本发明涉及一种锂二次电池用功能化离子液体电解质,该电解液至少包含锂盐、离子液体和有机溶剂等三部分;其中,离子液体为功能化的酰胺基离子液体,相对于传统的离子液体,官能团酰基、胺基的引入,提高了离子液体与电极、隔膜的匹配性;具有很高的电化学稳定性(电化学窗口>4.5V);在很宽广的温度范围内呈液态;能与有机溶剂任意比例混合,从而大大提高电解液的电导率。可广泛应用于锂离子电池盒采用锂作为活性物质的锂二次电池中。
本发明提出一种全氟磺酸锂涂覆隔膜的制备方法,包括如下步骤:(1)将全氟磺酸锂溶解于溶剂中,配制成全氟磺酸锂溶液;(2)将配制好的全氟磺酸锂溶液涂布于基膜的一侧或者双侧,经过干燥,制备得全氟磺酸锂涂覆隔膜。本发明还提出所述制备方法得到的全氟磺酸锂涂覆隔膜及含有其的锂离子电池制备方法。本发明提出的全氟磺酸锂涂覆隔膜制备方法,以全氟磺酸锂为涂布材料,经过高温处理,全氟磺酸锂在玻璃化温度时进入极片表面微结构,因隔膜‑全氟磺酸锂‑极片粘合性能提升,有效增强隔膜抗高温收缩能力;全氟磺酸锂涂覆物质含可电离的锂离子,提高了隔膜浸润性;全氟磺酸锂进入极片表面微结构,优化了极片与隔膜的界面性能。
本发明公开了一种改性尖晶石锰酸锂材料及其制备方法。通过坡缕石在锰酸锂材料表面形成包裹层,大幅降低了锰酸锂材料的锰离子溶解能力,同时坡缕石材料含有金属离子可在高温下渗入锰酸锂材料中起到掺杂作用,可抑制Jahn-Teller效应,因而坡缕石改性可极大提高锰酸锂材料的循环稳定性。本发明采用二步固相反应来获得改性尖晶石锰酸锂,一次固相反应得到锰酸锂材料,二次固相反应引入坡缕石包覆层,得到改性的锰酸锂。由于坡缕石的含量较少且分散较为均匀,因此并未改变锰酸锂的尖晶石结构。获得的改性锰酸锂材料具有良好的循环稳定性能,1C充/放电经过500次循环容量持有率仍大于85%。
本实用新型涉及一种收集装置,尤其涉及一种锂电解槽技术领域的金属锂电解槽自动收集装置。包括筛网,筛网的顶部设有内隔板,内隔板外设有挡板,内隔板顶部与挡板顶部通过钢板连接,在钢板一侧的上方设有提锂筒,在提锂筒的上中部壳体上设有出锂口,出锂口与斜长管一端连接,斜长管另一端与集锂装置连接,集锂装置底部出口管与阀门连接。本实用新型的优点效果:本实用新型结构合理,实现了金属锂的自动导出铸锭,避免了人工手动出锂过程中金属锂与空气中氧气和氮气接触,使金属锂受到污染,同时还降低了劳动强度和改善了工作环境,减少了工作人员在操作过程中被高温熔盐烫伤的概率。
本申请公开了一种正极补锂添加剂,包括包覆层和氮化锂;所述包覆层包覆在氮化锂表面;所述包覆层包括氟化锂和有机锂化合物。以及该正极补锂添加剂的制备方法,用有机酸酯和有机氟化物混合溶剂对氮化锂进行浸润处理,去除溶剂后得到所述正极补锂添加剂。该正极补锂添加剂可以在一定湿度条件下使用,改善了其与通常的电极制备环境的兼容性,对其实际应用具有重要意义。
一种镁锂合金的电解法制备方法,按以下步骤进行:(1)将氟化钾与氟化锂混合均匀,获得混合物料;(2)将混合物料置于电解槽中,将电解槽加热至高于混合电解质熔点40~60℃;向电解槽中加入氧化锂并混合均匀,获得液态的混合电解质;(3)给电解槽通电进行电解,获得锂重量含量4~6%的镁锂合金。本发明的方法不产生影响产品质量及电流效率的析出物,能量消耗低。
本发明涉及一种改性钛酸锂材料,由钛酸锂粉末与氟化石墨烯和/或氟化石墨按质量比为100:1~1:4混合而成。作为电极材料用于钛酸锂电池或钛酸锂电容器中使用。有效抑制了钛酸锂电池胀气问题。
一种磷酸钒锂材料的制备方法,包括以下步骤:将钒源与还原剂混合均匀后,再加入磷源、锂源和碳前驱体;并利用氨水调节前述的混合溶液pH值至大于或等于7,然后向混合溶液中加入碳酸钙粉体;将该混合溶液干燥、煅烧、研磨后,并用水洗涤至中性,再进行干燥即得到所需的磷酸钒锂材料。本发明所制备的磷酸钒锂具有丰富的孔结构,利于电解液的浸润,并提供了较多的电极和电解液接触面积,有助于提高磷酸钒锂材料的倍率性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池三电极系统及其制备方法。包括以下步骤:将固体金属电极浸入锂盐溶液中,取出后经干燥处理得到附着有锂盐层的固体金属电极;将正极、第一隔膜、所述附着有锂盐层的固体金属电极、第二隔膜、负极依次层叠后,一起卷绕形成裸电芯;将所述裸电芯放入电池壳体内,注入电解液,封装后得到锂离子电池;将锂离子电池调节至充电状态,对所述固体金属电极进行电化学沉积锂处理,从而形成锂离子电池三电极系统。该锂离子电池三电极系统采用在金属电极表面预先浸润锂盐再原位电化学镀锂制作参比电池,避免了原位镀锂处理后造成的活性锂损失,解决了活性锂损失导致的电芯容量下降等问题。
本发明提供一种锂电池开口化成夹具及开口化成装置,上述的锂电池开口化成夹具包括:夹持组件和调节组件,所述调节组件与所述夹持组件连接,所述夹持组件包括连接轴和两个夹持件,两个所述夹持件通过所述连接轴连接,两个所述夹持件均能够相对所述连接轴转动,两个所述夹持件形成有夹持空间,用于夹持锂电池的铝极耳,在所述调节组件的作用下,所述夹持空间能够与不同尺寸的所述铝极耳相适配,本发明提供的锂电池开口化成夹具,结构简单、易操作,能够使得铝极耳在化成中始终保持稳定的竖直状态,减小了电池化成中电解液与铝极耳和探针接触的可能性,保障了化成效果,提高了生产效率。
本发明公开了一种含硅多孔非晶合金锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。该负极材料主要含有Si、Fe、B和其他元素,Si含量为10~60at%,B含量为10~35at%,Fe含量为0~55at%,其他元素含量为余量。其制备方法是将含Si的Fe基非晶合金(非晶纳米晶复合材料)加入到稀盐酸中腐蚀除去Fe;然后经静置、抽滤,洗涤,干燥,超声粉碎、过筛,得到含硅多孔非晶合金材料。本发明利用化学腐蚀法制备新型含硅多孔非晶合金材料具有制备工艺简单,成本低的优点,制备所得的含硅多孔非晶合金材料作为锂离子电池负极材料使用时具有比容量高,放电平台稳定等优异的电化学性能,具有良好的应用前景。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种适用于锂电池保护壳表面印刷装置,包括承载板和储存箱,所述承载板的上表面固定安装有滑杆,所述滑杆的表面滑动连接有移动板,所述移动板的上表面固定安装有挡板,所述挡板的表面设有橡胶垫二,所述橡胶垫二的一侧固定安装有转杆一,移动板的顶部固定安装有弧形夹持板二,所述数码喷墨印刷机的内部设有热风机。该一种适用于锂电池保护壳表面印刷装置,通过移动板顶部的夹持板一和弧形夹持板一可夹持两种外观不同的锂电池保护壳,经过清洁板底部时,电动伸缩杆伸缩调节高度,通过电动滑轨使得胶棉前后进行移动,将锂电池保护壳表面的灰尘擦除,最后通过数码喷墨印刷机对锂电池保护壳表面进图案印刷。
一种可加温的电动自行车锂电池组,属于电池技术领域,包括壳体,所述壳体的底部相对于的两侧分别设有阶梯台,相对两侧的阶梯台之间从上至下形成第一容纳层、第二容纳层、第三容纳层,所述第一容纳层内设有钢丝网,所述第二容纳层或第三容纳层内放置加热膜安装板,所述加热膜安装板上设有加热膜,锂电池位于阶梯台的顶部。本实用新型通过在电池组的底部增加导热支撑板和电加热膜,在环境温度较低时为锂电池组提供外部热源,避免低温对锂电池组造成的不良影响。
本实用新型公开了软包锂电池组装壳,包括上盖、下槽和电池组装仓,上盖的下方设置有下槽,上盖的上方设置有提手,下槽的内部设置有电池组装仓,电池组装仓的两侧设置有凸块,电池组装仓的一侧设置有螺钉,螺钉的下方设置有通孔,通孔的内部设置有弹簧放置口。本实用新型是软包锂电池组装壳,该实用新型通过设置上盖、下槽和电池组装仓,可以更好的将锂电池组装,让组装电池比较简单,同时该组装壳通用型比较强,适合大多数电芯,不仅提高了锂电池的安全性,而且还解决了现有的极耳之间不易焊接和组装繁琐的问题。
本发明属于锂离子电池领域,特别涉及一种高稳定性锂离子电池正极及其制备和应用,通过低成本的工艺实现在镍钴锰酸锂(NCM)材料二次颗粒表面包覆纳米级磷酸钒锂(LVP)材料,得到NCM&LVP复合正极浆料,使用该浆料制备锂离子电池正极,将该正极应用于锂离子软包电池中,电池在高温和常温下均表现出优异的循环稳定性。
本发明涉及一种钇离子掺杂氧化钇包覆改性的富锂锰基正极材料、制备方法及应用,属于富锂锰基正极材料制备领域。通过共沉淀反应制备含镍钴锰三元素的碳酸盐前驱体,碳酸盐前驱体和含掺杂元素Y化合物混合均匀分散在无水乙醇中,干燥后得到粉末,之后将上述粉末和锂化合物研磨混合均匀,煅烧后得到富锂锰基正极材料。本发明在层状富锂锰中掺杂钇离子,实现钇离子在过渡金属层的掺杂,强的Y‑O键能能够有效稳定晶格氧,并在表面包覆一层均匀的氧化钇包覆层,协同改性能够有效提高层状富锂锰氧化物正极材料循环过程晶体结构的稳定性,缓解晶格氧流失,有效抑制材料表面和电解液副反应,从而有效抑制其循环过程中的容量/电压衰减。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,具体为一种改善低温性能的磷酸铁锂的制备方法。将铁源、磷源、碳源按一定比例混合球磨,然后在烘干,在氮气气氛下将烘干物按一定的烧结制度进行烧结后,随炉冷却得到焦磷酸亚铁前驱体,合成的前驱体具有球形的形貌、理想的粒度分布、较高的振实密度。将前驱体和锂源化合物、掺杂化合物混合,在氮气气氛下经二次烧结后制得磷酸铁锂正极材料。本发明合成工艺简单、过程易于控制,能耗低、效率高,成本低廉适合产业化生产,所制得的磷酸铁锂粒度小,颗粒分布均匀,通过复合碳源和掺杂及纳米化提高磷酸铁锂材料的低温放电性能。
一种新型高性能静电纺聚芳醚砜酮锂电池隔膜的制备方法,该高性能静电纺聚芳醚砜酮锂电池隔膜为纤维高度取向的纳米纤维膜,通过采用高速旋转的转辊为接收装置制得:聚芳醚砜酮溶液在高电压下极化并裂分成更细的射流,由于转辊旋转速度较高,使得纤维得到充分拉伸,最终制得了纤维高度取向排列的隔膜。该方法制得的聚芳醚砜酮纳米纤维膜孔隙率高达75%-92%,其沿转辊旋转方向的拉伸断裂强度与无规取向纤维膜相比提高200%-800%,可耐220℃高温,对电解液的浸润性良好。该方法制备的锂电池隔膜具有力学性能好、孔隙率、吸液率和离子电导率高等优点,在航空、航天和电动汽车等领域具有很高的应用价值。
废旧磷酸铁锂离子电池正极材料循环利用方法,该方法包括:将收集的废旧磷酸铁锂正极镀层材料混合物用盐酸溶解后,测定其中磷、铁和锂的含量。添加铁或(和)锂将其配成具有一定质量比的锂铁磷溶液。利用氨水调节其pH值在2~9,然后向其中加入还原剂,最后加水稀释至水热釜体积的三分之一。该溶液在水热釜中于140~180℃反应6~12小时后,所得产物经过滤洗涤、干燥,即得磷酸铁锂粉末。磷酸铁锂粉末经X射线衍射(XRD)测试为橄榄石结构的磷酸铁锂;扫描电子显微镜(SEM)显示为完整的晶体结构。本发明的有益效果是:处理工艺简单,效果显著,可进行批量处理,能实现锂电池电极材料循环利用,降低成本,节约能源,保护环境。
本发明涉及锂提取技术领域,且公开了一种海水提锂的方法,包括以下步骤:S1:海水过滤,使用抽水泵对海水进行抽取,并置于盛放桶中,静置沉淀10‑15min后,使用孔径为5‑10um的过滤网进行过滤,去除海水中的沉淀物,然后使用孔径为0.02‑0.1um的微孔过滤膜对盛放桶中的海水进行过滤,去除海水中的悬浮物,备用。本发明不仅能够降低生产成本,促进汽车电动化的发展、促进锂产业的发展,而且能够解决目前锂资源稀缺,产品价格高的问题,大幅度的降低提锂成本,还能够有效地将海水中的锂提取,同时锂吸附剂的制备材料价格低廉,大幅度降低了工厂的成本。
本实用新型公开了一种升压式锂电池,包括升压模块、电池组,所述升压模块与电池组电性连接,所述电池组包括若干串联的钛酸锂电池,所述升压模块包括调节器和输入输出接口。本实用新型可通过轻量级的钛酸锂电池实现电动设备供电,钛酸锂电池工作电压2.4V,最高电压2.7V,充电电流大于2C(即电池容量值的2倍的电流),常见的一节钛酸锂电池的电压在2.3V左右,需要驱动电动车的电压在60V左右,需要至少26节钛酸锂电池,此时所需的钛酸锂电池体积大、成本高,所以采用升压模块时,只需要16‑20节钛酸锂电池组成电压36‑48V的电池组,再通过升压模块升压就足够供电,通过本实用新型的方式,可以做到成本低、体积小、重量轻。
本申请公开了一种具备调温控温恒温的充电式锂电池电烙铁装置,装置通过32位单片机与模拟电路的设计,通过对内置热电偶电烙铁的温度实时监控;基于现有的便携式电烙铁做技术优化,利用电烙铁内置的热电偶,进行实时温度检测。从而实现对单节锂电池的升压并且控制输出电压的高低,实现温度补偿;在锂电池的全电压范围,输出电烙铁头的恒温。本恒温控制装置设计了稳压电路模块,通过对锂电池取电,实现稳定的单片机以及控制系统所需供电电压;从而达到对其余模块持续供电,输出电源可以实现稳定的单片机以及控制系统所需供电电压,可以工作在最低3V,实现一节单锂电池的工作。稳压电路模块是本设计的关键设计电路,旨在稳定输出电路所需电压。
一种第三轨与锂电池混合供电电路,在第三轨无网压的紧急情况下,车辆应急牵引所需电能由应急牵引锂电池供电;并且,第三轨与锂电池供电转换通过转换开关箱控制。本发明的技术方案实现了城轨车辆锂电池应急牵引供电,基于锂电池的诸多优点,可满足长时间大电流放电的应急牵引能耗需求,解决了特殊无电区(如段内、刀叉路口等)牵引、应急工况牵引、复杂坡道工况的牵引难题。该混合供电电路安全性更高,在供电网络故障时,车辆可自行牵引至附近车站卸下乘客并回库,无需牵引车辆救援,可实现车辆自救功能。
本发明涉及太阳能至电能的转化和存储领域,具体为一种太阳能辅助节能充电型有机锂硫电池。太阳能辅助充电有机锂硫电池包括固体硫或多硫离子溶液正极、锂负极及半导体光电极。在光照充电时,半导体光电极受光激发产生光生电子和空穴,价带中空穴将多硫离子氧化,而光生电子将通过外电路还原金属锂,光电极产生的光电压部分补偿充电电压,降低充电电压,实现节省电能的目的,同时实现太阳能至电能的转化存储。本发明提出一种高效稳定的太阳能可充电锂硫电池,制备方法简单、工艺条件温和,成本低,满足工业生产要求。
一种石墨烯/钛酸锂复合负极材料的制备方法,将作为锂源、钛源的化合物和氧化石墨烯通过液相法复合后,在混有还原气体的惰性气体中将复合物中的氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到石墨烯/钛酸锂复合负极材料。该方法的特点是通过原位复合实现石墨烯在钛酸锂中的均匀分布。在相同条件下,以这种石墨烯/钛酸锂复合材料和活性炭分别做负极和正极的混合电容器的放电时间也明显大于以活性炭做电极的双电层电容器以及以钛酸锂和活性炭分别做负极和正极的混合电容器。采用本发明方法制备的混合型超级电容器和锂离子电池复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高。此外,本制备方法还具有易于实现规模化工业生产的特点。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作为手机电源的应用,该电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体能够串联和/或并联。本发明提供的用作手机电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体可以串联和/或并联,也可以断开连接。例如,在使用时,如果锂离子电池的电量能够满足使用要求,则可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体断开连接,锂离子电池与用电设备相连提供稳定的电压和电流;当锂离子电池使用一段时间之后(例如电量不足时),可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,适合用作手机电源,使用方便。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,具体为一种三维网络结构复合碳包覆的纳米级磷酸铁锂的制备方法。在传统磷酸铁锂碳包覆工艺的基础上,将锂源、铁源、磷源、传统碳源、金属离子掺杂物与分散溶液球磨混合分散,砂磨细化后,在混合液中加入超导电碳黑及氧化石墨烯,球磨分散后进行烘干,在还原气氛下将烘干物进行高温烧结,冷却后得到含有石墨烯的前驱体A。将前驱体A与碳纳米管及超导电碳黑进行混合球磨,得到前驱体B,将前驱体B在保护气环境下二次高温烧结及破碎等工艺后制得目标磷酸铁锂。本发明通过改善碳包覆工艺、减小一次颗粒的粒径、增强的电导率等方式,制得低温性能、倍率性能优异的锂电池正极材料磷酸铁锂。
本实用新型公开了一种锂电钻孔机,包括齿轮箱体总成、锂电机、驱动齿轮、主轴、钻头、从动齿轮、自动给水系统、自动进给系统、夹具总成、控制面板和锂电池,所述齿轮箱体总成的一侧固定有锂电机,所述锂电机的输出轴通过联轴器与齿轮箱体总成的输入轴固定连接,所述齿轮箱体总成的输出轴外侧套设有驱动齿轮,所述齿轮箱体总成内部设有主轴,所述主轴包括推动杆和转轴,所述推动杆与齿轮箱体总成滑动连接,所述推动杆的一端设置在齿轮箱体总成外侧,所述推动杆的一端转动连接有转轴,所述转轴远离推动杆的一端穿过齿轮箱体总成与钻头固定连接,该锂电钻孔机通过自动给水,自动进给,安全、环保且方便。
本发明提供一种钠掺杂氟磷酸钒锂材料、其制备方法及用途,所述钠掺杂氟磷酸钒锂材料的通式为:Li(1‑x)/NaxVPO4F,其中0<x≤0.3。钠掺杂氟磷酸钒锂材料的制备方法包括以下步骤:将钒源、磷源、碳源在60~100℃下混合、烘干;将产物置于惰性气氛中煅烧得到掺碳磷酸钒;将掺碳磷酸钒、LiF和钠源混合、干法球磨得到混合均匀的粉末;将粉末煅烧得到钠掺杂氟磷酸钒锂材料,所述煅烧温度为:650℃‑800℃,煅烧时间为1‑6h,制备得到钠掺杂氟磷酸钒锂材料。通过掺杂Na+有效提高氟磷酸钒锂的电化学性能,该方法工艺路线简单、操作容易、生成成本低,能实现规模化生产。
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