本发明涉及分级孔结构多孔碳材料在锂-空气电池中的应用,其特征是碳材料具有相互贯通的分级孔结构分布,即具有适合放电产物沉积的中孔及适合氧、电解液传输的大孔结构。将该碳材料用作锂-空气电池电极材料,可最大限度地提高碳材料在充放电过程中的空间利用率,有效提高电池的放电比容量、电压平台及倍率放电能力,进而提高锂-空气电池的能量密度及功率密度。本发明的优点是:制备工艺简单,材料来源广泛,分级孔碳材料孔结构可调控且调控方式多样,可易于同时实现金属/金属氧化物的掺杂。
本发明公开了一种碳纳米导电剂用于锂离子电池水系浆料的方法,属于导电剂和锂离子电池技术领域。该方法将碳纳米导电剂直接加入到锂离子电池正极/负极水系浆料中(不含有表面活性剂)搅拌后进行高速球磨,利用高速球磨产生的剪切力,有效分散疏水性碳纳米导电剂,从而使得锂离子电池正极/负极水系浆料中各组分材料能够均匀分散,因此疏水性的碳纳米导电剂在无表面活性剂的条件下,也能应用于锂离子电池的水系浆料。本发明制备过程具有工艺简单,成本低廉,不改变现有工艺,利用本发明方法制备的浆料,涂布后组装成锂离子电池,其倍率性能得到有效的提高等优点。
饱和烃类脱氢用铂、锡、锂、硫催化剂是由铂、锡、 锂、硫/r-三氧化二铝组成。本发明采用高温成胶 法制成的双孔分布大孔r-Al2O3为载体;铂、锡络合 物以乙醇水溶液为溶剂,铂、锡、锂共浸的制备方法; 在焙烧以后用硫化物进行湿法预硫化方法引入硫组 份;以及还原过程中控制水份等技术,制备出了高效 脱氢催化剂。与目前工业上采用的同类型催化剂相 比具有更好的稳定性。因此可以通过提高单程转化 率获得良好的经济效益。
本发明涉及镁锂合金领域,具体为一种高强高抗蠕变能力的超轻镁锂合金及其制备方法,解决了镁锂合金高温力学强度不足和抗蠕变性能极差的问题,通过合理选择合金元素,在基体的晶界处形成体积分数为20~60%的网胞状(平均直径小于150微米)耐高温金属间化合物,在晶内形成细小(小于5微米)的弥散强化析出相,制备出在100~350℃的高温条件下具有较高力学强度和高抗蠕变性能的镁锂合金。本发明的制备方法适用合金的组分及其含量为:按重量百分比计,锂(Li)5~12%,钆(Gd)8~15%,镁(Mg)余量。本发明能够显著提高镁锂合金的高温力学性能,拓宽了镁锂合金的实际工程应用。
本发明涉及一种锂电池组网络测温系统,包括三线三通插座、温度变送器组件、三线连接器、锂电池管理系统,温度变送器组件检测单体锂电池温度信息,单体锂电池的正极或负极连接有接线柱;单体锂电池通过接线柱与温度变送器组件相连接,三线三通插座与温度变送器组件插接固定,三线三通插座之间通过三线连接器插接固定,锂电池管理系统通过三线三通插座和三线连接器与温度变送器组件相连接。优点是:温度变送器采用了耳环式压接,导热环与单体锂电池接线柱用螺母拧紧,再用模块化的三线三通插座连接,即总线式连接,连线短又少,方便安装,也方便维护;采用插接的连接方式,便于安装。
本发明涉及移动式无人值守的锂二次电池组贮存与维护系统和方法,属于锂二次电池组储能技术领域,包括储能方舱以及设于储能方舱内的方舱维护终端、均衡维护平台和充放电维护平台;均衡维护平台,用于对锂二次电池组进行电量均衡控制;充放电维护平台,用于对锂二次电池组进行充放电控制;方舱维护终端,用于与锂二次电池组的电池管理系统通讯、读取电池组中状态信息,完成锂二次电池组的贮存监视;并分别通过与均衡维护平台、充放电维护平台的数据交互,实现均衡维护、充放电维护管理。本发明对方舱环境条件进行监视与控制,可对均衡维护平台、充放电维护平台进行自动功能管理,完成在无人值守条件下的锂二次电池组的长期贮存与定期维护工作。
本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和锂离子电池,所述复合正极材料包括铝酸锂、磷酸锰锂和微量的碳,所述磷酸锰锂负载在铝酸锂表面,所述铝酸锂的质量占磷酸锰锂质量的0.1-10wt.%,所述铝酸锂为尺寸大小为5-10μm的六方形片,其晶相为α-LiAlO2;所述磷酸锰锂为一次颗粒大小为50-200nm的柱状或类球状。所述复合正极材料采用LiAlO2多孔纳米片快离子导体为复合材料,其作为锂离子电池正极的循环性能和安全性能都有显著提高;所述复合正极材料的制备方法简单、过程易控、成本低、产率高等优点,能够使LiMnPO4与LiAlO2均匀复合,为制备磷酸锰锂复合正极材料提供了新方法。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体为一种纳米化碳包覆复合磷酸铁锂低温正极材料的制备方法。该方法通过复合锂源实现磷酸铁锂颗粒纳米化,同时碳纳米管复合碳源对磷酸铁锂进行包覆,将铁源、锂源、有机碳源、分散剂预分散,分散好后加入碳纳米管浆料,再经砂磨获得前驱体浆料,经喷雾干燥造粒后,将前驱体置于保护气氛中进行低温烧结,最后经过气流粉碎机粉碎后得到产品。该方法利用氢氧化锂作为部分锂源,在制浆及烧结过程中,氢氧化锂参与化学反应,实现颗粒纳米化效应,同时,碳纳米管作为部分碳源对材料进行包覆,可以提高材料电子电导率,大幅度提高产品的倍率性能和低温性能。
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。
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