本发明属于吸附分离领域,具体涉及一种采集锂铷的分级加热恒温吸附设备及方法。该采集锂铷的分级加热恒温吸附设备,它至少包括卤水收集系统、恒温吸附系统和加热系统,所述的卤水收集系统入口连通有采集源,出口与恒温吸附系统连通;加热系统分别与所述卤水收集系统和恒温吸附系统连通。本发明实现了吸附系统在恒温状态下的温度控制,并节约能耗,提高了采集效率。
本发明提出了一种横列式模组化碳酸锂储能舱,储能舱内设有碳酸锂电池簇、控制箱、配电单元、监控单元、消防系统、温湿度控制系统、舱内综合控制器、集装箱,每两个电池簇背对背组合为一组横向排列在集装箱内,电池簇呈模组化排列、布局规则,热平衡效果好;每个电池簇组合是一个独立的储能系统,可以根据需要实现1个组合单独充放电或多个组合同时充放电。
本发明公开了一种锂电池负极集流体及其制备方法,将聚多巴胺修饰的导电碳加入到Tris缓冲液中进行预分散,再加入聚乙烯亚胺与多巴胺搅拌,然后涂覆在多孔铜箔的一侧或双侧,形成聚合物/碳涂层,烘干,得到锂电池负极集流体。经过表面修饰的导电碳材料具有良好的分散均匀性,聚合沉积的聚乙烯亚胺‑聚多巴胺交联结构与活性物质层存在强粘附力,聚多巴胺结构中的酚羟基能够与金属铜箔形成强的金属‑有机螯合作用,从而有效缓解充放电过程中硅负极由于膨胀问题造成与集流体之间的脱离问题,并且改善集流体与活性物质之间的接触电阻,提升硅基电池的循环寿命和能量密度。
本发明公开了一种铌酸锂电光器件厚膜导线电极的制作方法,包括以下步骤:S1:在带有质子交换波导的铌酸锂基片上镀金属种子层,获得金属化基片,所述金属种子层分为两层,下层为粘附力增强层,上层为纯度不低于99.99%的金层;S2:在金属化基片上旋涂光刻胶,经烘烤、曝光、显影,获得形如电极的光刻胶图案;S3:将带有光刻胶的金属化基片浸没于金电镀液中电镀;S4:使用去胶液去除光刻胶,形成隆起的电极图案;S5:先去除金属种子层的金层,再去除粘附层,完成厚膜导线电极的制备。本发明既克服了厚膜电极应力过大的问题,又解决了贵金属的大量浪费问题。
一种核壳结构的铁酸锂@PPy超级电容器电极材料的制备方法,首先将表面活性剂加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;然后将LiFe5O8粉体和PPy纳米管加入到混合溶液A中,超声混合均匀,得到混合溶液B;将混合溶液B通入氮气下加热至75~85℃,然后滴加水合肼和巯基乙酸甲酯的混合物,反应15~45min,水洗、干燥,得到核壳结构的铁酸锂@PPy超级电容器电极材料。本发明制备工艺简单,周期短,成本低,能耗低,所制备的纳米复合材料有较大的比表面积,良好的电容特性及电化学稳定性,将在能源存储方面有良好的应用前景。
酞菁钴/酞菁铜/沥青焦活性炭催化材料及用该催化材料制备锂亚硫酰氯电池正极片的方法。利用比表面积大(800m2/g)和活性高的沥青焦活性炭为模板,在其表面原位生长酞菁钴、酞菁铜。其中沥青焦活性炭骨架起到结构支撑的作用,通过氢键和共价键链接,避免了酞菁配合物的团聚,提高了材料的结构稳定性;同时此外,本发明通过固相原位一步烧结法制备过程简单易控,周期短,能耗低,产物的重复性高,产率大,有利于规模化生产。经该方法制得的催化材料用于锂亚硫酰氯电池,相对于不加催化材料的正极材料起始放电电压提高了0.18V,能量密度提高了73%。具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种锂离子掺杂磷酸铋钐荧光粉及其制备方法,先取Bi(NO3)3·5H2O、Sm(NO3)3·6H2O和LiNO3固体粉末混合后加入到硝酸溶液中,搅拌均匀,反应生成Bi0.95NO3:0.05Sm3+, Li+,再向上溶液中滴加NH4H2PO4溶液,继续搅拌直到NH4H2PO4溶液充分溶解,调节混合溶液B的pH值至0.50~0.55,混合溶液在180℃~185℃下反应生成沉淀,至沉淀不增加时,自然冷却到室温,将得到的沉淀物离心分离,洗涤并干燥,最终得到锂离子掺杂磷酸铋钐荧光粉。本发明通过调节LiNO3的添加量影响产物的结构和发光性能,制得的荧光粉结晶度高,发光强度高。
本实用新型公开了一种机载锂电池充放电装置,包括外壳、固定板、电量表、滑轨和滑板,所述固定板为“非”字型设计,固定板内开设有收纳槽,所述固定板内壁开设用于连接外壳的滑轨,所述固定板表面安装用于固定外壳的固定旋钮,所述固定旋钮伸入滑轨内,所述外壳顶部安装用于控制锂电池充放电的控制旋钮,所述控制旋钮下面安装用于显示电池电量的电量表,所述外壳顶部开设用于散热的条形散热孔,外壳前面开设用于电池充放电的充电孔,所述外壳底部两侧一体化成型设有用于外壳沿滑轨滑动的滑动板,所述固定板前面开设用于接入滑动板的插口。本实用新型结构简单,设计合理,造价成本低;装置沿滑轨移动,便于操作,安全可靠,宜推广使用。
本实用新型涉及一种带有加热装置的锂电池组,包括电池组及加热装置,电池组包括多个电池,电池含有导磁性物质,加热装置包括交变电源、电磁盘,电磁盘由导线弯折绕制而成,电池与电磁盘相对放置,导线的一端为正极,导线的另一端为负极,导线的正极与负极分别与交变电源的正极与负极连接,通入交变电流后,电磁盘产生的磁场方向垂直于电磁盘表面。本实用新型带有加热装置的锂电池组,利用电磁感应的原理对电池进行加热,这种加热方式直接作用在单体电池上,减少了热量传递的中间环节,大大提高加热效率,而且加热均匀,在一定范围内,不受距离的影响。
本实用新型公开了一种新型锂电池低压注塑模具,其结构包括上支座、固定孔、上模、下模、支撑块、底座、顶针上支撑板、顶针底座、冷却孔、顶针孔、注塑口,上模包括支撑轴、弹簧、铁块、电磁铁、线圈,本实用新型一种新型锂电池低压注塑模具,在结构上设置了上模,先通过电路板控制左启动器接通电源,通过左启动器接通线圈使电磁铁产生电磁力将模板块左侧上的铁块吸下,在通过电路板控制左启动器断开电源,再接通右启动器电源,再通过右启动器接通右侧线圈使右侧的电磁铁产生电磁力,将右侧的模板块上的铁块吸下,通过反复左右接通断开电路,使模板块振动起来,将模板块上的成品振下来,这样便可以快速将模上的成品取下,防止人工手触碰到模具。
本实用新型涉及一种溴化锂太阳能热泵装置,其采用太阳能的热能量和电能量为溴化锂通过驱动能量,不污染环境,节约能源,效率高。本实用新型包括蒸发器,蒸发器与吸收器、发生器、冷凝器依次连接构成闭合回路,吸收器,与发生器之间设置有溶液泵,吸收器与发生器之间设置有太阳能机构。太阳能机构包括热水箱,热水箱的循环管路上设置有太阳能集热器和水泵,热水箱中的电加热管与太阳能电池连接。
一种集成式全固态锂离子电池及其制备方法,(1)将无机固态电解质粉末干法浇铸在正极表面上,将其加热至熔融状态,并通过熔渗工艺扩散至致密、热稳定的电极中,形成熔渗正极;(2)将步骤(1)制备的熔渗正极冷却并固化后,得到集成式的熔渗正极结构;(3)以相同的熔渗工艺得到集成式的熔渗负极结构;(4)在手套箱中,将熔渗正极结构和熔渗负极结构进行堆叠,并经过热压得到集成式全固态锂离子电池。本发明有效解决了全固态电池生产过程中工艺复杂,成本较高,界面接触性差等问题。
一种超声分离废旧锂电池中集流体与活性物质的方法,(1)将锂离子电池置于盐溶液中使其充分放电后,用蒸馏水清洗干净并烘干;(2)分类回收外包装纸、金属外壳、塑料隔膜以及正负极材料;(3)称取适量上述(2)所得到正极材料,配置某无机酸溶液和有机酸溶液作为超声清洗分离的辅助清洗液;(4)将称量后的正极材料浸没于盛有一定量液体的锥形瓶中,并在超声清洗的条件下确定最佳的剥离条件;(5)对经剥离后得到的集流体用蒸馏水反复清洗干净后干燥后回收,(6)将(4)所得的集流体与活性物质进行表征分析,得到结构性质的改变情况。本发明操作流程简单易行,温度低、功率低,能量消耗低,而且无其他的有害气体产生,经济环保。
一种多孔SnO2一维纳米镁‑锂双盐离子电池正极材料的制备方法及应用,该多孔SnO2一维纳米正极材料直径在100~300nm,孔径在10~30nm;制备方法包括以下步骤,将一定量的SnCl2·2H2O溶于由无水乙醇和N,N‑二甲基甲酰胺组成的混合溶液中并在室温下搅拌;将一定量PVP溶于溶液中并在室温下继续搅拌得到前驱体溶液A;液体石蜡溶于前驱体溶液A中并搅得到前驱体溶液B;将前驱体溶液B用于高压静电纺丝,将纺丝产物进行二次退火,待其自然冷却至室温后得到最终样品多孔SnO2;本发明有效抑制了正极材料的粉化,从而提高了镁‑锂双盐离子电池的使用寿命;另外,SnO2纳米管的多孔结构可为Li+离子的快速嵌入/脱出提供通道,改善电池的动力学特性。
一种α‑Fe2O3@α‑FeOOH/rGO锂离子电池复合负极材料的制备方法,将氧化石墨烯分散在去离子水中得悬浊液A;将盐氯化亚铁加入无水中然后与悬浊液A混合得悬浊液B;将悬浊液B倒入均相水热反应釜中,然后密封反应釜,将其放入均相水热反应仪中水热反应后自然冷却到室温得产物C;将产物C用分别水洗、醇洗,将洗涤后的产物分散在水中得产物D;将产物D冷冻干燥得到α‑Fe2O3@α‑FeOOH/rGO锂离子电池复合负极材料。α‑Fe2O3相比α‑FeOOH/理论容量较低但结构稳定性较好,α‑FeOOH/相比α‑Fe2O3理论容量较高而结构稳定性较差、容量衰减更明显,通过将两者进行复合,起到优势互补的作用。具有较大的比表面积,将铁氧化物与石墨烯负载,可以显著提高铁氧化物的导电性,同时提高铁氧化物的分散性,避免团聚。
本发明公开了一种三元锂电池荷电状态与健康状态在线协同估计方法,该方法对Thevenin等效电路模型进行了改进,根据电路关系得到了改进后的Thevenin等效电路模型的状态空间方程,并进一步得到了OCV与SOC的映射关系,利用FFRLS算法通过采集外部电压电流值实时辨识得到每个采样点处的极化电阻、极化电容和内阻的具体数值,在每次计算SOC和SOH的前一刻根据BMS的运行状态实时更新Thevenin等效电路模型的参数值,确保了BMS对SOC和SOH的预测更加精准,该方法在实现对三元锂电池SOC和SOH高精度估计时,外部电路简单,仅用常规的BMS采集电压、电流和时间数值即可,另外,该方法具有极强的收敛性,对错误初值具有较强的鲁棒性且仍采用迭代循环计算的方法,所以对BMS的采样精度要求可适当降低。
本发明公开一种Li2-2xFexTiO3/Li3PO4共轭包覆LiFePO4材料及其制备方法和应用,该材料由Li2-2xFexTiO3和Li3PO4共轭生长包覆LiFePO4,其中0≤x≤0.7。本材料共轭生长包覆材料组成可变,包覆程度可控。该方法是在锂离子电池正极材料的表面共轭生长Li2-2xFexTiO3(0≤x≤0.7)和Li3PO4进行改性,采用该方法共轭生长包覆的正极材料表面包覆均匀、方法成熟可靠。
本发明提供了一种镁锂合金表面导电防腐涂层及其制备方法,将化学氧化层分布在零件全表面;除与其他零件接触的表面之外,在化学氧化层上还覆盖有一层微弧氧化层,微弧氧化时在电解液中加入葡萄糖酸钠或柠檬酸钠作为添加剂。本发明能够替代现有涂层,提高镁锂合金工件的耐腐蚀性能;实现工件接触部位导电,满足工件电磁屏蔽的导通需求;大幅提升整个防护涂层在兼顾防腐蚀和电磁屏蔽时的可靠性。
本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种低温环境下使用的锂离子电池1,包括电芯3,保温层2,加热体4,电连接线5,电极6以及壳体。将加热体4封装在电池内部紧贴电芯的位置,由于电芯直接与加热体接触,可以显著提高电池的加热速率,并且在加热体的外面设置了保温层2,以减少热量的耗散,从而进一步提高加热效率。
本实用新型公开的属于桥塞技术领域,具体为一种新型密封横开槽镁锂合金A型可溶球座,其技术方案是:包括上椎体、金属密封圈、卡瓦片、密封环、下椎体、防半坐封装置和丢手椎体,所述上椎体、所述金属密封圈、所述卡瓦片、所述密封环、所述下椎体、所述防半坐封装置和所述丢手椎体组装构成桥塞,本实用新型的有益效果是:达到减轻了产品的重量,为井上工作人员在安装和搬运中提供了极大的便利的效果,且在可溶镁锂合金材料具有高延展性和韧性的作用下,让金属密封圈的变径范围变得更大,不会断裂,更好的应对井下套变等恶劣条件,且达到缩小了桥塞的尺寸,结构简单和材料溶解后无污染的效果。
本实用新型公开了一种利用气体压力精准约束的车载软包锂离子电池包,包括由下壳体与上盖密封形成的密封整体电池包,密封整体电池包侧板设置有气体压力入口电磁阀以及透气压力保持安全阀,密封整体电池包内的电池包内部间隙内部设置有整体电池组。本实用新型技术中存在的软包锂离子电池电芯及模组容易使电池受损,且易影响电池包重量密度、成组效率的问题。
本实用新型公开了一种具有保温装置的冬季用锂电池,包括装置本体和上盖板,装置本体的正面固定连接有维修窗,维修窗的外壁固定安装有外壳,装置本体的顶部活动连接有上盖板,上盖板的右侧面固定安装有控制器,上盖板的左侧面嵌入设置有正负极接口,装置本体的内部固定连接有电池,电池的两侧固定连接有隔离板,通过设置的外壳、隔离板、加热器,将锂电池放入装置本体内,隔离板将电池与内部的水溶液进行隔离,加热器位于水溶液内,对水溶液进行加热,外壳对装置本体进行固定,提高了装置的利用率,同时也增强了装置的加热效果和固定效果,将控制器放入控制器外壳内,并且控制器外壳与控制器紧密贴合,保证控制器的安全,提高整个装置的运行效果。
本实用新型公开了一种带有锂电池的LED吸顶灯,包括控制电路模块,控制电路模块与第一检测电路模块和第二检测电路模块相接,市电与锂电池之间依次连接有开关电源、充电电路模块和过充保护电路模块,充电电路模块与控制电路模块相接,控制电路模块还与电子开关电路模块相接,电子开关电路模块与用于驱动LED灯的LED恒流驱动电路模块相接。本实用新型结构简单,设计合理,实现方便,在市电突然断电的情况下,LED吸顶灯能够不间断照明,实用性强,工作可靠性高。
一种镁锂合金铸锭防缩孔保温装置,包括有一内腔为倒置漏斗形保温套筒,保温套筒的两侧设有调节支架,将本实用新型放置于镁锂合金浇铸锭模上口,通过调节支架调节伸入到浇铸液面以下20~50mm深度,由于本实用新型内腔空间及角度使浇铸溶液液面升高,浇铸溶液液面升高的部分在绝垫保温层作用下局部脱离水冷,减缓冷却速度,提高溶液补缩能力,以防止快速冷却造成的缩孔问题,具有结构简单、易于加工、生产效率高和成品率高的特点。
本实用新型属于锂/二氧化锰电池领域,尤其涉及一种基于温控式开关改善锂/二氧化锰电池高温性能的电路。包括软包装锂/二氧化锰电池、温控开关、电阻,通过温控开关及相应电阻的串联,所得的一组或多组组件与软包装锂/二氧化锰电池(组)并联,形成的这种组合电路,在设定的高温条件下,温控开关闭合,通过电池预放电机理,在高温条件下进行放电,适当的预放电能够有效改善软包装锂/二氧化锰电池(组)的高温工作性能和高温贮存性能。多组组件的并联设计可实现在不同温度下的预放电速率,能够满足不同温度下电池(组)的性能要求。
本发明公开了一种锂/亚硫酰氯电池正极催化材料CoPc/CuPc及其制备方法,制备方法以两步法,先合成酞菁铜,再将酞菁铜作为基底与邻苯二甲酸酐、尿素、钼酸铵和六水合氯化钴混合并研磨,再烧结,待冷却至室温后,将所得混合物研磨、清洗并烘干,得到锂/亚硫酰氯电池正极催化材料CoPc/CuPc,并通过改变酞菁铜的加入量以及钴的合成量来调整比例,得到不同比例CoPc/CuPc,制备方法工艺简单,绿色环保,成本较低,制备的CoPc/CuPc具有优异的电化学催化性能,能够提高了锂/亚硫酰氯电池的电化学性能。
本申请涉及一种大容量锂离子电池的安全结构及使用该安全结构的大容量锂离子电池,所述安全结构为在锂离子电池中心柱内加可相变的消防降温介质,所述的中心柱与电池上或下盖体接触或凸出电池上或下盖体。在电池正常运行时,消防降温介质可产生相变,将电池内部的热量传递到外界,进行热交换,降低电池芯部的温度。当电池由于内部短路或其它原因将要发生热失控前,在升温过程中中心柱释放消防降温介质到电池内部,对电池进行降温,阻断或延缓电池的热失控,即使最终电池热失控,消防降温介质与电池热失控产生的气体一起混合从泄压口喷出,将电池热失控产生的可燃气体不燃化,提高电池的安全性。
本申请公开了一种大容量锂离子电池,包括电池壳体、设置在所述电池壳体上的盖板、设置在所述壳体内的电芯组,以及与所述电芯组连接的极柱,所述极柱伸出盖板,其特征在于,所述电池组包括多个电芯单元,和多个用于将电芯单元固定、压紧的支撑架;其中,所述电芯单元与支撑架间隔设置;所述电芯单元与极柱连接,所述极柱放置在支撑架的凹槽内。本申请的大容量锂离子电池,通过电芯单元并联、压紧,通过支撑架的固定,通过在锂离子电池中空极柱内加消防降温介质或热管,通过可串联连接的管状泄压口设计,有效的控制了大容量电池的内部温度,提高了大容量电池的安全性。
本发明公开了一种废旧锂离子电池带电破碎与余热回收一体化系统及方法,系统包括自动上料机、锂电池SOC自动检测装置、计算机、保护气体带电破碎装置、气体管理装置、气体净化装置和换热装置;将废旧锂离子电池投入低氧环境的破碎装置,在保护气体氛围中进行带电破碎;净化后的保护气体送入换热装置产生的热水作为热源使用,本发明的废旧电池处理过程简化了电池回收过程,避免了常规放电方法耗时久和造成污染的问题,将废旧电池置于高流量保护气体中直接破碎拆解,在降低氧含量的同时带走拆解过程中释放的热量,避免了破碎过程中起火爆炸的风险,并将收集的能量有效利用,达到节能减排的效果。
一种碳包覆一氧化锰/氮掺杂还原氧化石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法。本发明以乙酸锰、石墨烯和蔗糖为主要原料,首先采用微波水热法制备出碳酸锰和还原氧化石墨烯的复合物,然后通过传统水热制得碳包覆碳酸锰和还原氧化石墨烯的复合物,最后通过后将其在气氛炉中进行热处理,制备出了碳包覆一氧化锰颗粒负载在还原氧化石墨烯片上,同时对石墨烯实现了氮掺杂,可用作高性能锂离子电池负极材料。本合成方法中第一次水热引入石墨烯对MnO的差的导电性进行了改善,并使得MnO颗粒在石墨烯表面分散均匀,第二次水热在MnO颗粒表面包覆均匀地碳层,碳壳作为一个弹性限制体,可以阻止充放电过程中MnO颗粒的聚集和粉化,提供一个体积膨胀的缓冲区域,很大程度上改善了其作为锂离子电池的循环稳定性。
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