本发明提供一种磷酸钛锂包覆镍钴锰酸锂LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料及其制备方法,将用共沉淀法制备的羟基镍钴锰Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2前驱体与碳酸锂Li2CO3在无水乙醇介质中球磨,干燥后所得粉末于马弗炉中煅烧,冷却后过筛得到镍钴锰酸锂LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2正极材料;将LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2在无水乙醇和丙酮混合溶液中超声分散均匀后,加入钛酸四丁酯C16H36O4Ti,搅拌60分钟,然后缓慢滴加10 mL去离子水,搅拌60分钟,最后加入磷酸二氢氨NH4H2PO4、氢氧化锂LiOH·H2O搅拌9小时;过滤、洗涤、干燥,得到粉末在马弗炉中进行烧结,冷却后过筛得到磷酸钛锂LiTi2(PO4)3包覆的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2三元正极材料。
本发明公开了一种开放性笼状等级孔碳基锂硫电池正极材料及其制备方法,首先将硅溶胶、多巴胺盐酸盐、稀硫酸以及十二烷基硫酸钠混合溶解于水中依次进行沉积、碳化、HF浸泡、烘干形成具有笼状结构的多孔碳,然后将此多孔碳为载体进行硫填充制备成锂硫电池正极材料。本发明所得等级孔结构具有较高比表面积和丰富的介微孔结构介微孔,且孔孔相连、孔孔贯通,介孔在保证高比例填硫量的同时,可一定程度缓解体积膨胀效应;介孔周围或介孔壁上的微孔拥有较强吸附能力,能够有效地抑制聚硫化物的散失;此外氮掺杂能够加强聚硫化锂和碳结构之间结合能,极大地减少活性物质损失,有效改善电池的循环性能,应用前景广阔。
本发明涉及一种碳包覆锑掺杂岩盐结构氟氧钒锂正极材料的制备方法,其包括(1)向氧化锂、氟化锂、三氧化二钒和三氧化二锑的混合物中加入丙酮,球磨后烘干,进行第一次煅烧,冷却、研磨得到锑掺杂氟氧钒锂粉末;(2)将锑掺杂氟氧钒锂粉末、葡萄糖和乙醇混合后球磨,蒸干乙醇,进行第二次煅烧,得到碳包覆锑掺杂岩盐结构氟氧钒锂正极材料。该方法工艺简单、操作容易、能耗较低、原材料便宜易得,制备所得的正极材料电化学性能优越。
本实用新型公开了一种锂电池模组,涉及蓄电池能源技术领域,包括底座,所述底座的内部设置有锂电池槽,所述锂电池槽的底部设置有连接触头,所述锂电池槽的内部设置有和连接触头电性连接的锂电池。本实用新型通过在其底座的两侧设置保温槽,且与保温槽相对应设置的有保温板,可以对内部设置的锂电池组进行保温,且限位盖板的内部设置有两组发热片,发热片通过连接管连接,发热片产生的温度可通过限位盖板进行热传导,通过传导进去的热量对锂电池有一定的保温作用,且发热片不与锂电池直接接触,可以减少一定的风险,且锂电池之间设置有限位架,将多组锂电池进行隔开,减少不必要的接触,防止锂电池发生故障。
本实用新型公开了一种用于锂电池封装的外包装破损检测装置,涉及锂电池技术领域,包括底座,所述底座的上表面固定连接有检测箱,检测箱的内部设置有放料机构,检测箱的外侧设置有控制检测机构,检测箱的内部设置有推动机构。它能够通过设置有放料机构和推动机构的相互配合,能够方便将锂电池放入检测箱内部,实现通过推动机构来对放料机构进行自动控制,减少操作步骤的目的,在通过控制检测机构,能够对锂电池进行外观检测,如果外观检测有缺陷,控制检测机构能够进行报警指示,起到方便对锂电池外观破损进行检测的作用,避免通过人工检测时,容易受到许多人为因素的影响,不仅费时费力,还不能保证检测质量的问题。
本发明涉及应用于锂电正极材料(锰酸锂、镍钴锰酸锂三元材料、磷酸锰铁锂等)的技术领域,特别是涉及一种应用于锂电正极材料的高纯锰源(氢氧化锰)制备方法。调节硫酸锰溶液浓度为30-35°Be′;将所述硫酸锰溶液中,加入双氧水除去溶液中的铁杂质,再加入硫化盐去除重金属离子,调节pH值为4.5~5.0,得到过滤的滤液;反应釜内通入氮气保护,将得到的滤液注入反应釜中,将氨水匀速滴入到反应釜内,氨水滴入结束后保温反应,洗涤沉淀、干燥得到成品。本发明能克服国内外现有利用高纯碳酸锰或高纯金属锰加酸溶解工艺受高纯原料的限制,产品为浅桃红色六方晶体定型结晶,纯度高,杂质少,符合锂电正极材料使用要求。
本申请公开了一种锂枝晶控制方法和电池管理系统,控制方法包括在电池管理系统充电后,获取锂离子电芯组容量,根据锂离子电芯组容量启动钠离子电芯组自加热程序,将锂离子电芯组加热至预设温度范围,当锂离子电芯组被加热至预设温度范围后,按照预设充放电倍率对锂离子电芯组进行预设次数的充放电循环。电池管理系统包括锂离子电芯组、钠离子电芯组和控制器,锂离子电芯组包括多个锂离子电芯,钠离子电芯组包括多个钠离子电芯,钠离子电芯与锂离子电芯交错排布,控制器与锂离子电芯组和钠离子电芯组电连接。本申请通过钠离子电芯组自加热提供锂离子电芯组温度,降低了加热模块的设计成本,实现方法简单有效。
本发明涉及一种分等级结构镍锰酸锂正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池领域。可通过水热法结合程序控温煅烧选择性合成该分等级结构的镍锰酸锂。该方法包括以下步骤:首先,将一定量镍源和锰源溶解在去离子水和乙二醇的混合溶剂中,再将一定量氟化胺和沉淀剂溶解到混合溶液并磁力搅拌直至充分溶解,然后转移到反应釜中进行水热反应即可得到前驱体。将所得的前驱体和一定量碳酸锂充分混合后高温煅烧可得到镍锰酸锂产物。实验结果表明,采用此种方法得到的镍锰酸锂是由米状纳米颗粒二次组装而成的微米球,粒径为为~5μm,并且在2C倍率下,经过200次循环后,所得到的样品的放电容量为140mAh g‑1,容量保持率为95.2%。本发明制备的分等级结构镍锰酸锂正极材料具有较高比容量和较好循环稳定性。本发明制备工艺简单,成本低廉,重现性好,适宜于规模化生产。
本发明涉及一种全钒水溶液锂离子电池,属于化学电源领域。所述锂离子电池正负极活性物质均为固态钒基嵌锂材料,其中正极材料是具有较高电极电势的富锂态钒基磷酸盐,负极材料是具有较低电极电势的贫锂态钒氧化物,电解液为锂盐水溶液。该电池工作时,锂离子在正负极晶格中可逆嵌入脱出,实现能量的存储和转换。相比于传统的全钒液流电池,本发明提出的电池体系具有更高的能量密度,功率性能,及循环寿命,且能在更宽的温度范围内工作,因此在大规模储能领域具有潜在的应用前景。 1
本发明公开了一种锂电池在线监测装置,涉及锂电池技术领域。本发明包括第一外壳和第二外壳,第一外壳一表面与第二外壳一表面固定连接,第一外壳一侧设置有摇臂,摇臂一表面固定连接有第一转轴,第一转轴设置在第一外壳内部,第一转轴周侧面设置有第一支座,第一转轴与第一支座转动配合。本发明通过使用开关、显示屏、电极接线柱、大齿轮、小齿轮、从动齿条、第一带轮和第二带轮结构,使显示屏可以实时监测锂电池的电量;如果电量不足,通过传动结构控制锂电池停止放电,反之锂电池重新放电;本发明通过使用摇臂和电机,使工作人员可以通过电机实现半自动控制锂电池放电或者通过摇臂实现手动控制锂电池放电。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池热失控测试装置。锂电池热失控测试装置包括底板、第一侧板、第二侧板、电压检测器和温度检测器。第一侧板与第二侧板的底部相对设置于底板沿第一方向的两端,以围成容纳锂电池的框架,框架的宽度和高度可调。电压检测器设置于框架上,当锂电池发生热失控时,测量并记录锂电池内的电芯的电压变化值。温度检测器设置于框架上,当锂电池发生热失控时,测量并记录锂电池的温度变化值。框架能够根据不同尺寸和型号的锂电池进行高度与宽度调节,具备通用性。电压检测器以及温度检测器能够分别测量并记录锂电池发生热失控后的电压和温度的变化值,为改善锂电池的热安全性能提供准确的数据支撑。
本发明涉及光纤通信和传感技术领域,特别是涉及一种铌酸锂调制器芯片及其制作方法,铌酸锂调制器芯片的制作方法包括:在铌酸锂基片上表面制作一层掩膜;在所述掩膜上沿Y轴方向刻蚀出光波导掩膜窗口,并在所述光波导掩膜窗口内的铌酸锂基片上表面制作光波导;在所述光波导两侧分别制作金属电极,并对所述铌酸锂基片的光输入面、光输出面以及±Z面进行切割,形成铌酸锂调制器芯片;在铌酸锂调制器芯片的±Z面分别制作导电薄膜,并在铌酸锂调制器芯片的下表面制作导电涂覆层,使±Z面的导电薄膜通过所述导电涂覆层连接导通。本方案可有效降低变温过程中铌酸锂晶体热释电效应对铌酸锂调制器性能的影响,提高铌酸锂调制器的全温性能。
本发明属于锂离子电池粘结剂领域,公开了卡拉胶基粘结剂在锂离子电池中的应用及相应粘结剂,其中应用具体是卡拉胶基粘结剂在锂离子电池中的应用,该粘结剂包含卡拉胶,能够提高锂离子电池中含硅负极材料的循环稳定性。粘结剂则是用于提高锂离子电池中含硅负极材料循环稳定性的粘结剂,并包含有卡拉胶。本发明通过向锂离子电池中引入卡拉胶成分单独或与其他成分配合作为粘结剂,能够提高锂离子电池中含硅负极材料的循环稳定性。并且,本发明进一步使卡拉胶成分与含硅负极材料亲水有机物和/或钙离子配合应用,能进一步提高硅作为锂电负极材料的循环性能,提高硅基锂电负极电化学性能。
本发明公开了一种圆柱型低温锂离子电池,包括两个锂离子电池、第一固定板、四个卡合结构和两个辅助防脱落结构,两个所述锂离子电池分别位于第一固定板的两侧。本发明通过设置卡合结构和辅助防脱落结构,能够通过抵动抵动杆,抵动杆带动活动块移动,活动块带动连接块和前弧形卡板移动,使前弧形卡板和后弧形卡板相互靠近,卡在锂离子电池的表面,方便两个锂离子电池进行连接,解决了现有锂离子电池在使用过程中需要将多个锂离子电池包装在一起,进行组合使用,锂离子电池在组合时安装和拆卸并不灵活,同时两个锂离子电池之间需要使用连接片进行连接,当在移动过程中很容易造成焊点的脱落,造成无法对设备供电的问题。
本发明提出了一种锂电池负极,由亲锂涂层和集流体组成,其中,亲锂涂层包括亲锂剂、锂层结合剂、导电剂、粘结剂;亲锂剂包括金属硫化物、金属氧化物、纳米Ni4P5、纳米金属;锂层结合剂为蒙脱石粉。本发明采用在集流体表面涂覆含有亲锂剂和锂层结合剂的亲锂涂层制作锂电池负极,通过亲锂剂和锂层结合剂的协同作用,解决了负极在充放电过程中容易形成死锂的技术问题,采用本发明的锂电池负极可有效提升电池的库伦效率和可逆容量。本发明还提供了该锂电池负极的制备方法和含有该负极的电池。
本实用新型公开了一种安全型锂电池结构,包括卷针、负极极耳和负极敷料区,所述卷针外侧安装有所述负极极耳,所述负极极耳一侧设置有所述负极敷料区,所述负极极耳与所述负极敷料区之间安装有头部铜箔,所述负极敷料区外部安装有尾部铜箔。有益效果在于:本实用新型结构在锂电池中应用后,当锂电池受到外部冲击如挤压以及重物冲击时,由于卷针最内圈留有头部铜箔,预卷的头部铜箔可以将负极极耳完全包裹在最里面,从而保证锂电池在受到外部冲击时负极极耳不会轻易接触到正极,避免了电芯内部短路,从而降低了锂电池爆炸起火的几率,进而增强了锂电池抗外部冲击的能力,提高了锂电池的安全性。
本实用新型公开了一种为燃油车辆启动供电的储能锂离子电池包,包括为车载电器(不含燃油车辆启动机)供电并为锂离子电池包充电的第一回路,和为燃油车辆启动机供电的第二回路,所述第一回路包括正极接口、锂电池模组,以及与其串联的电池保护板和第一负极接口;所述第二回路包括正极接口、第二负极接口、锂电池模组和与之串联的保险丝。此外还设有加热模块,所述加热模块与所述锂电池模组并联,与所述电池保护板串联。本实用新型解决了采用锂电池作为车辆启动供电电池情况下容易受强电流损坏的问题,使得较高的能量密度和寿命的锂离子电池可以用于燃油车辆启动供电,减少了铅酸电池容易对环境造成的污染的问题。
本实用新型涉及电池加工技术领域,且公开了一种高精度锂带冲切装置,包括工作台主体,工作台主体的上端外表面固定连接有连接板,连接板的上端内表面活动连接有转轴,转轴的外壁设置有锂带盘,工作台主体的上端外表面固定连接有固定板,固定板的前端外表面设置有第一安装板与第二安装板。该一种高精度锂带冲切装置,通过两组压紧辊筒的安装,使得锂带被紧紧压紧输送,让锂带的压紧效果变好,进一步提升冲切的精度,也可以通过螺钉分别调节压紧辊筒的位置,从而让锂带的压紧效果变好,通过滑板与移动杆的配合使用,第三螺钉的固定,方便冲切组件调整到一个合适的位置,移动杆让冲切装置可以自由调节位置,使得冲切的效果变好。
本发明提供了一种锂电池复合隔膜及其制备方法,制备方法包括步骤:S1、将预处理蒙脱石分散于溶剂中,搅拌分散均匀,获得蒙脱石分散液;S2、取所述蒙脱石分散液的上层浊液,置于离心管内离心处理,得到蒙脱石纳米片,将所述蒙脱石纳米片置于碱性溶液内进行浸润,然后冰浴超声处理,制得蒙脱石乳液,最后固液分离,干燥得到蒙脱石粉末;S3、将所述蒙脱石粉末与油系粘结剂混合均匀,形成油系涂层浆料;S4、将所述油系涂层浆料涂覆于锂电池隔膜表面,干燥后即得到所述锂电池复合隔膜。本发明提供的锂电池复合隔膜,利于锂离子在隔膜上快速传输,提高其循环性能和离子传导率,且制备工艺简便易行、产品纯度高、制备成本低,适宜于大工业生产。
本发明涉及一种锂离子动力电池用高倍率电解液及制备方法,其特征在于:该电解液包括下述重量配比的原料:锂盐15.5~16.5%、倍率型添加剂4~5%、有机溶剂75~80%;其中,所述倍率型添加剂为碳酸亚乙烯酯VC、亚硫酸丙烯酯PS、氟代碳酸乙烯酯FEC中的两种或两种以上;所述有机溶剂为碳酸乙烯酯EC、碳酸甲乙酯EMC、碳酸二甲酯DMC、丙酸乙酯EP;高倍率电解液通过锂盐中加入倍率型倍率型添加剂和四元有机溶剂,电解液的稳定性和安全性能得到进一步改善,有效提高电池的循环性能、倍率性能,高倍率电解液制成的锂离子动力电池,满足锂离子动力电池能适应高倍率充放电要求,充电时间短、倍率性能优越、循环性能稳定。
本发明涉及锂电隔膜制备领域,特别是一种复合无机涂层锂电隔膜及其制备方法,该锂电隔膜为具有微孔结构的聚四氟乙烯多孔膜,其制备步骤主要包括成膜溶液的制备、溶液相转化成膜、膜结构高温转化及复合无机涂层的制备等步骤。本发明的锂电隔膜主要由聚四氟乙烯树脂构成,孔隙率高、微孔结构发达,同时机械性能和耐高、低温性能较传统聚烯烃隔膜更强,并且本发明在聚四氟乙烯树脂隔膜的表层继续通过多巴胺单体的氧化自聚修饰了一层无机复合涂层,在不影响原有隔膜孔道结构的基础上进一步提高了其耐温性能、力学性能以及电解液的浸润性能,在高性能锂电池领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于数字孪生的锂电池边端协同管理方法,包括以下步骤:将需要管理的锂电池组作为物理实体,并针对物理实体利用数字孪生技术构建锂电池组模型以作为虚拟实体;S2、建立锂电池组数字模型;S3、空闲状态下动态修正开路电压法的OCV‑SOC表。本发明采用上述基于数字孪生的锂电池边端协同管理方法,以数字孪生为基础建立电池的孪生模型,通过孪生模型和实际电池之间的数据互相反馈,让管理更具实时性,准确性;使用电池的数字模型进行SOC估算的初值优化,同时结合容量学习的方式,让SOC的估算方法更为可靠、精准。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法和应用,该磷酸铁锂/碳复合材料包括碳掺杂的磷酸铁锂,以及包覆在碳掺杂的磷酸铁锂表面的碳层。本发明合成的含碳磷酸铁前驱体,碳分布在磷酸铁颗粒内部或者颗粒与颗粒之间,再进一步合成磷酸铁锂材料,更有利于磷酸铁锂颗粒内部间、颗粒内部与表层、颗粒与颗粒间形成导电碳桥,为锂离子、电子提供传输通道,从而提高了磷酸铁锂的电导率等电化学性能。
本发明涉及一种二次锂电池正极复合材料,尤其是涉及一种含氧空位硅酸亚铁锂与碳复合材料,其化学式为Li2FeSiO4-xNy/C,其中0
本发明公开了一种锂空气电池,该锂空气电池包括空气正极、锂负极以及填充在空气正极与锂负极之间的有机电解液,该有机电解液中包含非质子有机溶剂、锂盐和可溶性催化剂,其中可溶性催化剂可选择为酞菁过渡金属化合物及其衍生物,例如酞菁铁、以及羧基化或磺酸化的酞菁铁等。本发明还公开了相应的锂空气电池用电解液。通过本发明,能够为锂空气电池内部提供一种溶液相的催化体系,这样即便有大量固体的氧化锂或过氧化锂形成在空气正极的表面,仍然能够保证催化剂与反应物之间形成良好的接触,相应地,可以使得锂空气电池的充电电压降低、放电电压升高,与此同时还能提高电池倍率性能、增加容量,并改善循环性能。
一种软包锂离子电池陈化方法,包括以下步骤:S100、对软包锂离子电池的软包袋注液,将注液后的软包锂离子电池进行第一次封装,第一次封装后的软包锂离子电池按照预留气囊区位于软包袋上方的方式放置于陈化装置中;S200、调节陈化装置温度,对软包锂离子电池进行加热;S300、调节陈化装置压力,对软包锂离子电池进行加压并固定;S400、摆动陈化装置,使软包锂离子电池随陈化装置摆动;S500、陈化装置摆动结束后,陈化装置处于静置状态,静置后对软包锂离子电池进行泄压;S600、重复循环步骤S300‑S500 N次;S700、软包锂离子电池继续静置,继续静置时间为t4。本发明缩短了软包锂离子电池的生产制造周期,提高了单位时间内生产产能与效率,降低了生产制造成本。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的制备工艺,所述六氟磷酸锂的制备工艺包括如下步骤:步骤一:按照固定配比比例分别制备氟化氢、氟化锂和五氟化磷气体;步骤二:以无水乙腈为溶剂,在无水、密封的条件下,与高纯的氟化锂混合;步骤三:向反应容器中添加五氟化磷气体,五氟化磷气体与氟化锂发生反应,当外部压力表显示致五氟化磷气体在容器中的压力不再降低的时候,反应即结束,此时会生成固态沉淀;步骤四:通过将内部沉淀进行过滤,然后经过真空干燥即可得到六氟磷酸锂粗产品;步骤五:对六氟磷酸锂粗产品进行纯化,本发明一种六氟磷酸锂的制备工艺,可以降低五氟化磷气体通入氟化锂中反应的难度,增加制备六氟磷酸锂的制备效率。
本发明提供的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,锂电原材料溶液先经微晶过滤和活性炭过滤处理,再经超滤处理以滤除溶液中的有机物和固体悬浮物;且在氨水制备器的出口端设置油气分离机构分离氨水中的有机物;并向储存液碱的液碱槽中通入氮气保护。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。
本发明公开了一种掺杂型高电压钴酸锂正极材料及其制备方法。通过选用锌源、钇源、铽源与镨源的一种或多种,将其和锂源、钴源混合均匀后高温煅烧,得到掺杂型的高电压钴酸锂正极材料。本发明所述正极材料在制备过程中通过掺入Zn、Y、Tb、Pr,可有效改善所得钴酸锂正极材料在高电压下的结构稳定性、循环寿命以及安全性;其中制备的锌钇铽共掺杂钴酸锂正极材料在高电压下循环100圈后放电比容量为185mAh/g,容量保持率为98%,300圈后仍保持结构完整,在高电压条件下可表现出良好的循环稳定性。
本发明提供了一种改性隔膜及其制备方法和锂离子电池,改性隔膜包括隔膜基材和位于其表面的聚合物涂层,聚合物涂层中包括侧链被磺酸基锂取代的聚合物。上述改性隔膜中隔膜基材的表面包括含有磺酸基锂基团的聚合物涂层,其具有传导锂离子的功能,用于锂离子电池中能够提高锂离子在电解液中的迁移数,降低其交流阻抗值,减少浓差极化现象,从而减缓或抑制电池负极锂枝晶的生长,降低电池短路的风险,有效地提高锂离子电池的安全性能、倍率性能并延长其循环使用寿命。改性隔膜的制备方法,将侧链被磺酸基锂取代的聚合物涂覆于隔膜基材的表面,使改性隔膜在聚合物具备相对较低的取代度时也具有较高的锂离子迁移数,从而达到减缓锂枝晶生长的作用。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!