本发明公开了一种锂金属负极的制备方法,步骤一:在锂金属箔材上制备通透孔洞,孔直径在100nm‑1mm,孔距为500nm‑1cm;步骤二:将功能胶涂覆于造孔后的锂金属箔材正反面;步骤三:在50‑150℃下真空干燥即可得到锂金属负极,干燥后的功能胶层厚度为100nm‑10μm。优点是:通过在锂电极表面形成一层稳定的固态电解质保护层,可有效抑制锂金属负极的枝晶生长,减少电解液和金属锂的副反应,显著提高电池的库伦效率何循环寿命,并且所制备的锂金属负极具有更好的环境稳定性,即使在高湿度条件下,依然安全、稳定。且制备方法和目前锂电池行业涂布工艺基本一致,简单可行。
本发明公开了一种用于便携式吸尘器的锂电池模组,包括下固定板,下固定板的上表面设有若干块从下而上重叠设置的锂电池单体,最上层锂电池单体的上方设有上固定板,各锂电池单体相并联连接,各锂电池单体均包括锂电池片、夹框板和散热铝板,锂电池片卡接在夹框板内,散热铝板设置在夹框板的正下方,夹框板的两侧均延伸有凸块,凸块内嵌入有铜块,铜块与锂电池片的电池耳相连接,安装基板的上表面还设有两条电极板,各电极板分别卡接在对应侧的凸块上。本发明的用于便携式吸尘器的锂电池模组,电能容量大,体积小,功率较大,提高便携式吸尘器的吸力能力,无需经常充电,使用方便,而且,便于散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种电动滑板车用双锂电池供电系统,包括电动滑板车,还包括双锂电池无缝切换,双锂电池无缝切换包括步骤:电动滑板车的控制器判断第一锂电池包的电量是否低于设定的阈值,若低于设定的阈值,则第一锂电池包获取控制器是否处于空闲状态下,若是,则第一锂电池包发出信息释放允许输出标志位;第二锂电池包持续检测允许输出标志位是否被释放,若被释放,则进行允许输出标志位抢占,允许输出标志位抢占成功后,第二锂电池包发出占用信息给第一锂电池包,第一锂电池包接收到信息后,关闭电量输出并关闭电量回收,进入睡眠状态,本方案具有便于使用,可有效延长电动滑板车骑行时间的特点。
本发明公开了锂电池正极材料及其制备方法和应用。其中,锂电池正极材料包括:钴酸锂内核、锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层以及铝包覆层。其中,锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层形成在钴酸锂内核的至少一部分表面,铝包覆层形成在锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层的至少一部分表面。该锂电池正极材料具有优秀的可逆容量和高压抗衰减性能,将其应用于锂电池中,可显著提高锂电池的容量、倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量计,将100份聚丙烯腈和550~1100份N,N-二甲基甲酰胺在25~80℃的温度条件下搅拌,得到均匀透明的聚丙烯腈溶液;再加入8~36份锂盐,搅拌至得到均匀透明的锂盐/聚丙烯腈溶液。把可热固化树脂加入到锂盐/聚丙烯腈溶液中,混合均匀,将得到的复合溶液制成薄膜,再经固化和后处理,得到一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料。它兼具高介电常数、良好柔韧性和透明性的优点;复合材料的制备方法具有操作工艺简单、制造成本低、适用性广的特点。
本发明公开了一种石墨烯复合的钴酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)在气氛加热炉中装入钴酸锂粉末,并通入保护气氛,加热,再通入碳源气体,碳源气体在钴酸锂催化下分解为碳原子,分解得到的碳原子溶入钴酸锂中,形成碳原子-钴酸锂固溶体;2)在保护气氛中降温,溶入钴酸锂的碳原子渗析至钴酸锂表面,形成石墨烯薄膜包覆着钴酸锂,得到石墨烯复合的钴酸锂正极材料。本发明制备的石墨烯复合的钴酸锂正极材料具有优良的电子导电性、高倍率充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种合成球形锰酸锂的方法,先取电解二氧化锰或化学二氧化锰,以及碳酸锂,混合后球磨4~8小时,得到颜色均匀的褐色的粉末状混合物;将丙酮、羧甲基纤维素钠、乙醇和水按质量比15∶0.3~0.7∶35∶49.7~49.3的比例配成混合溶剂,再与粉末状混合物按0.5~0.7∶1的质量比混合,超声分散2~20小时,得到胶状混合物;将胶状混合物真空干燥、粉碎、压实,得到前躯体;将前躯体于400~750℃下焙烧10~18小时,冷却、粉碎、过筛,得到成品球形锰酸锂材料。本发明继承固相反应合成锰酸锂材料简单实用的优点,利用常见原料,经过较少的步骤即可合成出球形锰酸锂材料。
本发明涉及新型储能器,长寿命高功率锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂/碳复合材料的制备方法。采用无机锂盐和钛酸四丁酯作为材料,以炭黑作为碳源,通过溶胶凝胶法制备出钛酸锂/碳复合材料。本发明制备的钛酸锂/碳复合材料颗粒小,粒度分布均匀,该材料作为长寿命高功率锂离子电池的负极时表现出优异的大倍率性能和循环性能。当和金属锂组成半电池时60C放电时首次比容量仍然可达到108.9mAh/g,2000次循环后容量保持率为75.9%。该材料和尖晶石锰酸锂组合成锂离子电池时,电流密度达到1A/g时(约60C倍率),放电容量仍可达到60mA/g时放电容量的85%。因而该材料在长寿命高功率型锂离子电池中具有广泛的应用前景。
本实用新型公开了一种锂电池用防护外壳,涉及锂电池防护用辅助装置技术领域,为解决现有的锂电池用防护外壳在使用时常常由于锂电池的泄漏而导致锂电池无法正常使用的问题。所述固定底板的上方设置有锂电池用防护外壳壳体,所述锂电池用防护外壳壳体的上方设置有防护外壳壳盖,且防护外壳壳盖与锂电池用防护外壳壳体通过螺钉连接,所述防护外壳壳盖的中间位置处设置有防尘滤网,且防尘滤网与防护外壳壳盖固定连接,所述锂电池用防护外壳壳体内部的一侧设置有锂电池固定板,且锂电池固定板与锂电池用防护外壳壳体通过防冲撞弹簧固定连接,所述防冲撞弹簧设置有若干个,所述锂电池固定板的一侧设置有防掉落块。
本实用新型公开了一种锂切断结构,属于锂切断领域,包括结构主体,所述结构主体的底部设置有锂切断板,所述锂切断板的一侧设置有锂插入杆,所述锂切断板顶部一端的两侧皆设置有固定孔,所述锂切断板顶部一侧的两端皆设置有第一限位孔,所述锂切断板的顶部远离第一限位孔的一侧设置有第二限位孔。本实用新型通过切断刀头往下运动,切断锂带时,硅胶条向内形变收缩,当切断刀头网上运动时,硅胶条形变的弹力,将锂带弹离切断刀头,从而保证锂带完整切下,且第一凸棱和第二凸棱靠近锂切断板一侧,当切断刀头运动时,可以高效的将金属锂带切断,从而在一定程度上提高了工作效率,且提高了使用率。
本发明揭示了一种锂电池用电极材料及其制备方法,其中该电极材料包括由多根碳纳米管纤维构成的多孔结构体和附着在所述碳纳米管纤维上的多孔碳颗粒,所述多孔结构体和/或所述多孔碳颗粒中的至少部分中填充有金属锂。通过结合多根碳纳米管纤维构成的多孔结构体和附着在其上的多孔碳颗粒,可以金属锂更均匀地分在多个的孔状结构中,在锂电池的充放电过程中,有助于维持金属锂的形貌特性,抑制锂枝晶的生成,从而提高锂电池的安全性,并提供较高的比热容和较好的循环性能。
本发明公开了一种碳酸锂含量的检测方法,取已干燥的光谱纯碳酸锂和待测样品,分别用去离子水将碳酸锂样品溶解,并在超声波辅助下使其完全溶解;待样品完全溶解后向碳酸锂溶液中加入甲基橙为指示剂,用稀H2SO4滴定至淡黄色为止;滴定完成后,按下式计算碳酸锂含量:碳酸锂含量=[0.9998×M光谱纯样品-CH2SO4×MLi2CO3×(VH2SO4光谱纯碳酸钠-VH2SO4待测样碳酸钠)]/M待测样品×100%。本发明用于样品中碳酸锂含量的测定,操作简单,检测时间短,滴定终点易于判断,降低了误差,受温度、湿度等外界条件的影响小,所用试剂毒性小,操作更加安全。
本发明涉及用于电动轮椅的串联组装式软包锂电池系统,包括一个电池管理系统BMS、一组由3个锂电池模块串联而成的锂电池模组,和一组由4个锂电池模块串联而成的锂电池模组,每个锂电池模块均由多个单体电芯并联形成,电池管理系统BMS并排设置于3个锂电池模块组成的锂电子模组中,两组锂电池模组串联形成锂电池组,电池管理系统BMS上的B‑接线柱通过导线与锂电池组的总负极电连接,电池管理系统BMS上的P‑接线柱通过导线与放电接口的负极电连接,锂电池组的总正极通过导线与放电接口的正极电连接;锂电池组的四周表面均铺设有高阻燃的环氧树脂板。本发明对锂电池的充电和放电实现实时保护,且在紧凑的空间体积中增加容量,空间利用率高。
本发明涉及稀土金属或过渡金属掺杂的磷酸钛锂/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料或者锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料;所述镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为LiYbxTi2‑0.75x(PO4)3/C复合材料,其中x的取值范围为0.01~0.08;所述锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为Li5Mn0.1Ti0.95(PO4)3/C复合材料。采用喷雾干燥并与有机碳源复合获得本发明的复合材料,本发明方法制得的复合材料与锂离子电池的电解液之间接触界面更加稳定,可使锂离子电池表现出高的比容量、良好的循环稳定性以及优异的倍率性能、库伦效率。
提供一种负极材料,包括锂合金和锂化合物,所述锂化合物为三维芳香性笼状阴离子锂化合物。还提供包括该负极材料的负极片和锂二次电池。本发明采用从固相向液相或流变相转变的相变点低的锂合金和锂有机化合物(三维芳香性笼状阴离子锂化合物)互溶,形成溶液或流变相混合物负极。由于此负极为非固态,析出的单质锂处于析晶—溶解平衡中,无法形成枝晶,从而从根本上解决的锂二次电池循环过程形成枝晶的缺陷,提高了锂二次电池的使用寿命。
本发明提供了正极材料及其制备方法、正极片和锂硫电池,该正极材料包括:硫;及钛酸锂,所述钛酸锂的比表面积不小于50m2/g。该正极材料中通过引入价格低廉、结构稳定、嵌锂还原性强的钛酸锂,不仅可以在正极材料中充当活性材料提供部分电池容量,同时其稳定的晶体结构以及充放电过程中的“零应变过程”可以有效的抵消硫正极在充放电过程中的体积变化,而且,钛酸锂处于嵌入锂离子状态时具有较高的还原性,在放电过程中可以促进多硫化物向硫化锂的转变,提高锂硫电池的电性能;而且高比表面积的钛酸锂对硫具有较强的吸附作用,可以有效地控制多硫化合物的穿梭效应,增加锂硫电池的循环寿命以及稳定性能。
本发明揭示了一种高安全性鳞片间隔式锂离子电池组,包括集合固定板和固定连接在集合固定板上的若干锂离子电池单体,若干所述锂离子电池单体交错分布,相邻两个所述锂离子电池单体之间具有间隙,所述锂离子电池单体所在平面与集合固定板所在平面之间的夹角为30~70度,所述锂离子电池单体上套接有防护组件。本发明通过在锂电池单体鳞片间隔式分布,并设置防护组件可提升锂离子电池组的安全性,同时通过相变材料可减少锂电池单体所处环境的温度变化,在锂电池单体温度较高时能够吸热蓄热,同时可长时间缓慢释放热量,在一定的时间内壳避免出现温度过低,便于在很多情况下提升锂电池单体充放电性能。
一种无泵溴化锂空调系统,设有低位高压的溴化锂浓缩器和冷凝器、以及高位低压的溴化锂稀释器和蒸发器,在冷凝器和溴化锂稀释器的内部设有用于制热的循环水盘管,在蒸发器的内部设有用于制冷的循环水盘管,在溴化锂浓缩器的内部设有加热盘管,溴化锂浓缩器的上部和冷凝器的上部相互连通,溴化锂稀释器的上部和蒸发器的上部相互连通,溴化锂浓缩器的底部通过向上的连接管与设在溴化锂稀释器顶部的喷淋管相接,溴化锂浓缩器的顶部与溴化锂稀释器的底部之间设有稀溶液回流控制器,冷凝器的底部通过向上的连接管与设在蒸发器顶部的喷淋管相接。系统没有循环泵组,成本低和效率高、结构紧凑便于保温和安装。
本发明提供一种锂离子电池及其负极极片。所述锂离子电池负极极片包括:负极集流体;以及负极活性材料层,设置在负极集流体上;其特征在于,所述锂离子电池负极极片还包括:硬碳材料层,含有硬碳且设置于所述负极活性材料层上。所述锂离子电池包括:正极极片;负极极片,采用前述锂离子电池负极极片;隔膜,设置在相邻正负极片之间;以及电解液。本发明的锂离子电池及其负极极片能有效改善电池的低温性能及安全性能,能提高锂离子电池的倍率性能、使用寿命以及电池的充放电效率。
本实用新型公开了一种汽车锂电池固定夹持装置,包括锂电池箱体,所述锂电池箱体的内部设置有锂电池腔,所述锂电池腔的一侧内壁上包裹有散热层,所述散热层上远离锂电池腔的一侧外壁上嵌入设置有第一弹簧,所述第一弹簧的一端焊接有弧形板,所述锂电池腔的内部设置有空心圆台,所述空心圆台的一侧外壁上开设有滑槽,本实用新型一方面通过弧形板、第一弹簧和锂电池腔组成的夹持装置可以适应不同的锂电池大小进行夹持固定,提高锂电池安装适用性的同时,有效的保证了锂电池夹持固定的稳定性,减少汽车行驶时晃动带来的冲击力,保证锂电池正常的工作,另一方面通过空心圆台便于锂电池的安装,提高锂电池组装的效率,省时省力。
一种锂电池保护板,包括壳体及检修盖,所述检修盖盖合在壳体上,所述壳体内设置有放置锂电池的放置槽,所述放置槽的底部设置有阻尼垫,所述壳体两侧设置有锂电池卡合架,所述锂电池卡合架为U形,包括驱动杆、连接杆及卡合杆,所述连接杆中部铰接在壳体上,所述壳体与锂电池卡合架之间设置有回复弹簧,新型的锂电池保护板,通过设置的锂电池卡合架,通过锂电池自身的重力,就能将卡合板卡合,卡和后固定牢固,限制了锂电池的横向自由度,另外,底部设置的阻尼垫也降低了锂电池的纵向碰撞,达到了防松动的目的,避免锂电池长期使用后的接触不良。
本发明公开了一种碳酸锂的制备方法,将氯化锂加入至无水乙醇中恒温搅拌至完全溶解,得到氯化锂乙醇液;将氢氧化钠加入至无水乙醇中恒温搅拌至完全溶解,得到氢氧化钠醇液;利用管道将氯化锂乙醇液加入至氢氧化钠乙醇液中,同时二氧化碳冲入管道,与氯化锂乙醇液一起冲入,经超声反应得到悬浊醇液,减压蒸馏反应后冷却过滤,得到混合沉淀物;将蒸馏水加热并缓慢加入至混合沉淀物中,直至沉淀物不断减少,得到悬浊液,趁热过滤得到碳酸锂沉淀,采用无水乙醇洗涤数次后烘干得到碳酸锂。本发明解决了现有工艺依然分散剂,造成碳酸锂纯度下降的问题,利用碳酸锂和氯化钠的溶解度差异,实现了碳酸锂的快速除杂,得到纯度较高的碳酸锂。
本实用新型公开了一种便于装拆的路灯用锂电池,包括锂电池固定筒、锂电池安装筒和锂电池,所述锂电池固定筒内设有开口朝下的螺纹安装腔,所述锂电池安装筒的外壁设置螺纹纹路,所述锂电池安装筒上设有开口朝上的空腔,所述锂电池安装在锂电池安装筒的空腔内,所述锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒的螺纹安装腔内,所述螺纹安装腔的底端设有导电部件。本实用新型通过设置锂电池固定筒和锂电池安装筒,并将锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒内,即可达到在路灯上简单安装锂电池的目的,当需要拆卸时,转动锂电池安装筒,即可将锂电池安装筒以及锂电池安装筒内的锂电池安装筒从锂电池固定筒内取出,达到锂电池安装和拆卸简单的目的。
本发明公开了一种多孔磷酸铁锂电极材料的制备方法。所述方法以氢氧化锂、稍过量磷酸为锂源和磷源,搅拌条件下沉淀法合成磷酸锂前驱体,再以乙二醇作为溶剂热法的分散剂和产生气孔的助剂,与前驱体溶液混合分散均匀,以硫酸亚铁为铁源,抗坏血酸为还原剂,水热反应制备LiFePO4,最后在氮气气氛下高温煅烧得到纳米多孔磷酸铁锂电极材料。本发明制备的多孔磷酸铁锂电极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,具有较高的比容量。
本发明提供了锂硫电池及其制备方法,其中锂硫电池包括:3D锂金属负极、硫化物正极和电解质膜,电解质膜设置在3D锂金属负极与硫化物正极之间。其中,3D锂金属负极包括:3D骨架材料、亲锂层、金属锂和固体电解质,所述亲锂层覆盖所述3D骨架材料的空隙的表面;所述金属锂填充在所述3D骨架材料的空隙内;所述固体电解质填充在所述3D骨架材料的空隙内。该锂硫电池及其制备方法可以有效抑制锂枝晶的产生、减少体积膨胀等问题,提高锂硫电池体系的安全性。
本发明提供了一种锂化硅基负极极片及其制备方法和应用,所述预锂化硅基负极极片包括集流体、硅基活性物质层和预锂化层,所述硅基活性物质层设置于所述集流体和所述预锂化层之间,所述硅基活性物质层与预锂化层接触一侧设置有微孔,本发明所述预锂化硅基负极极片,可以在保证负极发挥高比容量的同时改善了电池负极的首次库伦效率,而且还改善了电池的电化学性能,所述预锂化硅氧负极片制成锂离子电池后,可以有效减少电解液和电池中有效Li的消耗,还可以减少生产锂离子电池所需的电解液注液量以及锂电池产品工作时气体的生成,进而简化锂离子电池生产工艺流程和化成流程,并解决常规锂电池中SEI形成不稳定的问题。
本发明公开了一种钛酸锂‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明的方法将锂源与微米级二氧化钛进行混合,然后在160~200℃反应10~20h,反应后在空气中700℃煅烧2h得到所述的钛酸锂‑二氧化钛复合材料。本发明的方法能够将微米级TiO2合成Li4Ti5O12材料,并且在TiO2表面形成纳米级Li4Ti5O12,提高材料的表面积,减少锂离子和电子在Li4Ti5O12材料上的传输距离,并且本发明在钛酸锂‑二氧化钛的复合材料两相界面处产生掺杂,使得制备得到的Li4Ti5O12材料可以与纳米级TiO2合成的Li4Ti5O12材料媲美。
本发明公开了一种磁性铝基锂吸附剂及其制备方法,以微纳米级磁核为晶核,在晶核表面生成氢氧化铝结晶,其后生成磁核@LiX·2Al(OH)3·nH2O,其中X为无机酸根离子,并最终生成磁性铝系锂吸附剂,其中磁核与氢氧化铝的质量比为3:1‑1:20,所述吸附剂中位粒径与磁核粒径的比为3:1‑30:1,如果X是多价的,那Li要对应的增加数量。本发明的磁性铝基锂吸附剂,可以通过磁分离把磁性铝基锂吸附剂和水分离,保留了磁性铝基锂吸附剂的高吸附能力,避免了造粒或者成膜的复杂流程,大幅降低了颗粒材料破碎导致的吸附剂损耗,极大地改善吸附法提锂技术的现状,而且,磁核被Al(OH)3均匀包覆,可避免磁核在长期使用过程中被氧化退磁,同时避免吸附剂活性成分与磁核在长期使用过程中被剥离。
本发明提供了一种锂电池组,包括括三节锂电池和引线组件,所述三节锂电池包括第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池,所述第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池按相反方向并排放置,相邻锂电池的正负极通过镍带连接,所述第一锂电池和第二锂电池之间设有线路板,该线路板的两端分别与锂电池组两端的镍带相连,该线路板与引线组件连接,其特征在于:所述磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池本体,该磷酸铁锂电池本体上部设置有正极极片和负极极片,所述正极极片上安装有低接触电阻装置。本发明通过在锂电池组上设置线路板再引出正负极引线,在过流、过放、过充或者短路的情况下,线路板可以自动切断电路,既可以保护电池,又可以避免危险事故。
一种具有不合格品取离功能的锂电池盖板检测机,包括工作台,在工作台右端下方设有电气控制器;与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测机构和锂电池盖板漏电检测合格品输出机构,锂电池盖板漏电检测合格品输出机构设在工作台的左端,锂电池盖板漏电检测机构在对应于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的位置与锂电池盖板漏电检测合格品输出机构固定,特点:还包括有一与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构,其对应于锂电池盖板漏电检测机构的后方并且以腾空于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的状态与工作台固定。避免瑕疵的锂电池盖板混杂于合格的锂电池盖板中,确保完成检测的所有锂电池盖板的质量。
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