本实用新型公开了一种锂电池极耳,包括上极耳,所述上极耳的下方设有下极耳,且下极耳和上极耳相互靠近的一侧均焊接有连接件,所述连接件为金属连接件,两个连接件相互靠近的一侧均开设有放置槽,且放置槽为矩形结构,两个放置槽相互远离的一侧内壁上开设有卡槽,所述放置槽的内部设有两个连接柱,且连接柱的两侧分别焊接在放置槽的侧壁上,两个连接柱均位于放置槽的另一侧,且两个连接柱之间设有中极耳,所述中极耳的两侧分别与放置槽的内壁相接触,所述中极耳的顶部和底部均设有卡柱。本实用新型经济实用,锂电池极耳可以在外界发生短路时,锂电池极耳会发生熔断,避免了锂电池发生爆炸,且锂电池极耳中的上极耳和下极耳可以重复利用。
本发明涉及锂锰电池制备技术领域,公开了一种锂锰纽扣电池制备用高效降压机构,包括固定底板,所述固定底板上端两侧安装固定架,固定架顶端安装固定板,固定板中部转动设置有转动轴,转动轴前端安装转动轮,转动轮上非圆心位置铰接转动杆,转动杆底部铰接有升降杆,升降杆底部安装升降块,升降块底部安装上探针;所述固定架内侧中部安装连接架,连接架两端转动设置有旋转轮,旋转轮之间外侧缠绕有同步带。本发明,使得同步带上的电池不仅可以进行传输,同时也使得电池在降压时可以进行周期性的停留,满足了电池的大批量降压需要;通过设有的上探针、接触机构以及下探针之间的相互配合,使得电池的传输的有效接触式降压。本发明相对于手动降压、操作和大型自动降压设备,效率提升3‑5倍和1倍,并且结构简单易调校维修,制作成本低,质量稳定。
本发明属于材料化学领域,涉及一种孪生的TiO2‑TiN异质结构附载到石墨烯上的锂硫电池正极功能性隔层材料的制备方法。本发明采用水热法制备纳米TiO2‑TiN异质结,而后应用其对传统石墨烯复合材料的制备工艺及材料改性进行改进,有效避免了石墨烯片层之间的聚集问题,有效抑制充放电过程中多硫化物在电解液中的溶解,提高了活性硫的利用率和充放电的电化学性能。添加本发明提供的功能性隔层的锂电池首次充放电容量可达1450 mAh/g,循环100次后依然保持在1000 mAh/g左右,具有良好的电化学性能。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种高性能锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料为多孔花状CoP/C@S复合材料。以氯化钴双甲醇为前驱体,采用低温磷化工艺合成多孔花状CoP/C@S复合材料,这种复合材料的多孔结构可以有效地包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高了活性物质的利用率,并且CoP/C@S复合材料的多孔性和纳米尺寸赋予了其超离子导电性和较大的电极/电解质界面,提高了导电性,促进了电子和离子的传输。
本实用新型公开了一种废旧三元锂电池拆分用输送装置;属于废旧电池回收技术领域;其技术要点包括机架和设置在机架上的输送带,所述机架上沿水平方向依序设有若干导向辊,输送带的回程段穿过各导向辊构成V形结构,所述V形结构由沿输送带的回程方向依序设置的第一倾斜段、水平段和第二倾斜段组成;在机架上设有位于V形结构正下方的收集槽,在收集槽内设有支架,在支架上沿水平方向依序设有若干刷辊,各刷辊抵靠在水平段的底部带面上;在各刷辊之间的间隙中设有冲洗管,各冲洗管与刷辊相平行且与外部清洗液供给系统导通连接;本实用新型旨在提供一种使用效果好、方便清理的废旧三元锂电池拆分用输送装置;用于废旧三元锂电池的输送。
本发明公开了一种掺杂稀土元素的锂电池正极材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:磷酸钠3‑6份、硫酸亚铁1.8‑3.5份、钛酸锂4‑6份、纳米碳化硅6‑10份、稀土化合物2.5‑4份、马来酸5‑8份、硝酸钴2.2‑3.8份、月桂酸4‑5份、聚乙二醇20‑36份和茶籽4‑8份。本发明原料来源广泛,通过将不同的原料采用不同的制备工艺,各种原料起协同作用,制备的成品具有良好的比容量和循环性能,可以满足锂电池正极材料的使用需求。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种具有双导热层的锂离子电池用铝塑复合膜的制备方法,包括:(1)在铝箔的一面涂覆低温热熔胶,静置后将尼龙耐刮层覆在低温热熔胶上,冷压成型;(2)将粉状矿物纤维、氧化石墨烯和氧化铝粉加入溶剂中,加入热固化树脂胶水和热固化树脂固化剂,超声分散;在铝箔的另一面上涂覆形成硬质导热层;(3)将柔性不饱和聚酯树脂加入溶剂中,加入固化剂,在硬质导热层上涂覆并形成柔性导热层,烘干得到铝塑复合膜;本发明中提供的硬质导热层具有较高的硬度,能够抵抗铜网和铝网毛刺的刺顶,避免铝箔层受到损伤;柔性导热层具有较高的柔韧性,适应在抽真空过程中铝塑复合膜的变形要求。
本发明公开了一种环保型锂电池正极材料用匣钵生产窖炉,包括窖炉,所述窖炉的内部设置有传输设备,所述窖炉内部的两侧均设置有密封机构。本发明通过设置窖炉、传输设备、密封机构、密封板、第一固定块、第二滑杆、第二固定块、提升板、第一导管、过滤箱、过滤网、第二导管、抽风机、传动箱、电机、转盘、固定柱、第一固定杆、第一滑杆、第二固定杆、限位机构、第三固定杆、第三滑杆、滚轮、毛刷和排污管的配合使用,解决了现有的窖炉在使用过程中会产生有害气体,且有害气体容易泄露,从而造成使用者受到伤害的问题,该环保型锂电池正极材料用匣钵生产窖炉,具备密封盒方便过滤的优点提高了窖炉的实用性。
本发明属于材料化学领域,涉及一种应用于锂硫电池中的正极的功能性隔层的制备方法。该方法包括静电纺丝前驱液的制备、二氧化钛纳米纤维膜的制备和Ag‑TiO2复合材料的制备三个步骤,以钛酸四异丙酯和PVP为原料进行静电纺丝,高压电纺丝纺出的纤维经烘干﹑煅烧后制得TiO2纳米纤维,再以此为模板,光致还原硝酸银构建树枝状Ag‑TiO2复合材料,该复合材料能够改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应。
本实用新型公开了锂电池用匣钵生产用自动窖炉的热回收机构,包括窑炉本体,所述窑炉本体的右侧连通有废气管,所述废气管的右侧连通有风机,所述风机的右侧固定连接有机体。本实用新型通过设置风机、废气管、导气盘管、输送管、输气头、第一水泵、水箱、导热盘管、第一导水管、第二导水管、喷头和清洁机构的配合使用,通过风机抽动废气,第一水泵抽动水,使废气的热量被导热盘管吸收,同时废气被喷淋过滤,通过清洁机构可以对废水进行净化,重复利用,解决了现有的自动窑炉没有对废气余热回收的功能,而且缺少废气净化的功能的问题,该锂电池用匣钵生产用自动窖炉的热回收机构,具备废热回收和废气净化的优点,值得推广。
本发明公开了一种锂硫电池多孔自支撑柔性电极材料及其制备方法。本发明提供的锂硫电极材料为磷化镍、碳布和硫单质形成的复合材料。所述制备方法为利用化学浴沉积、硫单质复合和低温磷化反应制备具有多孔结构的Ni2P/S/CC自支撑柔性电极材料。这种自生长活性物质的方法避免了粘结剂的使用,以使活性物质和基底之间直接接触以降低电极内阻。多孔结构的Ni2P/S/CC自支撑柔性电极材料能有效的对硫进行包覆,起到很好的固硫作用,同时低温磷化制备的自支撑Ni2P和CC二者产生的协同效应有效地提高了活性物质的利用率,进而提高了锂硫电池的比容量和循环稳定性,在0.1C下电池的首次充放电比容量达1100mAh/g。
本实用新型公开了一种用于废旧锂电池湿法回收的萃取装置;属于旧电池回收技术领域;其技术要点包括萃取罐,所述萃取罐的上端近端部设有安装孔,在安装孔内设有环形固定座,所述环形固定座的内孔外端呈外大内小的圆台状;在环形固定座内沿水平方向活动穿设有防护筒,在防护筒内活动设有与外部萃取液供应系统导通连接的萃取液输送管,在防护筒的顶部设有与萃取液输送管连接的按压机构,在萃取液输送管位于防护筒内的一端导通连接有注入嘴,在防护筒的底部设有与注入嘴相适应的通口;本实用新型旨在提供一种安全性较高、使用效果较好的用于废旧锂电池湿法回收的萃取装置;用于提高锂电池湿法回收过程中萃钴或萃镍的安全性。
本实用新型公开了一种柱形锂离子电池防爆结构,该柱形锂离子电池防爆结构旨在解决现有技术下不能有效起到防爆的效果,且排气处容易进水,使用起来较为不不方便的技术问题。该防爆结构包括设备外壳;所述设备外壳的内侧设置有缓冲组件,所述缓冲组件设置有两组,所述设备外壳的内侧设置有石灰层,所述缓冲组件的内侧设置有电池主体,所述电池主体的外侧与所述石灰层的内侧相互连接,所述设备外壳的上端设置有橡胶封板。该柱形锂离子电池防爆结构只需通过缓冲组件的设置对电池主体进行缓冲处理,通过排气组件的设置对内部进行排气处理,通过石灰层的设置对进气中的水分进行吸收处理,从而实现了对锂离子电池的高效防爆和防水处理。
本实用新型公开了一种废旧锂电池回收拆解用分离装置;属于旧电池回收技术领域;其技术要点包括机架,所述机架上设有分离箱,在分离箱内转动连接有沿水平方向设置的旋转固液分离筒,在机架上设有与旋转固液分离筒其中一端相适应的进料斗,在机架上设有与旋转固液分离筒另一端相适应的出料斗,在机架上通过轴承和轴座配合转动连接有沿旋转固液分离筒轴线设置的旋转轴,在旋转轴上设有与旋转固液分离筒的内径相适应的螺旋输送叶片,在分离箱内围的旋转固液分离筒上开设有若干内大外小的滤孔;本实用新型旨在提供一种不易影响分离效率、使用效果好的废旧锂电池回收拆解用分离装置;用于废旧锂电池拆解后的固液分离。
本发明提供了一种锂离子电池电解液处理方法,包括如下步骤:(1)配制氢氧化钙溶液;(2)将酸溶液加入锂离子电池电解液进行水解处理制得水解液;(3)将水解液滴加氢氧化钙溶液并搅拌处理生成废气和固液混合物;(4)对废气进行吸收处理和分离处理,对固液混合物进行絮凝沉淀处理和分离处理。在本发明锂离子电池电解液处理方法中,进行了加入酸溶液进行水解处理、水解液滴加氢氧化钙溶液和絮凝沉淀处理等,降低液相中的氟含量,步骤(2)、(3)和(4)通过紧密配合相互作用,使分离处理后的液相中氟含量小于10ppm。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料是以绿坡缕石为模板,果糖为碳源制备所得的链层状介孔碳/硫复合材料,其中链层状多孔结构能够适应充放电过程中体积的膨胀,增强了结构的稳定性,并且可以很好的包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高活性物质的利用率,同时提供了大量的电子和离子的传输通道,促进了电子和离子的传输速率,进而提高了锂硫一次电池的整体性能。
本发明公开了一种锂电池用复合负极材料,包括内部具有空隙结构的复合微球,所述的复合微球为钛酸锂和纳米硅组成复合微球,所述的纳米硅的粒径为40~60nm。并公开了锂电池用复合负极材料的制备方法,本申请有效提高了导电性能,特别适用于大型且使用率较高的家电。
本实用新型公开了一种锂电池能量回收测试仪,包括测试仪本体,所述测试仪本体的上表面固定安装有电池槽一,所述测试仪本体的上表面活动安装有电池槽二,所述电池槽二和电池槽一的靠近端均设置有垫片,所述测试仪本体的左侧面设有固定机构,所述固定机构包括底板,所述底板的上表面左端固定安装有U形块,本实用新型通过圆杆的向右移动带动垫片在电池槽一内进行移动,电池槽一内的垫片的移动,实现了两组垫片的相互靠近,而连杆下端的卡块可以卡在U形块的右端,实现对矩形推板的固定,本装置通过让两组垫片进行相互靠近,实现了对大小小于标准锂电池的固定,在进行检测的时候,固定锂电池的效果更好,方便使用者的检测。
本发明公开了一种锂电池生产真空烤箱,包括烤箱室、把手和电机,所述烤箱室的内侧上端安装有第一加热管,所述把手安装于烤箱室的外侧上端,且烤箱室的内侧左右两端镶嵌有第二加热管,所述电机连接于烤箱室的右端,所述烤箱室的内侧中端连接有旋转烤架,且旋转烤架的下端设置有固定烤架,所述旋转烤架的左右两侧连接有连动杆,所述烤箱室的下端外侧设置第三加热管,且第三加热管的下端连接有底座,所述电机的右端连接有开关,所述第一加热管的下端安置有手提耳朵。该锂电池生产真空烤箱设置有第一加热管,且烤箱室的内侧左右两端镶嵌有第二加热管,烤箱室的下端外侧设置第三加热管,可以同时对电池多方向进行均衡受热。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的氮化钨/氮掺杂石墨烯/氧化钨复合材料的制备方法,所述方法通过简单的一步水热法和氨气煅烧法,制备出了一种以石墨烯为载体的,负载有氧化钨/氮化钨异质结结构的复合材料。通过水热法在石墨烯表面生长氧化钨,使得氧化钨的粒径分布更加均匀,且分散性也会相对较好,避免了氧化钨颗粒的沉积,能够更有效地吸附多硫化物,而且能够有效地利用石墨烯导电性好的特点,增加整体材料的导电性,提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构,包括换热箱和降温箱,所述换热箱的底部套设有固定套。本发明通过设置换热箱、降温箱、固定套、支撑腿、进水管、管盖、出水管、电磁阀、换热器、进气管、出气管、气泵、排气管、注水管、排水管、控制阀、排气口和过滤机构的配合使用,解决了现有的锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构不具备热回收功能,直接将烟气做了降温处理后直接排放到空气中,也没有对烟气进行过滤,烟气中含有有害颗粒,排放到空气中,会造成大气污染的问题,该锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构,具备热回收功能和对烟气进行过滤的优点,值得推广。
本发明公开了一种测量QKD系统铌酸锂相位调制器半波电压的方法,包括激光光源、光分束器、待测铌酸锂相位调制器、光耦合器、光电探测器、信号发生器和外接设备;信号发生器产生周期性锯齿波电信号驱动待测铌酸锂相位对光信号进行相位调制后得到相位调制光信号,经过光耦合器以及光电探测器后输出周期电信号,周期电信号与信号发生器生成的周期性锯齿波参考电信号同时输入到外接设备,使得外接设备显示一个或多个有完整周期的余弦或正弦波。本发明系统将输入相位调制器的直流电信号换成周期性锯齿波电信号,用周期性锯齿波电信号的周期与余弦或正弦波光信号的周期的比值来确定半波电压,减少了半波电压的测量误差,提高了半波电压的测量精度。
本发明属于材料的化学领域,涉及一种高比容量的锂离子电池负极材料的制备方法,具体为一种氮掺杂碳纳米纤维复合氧化锌锂离子电池负极材料的制备方法,特别涉及一种先通过静电纺丝法制备氮掺杂碳纳米纤维,由于聚丙烯腈纤维中富含氮元素,高温碳化后获得氮掺杂碳纳米纤维,再利用水热法制备氧化锌/氮掺杂碳纳米纤维复合锂离子电池负极材料的方法。通过调控Zn0的形貌并将之与良好导电性的氮掺杂碳纳米纤维复合,改善Zn0负极材料的储锂电化学性能,缓解循环过程中的Zn0体积膨胀问题,改善导电性,提高比容量。
本发明涉及一种高性能锂硫电池正极材料及其制备方法,所述高性能锂硫电池正极材料的制备方法如下:S1:利用改进Hummers法制备氧化石墨烯;S2:于搅拌条件下向氧化石墨烯溶液中滴加纳米硫磺溶液得混合液,然后在300~650W功率下对混合液进行超声分散1~5h,最后对混合液进行喷雾干燥处理,即得所述高性能锂硫电池正极材料;其中,喷雾干燥的压力为标准大气压,进风量为2~8m³/min,进风温度为150~250℃,进料速度为1~10mL/min,通针速度为1次/5~30s。本发明提供的制备方法制备得到的锂硫电池正极材料具有较高的负载量,能够有效避免“穿梭效应”和“体积膨胀效应”、电化学性能优异且稳定性强。
本发明属于锂离子电池领域。公开一种提高锂离子电池卷芯包覆度的方法,包括:第一步,设置正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的标准范围;第二步,卷绕过程中,实时检测正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;第三步,分别对比测量值与相应的标准范围;第四步,根据对比结果自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;重复第二至第四步。通过上述方法,本发明实现了自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的目的,使得正极片、负极片、上隔膜、下隔膜与基板始终保持平行状态,正极片、负极片、上隔膜、下隔膜各自宽度方向的中心线始终保持重合状态,提高了锂离子电池卷芯宽度方向的包覆度。
本发明公开了一种石墨烯锂电池材料及其制备方法,主要包括以下几个步骤:预处理、加热与保温、前驱体分解、排杂、冷却和转移。本发明解决的技术问题在于克服现有技术的石墨烯制备方法成本高,效率低,杂质多,纯度低的缺陷,提供一种石墨烯锂电池材料及其制备方法。所述一种石墨烯锂电池材料及其制备方法具有工艺流程简单,制备成本低廉,生产效率高,杂质含量低,所得的石墨烯纯度高等特点。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的新型复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)制备Co‑LDH;(2)制备Co‑LDH/ZIF‑67。采用简单的水溶液法,制备得到钴基LDH包裹金属‑有机骨架(MOFs)复合材料。该方法具有成本低、制备工艺简单等特点。
本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高效的锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为S@Nb2C/Nb2O5复合材料。该正极材料提高了活性物质的利用率,并进一步提高锂硫电池的电化学性能及循环稳定性。
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