本发明涉及一种钛酸锂/炭复合电极及其在锂离子电容器中的应用,属于新能源储能器件技术领域。该钛酸锂/炭复合电极的制备方法包括如下步骤:S1、将炭素材料、干燥处理后的钛酸锂材料按照质量比为90~98:2~10进行混合,形成钛酸锂/炭材料混合物;S2、将混合物、导电剂、粘结剂按照质量分数比为80~93:2~5:5~15进行称量,加入质量为上述混合物、导电剂、粘结剂总质量1~2倍的分散剂配成浆料;S3、将浆料高速分散,获得的电极浆料均匀涂覆于铜箔上,经干燥、碾压、分切、冲切后即可得到电极极片。由钛酸锂/炭复合电极制备的锂离子电容器更安全,并能有效提高电容器的容量及容量保持率。
本发明涉及一种锂电池误充判别方法、存储介质及控制终端,涉及电池充电的技术领域,解决了充电器接口的标准化,使得充电器之间可以互相混用,如锂电池充电时误用镍氢/镍镉或其它不匹配充电器,会出现严重过充现象,影响锂电池的使用寿命的问题,其包括:获取当前唯一识别信息;根据当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息相互比较;若当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息匹配,则控制当前锂电池充电;若当前唯一识别信息与所预设的基准识别信息不匹配,则控制当前锂电池不充电。本发明具有通过比对唯一识别信息与基准识别信息来判断是否控制充电器对锂电池进行充电,减少了误充的出现,提高了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种可修复的锂金属表面保护层,涉及锂电池领域,按质量份数计,包括1~3份超分子可修复材料和5~10份的可传导锂离子的无机材料。其利用超分子可修复材料和可传导锂离子的无机材料混合构建保护层,与单一组分的人造SEI层相比,该混合保护层具有明显的协同作用,具有优异Li+电导率、机械强度和柔韧性,更重要的是,构建的SEI膜具有了可修复能力,当保护层中不可避免出现应力时,超分子材料会优先破裂,之后在充电过程中重新将裂开的固体电解质恢复完整,而极大避免锂金属与电解液的接触,降低锂金属副反应,进而提高锂金属的库伦效率与循环性能,显著提高了Li金属负极的稳定性,且其制备方法也较为简单适合进行规模化生产。
本发明公开了一种改性石墨材料及其制备方法、应用和锂离子电池。所述制备方法包括:制备两亲性碳材料水溶液,两亲性碳材料水溶液包括两亲性碳材料、pH调节剂和水,两亲性碳材料水溶液的pH为9~14;制备石墨悬浮液,石墨悬浮液包括石墨和有机溶剂,有机溶剂为与水不互溶、沸点高于120℃的有机溶剂;将两亲性碳材料水溶液滴加到石墨悬浮液中,加热搅拌,离心收集沉淀,洗涤,干燥,得前驱体;将前驱体进行碳化,即得。本发明提供的改性石墨材料形状规则、振实密度高,利用本发明所述的改性石墨材料制备得到的锂离子电池储能容量高、嵌锂倍率性能好,所述制备方法工艺过程简单、成本低、利于工业化生产。
一种可变压锂电池组的保护电路,所述的保护电路包括有第一电池组;第一RC滤波;第一信号检测处理电路;第二电池组;第二RC滤波;第二信号检测处理电路;其特征在于:还包括有双向隔离电路;输入输出接口电路。本发明的优点在于:在不改变现有充放电接口的前提下,充电时,包内两个锂电池组及其保护电路共地分别正极受控充电,放电时,由外部连接方式决定两个锂电池组及其保护电路是工作于串联状态还是并联状态,使用灵活方便;实现了电池包的可变压输出,大大拓宽了电池包的应用范围。
本发明公开了一种高强度锂电池包装膜及其制备方法,高强度锂电池包装膜包括尼龙层、铝箔层和热封层,尼龙层由MXD6、尼龙6、玻璃纤维、LLDPE‑g‑MAH、硅烷偶联剂、抗氧剂、阻燃剂、纳米二氧化硅、对苯二酚、铝离子组成;热封层由聚丙烯、碳纤维、纳米碳酸钙、滑石粉、硫酸钡组成。本发明制备的高强度锂电池包装膜改变了尼龙层和热封层的组成原料,提高了使用性能。
本发明公开的一种专门处理报废锂电池的回收系统,包括回收塔,所述回收塔内设有处理腔,所述处理腔下端设有回收腔,所述回收腔与所述处理腔之间连接有排放口,所述处理腔底端内壁设有位于所述排放口左端的可伸缩的切割装置,所述切割装置包括固定于所述处理腔底端内壁的伸缩柱、转动连接于所述伸缩柱上的圆管,本发明通过垂直塔结构,从上到下依次处理锂电池,通过固定在皮带上的限位杆,推动电池滑动,电池与刀体摩擦转动并滑动,实现环绕切割,将塑料膜剔除避免了产生危害环境的气体,同时在一刀切断电源内部电路,从而有效降低电池热处理时自爆的危险,提升锂电池回收过程中的安全性。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高能量密度锂离子动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为Si-SnC2O4高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2。本发明的高能量密度锂离子动力电池的电池能量密度、电池充电截止电压以及电池的常温高压循环性能都得到了显著提高。
本实用新型提供了一种锂离子电池检测防爆机构,包括:箱体,内部呈中空状结构设置,其中,由上至下依次设置有进风通道,被检锂离子电池安放的置物台,以及出风通道,且进风通道与箱体外部环境相连通,出风通道与外部大气相连通。本实用新型提供的一种锂离子电池检测防爆机构,通过金属材质的箱体,将锂离子电池爆炸产生的火花锁于箱体内而不外泄,并且通过进风通道和出风通道之间的配合,将锂离子电池产生的大量烟雾排入室外大气中,为实验者提供一个较为安全、干净地实验环境,另外,由于进风通道设置于箱体的内侧上部,而出风通道设置于箱体的内侧下部,从而避免火花或者烟雾“上浮(上跑)”,由进风通道进入室内的空气环境,影响室内的空气质量以及实验者的人身安全。
本实用新型属于锂电池检测设备技术领域,本实用新型公开了一种用于锂电池检测的探针组,其包括五根电流针、一根电压针和探针组固定部,电流针和电压针均包括与待测锂电池接触的针头和针杆,针头套接于针杆的外部,针杆的外侧面设置有与针头的内表面相抵触的半球形突起,探针组固定部包括依次连接的六角端面、卡接接口部和螺纹接口部,针头的靠近待测锂电池一侧的侧面上设置有若干齿形突起。本实用新型的探针组能够适用于不同接触表面的锂电池的检测,且本实用新型的探针组与检测设备的连接稳定不易发生松动。利用本实用新型的探针组的电流针和电压针不会在针头伸缩时与针杆之间产生相对晃动,确保检测设备具有稳定的工作性能。
本发明提供了一种高镍正极材料,包括:基材,所述基材为式I所示的化合物;包覆在所述基材表面的钴酸锂层。本发明提供的高镍正极材料包括钴酸锂层,钴酸锂层能够与基材表面的残留锂相互作用,使本发明提供的高镍正极材料表面的含碱量较低;同时钴酸锂层可加强电池充放电过程中锂离子的脱出和嵌入,还可抑制正极材料与电解液发生副反应,使本发明提供的高镍正极材料具有较高的能量密度和长循环寿命,从而这种高镍正极材料制备得到的锂离子电池具有较好的容量、循环性能和热稳定性。本发明还提供了一种高镍正极材料的制备方法和锂离子电池。
本发明涉及锂离子电池技术领域的一种锂离子动力电池防过充电解液。目的是为了解决目前锂离子动力电池存在的热稳定性不佳、对水分和氢氟酸敏感、尤其是由于过充导致电池存在严重安全隐患的问题。该电解液由电解质锂盐、有机溶剂、防过充添加剂、成膜剂和功能添加剂组成,电解质锂盐包括占有机溶剂摩尔浓度的以下组分:六氟磷酸锂1.5~2mol/L、Li2B12F120.6~1.5mol/L。本发明的电解液通过采用多重防过充保护,极大地提高了锂离子电池的安全性能,采用该电解液制备的锂离子动力电池在过充情况下不会出现爆炸、起火等现象,安全性能优良,工作温度范围大。
本发明涉及锂电池模块焊接领域。一种锂电池模块焊接设备,包括底板、进料装置、第一焊接装置、第二焊接装置、不合格品出料装置、合格品出料装置和机器人机械手;所述的进料装置设置在底板上;所述的第一焊接装置和第二焊接装置并列设置在底板上,第二焊接装置呈镜像设置在第一焊接装置的右侧;所述的不合格品出料装置设置在底板上;所述的合格品出料装置设置在底板上;所述的机器人机械手衔接在进料装置、第一焊接装置、第二焊接装置、不合格品出料装置和合格品出料装置之间,机械手用于抓取并搬运锂电池模块,以及检测锂电池模块是否合格。本发明的优点是焊接时治具多角度旋转;两个焊接装置同时焊接,提高加工效率;机械手对产品进行质量检测,保证了产品质量。
本发明提供一种复合聚合物电解质材料及其制备方法、电解质膜及全固态锂二次电池;该电解质材料包括聚合物基体、碱金属盐和硫化物无机电解质;硫化物无机电解质包括具有式I、式II、式III通式锂离子导体或Li2S-M型锂离子导体;Li4-x1Ge1-x1Px1S4式I;0< x1< 1;Li10+x2G1+x2P2-x2S12式II,x2=0或1,G选自Si、Ge或Sn;Li3+5x3P1-x3S4式III,0< x3< 0.27;M选自P2S5和D的复合物;D选自LiI、Li3PO4、Li4SiO4、P2O5和P2S3中的一种或多种。该复合电解质材料具有较高的锂稳定性和电化学窗口及具有较高电导率。
本发明公开了一种宽范围可调压恒功率输出锂电保护板,包括锂电池组以及设置在锂电池组上方的板体,所述板体上还设置有宽压器所述板体上还设置有宽压器,所述宽压器包括多级串并联隔离型模块;宽压器前级是全桥或半桥结构,后级通过辅助开关和二极管将隔离型模块连接在一起,通过合理的控制,实现隔离型模块串联输出或并联输出,隔离型模块既可以是多级嵌套式结构,也可以是单级结构,通过合理的控制,既实现了宽范围输出,在负载变化时,输出功率能有效地限制在最大值,又实现了恒功率的功能,可靠性高,且有利于拓宽锂电池的适用范围。
本发明属于铁锂电池领域,涉及一种用于锂铁电池的正极材料及其制备方法。本发明一种用于锂铁电池的正极材料包括涂布层和集流体,涂布层原料包括聚四氟乙烯、导电剂、二硫化铁、凝胶剂,集流体为网状不锈钢;利用不锈钢网替代铝箔,解决了传统铝箔、铜箔容易氧化,不易储存等问题;通过用2%‑15%的氢氧化锂溶液的水系配方和工艺,代替油系配方工艺,解决生产中有机溶剂的收集及环保问题。
本发明公开了一种解决软包装锂离子电池机卷厚电芯变形的方法,解决了现有的软包装锂离子电池机卷厚电芯易变形的问题,它包括以下步骤:(1)分别对正极片、负极片、隔膜进行烘烤定形;(2)将步骤(1)烘烤定形后中的正极片、负极片及隔膜重叠后卷绕成电芯;(3)对电芯依次进行组装、注液、封口、热压整形、冷压整形、化成,得软包装锂离子电池;(4)将得到的软包装锂离子电池充电至3.9~4.1V后,用夹具夹紧进行烘烤定形。本发明具有可有效减小极片与隔膜在卷绕后的变形量;在减小变形量的同时,不影响极片与隔膜的性能;防止其在以后充放电过程中出现变形;步骤简单,操作方便,成本低等有益效果。
本发明公开了一种高比容量锂离子电池负极材料的制备方法,使所述石墨材料在烃类气体与辅气的混合气体中、加热器温度为600℃-1500℃的流化床反应器内部,进行汽相包覆,制备得到高比容量锂离子负极材料;其中所述混合气体的工作压力为100Pa-5.0×105Pa。本发明方法采用化学汽相沉积生长法,其有利于气体分子扩散入碳颗粒的气孔、缺陷及裂缝,形成有效的填埋包覆碳,填充气孔,掩盖修复缺陷,提高首次循环效率;并且是一种工艺简单安全、成本低廉的的制备方法。
本发明涉及电极材料领域,尤其涉及一种包覆碳铝的磷酸铁锂正极材料的制备方法。所述方法包括:将锂源、铁源和磷源混合加入至分散剂中,进行一次湿法球磨后得到浆料,所得浆料干燥并煅烧后得到磷酸铁锂半成品;将磷酸铁锂半成品与铝粉和碳纤维混合,再置于分散剂中进行二次湿法球磨,所得到混合浆进行预干燥后得到预干粉料,预干粉料置于氩气气氛中吹扫干燥,得到干燥粉料;干燥粉料继续在氢气和氩气的混合气氛中吹扫升温,并恒温一段时间后得到前驱体;前驱体继续在碳源气体和氢气的混合气氛中进行恒温吹扫,随后在氩气气氛中冷却得到包覆碳铝的磷酸铁锂正极材料。本发明整体制备方法简洁高效,所制得的正极材料具有更优的克容量和循环性能。
一种液相双组份包覆Cu2+、Cr3+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料及制备方法,其特征为采用溶剂转换方法合成Cu2+、Cr3+掺杂非晶硝酸镍并在其颗粒上包覆ZnO及TiO2,形成双组份包覆Cu2+、Cr3+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水。ZnO包覆能大幅度提高材料的电子导电能力;TiO2包覆提高材料抵御电解液侵蚀的能力;体系中的Cr3+掺杂提高体系的电子电导率并增加体系中的空位缺陷;掺杂Cu2+离子使得Ni‑O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸镍的综合电化学性能。
本发明公开一种锂电池电解液制备工艺,制备工艺的步骤如下:向有机溶剂中加入占所述有机溶剂重量百分比1%-3%的有机胺类;使将所述有机溶剂温度降至0-3℃后,搅拌状态下向有机溶剂中加入锂盐,加入过程中控制所述有机溶剂的温度为0℃至10℃;最后所有添加完毕后强力搅拌10-20分钟,之后制得锂电池电解液。本发明的制备工艺以及原料,能配制稳定粘度并降低锂电池内阻的电解液,从而解决现有方法配制的电解液对稳定粘度与降低锂电池内阻不能兼顾的问题。
本实用新型公开了一种铝塑膜、封装结构及软包装锂二次电池,包括冲压成型于铝塑膜上的第一冲坑以及第二冲坑,电芯铝塑膜为一体式,电芯第一冲坑与第二冲坑相邻且两者之间设置有分隔部,其中第一冲坑具有第一底面,第二冲坑具有第二底面,第一底面与第二底面均为倾斜面,电芯第一冲坑与第二冲坑的深度均从分隔部至相对的一侧壁逐步增大,通过减少了其中一封边,进而在铝塑膜用量不变的前提下增加了冲坑体积,进而提高了铝塑膜的有效包装体积,适用于传统液态软包装锂蓄电池、混合固液电解质软包装锂蓄电池、固态软包装锂蓄电池,提升了能量密度,同时倾斜面的设置减少了分隔部翻折后外表面突出、塌陷、褶皱等情况出现,提高使用的可靠性。
一种Cl‑掺杂的ε‑LiVOPO4锂快离子导体及液相制备方法,其特征为:化学计量式为LiVO(PO4)1‑xCl3x,其中:x=0.05‑0.10;通过Cl‑掺杂,减少传导锂离子与晶体骨架的作用力,大幅度降低了锂离子传导活化能,提升了锂离子活动能力及电导率;另外特别有益的是通过两次煅烧过程使得反应原料更加均匀,获得的材料纯度更高;通过快速室温冷却增加材料中氧空位及缺陷的浓度,有利于锂离子的传导;通过液相合成,采用多组分助剂,提高反应物各组分的均匀程度,有助于获得高纯度的产物;这些措施使得该锂快离子导体的常温锂离子电导率超过5·10‑4S/cm,非常有利于锂快离子导体的应用。
本实用新型公开了一种锂电直钻防尘结构,包括夹头,通过设置防尘罩,将电机防护罩本体中第一防护罩与锂电直钻外壳中下壳体嵌合,便于使用者将电机镶入,接着通过将电机防护罩本体中第二防护罩与第一防护罩连接经固定件固定,接着通过密封头密封电机防护罩本体左侧,密封头经连接杆与连接头连接,最后将锂电直钻外壳中上壳体与锂电直钻外壳中下壳体对齐安装,达到对锂电直钻电极进风口灰尘进行有效隔挡,防止灰尘侵蚀的有益效果,通过设置夹头,通过将外界钻头经卡槽与夹头本体卡固,经连轴与卡槽连接便于钻头的转动,钻头与墙面接触钻孔时钻头压迫夹头本体,夹头本体经缓冲垫与滑槽进行前后移动压缩,达到有效缓解钻头振动的有益效果。
本发明公开了一种五元单体共聚聚合物锂二次电池,涉及锂二次电池领域,主要其电解质原料包括五种聚合物的单体,所述聚合物的单体为甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸乙酯,丙烯酸丁酯,丙烯酸辛酯,丙烯腈,苯乙烯,乙酸乙烯,甲基丙烯酸缩水甘油酯和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯中的五种,同时,必须包含苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙烯和甲基丙烯酸缩水甘油酯中的一种。利用五种聚合物的单体进行共聚所得到的效果比单纯一种或五种以下的聚合物的单体进行聚合所得到凝胶电解质,具有更佳的机械强度、电导率、电化学稳定性综合性能。同时将其应用在锂二次电池中,能够有效地提高锂二次电池的循环稳定性。
本申请公开了一种无定形碳材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池负极材料领域。其特征在于,在不含氧气的气氛中对金属有机骨架化合物进行热处理,所得物质经酸洗过程去除金属元素,得到所述无定形碳材料。本方法得到的无定形碳材料作为锂离子电池负极材料具有比容量高、大电流充放电性能好、循环性能好等优异的电化学性能,该方法制备工艺简单,是一种理想的锂离子电池负极材料制备方法。
本发明公开了一种快充型锂离子电池模组结构,包括电池盒和冷却板,冷却板设置于所述电池盒内部,冷却板内部设有用于供冷却液流通的冷却液通道,且其上设有电池插孔,电池插孔内插设有锂离子电池,电池盒的壁体上开设有与电池盒内部贯通的通风口。本发明中通过设置冷却板及通风口,将风冷和水冷两种降温方式完美结合,一方面可以增大锂离子电池与冷却板的接触面积,提高模组内部锂离子电池散热的均匀性,另一方面可以增大锂离子电池与空气接触面积,提高锂离子电池表面的自然换热系数,增大电池表面的散热能力,整个结构通能够在保证电池模组强度的同时,最大限度地提高电池模组的散热能力,保证电池性能,延长电池寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种三维石墨烯‑Mg掺杂LiMnPO4的锂离子电池正极材料,包括以下配方原料及组分:三维氮掺杂石墨烯、LiOH、H3PO4、MnSO4、MgSO4、柠檬酸。该一种三维石墨烯‑Mg掺杂LiMnPO4的锂离子电池正极材料,尿素的氨基与氧化石墨烯的环氧基团进行开环反应,得到三维结构的氮掺杂石墨烯气凝胶,比表面积更大,导电性能更强,Mg2+的掺杂取代了Mn2+的晶格,降低了LiMnPO4的晶胞参数,减小了晶胞体积,有利于缩短锂离子的传输路径,提高了锂离子扩散系数,Mg掺杂LiMnPO4和氮掺杂石墨烯气凝胶界面之间,形成三维导电网络,有利于促进电子的传输和扩散,协同作用下提高了正极材料的倍率性能和锂离子电池的实际比电容。
本发明涉及一种纳米化聚阴离子正极活性材料及其制备方法以及基于该正极活性材料的锂离子二次电池。所述正极活性材料是将多种含金属离子源、聚阴离子前驱体和含锂的前驱体按一定比例通过固相或液相的方式均匀混合,然后干燥,再通过热处理手段控制晶体生长,得到纳米化程度较高的聚阴离子正极活性材料,聚阴离子材料的分子式为LimMnXpOq,m、n、p、q为小于10的任意正数,M为一种或多种金属,X=P、Si、S、As、Mo和W等的一种或多种。本发明制备方法操作简便,易于规模化生产。基于该正极活性材料的锂离子二次电池具有容量高、倍率放电性能及循环稳定性出色等优点。
本发明公开了一种Er3+/Yb3+共掺杂氟化钇锂单晶体及其制备方法,该氟化钇锂单晶体是一种稀土离子Er3+/Yb3+共掺杂的单晶体,其分子式为LiY(1-x-y)ErxYbyF4,其中0.008≤x≤0.085,0.002≤y≤0.170;该氟化钇锂单晶体中Yb3+与Er3+的分凝系数均接近于1,能够输出高效率的2.7μm中红外激光,在中红外的透过率高,比玻璃态材料的热学、机械、化学稳定性优异,具有声子能量低、300~5500nm宽波段光学透过性高、色心形成量少、热透镜效应低等特点,更加容易加工,更适合于在激光器件中的应用;本发明制备方法采用密封坩锅下降法技术,操作简单,对原料进行高温氟化处理,并采用绝水、绝氧的密封环境,使得晶体生长过程中与空气和水汽隔绝,得到几乎不含-OH离子与氧化物的高质量的Er3+/Yb3+共掺杂LiYF4单晶体。
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