本发明为一种用作锂硫电池催化材料——高熵合金纳米材料的制备方法,该方法主要包括以下步骤:将二氰二胺、无水葡萄糖加入去离子水或乙醇中,再依次逐滴加入金属盐的水溶液低温加热并不断搅拌,将溶剂蒸发得到混合物粉末。将混合物粉末在惰性气体保护下热处理,得到高熵合金纳米颗粒‑碳纳米管复合材料。本发明采用简单的机械混合结合热处理方法得到了一种高熵合金纳米材料用作硫正极催化材料,其兼具高导电性、吸附多硫化锂及催化其转化的能力,是一种新颖的高熵合金纳米材料制备方法。
本发明属于湿法冶金吸附分离领域,具体涉及一种采集锂铷的恒温吸附的撬装平台及方法。本发明采集锂铷的恒温吸附的撬装平台,包括:潜污泵、加热箱、卤水箱、变频增压泵、恒温吸附室和撬装平台,所述的潜污泵一端连接有采集源,另一通过加热箱与卤水箱连通,卤水箱通过变频增压泵与恒温吸附室连通;加热箱内设置有盘管,盘管一端伸出加热箱外,另一端与恒温吸附室连通,所述的加热箱、卤水箱、变频增压泵、恒温吸附室均设置在撬装平台上。本发明能够提高了采集效率,并方便运输。
本发明涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种利用反应产生保护气体的锂电池回收破碎保护装置,包括顶盖,所述顶盖的内部固定连接有盐酸储存罐,所述盐酸储存罐的出口端固定连接有连接管,所述顶盖的底部固定连接有检测箱,所述检测箱的内部固定连接有支撑架,所述支撑架的一端固定连接有盐酸进管;盐酸储存罐内的稀盐酸被抽吸泵由连接管和盐酸进管抽入反应室内,使反应室内的碳酸钙与稀盐酸反应,瞬间产生大量的二氧化碳气体和液态水,使产生的液态水吸收箱内热量,对箱内环境进行降温,同时,产生的二氧化碳气体为惰性气体,其具有良好的阻燃性,使二氧化碳气体对箱内环境进行保护,进而有效避免了箱内发生火灾的危害。
本发明公开了一种叠片电池用耐压壳以及使用该耐压壳的大容量锂离子电池,属于电池领域,其中,叠片电池用耐压壳包括顶盖、底盖和壳体,壳体为双层壳体,内壳体横截面为方形,用于容纳叠片电池,外壳体横截面为圆形。双层壳体的内外壳体由相同或不同材质组成,通过一次挤压或铸造成型。使用该耐压壳的大容量锂离子电池,顶盖设有极柱孔,电池单元的极柱从极柱孔伸出,极柱与顶盖接触处有注塑密封件。本发明的技术方案结构美观简单,易于生产装配,且壳体之间的支撑板以及顶盖、底盖中心向内凹陷的防胀槽都提高了壳体的耐压性,当壳体内气压增大时,可有效防止壳体破裂、变形等风险,大幅提高了电池的结构稳定性、安全性和使用寿命。
一种MoS2@CuS@EG纳米中空花状镁锂双盐电池正极材料及其制备方法及应用,分别称取钼酸钠、盐酸羟胺、硫脲及膨胀石墨溶解于去离子水中,得到溶液A;在磁力搅拌条件下,向上述溶液A中加入十六烷基三甲基溴化铵,用盐酸调整PH,得到溶液B;在磁力搅拌条件下,向上述溶液B中加入CuCl2·2H2O得溶液C;将上述溶液C转移至水热反应釜,进行水热反应,反应结束后冷却,反应后产物用去离子水和乙醇清洗,一定温度下干燥,得到MoS2@CuS@EG多相复合纳米中空花状镁锂双盐离子电池正极材料。本发明可同时实现高容量、高倍率及长循环稳定性。
一种球形钛酸锂的制备方法,包括以下制备步骤:取乙二醇倒入100毫升烧杯中,称取1.16g三甲基溴化在磁力搅拌下将其加入乙二醇中,搅拌约10min,待三甲基溴化完全溶解后,将10mmol钛酸丁酯逐滴加入到乙二醇与三甲基溴化的混合溶液中,继续搅拌,记此混合溶液为A;本发明所述方法制备的球形钛酸锂,球形度好,继续延长水热时间,孔隙率好,材料的可逆容量损失很小,具有良好的循环性能和倍率特性。
本发明公开了一种快速充电用锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液、正极极耳、负极极耳和包装壳,所述负极片是将含负极活性物质的负极浆料涂布在铜箔两面而制成,所述负极活性物质为中粒径D50为3μm~20μm的改性石墨。本发明的锂离子电池可在超高倍率下使用,电池具备30C持续充电能力,充电容量可达到小电流1C充电容量的95%以上;在30C充电2min,可充至电池电量的90%以上,能够实现快速充电;在30C充电,1C放电循环100周,充电容量保持率为97.31%以上。
一种锂离子电池用葡萄状氧化铌/碳复合电极材料的制备方法,首先将分析纯的氯化铌加入蒸馏水中搅拌均匀再向其中加入聚乙烯吡咯烷酮得混合液B;调节混合液B的pH为2‑6得混合液C;将混合液C加入到微波反应釜在微波萃取消解仪中进行微波水热反应,将沉淀物冷冻干燥得到前驱物D;将分析纯的葡萄糖和前驱物加入蒸馏水中得混合液E;将混合液E加入微波反应釜中在微波萃取消解仪中进行微波水热反应,将沉淀物真空干燥得到产物F;将产物F在高温气氛炉中在氩气保护下热处理即得目标产物Nb2O5/C。本发明采用微波水热法制备出结晶性较好,粒径较小且分布均匀的葡萄状Nb2O5/C复合电极材料,采用葡萄糖糖作为生物碳源,成本较低,绿色环保,有利于调控所制备材料的结构及形貌。
一种锂离子电池负极用SnO/CNTs复合电极材料的制备方法。以SnC2O4作为锡源,多壁碳纳米管作为碳源,将预先研磨混合均匀SnC2O4与MWCNTs混合物放置在充满Ar的真空管式炉中,在400~600℃保温0.5h~6h,反应结束后自然冷却至室温,收集粉体并洗涤,得到纯相的SnO/CNTs复合材料。其中SnO为片状结构或者小颗粒,其粒径50~500nm不等,均匀的分散在CNTs中,SnO/CNTs复合材料作为锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性能。本发明工艺简单,制备周期短,重复性高,反应温度低,能耗低,节约生产成本,适合大规模生产制备。
本发明公开了一种钽掺杂覆碳磷酸铁锂及其制备方法,其化学表达式为:LiFe1-xTaxPO4/C,其中0<x≤0.2,C的质量百分比为1~10%;通过钽的掺杂使材料电化学性能优良,尤其是在大电流密度下容量衰减极小,并且振实密度比较高。本发明提供的钽掺杂覆碳磷酸铁锂的制备方法可以采用三氧化二铁为铁源,碳源化合物在物料前驱体中加入,一部分用来还原三价铁,多余的还原碳直接包覆在LiFePO4颗粒上,不需要后期的包覆处理即可改善材料的导电性,方法简单,成本较低,适合工业化生产。
本申请提供一种带有接插件的方型锂离子电池组件,包括电池本体、防护装置以及与电池本体电连并带有接插件的连接导线;防护装置为壳体和壳盖可拆卸连接所构成用于安装电池本体的方型防护壳,壳盖的底端设置有用于与壳体在连接后进行密封防护的密封组件,壳盖的顶端设置有多个散热槽,壳盖的底端设置有与电池本体相接触的导热板;电池本体包括多个通过导线电连在一起的电池单体,各电池单体交错设置在壳体内并各电池单体与壳体侧壁之间分别形成空腔,连接导线以可抽拉的方式设置在壳体的前侧且外部包覆有绝缘护套。本申请在确保密封性的同时能够兼顾散热性,防护装置内的电池本体不会处于高湿、高温环境中,锂离子电池组的性能不会受到影响。
本实用新型提供了一种改善漏液现象的软包锂电池,包括:正极片、隔膜、散热片、防漏外壳、绝缘固定板、导热硅胶片;所述隔膜呈S形片状,且隔膜的左侧设有正极片,并且正极片被隔膜包裹隔离;所述散热片设置在正极片和负极片之间的隔膜间隙内,且散热片与隔膜通过内嵌方式相连接;所述防漏外壳呈矩形槽状,且防漏外壳的左端设有绝缘固定板,并且绝缘固定板与防漏外壳通过内嵌胶黏方式相连接;所述导热硅胶片设置在导热膜层的外部,且导热硅胶片与导热膜层通过自粘胶粘方式相连接;本实用新型通过对一种改善漏液现象的软包锂电池的改进,具有散热快、增大散热面积、延长使用寿命的优点,从而有效的解决了现有装置中出现的问题和不足。
本实用新型公开了一种便携式矿用锂电池电子保护板检测装置包括输入导线、输出导线、基板以及连接在基板上的夹持组件、测试开关和指示灯,夹持组件包括第一夹具和第二夹具,夹持组件、测试开关和指示灯电联接。测试电子保护板时,调节第一夹具与第二夹具间的距离,将导电接片夹持在锂电池电子保护板两端触点上。输入导线外接一个稳压电源,通过稳压电源的电压旋钮调试过充、过放的电压,观察指示灯探头内灯珠的亮暗变化判断电子保护板是否质量良好。
本实用新型公开了一种锂离子电池正极材料粒度分选装置,该装置包括分离箱,分离箱的上端设有进料口,分离箱内设有倾斜的第一筛选机构,第一筛选机构包括第一方形板,分离箱的左右侧壁上均设有第一滑槽,第一方形板的两端分别与两个第一滑槽滑动连接,第一方形板的上表面设有第一开口,第一开口内安装有第一滤网,分离箱的内壁上固定连接有两根限位杆,限位杆远离分离箱内壁的一端贯穿第一方形板的侧壁并与分离箱另一侧内壁固定连接,第一方形板与分离箱内壁之间的限位杆上套设有弹簧。本实用新型实现了对锂离子电池正极材料的多级筛选,能够满足不同的使用需求,提高了分选效率。
本实用新型公开了一种除尘装置,尤其适用于锂电池极片清粉除尘,包括极片传输带,传输带与工作台连接;工作台侧面设置伸缩杆及控制系统与除尘装置侧挡板联接;工作台上下各设置一组清洁辊,安装在除尘装置的侧挡板上,清洁辊由粘尘辊和集尘辊组成,与控制系统联接;工作台上设置极片感应器,当锂电池极片传输到工作台,感应器即发出信号,由极片夹持装置固定电池极片,工作台由伸缩杆控制缩至除尘装置侧挡板边缘,以便工作台下方清洁辊与极片接触,同时该信号可驱动清洁辊旋转并移动至极片,对极片正反两面同时进行清粉除尘处理。本实用新型结构简单,操作方便,清粉除尘彻底,无从额外增加吹风机构及吸尘盒,避免因吹风导致的二次污染。
本实用新型公开了一种基于溴化锂吸收式热泵机组的高温供热装置,该高温供热装置在某小型热电联产机组中加入了溴化锂吸收式热泵机组回收循环冷却水中废热,包括汽轮机发电系统、热网水系统和热网水回热系统。热网回水在吸收式热泵和汽-水换热器吸热后供热的温度能达到120摄氏度左右,同时利用水泵抽取部分高温热网给水进入水-水换热器加热汽轮机发电系统的高压回热器给水管路中给水,在水-水换热器中放热后的部分高温热网给水将和吸收式热泵冷凝器出口的中温热网水混合后进入汽-水换热器继续加热。本实用新型提供的装置能够显著利用循环冷却水中的低品位热量来供热,同时在用户热负荷减少时能够有效提高高压回热器给水的温度,达到了节能效果。
本实用新型提供一种带防缩孔结构的镁锂合金铸锭模具,涉及铸锭模具技术领域,包括本体和夹紧装置,本体为带防缩孔结构的镁锂合金铸锭模具,本体的上表面固定连接有四个对称设置的连接柱,夹紧装置位于本体的上表面设置。本实用新型,在加工时,将工件放置于夹块与抵块之间,随即向远离第一弹簧的方向拉动滑块,第一弹簧受力形变产生弹力,滑块通过第一凸块带动连接杆运动,连接杆运动过程中通过第二凸块带动夹块在安装块内滑动,目前市面上大多镁锂合金铸锭模具在加工工件时,常发生工件在加工时移动的情况,导致工件加工失败,浪费原材料,降低了设备加工的效率,本装置的应用避免了上述问题的发生并提高了设备的易用性。
本实用新型涉及锂离子电池极片生产设备技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池极片精密涂布机。本实用新型要解决现有技术中存在的校正精度差、不能动态调节、测量精度低的问题,现采用的技术方案是:一种锂离子动力电池极片精密涂布机,包括涂布组件、测量组件和直线导轨,涂布组件包括逗号刮刀、涂布基辊和涂布背压辊,逗号刮刀、涂布背压辊设置于直线导轨上,还包括控制中心和校位组件,测量组件与控制中心联接,控制中心与校位组件联接,所述校位组件包括伺服电机、滚珠丝杠,滚珠丝杠与伺服电机联接。与现有技术相比,本实用新型的优点如下:1、调节精度高;2、动态调节;3、测量精度高。
本实用新型属于电池设计技术领域,公开了一种水下大圆筒锂电池模组结构,所述锂电池模组结构包括多个模组小箱体,其中模组小箱体的个数为偶数,多个模组小箱体分为两组,两组模组小箱体呈镜面对称并且相接组合装配,多个所述模组小箱体依次串联,使第一个和最后一个模组小箱体上形成模组正极和模组负极或者模组负极和模组正极。
本发明涉及一种镝掺杂的钼酸镧锂荧光粉及其制备方法,先按摩尔比为1:(1‑x):4:x,分别取Li2CO3粉体、La2O3粉体、MoO3粉体以及Dy2O3粉体并研磨搅拌均匀,得到反应物原料;其中x=0.01~0.11;将反应物原料在750~850℃煅烧4~6h,得到反应产物;待反应产物冷却后取出研磨,过筛后得到镝掺杂的钼酸镧锂荧光粉。本发明采用高温固相法形成纯相物质结构的荧光粉,原料来源较广,成本较低,无有毒有机物;与现有的湿化学法相比,本发明制备方法简单、不使用酸或碱、污染小、产量大,有效的提高了产出效率。
本发明公开了一种天然石墨制备锂离子电池负极材料的方法,选用纯度为99%以上的石墨粉和热塑性液态聚乙烯醇作为原料,将聚乙烯醇和石墨按照1∶1的比例在乙醇中混合均匀,所述液态聚乙烯醇的固含量为60%;将混合所得的浆体喷射到温度为150℃的气流中,使之分散为微小颗粒,液态树脂层形成固态树脂层包覆在石墨微粉表面;树脂包覆石墨粉经酸催化固化处理后,在1000℃的温度条件下进行炭化,炭化过程中采用流动氮气保护。采用混合然后分散的方法制备具有核壳结构的热解炭包覆石墨微粉,得到的石墨包覆层完整。均匀,使石墨粉的循环性能得到较大的提高,包覆石墨应用于锂离子电池负极材料具有优良的性能。
一种制备中空开口洋葱碳锂离子电池负极材料的方法,以煤质材料为原料,与作为催化剂的以镍盐或镍单质混合加热,使得镍盐或镍单质均匀分布于煤基材料颗粒表面,经冷却后在球形表面形成开口石墨洋葱碳层,最后通过酸碱处理纯化后得到具有中空开口球形结构的石墨洋葱碳。本发明原料易得、工艺简单、性能良好、成本较低,适于工业化生产,具有广阔的应用前景,制备的石墨化洋葱碳材料,将石墨化温度大大降低,特殊的结构使其具备优秀的锂离子电化学存储能力,可逆质量比容量稳定在接近400mAh/g的水平。
本发明公开了一种适用于退火质子交换工艺的铌酸锂清洗方法,在退火质子交换法制备铌酸锂相位调制器芯片的制备介质掩模工艺和质子交换工艺之间以及质子交换工艺和退火工艺之间增设彻底清洗晶圆工艺,所述彻底清洗晶圆工艺包括以下步骤:将晶圆置于浓硫酸双氧水洗液中浸泡;置于无水乙醇中加热并进行超声处理;置于丙酮中加热并进行超声处理;置于RCA一号洗液中加热并进行兆声超声处理;置于RCA二号洗液中加热恒温处理;采用去离子水兆声喷洒。本发明采用浓硫酸双氧水混合洗液替代铬酸洗液,避免了铬酸洗液中大量的金属离子杂质污染衬底,同时也达到去除有机污染物的目的。
本发明公开了一种交联型复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,属于电化学及新能源材料技术领域。该粘结剂溶于分散介质中形成浓度为0.5%~1.0%的溶液,其中,分散介质为去离子水,海藻酸钠、黄腐酸和硼酸的质量比为(5‑10):(1‑2):(0.05‑0.1)。应用该交联型复合粘结剂的锂离子电池负极浆料由活性材料、导电剂和粘结剂组成,其各组分质量比为(60‑80):(15‑30):(5‑10)。本发明通过采用硼酸交联海藻酸钠和黄腐酸,形成一种有效的多维粘结剂,该多维粘结剂可与硅颗粒发生多维氢键的相互作用,增强粘结力,防止硅颗粒的粉化脱落,改善电池循环性能。该交联型复合粘结剂原料来源广泛,是一种绿色环保的复合粘结剂。
本发明公开了一种高压液相制备磷酸亚铁基锂盐材料的方法,包括:方法A先将与有机还原性弱酸或去离子水配制成的铁盐溶液和含磷酸根的原料混合,将LiOH·H2O加入到混合液中与蒸馏水充分搅拌成白色乳状液。方法B先将含磷酸根的原料和LiOH·H2O混合,然后加入与有机还原性弱酸或去离子水配制成的铁盐溶液,混合液与蒸馏水充分搅拌成白色乳状液。乳状液中加入导电剂,保护气氛下,调节pH值,密封反应;降至室温,过滤沉淀得到粉体,真空烘烤后粉体保护气氛下高温烘干,即得磷酸亚铁基锂盐材料。本发明制备工艺简单,对环境无污染;得到的物质结晶均匀精细,产物纯度高;高温反应时间短,温度低,掺杂简单成本低廉,并具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种锂基低损耗温度稳定型微波介质陶瓷材料及其制备方法。所提供的一种锂基低损耗温度稳定型微波介质陶瓷材料,结构表达式为:Li1+2xZn0.5-xTi1.5-3xO4-2x,式中0.05≤x≤0.45。其制备是固相反应烧结的方法。得到在1100~1200oC温度范围内烧结,中介电常数(20.2≤εr≤25)、谐振频率温度系数零附近可调(-9.5ppm/oC≤TCF≤+33ppm/oC)且微波介电损耗低(高品质因数Qf值,31,500GHz≤Qf≤88,600GHz)的陶瓷材料。
本发明提供了一种基于自适应加权容积粒子滤波的锂电池SOC估计方法,该方法首先根据车载传感器采集到的电池电流和电压数据,其次利用带遗忘因子的递归最小二乘算法对电池模型参数进行辨识,最后利用自适应加权容积粒子滤波算法对SOC进行估计。本发明的自适应加权容积粒子滤波的锂电池SOC估计方法,融合了PF算法和自适应加权容积卡尔曼滤波算法(AWCKF)对SOC进行估计。相对于传统的PF算法而言,该算法可有效解决粒子滤波算法中粒子退化问题,有效提高算法的估计精度,能够保证SOC估计精度在1%之内。同时,该算法在SOC估计过程中,对于突变状态的跟踪能力极强,并且在突变状态时能够快速收敛。
本发明公开了一种InNi/CNTs改性电池隔膜及其制备方法和锂氟化碳电池,其中,InNi/CNTs改性电池隔膜的制备方法为:步骤1,制备InNi/CNTs复合材料;步骤2,按质量百分数称取80%‑90%的InNi/CNTs复合材料和10%‑20%的粘结剂研磨混合均匀,然后加入溶剂搅拌均匀得到具有流动性的混合浆料;步骤3,用涂膜器均匀地将混合浆料涂覆于隔膜基材的一面,真空干燥烘除溶剂,在惰性气体保护下,微波加热至50‑80℃并保温5‑30min,然后以15‑30℃/min的速率冷却至室温,得到InNi/CNTs改性电池隔膜。本发明所提供的锂氟化碳电池比能量和贮存性能好,可改进正极导电性、抑制正极与电解液的副反应。
本发明涉及一种包覆改性的锂离子单晶三元正极材料及其制备方法,将高导电性能的碳材料包覆在单晶三元正极材料表面,包括以下步骤:先将单晶三元正极材料与高导电性能的碳材料按照一定比例进行混合,经过溶剂蒸发诱导自组装包覆,烧结处理,得到包覆改性的单晶三元正极材料。本发明使用液态混合包覆的方式在基体表面形成导电网络用于对锂离子电池单晶正极材料改性,使得单晶三元正极材料的电化学性能明显改善。
一种含沥青焦活性炭催化材料的锂亚硫酰氯电池阴极片及其制备方法,将沥青焦活性炭然后浸泡在硝酸中,进行氧化处理,过滤,干燥,然后与乙炔黑混合均匀后,然后加入PTFE稀释液再进行烘制,得到纤维化成型的阴极混料;向纤维化成型的阴极混料中加入异丙醇或无水乙醇浸泡后,倒出多余的浸泡液,然后将阴极混料压实,分切,然后分步压制,得到碳电极;再烘干,压制,分切得到的阴极片。该方法具有操作简单、周期短、能耗低、稳定性好、产率高等特点,经该方法制得的沥青焦活性炭作为Li/SOCl2电池正极催化材料,可以通过调控碳正极的孔隙,减少了碳电极表面形成致密的LiCl薄膜,提高电池的放电时间和比能量。
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