本发明公开了一种壳核结构的柔性硬脂酸锂包覆纳米硅复合材料及其制备和应用,所述复合材料包括纳米硅活性中心和均匀包覆在纳米硅活性中心表面的柔性硬脂酸锂软壳。本发明提供的复合材料,由于柔性硬脂酸锂软壳的存在,其柔软的特性使纳米硅活性中心处于一个“软包覆”环境,能够更有效的解决硅与包覆材料之间的体积膨胀失配问题,在硅脱嵌锂发生体积膨胀收缩的时候,外面的一层软壳能够自如地膨胀与收缩而不会造成包覆材料的破裂,进而使硅活性中心保持良好的载流子传输效率,因此,采用本发明制备的复合材料具有高首次库伦效率,而且还具有良好的电化学循环稳定性能。
本发明涉及溴化锂吸收式制冷技术领域,公开了一种溴化锂吸收式机组应用的稀溶液循环量精准控制系统。所述溴化锂吸收式机组应用的稀溶液循环量精准控制系统由吸收液泵、液位检测装置、再生器和冷却水温度传感器组成,同时吸收液泵配置变频器由其控制转速。吸收液泵变频器频率值通过设定频率参数值和再生器温度值、冷却水温度值等条件逻辑计算得出,从而得到合适的稀溶液循环量。再通过再生器液位检测装置控制次数对吸收液泵变频器频率值进行修正及泵起停控制。从而得到精准的稀溶液循环量,保证溴化锂吸收式机组稳定、安全运行。
本发明公开一种石墨烯复合过渡金属氧化物纳米纤维锂离子电池电极材料及其制备方法。所述复合电极材料结合了石墨烯片层结构对过渡金属氧化物纳米粒子的嵌入绑定功效,锂离子的快速嵌入和脱出的石墨烯复合过渡金属氧化物纳米纤维内部相互贯通的微孔“隧道”结构功效,以及有效释放电极膜内的体积膨胀或收缩时应力巨变的纳米纤维之间相互缠绕的三维空间结构功效。三种功效合一,可有效抑制和缓冲嵌/脱锂离子过程中过渡金属氧化物材料的体积效应,减少不可逆容量损失,从而进一步提高锂离子电池容量和循环稳定性能。
一种锂离子二次电池塑料电极板的制备方法,涉及一种新型电极材料的制备方法,该方法以聚苯胺、炭黑为导电填料,聚乙烯为基体,包括以下步骤:A.将试样干燥后,称取聚乙烯,炭黑,增塑剂质量,其总质量约为40克,然后,用转矩流变混炼出料,接着,分别用平板硫化机压制成样片,自然冷却,得到制品。B.将上述过程的炭黑改为由炭黑∶聚苯胺按照质量比80~40%∶20~60%混合,后将按照总质量为80G进行称量,将原料混合,加工得到样片,后将得到的制品自然冷却,即得到样品。所制得电极板具有较高的电导率及较高的韧性,可应用于锂离子二次电池上。
本实用新型公开了一种锂电扣件螺栓机动扳手,包括外壳,所述外壳内部设有锂电池a与锂电池b;所述锂电池a与锂电池b的前侧设有控制装置;所述控制装置前端设有直流电机;所述直流电机的固定安装在外壳的内侧壁;所述外壳的前端固定安装有蓄能体装置,蓄能体装置底部与直流电机的输出轴相连;所述蓄能体装置顶部设有卡槽,卡槽内固定卡接安装有套筒;本实用新型动力源采用高速直流电机,为达到快速拧紧和旋松作业,电机转速高达24000r/min,完美的达到了快速作业的要求,同时降低了对冲击块的冲击损伤;在续航方面采用了正副两块电池供电,即延长了续航时间,有解决了长时间作业的续航问题。
本实用新型属于制冷设备领域,具体涉及一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统。提出了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,包括冷凝器、余热回收器、吸收器、蒸发器、多个循环泵及连接管路,该系统存在制冷和供暖两种工作模式,该系统工作在供暖模式时,低温余热经管路接入至余热回收器,冷剂水经由管路连接至余热回收器内的滴淋装置,所述滴淋装置滴淋的冷剂水经余热回收器加热后产生冷剂蒸汽,在真空环境下所述冷剂蒸汽与传热管中的供暖水换热获得供暖热水。本实用新型提供了一种低温余热回收型溴化锂吸收式冷热水系统,该系统可通过模式切换实现余热回收夏季制冷、冬季供暖,简化余热回收系统,节省投资。
本实用新型提供一种用于纽扣式锂离子电池的电量检测电路,包括纽扣式锂离子电池、采样电路、分压开关电路、控制单元MCU以及显示单元。所述控制单元MCU为单片机控制电路,所述的采样电路包括运算放大器U1及其外围电路,所述的分压开关电路包括MOS管开关、分压电阻R1‑R4、电阻R9和R10。所述控制单元MCU的单片机通过电阻R10连接分压开关电路中的MOS管控制端,控制MOS管开关的导通和关断,单片机还通过电阻R8连接采样电路的运算放大器U1,接收采样电路的电压采样信息。可以直观的了解纽扣式锂离子电池的使用情况,方便用户根据实际电量及时更换电池。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种圆柱锂电池的花纹极片结构以及极片花纹工装,包括用于相互叠合的正极极片和负极极片,并通过第一冲压装置和第二冲压装置的冲压加工,使所述正极极片和所述负极极片的正面与背面分别形成有第一花纹面和第二花纹面,所述第一花纹面与第二花纹面在所述正极极片与负极极片之间相互叠合。本实用新型有利于电解液充分浸润锂电池的内部,增大锂电池内部卷芯与电解液的接触面积,有助于减少锂电池的注液的时间。
本发明涉及一种锂离子超级电容器内芯结构,包括负极、隔膜、2片以上的正极,其中正极和负极按照半卷绕半叠片的方式组装在一起,获得含3片以上正极的半卷绕式锂离子超级电容器结构。本发明通过半叠片半卷绕的结构方式组装正极、负极、隔膜,不但能减少电池的内阻,而且能使用更高,柔韧性差的正极,从而锂离子超级电容器具有更高的能量密度。
本发明公开了一种具有良好机械性能及稳定性锂硫电池隔膜材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用。以耐热型有机高分子树脂为原料制成,所述耐热型高分子树脂包括聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚醚酰胺、聚醚醚酮、聚四氟乙烯、聚丙烯腈中的一种或者几种,所制备的多孔隔膜耐热性好,与电解液的亲和性较好,有利于电池性能的发挥,同时提高了电池的安全性能。本发明还提供了一种多孔隔膜的制备方法,以耐热型高分子为原料,采用相转化成孔的方式成孔,使得隔膜具有较高的孔隙率,同时这种方法过程简单,可操作性强,有利于进一步推广应用。此外该多孔隔膜机械性能较好,且孔壁具有曲率,能抑制负极锂片枝晶的生成,防止电池使用过程中枝晶刺穿隔膜造成电池短路。
混水与分水式的溴化锂热泵供暖及供水装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,板式换热器的冷水流道连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接板式换热器的热水流道的入口,效果是通过溴化锂热泵、板式换热器完成换热,并将换热后的低温水分别返回电厂和第一分水器,使得换热后的低温水继续参与循环。
本发明属于锂电池正极极片制备技术领域,具体涉及一种锂离子二次电池的干法正极极片及其制备方法。本发明所提供的锂离子二次电池的正极极片为夹层结构,顺序依次为:电极涂层、金属箔、电极涂层;所述电极涂层包括:载体及负载于载体内部或表面的正极主材和导电剂;所述载体为PTFE无纺布。本发明通过改变正极极片的复合方式,提高了极片中活性物质的负载量及活性物质和PTFE在极片中的分散均匀性,从而显著降低了极片的电阻,提高其电性性能;同时由于不涉及有机溶剂,无NMP废气排除,且电池物料成本节省5‑10%;因无烘干工序,制造成本节省40‑60%。
本发明涉及锂-空气电池正极用氮掺杂的多孔碳材料,所述氮掺杂的多孔碳材料具有相互贯通的分级孔结构,N均匀地掺杂于C骨架中,其中N占碳材料原子比0.2-15%,分级孔包括传质孔和沉积孔,沉积孔占总孔孔体积的40~95%,传质孔占总孔孔体积的4~55%。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高锂-空气电池的能量密度及功率密度,本发明制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可调控且调控方式多样,掺氮方式易于实现。
本发明涉及锂-空气电池正极用氮掺杂的多孔碳材料,其特征在于:所述氮掺杂的多孔碳材料具有相互贯通的分级孔结构,N均匀地掺杂于C骨架中,其中N占碳材料原子比0.2-15%,分级孔包括传质孔和沉积孔,沉积孔占总孔孔体积的40~95%,传质孔占总孔孔体积的4~55%;将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可调控且调控方式多样,掺氮方式易于实现。
本实用新型公开了一种铝壳动力锂电池清洗装置,所述电机的输出轴的右端转动安装有转轴,所述转轴的右端焊接有左夹板,所述操作台的右侧上方焊接有竖板,所述竖板上横向安装有螺纹杆,所述螺纹杆的左端焊接有连接板,所述连接板的左端通过连接杆与第一轴承的外环右端固定焊接,所述第一轴承的内环左端连接有连接柱,所述连接柱的左端焊接有右夹板,所述弹簧的上端焊接有安装板,所述安装板的上端安装有磨砂板;该铝壳动力锂电池清洗装置,可持续的对铝壳动力锂电池本体进行打磨清理,操作简单,清理效果好,清理效率高,防止铝壳动力锂电池本体进水找到损坏,适合大规模推广。
本发明涉及锂电池的防火防爆安全技术领域,提供了一种基于捕捉烟气的锂电池防火防爆装置,包括:防爆电池仓、阻火模块和气体收集模块;防爆电池仓用于容纳锂电池;气体收集模块通过烟气通道与防爆电池仓连通,用于收集锂电池热失控时产生的烟气;阻火模块设置于烟气通道中,用于消除所述烟气中的火焰并滤除所述烟气中的高温粒子;防爆电池仓、烟气通道以及气体收集模块共同构成一个密闭空间。本发明实现了对有毒可燃烟气的阻燃和收集,从而防止有毒可燃烟气扩散,避免爆炸燃烧事故和人员窒息中毒事故的发生。
本发明公开了一种锂离子电池三元纳米单晶正极材料的制备方法,该方法具体为:先称取一定比例的金属盐溶于醇有机溶剂中,在一定温度下搅拌一段时间,反应后溶液置于干燥箱中干燥,随后将干燥后的物质进行煅烧得到目标产物。该方法周期短,特别是节省了洗涤、研磨、混入锂盐等步骤的时间,简单易行,易于工业化,产物成分可通过投料比精确控制。该方法制备的三元正极材料为纳米尺度的具有单晶结构的小颗粒,此种材料可以为锂离子在充放电过程中提供通畅的迁移和扩散通道,从而提高锂离子嵌入和脱出的速度,有效改善材料的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及一种锂电池包覆专用沥青及制备方法,包括步骤:将原料乙烯焦油进行沉降,然后加热到80~120℃,得到加热后产物;将加热后产物进行提纯,得到提纯后产物;将提纯后产物进行持续减压闪蒸,得到锂电池包覆专用沥青。本发明提供的锂电池包覆专用沥青具有高导电性和高隔热性能;用于制备锂电池时可以改变石墨材料的外观结构,改变石墨材料的倍率性能,可以提高石墨材料的低温性能,提高石墨和电解液的兼容性,降低比表面积;已经经过十三年的使用验证,效果非常好;制备方法简便,长期经济效益明显。
本发明涉及锂电池的回收,具体的说一种从废旧锂电池回收的活性物质中获取镍钴锰氢氧化物的方法。具体为1)将由废旧动力锂电池得到的镍钴锰浸出液在‑20℃~10℃下保温搅拌0.1~5h,滤除析出的结晶盐,得到镍钴锰硫酸盐溶液;2)调节上述镍钴锰硫酸盐溶液中镍钴锰离子总浓度为1~3mol/L;3)调节后向镍钴锰硫酸盐溶液中加氨水至体系pH=8~10进行络合反应,而后再调节反应体系pH=10~12,调节后陈化,过滤的滤饼洗涤干燥得到镍钴锰三元素复合氢氧化物。本发明将回收的镍钴锰浸出液通过结晶除杂质盐操作后,得到了满足锂电池正极材料前驱体制备要求的镍钴锰硫酸盐混合溶液,对有价金属的回收具有重要现实意义。
本发明涉及一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用纳米硅粉为内核,用纳米碳材料包覆纳米硅粉形成含核导电体,用纳米金属或金属氧化物对含核导电体再次包覆,经两次包覆即构成一种内部含有三维导电结构的锂离子电池负极材料硅微米粒子,并给出了该负极材料的制备方法。本发明制备的锂离子电池负极材料,内部形成三维导电结构,材料应用于锂离子电池负极材料,其容量大于1500mAh/g,500次循环容量保持80%以上。
本发明涉及一种片状介孔Li4Ti5O12锂离子电池纳米负极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:室温下,将LiOH·H2O于乙醇中,磁力搅拌后,加入钛酸四丁酯,干燥条件下,反应10-12h;向反应液中加去离子水,搅拌,得乳白色溶液;将乳白色溶液移至反应釜中,170-180℃反应34-37h;离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;将前驱体于空气氛围中,500-800℃煅烧6-7h,冷却至室温,研磨,得目标产物。本发明不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,而且由于其介孔片状纳米结构,提供了更多的电化学活性位,大大缩短了电子及Li+的传输路径,进一步增强了其高倍率电化学性能。
本实用新型涉及锂电池储能系统领域,特别涉及一种移动式锂电池储能控制系统,包括太阳能电池板组、汇流单元、接入切换单元、储能斩波单元、电池均衡器、储能锂电池组及系统控制器,其特征在于,所述接入切换单元的一路控制接点依次与双向逆变器、用电切换单元相连,用电切换单元分别与供电网、用电负载及系统控制器相连;系统控制器中的系统电脑通过Profibus-DP及Modbus现场总线分别与汇流单元、接入切换单元、双向逆变器、储能斩波单元、电池均衡器、电池温度检测单元、用电切换单元相连构成网络智能控制系统。与现有技术相比,本实用新型的优点是:光伏发电、低谷电利用合一,白天阳光充足时,光伏发电储存,晚间储存低谷电。
本发明涉及一种锂离子电容器电极,包括通过隔膜相间隔的正极和负极,通过下述制备方法将三者“无缝”结合地在一起;利用本发明制备的一体化电极,有效降低了电极极化,减少电极充放电过程中活性物质的脱落、失活的,使锂离子电容器具有更低的内阻及循环稳定性。
本发明公开了一种锂硫电池用碳材料及其制备和应用,以金属盐与有机配体为原料,制备获得金属有机骨架(MOF)纳米墙阵列生长于基底上,通过程序升温碳化、或升温碳化和化学气相沉积(CVD)制成碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料。本发明的碳纳米管交织多孔纳米墙阵列碳材料作为锂硫电池正极材料,在电子和离子传输等方面都表现出巨大的优势,具有良好的应用前景。
没混补热式电厂热电联产的溴化锂热泵供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂高温蒸汽逐级提升热量品质,用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,所热泵的蒸发器的冷端输出连接电厂冷凝器回水管,并对其提供冷凝水,蒸发器与冷凝器中的水换热以使得冷凝器的热端输出低温水供给客户端;第一溴化锂热泵机组的中温热源的出水90℃左右的四级换热水,四级换热水进入汽‑水换热器并与蒸汽轮机产生的高温蒸汽换热,由汽‑水换热器输出100℃的热水,效果是其温度可达或接近100℃。用户端管路出水水温输出阶梯能量。
本发明提供一种用于高比功率锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,所述电池负极材料为核‑壳结构;内部的核为具有硬炭结构特征,外部的壳为具有氟化石墨烯结构特征;所述的电池负极材料是内外部紧密结合在一起构成的微米尺度粒径的粒子。内部具有硬炭结构,表面具有氟化石墨烯结构。内部层间距大,而表面层间距小。既能满足电极内部快速充放电,又能实现负极外部致密的固体电解质界面膜,而且氟化石墨烯中的氟原子参与形成的固体电解质界面膜具有锂离子传输低界面阻抗,能够实现负极材料高倍率性能。
一种水下潜航器用锂电池组,其包括承压壳体、密封端盖、锂电池芯组;所述承压壳体与密封端盖通过螺纹配合实现紧固连接与密封,密封端盖上安装通讯接口和水密插座;承压壳体内设有半圆柱形的锂电池芯组,锂电池芯组与通讯接口和水密插座相连。本实用新型具有以下优点:1、空间利用率高,可实现轻量化。2、结构稳定性好,易于安装维护。3、电接触性能和防腐性能良好。
本实用新型涉及锂电池,尤其涉及一种锂电负极材料的生产方法。一种锂电负极材料的纯化装置,它包括:至少二个聚丙烯反应罐,每个反应罐内设加热盘管;每个反应罐与其相邻的反应罐下部有通过法兰连接带有阀门的管道;罗茨真空泵,它连接在第二个反应罐及之后的各反应罐的抽真空口上;十字棒式搅拌器,搅拌器头上加浆叶;所述法兰内设有耐酸涤纶长纤滤布。本实用新型能有效降低锂电负极材料的提纯成本。
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