一种石墨强化的水合物法锂离子连续富集系统,属于水合物技术应用领域。该连续富集系统包括水合物生成系统、水合物分解系统、电导率实时测量系统、锂溶液循环系统和环戊烷循环系统。本发明适用于盐湖卤水及海水中高附加值金属锂离子的富集,通过环戊烷水合物在常压低温下生成对盐的排除效应,利用反应锂盐溶液的循环以及水合物的连续生成过程,实现了锂离子的连续富集,同时对反应后盐溶液的在线电导率监测可以实现对锂离子富集程度的实时观察。该系统具有较好的连续性及普适性,能够对不同的锂盐溶液进行富集,同时水合物的分解能够生产出淡水,实现了资源的合理化利用。
本发明公开了一种铝锂合金的电场均匀化处理 方法,先将坯料作为正极,放入强电场作用装置内,然 后打开强电场发生器,在坯料和极板之间产生高压强 电场,再加热坯料进行均匀化处理,温度为430- 540℃,时间8-16小时,再进行8-16小时非电场 均匀化处理。本发明可应用在铝锂合金材料进行均 匀化处理。
一种插控式凝胶电解质锂空电堆,包括锂空电堆壳体,所述锂空电堆壳体底部交替开设有多组正极卡槽和负极卡槽,所述正极卡槽内插装有电池正极,所述电池正极是由带有不锈钢气体腔室和插装在气体腔室一侧的扩散电极卡槽上的扩散电极组成,所述负极卡槽内插装有电池负极,所述锂空电堆壳体内充装有凝胶聚合物电解质;制备锂空电堆的电池正极和负极并配制锂空电堆的电解质凝胶聚合物电解质,将凝胶聚合物电解质填满于电堆锂空壳体中,由左至右向负极卡槽、正极卡槽依次插装电池负极、电池正极,组装插控式凝胶电解质锂空电堆。优点是:该锂空电堆可以对失效电极进行适时更换,电解液性能稳定,使得锂空电堆可以连续工作,从而延长了电堆的使用寿命。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜及其制备方法。主要技术方案如下:一种锂离子电池用无纺布基复合隔膜,由聚合物、致孔剂及有机溶剂组成的铸膜液涂敷于无纺布基层表面形成。所述的聚合物为聚酰胺、聚酰亚胺、聚醚砜或醋酸纤维素。所述的致孔剂为聚乙二醇400、聚乙二醇600、聚乙二醇2000、聚乙烯吡咯烷酮K15和聚乙烯吡咯烷酮K40中的一种或任意组合。本发明利用超薄(5~12μm)低孔隙率(50%~60%)无纺布作为基层制得的隔膜厚度薄,组装的电池内阻小;添加致孔剂通过相转化法形成的涂层孔径可控,孔隙较小且分布均匀,制得的隔膜孔隙率适中,电池内短路风险小。
本发明涉及一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃,所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO2 60~75%,Al2O3 0.5~8%,P2O5 0.5~8%,Li2O8~20%,B2O3 0~5%;Rb2O 2.9~16%;稳定剂和添加剂;其中,Si/(Rb+Li)摩尔比为1.8~2.9,Rb与Li的摩尔比为0.01~0.2。发明的创新性在于通过氧化铷对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铷增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
本发明公开了一种自组装聚酰亚胺多孔材料、制备方法及其在锂硫电池的应用,以芳香族二酐和二胺为原料,在单一有机溶剂中利用分子的自组装形成分层的多孔聚酰亚胺颗粒,再经过高温碳化、冲硫过程,得到自组装聚酰亚胺多孔材料;聚酰亚胺多孔材料由聚酰亚胺片层组装而成,每个片层厚度为20‑40nm,且片层之间存在50‑200nm的孔隙。自组装聚酰亚胺多孔材料用于制备锂硫电池正极材料。本发明的有益效果为操作简单,反应条件温和;仅仅通过反应时间以及反应物浓度的控制即可控制其形貌;所合成的碳材料本身含有氮元素,对于锂硫电池的多硫化物的穿梭有一定的抑制效应;尺寸较大,能够减小接触电阻,利于大倍率下充放电。
本发明提供了锂离子电池专用广域片状结构负极材料的制备方法,该方法是以煤沥青为原料,将煤沥青进行纯化和低温炭化处理,再经过中间相形成、焦化、干燥处理后,将得到的焦炭经过破碎、筛分、石墨化、除磁后得到广域片状负极材料。与现有的技术相比,本发明的有益效果是:一种锂离子电池专用广域片状结构负极材料的制备方法及装置,实现了有效降低负极材料组装成锂离子电池后的取向度不一致、负极材料膨胀等问题,省去负极材料生产过程中造粒包覆等工艺。原料成本低、工艺简单、产品质量好、企业利润高。
本发明公开了一种自动化锂电池报废处理设备,涉及新型锂电池处理装置技术领域。包括报废处理箱,报废处理箱的内部焊接有固液分离板,报废处理箱的底端固定连接有电解液回收桶,报废处理箱的两侧和报废处理箱的两端均固定连接有延伸配装推导结构。本发明专利通过延伸配装推导结构和适应拆解夹紧结构的配合设计,使得装置便于完成对被拆解的圆柱锂电池进行适应性自动化装夹,从而达到对不同直径的圆柱电池进行处理夹紧的目的,且通过延伸配装推导结构和自动化开壳结构的设计,使得装置便于完成对电池两端的封壳进行自动化焊开,从而使得电解液流出,并利用结构的配合完成对内部电极片的推导,使得固液分离获得。
本发明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,本发明的优点是:光伏发电、低谷电利用合一,白天阳光充足时,实现光伏发电并储存,晚间储存低谷电。
本实用新型涉及自动加热装置技术领域,尤其为一种锂电池用自动加热装置,包括锂电池、通孔和凹槽,所述锂电池外侧下端滑动连接有限位块,且锂电池与外箱滑动连接,所述限位块上侧右端固定连接有温度传感器,所述限位块下侧固定连接有外箱,所述外箱上侧滑动连接有盖子,本实用新型通过设置的鼓风机和加热棒,在温度传感器检测到锂电池的温度过低时,加热棒启动,将铜管加热从而使铜管内的空气温度升高,铜管内的空气飘入外箱内隔热板右侧的空间,鼓风机转动将隔离板和隔热板之间的热空气吹到锂电池上,对锂电池进行加热,同时通过隔热板上侧的通孔抽取隔热板右侧的热空气对隔热板左侧的热空气进行补充,防止天气过冷影响锂电池的使用。
本发明提供一种钒系锂离子电池正极材料、其溶胶凝胶制备方法及用途,钒系锂离子电池正极材料的溶胶凝胶制备方法包括以下步骤:将钒源与磷源进行混合,混合过程中保持体系温度、并加入稀释剂保持体系粘度,其中钒磷摩尔比为2:3~3.5,形成溶胶;将锂源加入至上述混合物中,锂钒摩尔比为3~3.5:2;将碳源加入至上述混合物中;将上述混合物进行烘干获得干凝胶;于惰性气体中分段焙烧。本发明采用的设备简单、操作容易、周期短、成本低廉,采用该方法制备的钒系锂离子电池正极材料主含量及杂质含量易于控制,制得的钒系锂离子电池正极材料颗粒小,且均匀一致,具有良好的倍率性能及循环性能。解决了现有技术中技术问题。
本发明涉及一种钒基嵌锂材料/硫复合正极及其制备和应用,其由钒基嵌锂材料、硫、多孔碳复合而成;其中钒基嵌锂材料占整个电极的质量百分比为30%~40%,多孔碳占整个电极的质量百分比为10%~30%,硫占整个电极质量的30%~50%;钒基嵌锂材料粒径在1nm~50nm之间。正极材料可以明显提高现有锂硫电池的质量能量密度和体积能量密度,同时改善现有锂硫电池的大倍率放电性能,本发明制备方法简单、易于产业化推广。
本发明涉及一种锂硫电池正极材料,具体涉及一种基于硫蒸气和氮掺杂碳纤维锂硫电池正极材料的制备及应用,属于锂硫电池领域。一种锂硫电池正极材料,其特征在于:所述正极材料是将片状氮掺杂碳纤维放置在沉积有纳米硫颗粒的片状基底上方叠片所得,其中,沉积有纳米硫颗粒的片状基底按下述方法制得:将硫粉加热搅拌至120~300℃产生硫蒸气后,用流速为1~5L/min的氮气或氩气将硫蒸气吹扫在片状基底表面。本发明所述锂硫电池正极材料的制备方法取材方便而且廉价易得,无需粘合剂和涂布工艺,制备过程简单省时,耗能低,具有大规模工业化生产和应用的前景。
本发明公开一种铝电解质中锂元素选择性盐酸浸出的方法,涉及铝电解质提取回收技术领域。其包括以下步骤:将含有锂元素的铝电解质粉碎并筛分;将盐酸与水混合,并调整酸溶液pH值小于5.5;将铝电解质加入到酸溶液中,搅拌并加热进行浸出,反应温度为20‑95℃,铝电解质加入量依据氟离子浓度和酸度控制,酸度为pH值小于5.5,氟离子浓度大于0.2g/L;反应结束后,将混合液进行过滤、洗涤,得到滤液和过滤物;滤液用于提取锂元素,过滤物经洗涤、干燥,返回电解铝厂生产电解质,和/或,返回浸出过程中。本发明选择性浸出锂盐,回收高附加值锂盐,同时得到纯度较高适用于铝电解质生产的工业电解质,电解铝生产的能耗和提取成本低。
本发明提供了一种柔性全固态平面叉指型锂离子电容器及其制备方法,该锂离子电容器是依次在柔性滤膜基底上构筑集流体层、电池材料指型电极和双电层材料指型电极,再涂上凝胶电解液,得到平面叉指型锂离子电容器电容器。其制备方法为在柔性滤膜基底上,通过叉指型掩膜版辅助的方式,先抽滤一层导电层形成集流体,再在集流体上分别抽滤电池材料和双电层材料制造负(正)极指和正(负)极指,然后涂上凝胶电解液,封装后得到柔性全固态平面叉指型锂离子电容器。本发明所制造的柔性全固态平面叉指型锂离子电容器能实现尺寸可控和大规模生产,具有广泛的市场应用前景。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种机械力辅助固相合成钛酸锂负极材料的方法,采用固相合成法合成钛酸锂负极材料时,利用机械力辅助对钛源材料和锂源材料进行研磨处理,得到纯相钛酸锂负极材料。还包括如下步骤:S1、将钛源材料和锂源材料按照计量比混合,获得混合反应物料;S2、将获得的混合反应物料置入反应区;S3、对位于反应区的混合反应物料加热、保温和冷却流程的同时,借助于研磨球对混合反应物进行研磨处理,冷却完成后得到纯相钛酸锂负极材料。本发明提供的合成钛酸锂负极材料的方法能够达到缩短工艺时间、降低工艺能耗,提高产品性能的目的。
本发明属于铸造用防粘砂醇基快干涂料悬浮剂 的制造方法。克服了有机膨润土等已知悬浮剂,制造 复杂、价格昂贵、在醇溶剂中悬浮性差等缺点,而具 有悬浮性好、价格便宜、制造方便、劳动条件好等优 点。锂膨润土悬浮剂的制造方法是通过阳离子交换 反应,把钙膨润土变为锂膨润土,然后用桥连剂桥 连,并用变性酒精制成醇凝胶。用锂膨润土悬浮剂配制的醇基快干涂料,具有 悬浮性好、渗透适中、涂敷性好、激热抗裂性好、价格 便宜、劳动条件好等优点。
一种炭负极材料的制备方法及使用该材料的锂离子电池,包括通过制备以水为溶剂的乳化沥青,乳化沥青包覆石墨,炭化该复合材料。该方法制备锂离子电池炭负极材料所用到的溶剂成本低,可以消除溶剂污染,解决了以往在溶解沥青时要耗费大量甲苯,喹啉等有毒有机溶剂这一难题。使用这种方法制备出的复合材料作锂离子电池负极具有优异的性能,如与电解液相容性好,首次充放电库仑效率高,不可逆容量低,循环寿命长等优点。
本发明涉及一种锂离子二次电池,尤其涉及一种圆柱形锂离子二次电池及其制备方法。所述圆柱形锂离子二次电池的制备方法包括:将浆料涂布于箔材上得到极片;在所述箔材距一侧边缘6~10mm的宽度上设有空箔区域,所述空箔区域上不涂布浆料;将所述极片经辊压后,进行模压,以在所述空箔区域上形成若干个圆形或椭圆形孔洞;用带有孔洞的极片制备圆柱形锂离子二次电池。本发明通过在极片的空箔区域上模压形成若干个特定尺寸的圆形或椭圆形孔洞,解决了圆柱形锂离子二次电池使用过程中负极极片析锂的问题,保证了电池的能量密度、循环性能与安全性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,特别是涉及一种碳纳米管/磷酸铁锂复合正极材料及其原位制备方法。将碳纳米管、乙炔黑和分散剂,在水或有机溶剂中超声分散制成混合物;将锂源、铁源和磷酸盐混料,同时加入有机碳源和上述混合物,经球磨、烘干;将其干燥后,在惰性保护气氛下煅烧,过筛,即得到碳纳米管均匀分散在磷酸铁锂体相和表面的复合正极材料,其中碳纳米管重量占0.5~15%,磷酸铁锂占85~99.5%。所获得复合正极材料作为锂离子电池正极时,可大幅度提高功率输出和循环特性,同时与铝箔集流体的结合能力强,电极片具有高的压实密度,且极片的柔软性和卷绕性良好。
本实用新型涉及装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统,通过利用溴化锂吸收式热泵机组,以丙烯丙烷之间产生热交换,设计本实用新型的装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统。本实用新型利用炼油企业生产过程中经过多次换热的中温热水作为驱动热源,提出了把溴化锂吸收式热泵应用于气体分馏装置中的方案;不仅能够充分地利用余热资源,而且优化了能源的结构;炼油企业有着大量经过多次换热的中温热水,完全排放掉不仅浪费了大量的能源,也增加了企业的成本。将这部分中温热水回收,将之作为溴化锂吸收式热泵的热源是非常合适的节省了能源,有利于节能环保。
本发明公开了一种双效催化锂空气电池电极材料及其制备方法,属于锂空气电池电极材料技术领域,所述电极材料由Co基合金团簇、石墨烯和热解炭组成,形貌结构为壳核结构,壳层为热解炭,内核为负载有Co基合金团簇的石墨烯。该电极材料的粒度为5~20μm,所述Co基合金团簇粒径<5nm。该电极材料的制备步骤为:配制Co基合金团簇前驱体溶液、合成石墨烯负载Co基合金团簇、活化石墨烯负载Co基合金团簇、热解炭包覆多孔石墨烯负载Co基合金团簇。本发明提供的双效催化锂空气电池电极材料兼具ORR和OER双效催化性能,具有催化性能良好、储锂容量大、充放电效率高以及循环寿命长的优点。
本申请公开了一种锂离子电池电解液及其电池,属于锂离子电池领域。所述电解液包括锂盐和有机溶剂,所述有机溶剂包含线性酯类化合物和卤代酯类化合物,且所述线性酯类化合物在所述电解液中的体积分数为40~90%。本申请实施例提供的钴酸锂电池,室温下:30C放电比容量在120mAh/g以上,最高可达137mAh/g;50C放电比容量在100mAh/g以上,最高可达129mAh/g;80C放电比容量可达90mAh/g以上,最高可达116mAh/g;100C放电比容量可达70mAh/g以上,最高可达102mAh/g。
本发明涉及一种复合锂基润滑脂及其生产工艺。其中各成分的重量份配比如下:12羟基硬脂酸9-13.5、癸二酸3-4.5、氢氧化锂2.6-3.9、复合磺酸钙润滑脂5-50、基础油22.8-78.3、增粘剂:0.5-1、多功能剂1-3、抗氧剂0.5-1、金属钝化剂0.1-0.3;将超高碱值磺酸钙与转化剂在60-100℃转化20-60分钟,直至明显变稠,加热到140-180℃脱去水分即得复合磺酸钙润滑脂。本发明的优点是:在长期重负荷补脂周期长的场合使用寿命较长;在高温场合氧化变色较轻;在潮湿多水或海水的场合防锈性突出;在大量水冲刷的场合流失小;在多水重负荷的场合润滑性能良好,延长轴承寿命。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其是一种石墨烯锂电池结构,包括石墨烯锂电池、保护壳和密封盖,所述石墨烯锂电池包括正极材料、负极材料、电解液、石墨烯隔膜、电池壳体和顶盖,所述顶盖的顶部固定连接有正极端子和负极端子,所述正极端子和负极端子均贯穿顶盖,所述正极端子的底部固定连接有正极材料,所述负极端子的底部固定连接有负极材料,所述保护壳呈无顶壁中空状,所述电池壳体与保护壳滑动套接。该石墨烯锂电池结构,通过设置保护壳和密封盖将石墨烯锂电池完全包裹,再通过减震弹簧来减少石墨烯锂电池受到外部物理损伤,从而引发安全隐患,而当电池内部发生事故时,保护壳同样可以保护到保护壳外面的人和物。
本实用新型涉及锂电池负极材料加工技术领域,且公开了一种锂电池负极材料包覆、高温炭化连续装置,包括包覆釜和炭化炉,所述包覆釜设置在炭化炉的正上方,所述包覆釜的顶部贯穿固定安装有上料装置,所述包覆釜的内部设置有包覆釜搅拌装置。本实用新型适用于人造石墨、天然石墨二次包覆后高温炭化的制备方法,包覆炭化连续装置及制备工艺对锂电负极材料二次包覆及炭化更具有技术优势。二次包覆的人造石墨或天然石墨材料在包覆釜完成热熔包覆后,在不降温的情况下,直接进入高温炭化炉炭化,即解决了降温带来的能量损失,另外直接炭化避免了二次包覆降温后再进入炭化过程给颗粒表面带来的破坏,使二次包覆的质量得以保障。
本发明属于电能储存新技术领域,提供了控温防火防爆一体化的锂电池储能电站及其控制方法。建立以防火防爆并且电气绝缘的惰性气体为工质的密封循环系统,将多个锂电池储能单元分别置于抗爆密封柜中,并接入循环系统。通过控制流经每个密封柜的气体温度、流量来调节锂电池温度。当锂电池发生爆炸燃烧事故时,通过控制阀门快速切换系统功能,在惰性气体保护下密封收集锂电池的烟气,阻止可燃烟气继续爆炸燃烧。本发明具有如下优点:(1)使储能电站的锂电池工作温度处于最佳状态。(2)隔绝了锂电池热失控的可燃烟气与大气接触,防止了着火爆炸。(3)更易于与电气、消防自动控制相配合,较适于大型储能电站建设。
本发明公开了一种应用于锂硫电池正极的MXene基负载铂催化剂制备方法,涉及能源催化领域。该方法分为两个部分,首先制备所需的MXene纳米片和铂纳米粒子;然后通过浸渍法将铂纳米粒子均匀负载到MXene纳米片上,以获得最终的催化剂材料。通过本发明制得的MXene基负载铂催化剂应用于锂硫电池正极材料中,可以有效加快锂硫电池在电池循环过程中多硫化物的转化速率以抑制穿梭效应,从而对降低锂硫电池电阻,提升倍率性能和循环稳定性起到有益的作用。
本发明公开了一种基于生物质多孔碳材料为负极材料的新型锂离子电池。以生物质多孔碳材料作为负极材料,将适量导电剂、粘结剂和生物质多孔碳材料混合均匀成膏后,均匀涂覆于铜箔上作为负极,以锂片作为正极,装配成锂离子电池。所述生物质多孔碳材料为碳化橘子叶。本发明将碳化橘子叶应用到锂离子电池负极材料中,一方面原材料容易获得,绿色环保,另一方面碳化橘子叶具有多孔结构,增加反应的活性位点,可提高材料的电负性,从而提高材料的电化学性能。
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