的一段经过液氮冷冻机中;液氮冷冻机,所述液氮冷冻机中喷出液氮将运输皮带机上运输的废旧电池冷冻,并且液氮冷冻机上具有第一废气收集口,且所述液氮冷冻机的外侧安装有称重台;液氮罐,所述液氮罐安装在称重台上。该液氮冷冻破碎和低温焙烧处理废锂离子电池系统,采用创新性的设计,液氮冷冻破碎和低温焙烧处理废锂离子电池系统可以处理带电锂离子电池,不用担心起火爆炸的危险,安全程度高,电池破碎料中的电解液通过回转窑的低温焙烧技术完全清除掉,排放的空气安全无害,整个系统工艺结构合理高效。
本实用新型提供了一种锂电池安全存储装置,箱体上部放置了消防沙,箱体外部右侧安装了操作显示屏和警示灯,左侧安装了温度传感器和VOCs浓度传感器,所述消防沙下方安装了两个卸料阀门,阀门通过一侧的驱动电机转动控制开合,所述箱体下部分别设置了压板和弹簧支撑板,通过对存储的锂电池夹紧方式来防止因撞击摇晃等因素对电池内部造成损伤,杜绝隐患。本实用新型用于锂电池安全存储领域,通过缓冲机构防止锂电池因外部因素造成的创伤,内部通过温度检测和VOCs浓度检测来规避锂电池因内部因素造成的电池不合格导致安全隐患的风险,存储阶段的实时监控及紧急应对处理系统使得锂电池存储安全性更高。
本发明公开了一种提高1.55V碳包覆钛酸锂电池容量的方法,它是将一定比例的氢氧化锂、氧化钛、氧化铽和葡萄糖研磨混合均匀后,在氩气气氛下的高温炉中煅烧5‑10小时,煅烧温度为700‑900℃,自然冷却后粉碎、分筛得到包覆C的钛酸锂负极材料Li0.99Tb0.01Li1/3Ti5/3O4。利用本发明水热反应合成的钛酸锂的1.55V电池的容量为252mAh/g。
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,(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430℃后低温保温处理3.5h,保温结束后继续升温至985℃后再高温保温处理11.5h,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985℃后高温保温处理3.5h,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。
本发明提供一种提高富锂锰基材料电化学性能的改性方法,其特征在于,所述富锂锰基材料的正极材料活性物质中的三维导电网络由二维导电剂石墨烯,碳纳米管、碳纤维中的一种或几种,一维导电剂和SP导电剂、乙炔黑、导电石墨中的一种或几种,零维导电剂复合而成。使用本发明制备的具有全面的三维导电网络的富锂锰基材料正极片,相比传统极片,具有更高的电子电导率和锂离子扩散速率,同时活性物质与集流体的结合更为紧密,可大幅降低福利锰基材料电池的极化效应,显著提高电池倍率性能,同时也可改善电池的循环稳定性。步骤简单、操作方便、实用性强。
一种石墨烯原位包覆锂离子电池正极材料的制备方法,主要涉及一种锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种石墨烯改性锂电池正极材料的制备方法。主要目的是解决锂电池正极材料电子电导率偏低、循环性能差和现有技术通过物理掺杂石墨烯或者是碳材料包覆锂离子正极材料所出现的包覆效果不好,包覆松散易脱离的技术问题。采用化学气相沉积法,碳源直接在锂电池正极材料表面上生成石墨烯,使石墨烯原位包覆锂电池正极材料。此复合材料石墨烯包覆效果好,具有较高的电导率。
本发明涉及一种防静置泄电的锂电池正极材料。本防静置泄电的锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料55~75、功能性材料25~35、导电材料5~10、粘结材料5~10。功能性材料为70%的磷酸铁锂溶液。正极材料为铬酸锂、锰酸锂和三元材料的组合。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨乙炔碳粉,辅助导电剂为乙炔碳粉。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。
本实用新型公开了一种防止溴化锂溶液结晶的装置,包括筒体:筒体的顶部设有上封头,上封头的顶部设有机壳,机壳的内侧设有驱动电机,驱动电机的输出轴通过联轴器设有联动轴,联动轴贯穿上封头的顶部,且联动轴的侧面设有螺旋搅拌叶,筒体的侧面设有两个三角耳座。有益效果:通过筒体内侧设有的加热筒内侧设有加热丝,加热丝与筒体正面的电热器电性连接,可对筒体内的溴化锂溶液进行加热,加热筒侧面设有的若干个铜条可把热量更好的传递给溴化锂溶液,使溴化锂溶液应始终处于液体状态,避免结晶导致严重堵塞溶液的循环,轻则影响溴化锂机组的制冷制热性能,重则导致机组不能正常运行而停机甚至发生故障。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的锰酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、锰酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。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。
本发明提供一种锂电池组温度检测装置,包括:由若干个检测单元构成的检测组;所述每个检测单元包括:电路基板,在电路基板上安装有总线式温度传感器、电压测量连接装置、温度总线连接器;所述每个检测单元安装在每块需要进行温度和电压测量的锂电池正极耳上。本发明采用模块化,单总线的测量方法使测量电路的布线简洁、清晰,能方便地采集大规模电池组的温度信号,包含有与蓄电池组锂电池数目相同的温度传感器,且电路基板结构设计合理,安装方便,避免反复拆卸,测量装置稳定性好,测量准确,能够有效解决大规模电池组的温度信号采集问题。
本发明公开了一种超声波活化技术制备锰酸锂正极材料的方法将超声波活化处理的锰源、锂源及一定比例的掺杂化合物用水进行液相混合,搅拌速度在300~1200r/min,得到凝胶状混合物;(2)将步骤(1)中得到的凝胶状混合物干燥、碎粉、过筛;(3)装入料钵放进气氛炉在600-800℃进行烧结;(4)冷却后进行粉碎分级处理得改性的多面体锰酸锂。经过100~120KHz,活化时间为0.5~4h的超声波活化处理后,前躯体表面活化能变大,有利于反应的进行,降低了反应温度,缩短了反应时间,大大减少了能源的消耗。
本实用新型涉及锂电池充电结构技术领域,具体为电动窗帘锂电池易充电的结构,包括:开合帘电机,开合帘电机的底部设置有锂电池组,锂电池组的底部设置有护线管,护线管的底端设置有涡卷弹簧收线盒;线体夹持件,设于锂电池组的底端;及伸缩顶推件,设于线体夹持件的表面;有益效果为:本实用提出的电动窗帘锂电池易充电的结构在导线的底端加设涡卷弹簧收线盒,涡卷弹簧收线盒上预留收卷长度的导线,便于向下牵拉涡卷弹簧收线盒时将收卷的导线展开,从而方便将充电接头下降后配合充电器给锂电池组充电。
本发明提出了一种锂离子电池高电压单晶正极材料的制备工艺,制备方法为:将前驱体与含锂化合物进行混合并一次烧结,含锂化合物中的锂含量与前驱体中的镍锰元素总含量的摩尔比为(0.95‑1):1,之后补加含锂化合物并进行二次烧结,即得到成品,补加的含锂化合物中锂含量与前驱体中的镍锰元素总含量的摩尔比为(0.05‑0.1):1,本发明前期以缺锂的方式进行前驱体与含锂化合物的混合,后期通过加入少量的含锂化合物进行补锂,既通过提高pH抑制了锰的溶解,增加了结构稳定性,又中和电解液中的酸性物质,减弱电解液对正极材料的侵蚀,提高尖晶石单晶镍锰酸锂的循环性能,同时补充因负极在形成SEI膜时消耗的锂,提高尖晶石镍锰材料的容量发挥及容量有效利用率。
本发明公开了一种锂电池组均温系统,包括纯电动汽车锂电池组箱体(1)、导热均温器(3)、静态扰流器(4)、动态扰流器(5)、均温控制器(6)、风道入口(7)、风道出口(8)、温度传感器(9)、风道(10);本发明利用锂电池组换热设备内温差信号控制导热均温器、静态扰流器、动态扰流器的具体工作状态,从而有效降低锂电池组换热设备中换热温差,特别是可有效降低锂电池组换热设备中关键换热部件的最大温差,从而不仅使锂电池组换热过程满足热量传递过程的数量要求,更有效满足热量传递过程的质量要求,实现了锂电池组换热设备内部温度场波动更小、更平稳的效果。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池用石墨烯负极材料及其制备方法,由以下原料制备而成:氮掺杂多孔石墨烯/SiOx、Co‑MOFs、乳化沥青,本发明石墨烯负极材料所制备的锂离子电池具有较高的首次充电比容量和首次充放电效率,而且循环500次后容量保持率能达到83%以上。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极的复合材料及其制备方法,利用二氨基马来腈和硫在高温下进行预硫化聚合反应,硫八环在高温下开环形成自由基催化氰基三聚形成共价三嗪框架,同时硫以C‑S键的形式固定在聚合物骨架上,随后再进行熔融法将更多的硫负载到共价三嗪框架上。其中氮原子掺杂的共价三嗪框架具有良好的导电性,能有效提高硫正极导电性;稳定的共价三嗪框架结构能缓解充放电过程中硫正极体积膨胀与收缩对正极的破坏;以化学键形式固定在材料内部的硫能有效抑制多硫化锂的穿梭效应。将该复合材料用于锂硫电池时表现出优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种复合粘结剂及其在锂离子电池硅负极中的应用。本发明的复合粘结剂由聚合物A和聚合物B组成,聚合物A为聚羧基丁腈橡胶,聚合物B为瓜尔豆胶;聚合物A在复合粘结剂中的重量百分含量为30‑70%,聚合物B在复合粘结剂中的重量百分含量为30‑70%;本发明还给出了这种复合粘结剂的制备方法及其在锂离子电池硅负极中的应用。本发明的复合粘结剂用在锂离子电池的硅负极中时,聚羧基丁腈橡胶和瓜尔豆胶通过原位热聚合,形成氢键交联的三维网络,提高了粘结剂的粘结强度,具有高弹性、高粘性和良好机械性能,抑制了硅负极的体积膨胀,显著提高了硅负极的循环稳定性;所得锂离子电池充放电比容量高,库伦效率高,使用寿命长。
本发明涉及聚合物电解质,具体的说是一种基于动态化学键的自修复聚合物电解质及其在二次锂电池中的应用。包括锂盐、含有动态化学键的聚合物和催化剂。该自修复聚合物电解质一方面具有快速高效自修复的功能,能够承受电池在大电流充放电过程中的体积形变,修复电解质与电极之间的界面,提高电池的使用寿命。另一方面,相比于基于氢键的自修复聚合物电解质,这种电解质具有更高的电化学窗口,可以在高电压锂电池中使用,有效提升锂电池的能量密度。
本发明涉及一种用于锂电池负极的大π体系聚酰亚胺交联聚合物。材料采用常见的多酰基共轭分子为原料,与多氨基化合物通过热缩聚形成稳定的大π体系交联聚合物。本发明的有益效果是:通过热缩聚制备出一类具有大π体系的聚酰亚胺交联聚合物,将该聚合物用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。同时避免了传统锂电池负极材料涉及重金属的污染问题。从结构上看,该大π体系聚酰亚胺交联聚合物的结构单元共轭度和结构钢性较高,同时含有大量的酰亚胺基团提高了电池容量。因此形成的三维网络结构导电性和结构稳定性较好,可用于高循环稳定性与循环寿命的锂电池开发。
本发明提供了提供一种动力锂离子电池热失控烟气安全评价试验方法,通过锂离子电池产气速率、人员安全疏散时间、试验场地本身通风换气效率以及锂离子电池热失控所产生烟气的成份分析等几个方面进行综合分析研判,尤其是结合了试验场地本身通风换气效率,最终的评价结果更真实,贴近实际使用情况,真实评估动力锂离子电池在实际使用过程中如果发生热失控是否会产生危害,以避免可能发生的事故。
本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种富锂锰基高压电解液及其制备方法。所述高压电解液包括有机溶剂和锂盐。本发明提供的电解液可以在正极材料表面形成一层均匀致密的保护层,保护正极材料的结构,避免正极材料与电解液的接触,减少副反应对正极材料的腐蚀,从而有效提高富锂锰基正极材料循环稳定性和倍率性能,抑制电压衰降,使富锂锰基正极材料可以满足商业化应用。与其他技术相比,本发明不需要复杂的添加剂,操作实施简单,更重要的是,低浓度电解液降低了电池体系的成本。
本发明属于锂离子电池电解液技术领域,具体涉及一种低聚合度聚甲氧基二烷基醚锂电池电解液,并进一步公开一种包含该电解液的锂离子电池。本发明以低聚合度的聚甲氧基二烷基醚制备锂离子电解液的有机溶剂,利用低聚合度的聚甲氧基二烷基醚低温下粘度较低的特性,有效解决了现有碳酸二甲酯等溶剂存在低温下极其容易凝结、使体系粘度增大,导致锂离子在电解液中运动的阻力加大,并进而使得锂离子电池的循环性能及倍率性能都受到了影响的问题,有效改善了锂离子电池的低温循环性能和低温稳定性,并使得锂电池的使用的安全性能提高。
本发明公开了一种高容量全固态锂硫电池,包括正极、负极以及正负极之间的固态电解质。正极材料是正极活性物质、导电剂和固态电解质按照一定质量比混合后球磨得到的粉末。其中,正极活性物质是由锂的硫化物与锂的卤化物按照一定的摩尔比球磨形成的固溶体。负极为金属锂或锂镁合金、锂铝合金、锂铟合金。固态电解质是不同组分的Li2S‑P2S5、Li2S‑P2S5‑GeS2、Li2S‑P2S5‑P2S3和Li2S‑P2S5‑P2O5固溶体、Li2S‑P2S5‑LiX(X=F,Cl,Br,I中的一种或几种。该全固态锂硫电池电池电压高,而且容量大,同时具有安全环保的优点。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,尤其涉及一种纳米单离子导体涂覆锂电池隔膜及其制备方法。本发明所述的锂电池隔膜是以聚合物多孔膜或无纺布为基材,采用单离子导体纳米颗粒和聚合物对基材进行表面修饰得到的。本发明所制备的高性能低温锂电池隔膜厚度为5?m-100?m,透气度为1s-1000s/100cc,孔隙率为30%-85%,孔径范围为0.02?m-8?m,电解液吸收率为100%-800%。本发明所提供的涂覆隔膜低温性能优良,离子迁移数和离子电导率高、倍率性能和长循环性能好并且改善其与正负材料之间的界面稳定性。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,易于大规模生产。
中冶有色为您提供最新的山东青岛有色金属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!