本发明涉及一种用于磷酸铁锂动力电池的电解液及制备方法,其特征在于它由六氟磷酸锂、有机溶剂和添加剂组成,将有机溶剂经过常压精馏和减压精馏提纯,在氩气保护下,水分<10ppm,氧分<10ppm条件下,将提纯的两种或两种以上的溶剂混合搅拌,冷冻,然后将12~15%六氟磷酸锂缓慢的加入80~85%溶剂中,再搅拌,加入3~5%添加剂搅拌均匀,制成的电解液置入不锈钢的钢瓶中充高纯氩气抽真空置换三次,得到动力电池的电解液,该电解液具有导电率高,无毒或毒性较小,在低温条件下有良好的容量保持率的优点及效果。
本实用新型提供一种锂电池电解液快速取样接头装置,属于锂电池电解液技术领域,包括主体、下压头、连接杆、连接块和取样管,下压头位于连接块下侧的底端,且下压头与连接块焊接设置,连接杆位于主体内侧的中端。该种锂电池电解液快速取样接头装置通过结构的改进,使本装置在实际使用时,在进行对锂电池电解液进行取样时,通过连接杆上下拉伸下压头使主体内的压力增加,在压力的推动下使锂电池电解液在取样接头内的流动传输速度增快,并且现有的快速取样接头装置不会因为锂电池电解液在快速取样接头装置内停留时间较长,导致快速取样接头装置产生腐蚀使快速取样接头装置损害,提升了快速取样接头装置的使用寿命,实用性强。
本实用新型公开了一种锂电池安装结构,包括轮毂和沿所述轮毂周向装配的轮胎,所述轮毂的中心位置设置有沿车辆宽度方向的配合轴套,所述配合轴套上设置有轮毂孔,所述轮毂孔与车身上的车轮轴装配,在所述车身上且在所述车轮轴的外周设置有圆桶,所述圆桶沿其周向外壁上均匀设置有电池包固定凸起,所述电池包固定凸起上设置有电池包,所述电池包在与所述电池包固定凸起固定的环面内壁上设置有锂电池固定支架,所述锂电池固定支架上固定有锂电池,本实用新型将锂电池内置于轮毂中,能够很好的对锂电池起到全方位的保护,延长了锂电池的使用寿命,使电动车的供电系统更加安全可靠。本实用新型适合在锂电池安装技术领域中广泛应用。
本发明公开了一种钛酸锂‑石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将石墨烯粉体与功能化试剂进行混合,以便得到功能化石墨烯;(2)将所述功能化石墨烯进行分散,以便得到石墨烯分散液;(3)将钛酸酯和聚合物与锂盐进行混合,以便得到聚合物包裹的钛酸锂纳米颗粒;(4)将所述石墨烯分散液与所述聚合物包裹的钛酸锂纳米颗粒进行高温煅烧,以便得到钛酸锂‑石墨烯复合材料。该材料为钛酸锂/石墨烯/钛酸锂的三明治结构,作为锂电池的负极材料可显著改善负极倍率特性。
本发明涉及一种动力锂离子电池管理系统,属于新能源汽车领域。技术方案是:多个电池模块监控单元和一个系统主控单元组成动力锂离子电池管理系统,对动力锂离子电池的电压、电流、温度进行实时、准确的监控,并采用一种基于分流电阻的耗散型均衡控制方法来克服锂离子电池的不一致性带来的负面影响,实现对动力锂离子电池组的实时监控及二级保护,保证电池使用安全。
本发明涉及一种矿用锂电池的防爆方法,属于矿用锂电池技术领域。技术方案是:锂电池箱体(1)内设置阻火器(3)和气体火焰均流板(4),锂电池箱体(1)内的电池组(5)发生燃烧时通过阻火器阻止火焰传导到大气,不引起外部爆炸;在电池组(5)与阻火器之间的气体火焰均流板对气流进行均衡,防止火焰直接冲击阻火器,提高阻火器阻火效果。本发明的有益效果是:锂电池箱体不承压,锂电池燃烧爆炸时电池组箱体不爆炸,在锂电池燃烧爆炸时不引起和诱发锂电池箱体外可燃气体(瓦斯)爆炸,阻止了锂电池箱体外可燃气体进入体内,对大容量锂电池在煤矿井下和具有爆炸场所应用具有重大意义。
本发明公开了N‑三氟甲磺酰基对苯乙烯磺酰亚胺锂的合成方法,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述合成方法是取对苯乙烯磺酸钠与草酰氯在DMF作用下进行酰氯化反应,再在三乙胺及DMAP作用下与三氟甲磺酰胺进行酰胺化反应,然后与碳酸钠反应,最后与高氯酸锂反应,即得所述N‑三氟甲磺酰基对苯乙烯磺酰亚胺锂。本发明以对苯乙烯磺酸钠为起始原料,反应过程简单,反应中所用到的原料易获得,反应过程较现有技术更为温和、安全,各阶段反应条件的控制保证了该生产过程的产品收率和产品纯度的最大化,通过合理控制反应原料用量及反应过程,进一步提高产品的收率,使收率达到60.14%以上,纯度达99.5%以上。
本发明提供了一种宽温域的锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述锂离子电池是取正极片、负极片与隔膜叠片形成叠片体,所得叠片体上再固定正极耳、负极耳,然后经封装、测短路、压角、烘烤、注入电解液、预封、活化、化成、二次封装、分容制得;所述正极片包括以钴酸锂和磷酸铁锂混掺材料为原料制成的正极浆料;负极片包括以人造石墨为原料制成的负极浆料。本发明的锂离子电池可以在‑40~70℃的宽温域条件下使用,并且锂离子电池的常温功率可达5.0C,具有高倍率密度的特性,同时还保证了锂离子电池的过充性能、过放性能、高温短路、热冲击、针刺安全性能。
本发明提供了一种镍钴锰三元材料的制备方法及锂离子电池,包括以下步骤:将作为原材料使用的氢氧化镍、氢氧化钴和碳酸锰三种材料,以及作为锂源使用的碳酸锂加入到去离子水中进行混合获得悬浮液,向悬浮液中加入葡萄糖并搅拌均匀,获得混合液;将混合液倒入到球磨机中进行球磨加工获得球磨加工悬浮液。本申请中的镍钴锰三元材料的制备方法及锂离子电池,由于在三元材料制备过程中向其中添加了葡萄糖,从而在不增加制备步骤、不影响三元材料的电化学性能和循环性能的情况下,就能够获得振实密度高、球形度好的三元材料,操作过程方便简单,成本低,获得的效果好,适合大规模推广使用。
本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及镍钴锰酸锂三元材料粒径的测试方法;该方法包括将镍钴锰酸锂三元材料加入分散剂中,用激光粒度仪在超声的强度为20‑80%条件下检测镍钴锰酸锂三元材料的粒径;本发明的镍钴锰酸锂三元材料粒径的测试方法能够改善检测结果的一致性,使得检测结果可靠。
本发明提供了一种锂离子电池正极材料表面后处理的方法,包括以下步骤:a、称取锂离子电池正极材料并铺在反应釜底;b、将含氮化合物放入小烧杯中,并将烧杯放入盛有锂离子电池正极材料的反应釜中;c、将反应釜密封,在100~250℃条件下进行热处理反应,热处理时间为3~36 h;d、反应完成后冷却至室温即得经过表面处理后的锂离子电池正极材料粉末。本发明提供的处理方法工艺简单,易控制,重复性好,可以实现规模化应用。处理后的材料表现出优异的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种偏硼酸锂制取ICP-AES和AAS用分析溶液的方法,其先用偏硼酸锂在铂或铂黄坩埚内对要检验的氧化性样品进行熔融分解;然后把熔融液直接倒入盛有稀酸之中;最后加热使氧化性样品的熔融液完全溶解在稀酸之中,即得到所述的分析溶液。本方法利用偏硼酸锂对氧化物强的熔融分解特性,以及偏硼酸锂在铂或铂黄坩埚中好的脱模效果,有效的解决了抗酸氧化物的溶样问题,并通用于一般氧化物;所得的分析溶液适用于电感耦合等离子原子发射光谱和原子吸收光谱。本方法简化了操作步骤,降低了样品被污染的几率,并且实现了钠元素的测定。本方法完全适用于ICP-AES和AAS分析用;具有制样时间短、操作简单、重现性好的特点。
本实用新型涉及一种设置分段锂电池组的太阳能路灯,属于太阳能路灯技术领域。包括灯杆和设置在灯杆上的路灯和太阳能板,灯杆的下端设置由密封盖板覆盖的检修孔,密封盖板使用螺钉与检修孔的端面连接;所述检修孔内设置平台,太阳能供电电源放置在平台上;所述太阳能供电电源包括若干分段设置串并联或串联连接的储能锂电池组,每段储能锂电池组包括若干并联或串联的电芯以及将电芯包裹的绝缘塑料壳体;太阳能供电电源的充电口通过导线与太阳能板连接,储能锂电池的输电口通过导线与路灯灯头连接,导线设置在灯杆内腔。本实用新型使用分段式储能锂电池组,能够大大方便太阳能路灯的安装及维修保养工作,提高工作效率,降低维护成本,使用性能良好。
本实用新型公开了一种真空抗低温太阳能路灯锂电池组装置,包括壳体、真空连接端盖、储能锂电池组,壳体包括外壳和设在外壳内部并与外壳间隔开设置的内胆,外壳的内壁与内胆的外壁之间合围成密闭的中空腔体并对中空腔体抽取真空,外壳的内壁与内胆的内壁上设有防热辐射薄膜;外壳为下端面下凹形成有球面凸起的圆柱状凹型槽结构,内胆为与圆柱状凹型槽上端面的下凹区相匹配的圆柱形状U型槽结构,真空连接端盖与壳体密封连接;储能锂电池组设在内胆内,储能锂电池组的接线端的电源线自下而上依次穿过外壳与真空连接端盖并伸出预定距离,本实用新型提供一种续航能力高、施工维修方便、防晒隔热的真空抗低温太阳能路灯锂电池组装置。
本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种离子型共价有机框架材料及其制备方法和应用以及锂金属负极材料。由1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯、2,4‑二羟基对苯二甲醛和2,4‑二甲氧基对苯二甲醛通过席夫碱反应合成,并利用COFs骨架中的‑OH官能团与咪唑型离子液体通过威廉姆森反应制备出一种离子型共价有机框架聚合物。通过后修饰的方式在COFs规整的一维孔道中引入离子液体,在提高锂离子传递效率的同时还能通过促进LiTFSI的离子对的解离达到锂离子的均匀转移。具有空间限域效应的刚性纳米通道也会抑制大规模锂的成核和枝晶形成,从而提高锂金属电池的循环性能和安全性能。
本发明涉及一种以铁尾矿为原料制备铋掺杂的硅酸亚铁锂正极材料的合成方法,首先以铁尾矿为原料制备硅酸钠溶液,然后向硅酸钠溶液中加入硝酸亚铁获得硅酸亚铁沉淀,再向沉淀物质中混入氧化锂和三氧化二铁,最后煅烧、冷却获得铋掺杂的硅酸亚铁锂样品。硅酸亚铁锂体系材料是一种重要的锂电池正极材料,本方法对于铁尾矿的综合利用、环境保护、以及促进高新技术的发展都具有十分重要的意义。
本实用新型公开了一种圆柱型锂离子电池入壳装置,旨在改善传统锂离子电池卷芯入壳工艺,提供一种创新型锂离子电池卷芯入壳装置。该装置设置有托架和不锈钢套,在托架中部设置有固定槽,不锈钢套呈圆锥套形,上下两端设置有开口,组装卷芯与钢壳时,将钢壳固定在固定槽中,将不锈钢套套在钢壳的开口处,将卷芯放置于不锈钢套中,再将托架移入震动台中,卷芯受震动台震动被装入钢壳内。该装置采用机械化操作,能有效避免钢壳的开口边缘对卷芯的影响,能在保证产品质量的同时,提高锂离子电池的生产效率。
本发明公开了一种软包锂电池排气工艺,具体包括以下步骤:步骤一:将锂电池放进排气箱内后,封闭排气箱,同时刺穿锂电池顶部;本发明涉及锂电池加工技术领域。该软包锂电池排气工艺,通过加压和滚压的方式同时对锂电池施压进行排气,可更均匀彻底的将其内多余的气体排出,而通过设置活塞组件,利用气压将其顶起,可自动拉动滚压结构上升,实现滚压效果,无需再额外设置电动结构,同时活塞组件内部设置的活塞块与活塞板双重活塞结构,在加压时还可利用中空穿刺组件来抽取锂电池内气体的效果,无需单独连接,甚至在取出锂电池后,活塞块与活塞板自动复位时,还可将抽取的气体集中排出收集,一体三用,结构紧密体积小,控制方便。
本发明公开了非晶态锂锌铁氧体空心微珠低频吸波材料的晶化工艺。采用等温退火工艺,对自反应淬熄法制备的非晶态锂锌铁氧体空心微珠以240℃/h的升温速率分别升温至300℃、600℃、900℃、1200℃,保温4h后随炉冷却,获得了晶化程度不同、低频吸波性能各异的锂锌铁氧体空心微珠材料。本发明设备简单、工艺灵活、适应性强、成本低廉,实现了对非晶态锂锌铁氧体空心微珠晶化程度和低频吸波性能的有效调控,有利于拓展低频吸波材料在军事和民用工业生产中的应用。
本发明提供了一种三烷基硼氢化锂的制备方法,包括如下步骤:步骤A:分别配制三甲氧基氢化铝锂的四氢呋喃乙醚溶液、三烷基硼烷的四氢呋喃溶液;步骤B:缩合反应:将20%‑25%的步骤A中配制的三甲氧基氢化铝锂溶液加入至反应釜中,搅拌并将温度控制到21‑23℃,然后按照特定的滴加方案,将配料罐A剩余的溶液和配料罐B内的溶液分别滴加到反应釜内,滴加完毕后,搅拌反应0.5‑2h,然后静置0.5‑2h;固液分离,得到上清液,即为三烷基硼氢化锂的四氢呋喃乙醚溶液;本发明得到的三(羟甲基)氨基甲烷摩尔收率为96%以上,产品含量达到99.0%以上,质量稳定。
本发明公开了一种耐高温高绝缘高循环锂电隔膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将分散剂、水和石英纤维混合均匀,再加入陶瓷粉末,砂磨,加入胶黏剂,混合均匀,得到陶瓷涂布浆料,将陶瓷涂布浆料涂布于基膜上,烘干,在第一涂层上涂布陶瓷涂布浆料,烘干,将乙烯‑醋酸乙烯共聚物涂布在第二涂层上,得到耐高温高绝缘高循环锂电隔膜,本发明采用陶瓷涂布浆料中石英纤维可以显著提高耐高温高绝缘高循环锂电隔膜的耐温性和绝缘性,再涂一层带有乙酸乙烯含量在20~28wt%的乙烯‑醋酸乙烯共聚物的有机浆料,起到粘接极片与隔膜的作用,减少了锂离子运动距离,能够有效的提高电池循环性能。
本发明提供了一种锂电池温度检测装置及检测方法,锂电池温度检测装置包括:底座(10);上盖(20),上盖(20)与底座(10)围设成容纳腔,容纳腔用于容纳待检测的锂电池(30)和电解液;支撑座(40),支撑座(40)设置于底座(10)内,支撑座(40)用于支撑锂电池(30),底座(10)和上盖(20)中的至少一个设置有用于供温度测试线通过的走线结构(50)。采用本申请的技术方案,可以对锂电池(30)内部进行温度检测,解决了现有技术中锂电池(30)内部温度检测困难的问题。
本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明提供的锂离子电池负极材料的微观形貌为手风琴形状的多片层体,片层表面有规则分布的立方晶型的Ti‑Nb‑O。本发明在碳化钛中引入铌元素,并在掺入铌的碳化钛中引入氧元素,可以明显提升锂离子负极材料的比容量。本发明还提供了上述技术方案所述的锂离子电池负极材料的制备方法,本发明的制备方法能够成功制备得到形貌为手风琴形状的多片层体的锂离子电池负极材料,且该制备方法简单。
本申请提供一种锂电池剩余可用能量的获取方法及相关装置,该方法包括:对锂电池组在充放电过程中各个单体电池的当前电压和当前电流进行测量,得到当前单体测量电压和当前单体测量电流;针对任一单体电池,基于该单体电池的当前单体测量电压、当前单体测量电流和直流内阻,确定该单体电池的当前静置开路电压;对各个单体电池对应的当前静置开路电压进行求和,得到锂电池组的当前总电压值;最后基于锂电池组的当前总电压值计算锂电池组当前的剩余可用能量。本申请通过单体电池电压和DCR值,确定单体电池的静置OCV值,能够采用锂电池组的静置OCV值之和代替总电压值,从而保证剩余电量估算结果的准确性。
本发明公开了一种制备具有层状结构的类镧酸锂(LiLaO2)电池材料的方法。包括:将锂源、镧源在去离子水和乙醇构成的溶剂中按一定的物质的量比例混合,然后将混合物在烘箱中烘干,将得到的产物压片后在一定温度范围内高温煅烧,得到类镧酸锂(LiLaO2)电池材料。本发明原料易得,工艺简单,对环境没有污染。所制备出的类镧酸锂材料具备一定的放电容量,循环性能稳定,是一种具有应用前景的锂离子储能及锂离子电池负极材料。
本实用新型提供双氟磺酰亚胺锂盐制备装置,属于锂盐制备加工技术领域,包括支撑基座、配电箱、支撑杆、连接导管和操作仓,支撑基座的顶端中间位置焊接设置有配电箱,支撑基座的顶端左右两侧固定连接有支撑杆,配电箱的顶端固定连接有连接导管。该种双氟磺酰亚胺锂盐制备装置通过结构的改进,使本装置在实际使用时对双氟磺酰亚胺锂盐中的水分能够完整的剔除,且在剔除水分时不容易把双氟磺酰亚胺锂盐一起排出,能节省原材料,且改进后的双氟磺酰亚胺锂盐制备装置使用时十分稳定,不容易因为设备工作产生的震动而造成使用不便,工作效率高,并且能够保护设备内部的各个构件,不容易因设备震动造成的设备损坏,安全性好。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料,所述锂硫电池正极材料包括载硫的硫化物分子筛和包覆在所述载硫的硫化物分子筛外的碳包覆层;所述载硫的硫化物分子筛包括含金属的硫化物分子筛和设置于所述含金属的硫化物分子筛孔道内的硫单质。本发明采用的含金属的硫化物分子筛具有丰富的孔道结构,孔道内的金属阳离子对放电过程中的S2‑具有静电的吸引作用,进而可以阻止硫与锂的结合,减少电极材料的体积膨胀,提高材料的电化学性能和循环寿命;碳包覆层一方面可以赋予锂硫电池正极材料良好的电子传输性能,另一方面能够进一步阻止硫与锂的结合,降低多硫化锂在电解质中的溶解扩散,进一步提高材料的电化学性能。
一种硫碳/锌掺杂磷酸铁锂复合正极材料,属于磷酸铁锂复合正极材料领域,包括锌掺杂磷酸铁锂材料和包裹在锌掺杂磷酸铁锂材料外部的硫碳材料,其制备方法步骤包括:A、利用碳源和苯基二硫醚制备硫碳材料;B、使用醋酸锌溶液和氢氧化钠溶液通过水热制备氧化锌;C、将含有硫酸亚铁和磷酸溶液的混合溶液通过水热法制得磷酸铁;D、将氢氧化锂、磷酸铁分散到酸溶液中,再加入氧化锌,经过搅拌、加热分解得到锌掺杂磷酸铁锂材料;E、将锌掺杂磷酸铁锂材料与硫碳材料混合研磨并加热,得到硫碳/锌掺杂磷酸铁锂复合正极材料。该发明方法所制得的硫碳/锌掺杂磷酸铁锂复合正极材料锂离子扩散率高,电化学性能优越。
本发明属于锂金属电池领域,具体涉及一种具有阳离子骨架的二维共价有机框架材料及其制备方法和应用、锂金属电池电极。二维共价有机框架材料的制备方法包括:将含醛基的小分子有机物、三氨基胍盐酸盐与溶剂混合均匀,加入催化剂,在无氧、密闭、80‑120℃下反应,反应结束后洗涤、干燥。本发明可以有效提高锂金属电池的循环稳定性。实验结果证明,使用阳离子COF修饰的锂金属电池具有均匀的Li沉积层,在性能测试中也显示了较低的极化电压与超强的稳定性。阳离子骨架的COF材料在调控锂金属电池负极界面行为中有独特的应用价值。
本发明涉及一种用于锂离子电池的负极材料及其制备方法。该制备方法包括:将锂源溶于第一溶剂中得到第一溶液,将钛源溶于第二溶剂中得到第二溶液;将碱溶于第三溶剂中得到碱性化合物溶液;将纳米硅粉和碳纳米管分散在第四溶剂中得到第一混合溶液;将上述溶液滴加至第一混合溶液中,得到第二混合溶液;对第二混合溶液进行沉淀获得沉淀物,并对沉淀物进行改性处理得到用于锂离子电池的负极材料。本发明使得钛酸锂材料在保证自身晶格结构及零应变的基础上,增加了材料的Li+容量,增加了材料能量密度,且其循环性和倍率性能没有明显减弱,采用共沉淀的方法制备,在沉淀时相互掺杂包覆,形成立体层装或网状结构,从而能够有效提高包覆效果。
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