本实用新型公开了一种用于锂离子隔膜辊的转运工装,涉及锂离子隔膜辊生产技术领域,其可至少部分解决现有技术中锂离子隔膜辊生产完成后,转运较为麻烦的问题。本实用新型实施例的一种用于锂离子隔膜辊的转运工装,包括支撑架主体,还包括用于挂置锂离子隔膜辊的挂置组件;挂置组件包括互相平行设置的挂置架A和挂置架B,挂置架A或/和挂置架B插设于支撑架主体上并与支撑架主体可拆卸连接。
本实用新型公开了一种超临界CO2发电与溴化锂吸收式制冷耦合系统,蒸发器的吸热侧高温蒸汽输出端通过管道与吸收器的蒸汽入口端连接,吸收器的高含水量溴化锂溶液输出端通过管道连接至发生器的输入端,发生器的高温蒸汽输出端通过管道连接至冷凝器的放热侧输入端,冷凝器的放热侧输出端连接至蒸发器的吸热侧输入端;发生器的低含水量溴化锂溶液输出端通过管道连接至吸收器的溴化锂输入端;发生器用于容纳的高含水量溴化锂溶液、并吸收回热器的放热测的热量;吸收器和/或冷凝器的吸热测连接有管道,用于将吸收器和/或冷凝器内的热量带走供给外部热水。本实用新型在发电同时,实现制冷和供热,解决超临界CO2太阳能热发电系统存在的不足。
本实用新型公开了一种便于单个拆装的汽车锂电池组,本实用新型涉及汽车锂电池组技术领域,便于单个拆装的汽车锂电池组包括:电池盒,电池盒上方开设有凹槽,且凹槽内表面底部靠右侧和中部靠左侧均水平固定有支块,支块下表面左右两侧边缘均垂直焊接有与其为一体的立柱,且立柱底部与凹槽内表面底部焊接固定,且电池盒底部开设有两个与两块支块错位排布的底槽,底槽内部嵌入有网格,且电池盒外壁四周下方均开设有与其内部相通的散热槽,散热槽内嵌入有散热网;隔板,隔板设有三块,且三块隔板前后端均垂直固定有至少三根弹簧杆,隔板上表面中心开设有垂直朝下的竖槽;本实用新型的有益效果在于:提高锂电池组的散热性能/方便进行单个锂电池拆装。
本实用新型涉及锂带运输领域,特别是一种带温控的锂带运输桶安全装载箱,主体箱,所述主体箱用于安装于运输工具上;若干矩形的桶身,所述桶身可拆卸地安装于所述主体箱内;支架,所述支架安装在所述桶身内,用于放置锂带;磁热效应装置,所述磁热效应装置可拆卸地安装于所述桶身的内壁且能够通过自身的磁性材料发生磁热效应使所述桶身内降温或升温,本实用新型的发明目的在于提供一种使锂带运输过程中所放置处的环境温度能够稳定降温或升温,同时又使该环境的气体不会因为降温或升温过程加速流动的带温控的锂带运输桶安全装载箱。
本实用新型公开了一种锂电池管理电路,包括适配器、电源管理单元、电池单元、电池升压输出单元、一个二极管以及主控单元,还包括第一MOS开关单元、第二MOS开关单元和第三MOS开关单元,其中,适配器与电源管理单元通过第一MOS开关单元连接,电源管理单元与电池升压输出单元通过第二MOS开关单元连接,电池升压输出单元与主控单元通过第三MOS开关单元连接,主控单元与第三MOS开关单元的连接点作为所述锂电池管理电路的输出。本实用新型的锂电池管理电路通过加入三个MOS开关单元用于侦测锂电池当前状态,以判断保护电路是否开启,提高了锂电池保护的安全性,同时也提高了电池供电输出电压。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种提高固态锂电池聚合物电解质机械强度的方法。本发明通过硅酸锂水玻璃液纺丝,进一步利用聚合物单体在包覆纤维后进行开环聚合反应,从而在纤维孔道内部形成锂离子传输通道,并通过无机纤维的高强度提高电解质的机械性能。合成的固态电解质由于多孔纤维作为骨架,具有优异的机械性能,通过聚合形成PEO有机相对锂盐进行吸附,实现固态电解质对锂的负载。
本发明提供了一种碳纳米管骨架的磷酸铁锂电池正极材料及制备方法。将锂源、铁源、磷源、螯合剂加入水中搅拌反应,将得到的湿凝胶加入碳纳米管得到混合浆料,在连续螺杆挤出机中挤出后冷冻干燥并升温抽真空,得到含碳纳米管的磷酸铁锂前驱体,最后利用马弗炉中烧结,即得碳纳米管骨架的磷酸铁锂电池正极材料。该方法通过将碳纳米管和磷酸铁锂有效复合,制备得到的正极材料均匀度较高,导电性较强,振实密度较大,并且操作方法简单,生产的能耗较低,成本较低,生产效率较高,适合工业化生产,可广泛用于锂电池领域。
本发明提供一种采用模板法一步合成磷酸铁锂/石墨烯复合材料的方法,包括步骤:(1)将锂源材料,亚铁源材料和磷源材料依次溶解于有机溶剂中,得到前驱液,(2)将氧化石墨烯溶解于有机溶剂中得到氧化石墨烯分散溶液;(3)有机溶剂溶解特定模板剂材料,得到模板剂溶液,并将其添入磷酸铁锂前驱液中搅拌,得到混合液A;(4)将氧化石墨烯分散溶液倒入混合液A中得到混合溶液B;(5)将混合溶液B加热并恒温恒压,得到固相前驱体;(6)将固相前驱体放入真空烘箱中研磨,得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料。本发明能够控制磷酸铁锂的形貌特征和粒径大小,粒径大小在100~300nm之间,磷酸铁锂/石墨烯复合材料的比容量达到165mAh/g附近。
本发明涉及一种锂离子电池用两相聚合物电解质膜及其制备方法,属于锂离子电池用两相聚合物电解质膜技术领域。它是以水为反应介质,聚乙烯醇与极性单体聚合得到聚合物胶体乳液,聚合物胶体乳液涂覆在基带上,干燥后剥离得到两相聚合物膜,浸渍在电解液中活化既得。所得到两相聚合物电解质膜的聚乙烯醇相作为支撑相提供膜强度,极性聚合物相提供锂离子导电通道。该聚合物电解质膜基材价格低廉、制备工艺简单、环保,而且得到的两相聚合物电解质膜具有高机械强度、高的离子电导率以及良好的电化学稳定性。
本发明涉及锂电池三元电极材料体系电解液技术领域,具体涉及一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液。所述一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、功能添加剂和阻燃添加剂;所述功能添加剂为O‑琥珀酰亚胺‑1,3‑二甲基丙基脲六氟磷酸盐或[2.2.2]‑穴醚和单十六烷基磷酸酯钾中的至少一种;阻燃添加剂为一缩二乙二醇氧基环四磷腈,以电解液的总质量为基准,功能添加剂的添加量为0.5~1.5%;阻燃添加剂的添加量为1~3.5%。本发明的一种高镍三元体系锂离子动力电池电解液电导率高,电池循环性能好。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体为硫酸根掺杂锂化三氧化钼正极材料的制备方法,用以进一步提升三氧化钼正极材料的电化学性能。本发明硫酸根掺杂锂化三氧化钼正极材料的化学组成是Lix(SO4)yMoOz,首先将金属Mo搅拌溶解在酸性、氧化性溶剂中,随后将可溶性锂源以及硫酸盐(或硫酸)超声分散并溶解在该反应液中,水热反应后煅烧,所得产物为Lix(SO4)yMoOz;所得的硫酸盐掺杂锂化三氧化钼正极材料具有良好的电化学充放电行为,小电流充放电条件下放电容量超过280mAh/g,制备方法简单易行,成本低,具有高比容量和较好循环可逆性能,具有显著的实用价值和经济效益。
本发明涉及一种超支化聚合物网络的锂硫电池硫电极材料及制备方法,属于电极材料制备领域。本发明一种超支化聚合物网络的锂硫电池硫电极材料的制备方法,包括以下步骤:a、在氮气保护下,将聚合物单体与烯醇单体在催化剂作用下,聚合5~30分钟后,加入单质硫、苯胺和过硫酸铵反应,得到含单质硫和聚苯胺的单体/烯醇共聚物;b、将制备的共聚物与碱混合,反应得到大分子,再将其配成液,加入到环氧丙醇中反应;c、加入甲醇进行终止反应,沉淀后,过滤干燥,得到超支化聚合物网络的锂硫电池硫电极材料。本发明制备的电极材料:既保证了导电性,防止硫溶解的硫原子会扩散至锂负极,改善了锂硫电池硫利用率低、循环性能及高倍率性能。
本发明公开了一种带有防潮隔膜的锂电池,包括电解层、保护层和芯棒,保护层设置在电解层外部,芯棒设置在电解层中心位置,其一端穿透电解层,电解层和保护层之间连接有导线,导线上部套有磁环,保护层外部设置有防潮隔膜,保护层为PCB板保护层,以电解层对称设置,磁环设置有两个以上。本发明在正极包上方直接设置一个面积较大的上盖膜将碳颗粒堵在电池外壳内,就达到了防止碳颗粒蹦出的效果,设计合理,可有效防止电磁对锂电池的干扰,且该锂电池密封性较高,散热效果好,对锂电池的保护起到了关键作用,长时间不用不易受潮漏电,故延长了锂电池的使用寿命,适合大力推广使用,具有很强的实用性。
本发明涉及图像输出设备技术领域,且公开一种避免锂电池温度异常的图像输出智能防护设备,包括图像处理座,所述图像处理座的内部活动连接有锂电池座,所述图像处理座的内部固定连接有接触座,所述图像处理座的内部且位于锂电池座的侧表面活动连接有压缩杆,所述压缩杆的外表面活动连接有压缩簧,所述压缩杆的侧表面活动连接有棘齿板,所述棘齿板的外表面啮合有活动齿轮,所述活动齿轮的外表面活动连接有推送柱,所述推送柱的外表面活动连接有凸型座。将锂电池座与接触座进行分离,进而对其自动断开处理,避免其表面温度继续升高而造成其破坏的现象,使用安全性高,且方便了人们的使用,为图像处理带来了有益效果。
本发明涉及全固态聚合物电解质隔膜及制备方法和全固态锂离子电池,属于全固态二次电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种全固态聚合物电解质隔膜。该电解质隔膜包括以下重量份的组分:全氟磺酸树脂6~24份,粘结剂36~54份,锂盐35~40份。本发明固态电解质隔膜能够保持很好的稳定性和均匀性,具有优异的锂离子电导率。电化学测试性能表明固态锂电池的充放电容量显著得到提高,同时获得了更优异的循环和倍率性能。且该全固态聚合物电解质隔膜的制备方法简单,制作耗时短,其生产效率高,制造成本低。
本领域涉及功能材料技术领域,特别是一种磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料的制备方法。本发明将全液态水相物理剥离法制备的石墨烯进行弱氧化改性,然后通过流变相‑碳热还原结合的方法,使磷酸铁锂与石墨烯原位生长式复合,形成磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料。本发明制备的磷酸铁锂/石墨烯原位复合材料充放电容量高、循环性能好、导电性能佳、电化学性能优异,所需的工艺步骤简单,原料成本低廉,适用于工业化生产。
本发明提供一种锂电池电解液三维空间链式成膜添加剂及制备方法,利用硅酸镁铝具有独特的三维空间链式结构及特殊的针、棒状晶体结构,在胶体状态下吸附大量的有机锂离子源,从而在电池首次充放电过程中,形成均匀的“卡片宫”形式的三维立体SEI膜,克服了现有技术中由于成膜致密性差且不稳定,导致电极可逆容量较低,破坏了电池常温及高温的循环性能的技术问题,实现了不仅补充了电解液中由于充放电损失的锂离子,而且由于胶体中存在电流输运的载体,不会过大的增加锂离子电池的内阻,能够提高有效循环寿命的技术效果,进一步,本发明不但成本低,而且采用简单的机械加工即可获得,有利于实现大规模化的批量生产。
本发明提供了一种锂离子电极复合纳米材料及其制备方法,首次采用一步水热法实现了SnO2/碳/石墨烯复合纳米材料的可控合成,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径,所述纳米材料呈颗粒状,粒径为40~110nm,孔径为20~100nm,孔容为0.8~1.6cm3/g,比表面积为240~360m2/g,振实密度为0.06~0.6g/mL,具有优良的表面特性。另外,本发明三元复合纳米材料结晶性能好,导电性好,安全性能好,将该复合纳米材料应用于锂离子电极材料使用时具有优异的性能,具有高的充放电容量、优异的大电流充放电性能、稳定的循环性能。
本发明公开了一种可控激活富锂锰基正极材料中Li2MnO3组分的方法,通过调节富锂锰基正极材料在充放电循环过程中所处的环境温度来调控Li2MnO3组分在高电位下充放电循环时的被激活量,通过不同的调控方式,调控富锂锰基正极材料中Li2MnO3组分在大于或等于4.5V高电位下充放电循环时的被激活量,从而为优化富锂锰基正极材料在充放电循环电位为小于4.4V时的电化学性能提供新方法。
本实用新型提供一种动力锂电池组的温度控制装置,包括若干锂电池表面上粘结有一导热垫,任意水平方向两相邻的所述导热垫中间空腔内设有一呈L型的扁平热管,每个所述扁平热管两侧的水平面分别与所述导热垫接触且接触面上设有一用于连接的一层导热锡焊,若干所述扁平热管下端的短管连接传热片,所述传热片下端经由所述导热垫连接内部空腔存有水的水冷板,所述水冷板内部镶嵌有一用于散热的且形状为U型的水冷管,本实用新型结构简单,利用扁平热管间接与锂电池接触,接触面积大利于热量的传导,可利用水冷管、偏平热管与锂电池的热量交换控制锂电池的温度,保证其在正常的运行温度范围内工作,延长了使用寿命,制造价格低廉,温控效果好。
本发明为一种高吸附容量粒状钛基锂离子筛吸附剂的制备方法。该方法包括步骤1、制备钛基锂离子筛前驱体粉体;步骤2、高吸附容量粒状钛基锂离子筛吸附剂制备,1)前驱粉体预处理;2)复合胶配制;3)掺杂共混、匀浆;4)成型造粒;5)洗脱置换。本发明制备的粒状吸附剂具有较高的孔隙率,在盐湖卤水或模拟卤水中提锂时,表现出良好的悬浮性,吸脱附速率快,提锂活性高,锂离子选择性和洗脱率均可达95%以上;该粒状吸附剂结构稳定,溶损低,循环使用寿命长;该粒状吸附剂成型造粒工艺简单易控,易实现产业化。
本发明提出一种锂电池固态聚合物电解质膜的制备方法,具体方法是将锂盐、二氧化硅气凝胶粉和碳酸二乙酯配制而成复合物,然后与2‑乙基丙三醇三巯基丙酸酯、3‑(丙烯酰氧基)‑甲基丙酸‑2‑羟丙酯、超支化聚硼硅氧烷和催化剂加入四氢呋喃反应,再将反应得到的胶状物与聚氧化乙烯热熔分散,涂布于聚四氟乙烯模板上而制得。本发明提供的固态聚合物电解质膜,通过将锂盐稳定在二氧化硅气凝胶中,并在聚硫醚超支化过程中将锂盐复合物、超支化聚硼硅氧烷分散其中,保证了电解质膜良好的机械强度,改善了聚合物电解质膜的锂离子电导率和锂离子迁移效率。
本发明涉及一种表面稳定型高镍三元锂电池正极材料及其制备方法,属于锂电池电极材料领域。表面稳定型高镍三元锂电池正极材料的制备方法,具体为:a、通过共沉淀法制备获得Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2前驱体浆料,将前驱体浆料抽滤、洗涤、干燥,得到前驱体粉末;b、将前驱体粉末置于真空炉中,在氮气保护下加入锂源、硼源和氟源进行预烧,预烧4~6小时后将粉体取出;c、最后加入过量锂源进行高温煅烧,获得表面稳定型高镍三元正极材料。采用本发明方法制备得到的一种表面稳定型高镍三元锂电池正极材料,具有厚度可控,均匀致密的SEI膜,可以提高首次循环的放电容量。
一种氧化锌或掺铝氧化锌包覆钴酸锂电极的制备方法,属于电池技术领域。本发明采用氧化锌或掺铝氧化锌为包覆材料,使用射频磁控溅射工艺在常规钴酸锂电极上沉积氧化锌或掺铝氧化锌薄膜,得到包覆改性的钴酸锂电极。首先将钴酸锂粉体与导电添加剂、粘结剂、溶剂混合研磨制成浆料,涂覆于集流体上烘干制作成常规钴酸锂电极片,然后以制备好的电极片为基片,采用射频磁控溅射工艺沉积氧化锌或掺铝氧化锌包覆层,从而实现对钴酸锂电极的包覆改性。本发明提供的方法改善了电极界面状况,有效抑制了高电位区间电极表面副反应的发生,降低了容量损失,且提高了活性材料的结构稳定性,从而拓宽了电池的工作电压,提高了电池能量密度、功率密度及循环性能。
尖晶石结构薄膜型钛酸锂负极材料的制备方法,属于能源领域以及新材料领域,本发明包括以下步骤:(1)将乙醇溶剂和水解抑制剂超声混合均匀,按Li:Ti=4:5~4.5:5的原子比加入锂源和钛源,同时进行40-65℃加热、磁力搅拌至完全溶解混合均匀,得到混合溶液;加入体积为混合溶液体积1/4~1/2的甲醇,去除杂质水后加热,然后搅拌;最后加入1-5滴乙醇胺,形成无水前驱溶液;(2)将步骤(1)所得前驱溶液均匀涂覆于基片表面;(3)将表面附着液膜的基片置于管式炉中预烧得到预烧薄膜;(4)将预烧薄膜高温退火处理,气氛为干燥的氧气;退火结束后自然降温直至室温,即可得到尖晶石钛酸锂薄膜。本发明所需设备简单,制备方法简单易行,能够制备出高质量样品。
本发明涉及一种用于硅酸亚铁锂/碳/碳纳米管复合正极材料及其制备方法,属于能源领域以及新材料领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种在高倍率条件下,可逆容量高的锂离子电池正极材料。它是由沥青受热碳化得到的碳和碳纳米管均匀包覆在硅酸亚铁锂表面形成的颗粒组成,其中,沥青受热碳化得到的碳和碳纳米管在硅酸亚铁锂/碳/碳纳米管复合正极材料中共占比例为2%~30%,碳纳米管与沥青受热碳化得到的碳的质量比为1∶0.1~10。本发明以沥青和碳纳米管为碳源,原位合成硅酸亚铁锂/碳/碳纳米管复合正极材料,工艺简单、安全、成本低廉,所得硅酸亚铁锂/碳/碳纳米管复合正极材料粒径为纳米尺寸,具有较高的充放电容量、良好的循环性能,尤其是高倍率条件下放电容量高。
本发明公开了低温自加热高温散热锂电池及控制方法,属于锂电池技术领域,低温自加热高温散热锂电池,包括箱体,所述箱体的内壁下端设置有电池安装板,所述电池安装板的顶部设置有至少为七个的蛇形管,相邻的两个所述蛇形管之间相互连通,所述电池安装板的顶部设置有位于蛇形管内侧的电池单体,所述电池单体的内部设置有单体温度传感器,所述箱体的左侧设置有位于电池安装板下方的风扇。本发明解决了现有的锂电池组大多强调其散热效果,而在一些寒冷的区域或冬季较冷的时间段,由于外部环境较低,锂电池工作环境较低,且现有的锂电池缺少温度调节装置,易造成电池温度过高或过低,很容易导致锂电池损坏的问题。
本发明公开了一种亚氧化钛包覆改性钛酸锂复合材料及其制备方法,所述亚氧化钛改性钛酸锂复合材料的化学式Li4Ti5O12/Ti4O7。本发明技术方案采用具有良好导电性和耐腐蚀性的亚氧化钛作为包覆层对钛酸锂进行改性,钛酸锂表面包覆一层亚氧化钛膜,有效提高钛酸锂导电性、抑制电解液对钛酸锂材料的腐蚀,显著改善其倍率性能及循环性能,使其适应动力锂离子电池的需求。而且,本发明技术方法操作工艺简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种车载锂电池远程管理系统,包括远程控制模块、位于车内的锂电池组、电池参数采集模块、充放电控制模块、散热模块、报警模块、主控模块、CAN总线模块、整车控制器、车载显示器、无线模块;充放电控制模块用于实现锂电池充放电的管理;电池参数采集模块用于采集锂电池组运行过程中的参数,并将数据传输到主控模块;报警模块用于对异常情况进行报警;整车控制器用于通过CAN总线对信息进行管理、调度;车载显示器用于显示锂电池组的数据信息;远程控制模块用于远程监控锂电池组的情况。本发明可有效地防止因为过流、过压、欠压、高温、不均衡充电引起的问题,提高锂电池运行安全,延长锂电池的使用寿命。
一种高温凝胶聚合物电解质锂离子电容器的制备方法,属于高温储能锂离子电容器技术领域。包括以下步骤:1)将聚偏氟乙烯六氟丙烯溶于有机溶剂中,得到混合液;2)将混合液作为静电纺丝液,采用静电纺丝方法得到聚合物隔膜基体;3)将锂盐加入碳酸酯溶剂中,得到电解液;4)电解液滴加至聚合物隔膜基体上,得到凝胶聚合物电解质;5)组装。本发明采用多元碳酸酯溶剂的多盐高温电解液,避免单一LiPF6锂盐在高温下的分解,且在多元复配溶剂的协同作用下,有效提升了电解液在高温下(80℃)的稳定性;该电解液与高温下稳定的聚合物隔膜凝胶化后得到的凝胶电解质可在高温下稳定工作,使得其循环寿命大大增加。
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