本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种使用改性磷酸铁锂的锂离子电池制备方法,包括如下步骤:(1)将改性磷酸铁锂、SP和PVDF在NMP中混合打浆,得到正极浆料;(2)将正极浆料均匀涂布至铝箔的两面,烘干溶剂,再真空干燥,降温后取出铝箔,冲切制片,得到正极片;(3)在手套箱中依次按照正极盖片、正极片、隔膜、金属锂片、垫片、弹片和负极盖片的顺序组装,加入2~3滴电解液,液压密封,得到扣式的锂离子电池。本发明使用水热原位生长方法合成复合材料,并通过高温煅烧重构包覆碳层的结构,得到LiFePO4@C,用于制备扣式锂电池的正极片,导电性优异,放电平台高于未改性的磷酸铁锂,循环性能优异。
本发明提供了一种锂离子电池用复合正极片、制备方法及其锂离子电池,属于锂电池技术领域。本发明包括集流体以及涂覆于集流体上的涂覆层,所述的涂覆层包括质量分数为10~50%的活性物质A和44%‑88%的活性物质B,活性物质A的化学式为LiMn1‑x‑yFexMyPO4/C;0.1≤x≤0.5,0.002≤y≤0.02,其中,主体材料的化学式为LiMn1‑x‑yFexMyPO4;0.1≤x≤0.5,0.002≤y≤0.02,同时含有的碳的质量分数为0.5~3%;本发明的正极片的锂离子电池循环性能、倍率性能和安全性都比较理想。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料、其制备方法以及以该材料作为负极活性材料的锂离子二次电池。锂离子二次电池用负极活性材料,包括锂钒氧化合物,所述锂钒氧化合物的振实密度小于1.4g/mL。本发明提供的锂钒氧化合物具有合适的疏松度,提高了电池的综合性能。
本发明公开了预锂化硅氧复合材料、负极极片、锂电池及其制备方法。该预锂化硅氧复合材料的制备方法包括以下步骤:SiOx‑Li@C中SiOx‑Li核表面的锂离子与羟基化合物发生化学反应后,得到SiOx‑Li’@C,再经热处理,即得;SiOx‑Li@C包括SiOx‑Li核和碳层,所述SiOx‑Li核中锂离子分布于硅氧材料的内部和表面;SiOx‑Li’核从内部至表面锂离子的含量递减;吸锂的锂源为有机锂化合物。本发明制备得到的硅氧复合材料中溶于水的硅酸锂被不溶于水的硅酸锂包覆硅酸锂进一步的被碳层包覆,在匀浆的过程中,硅氧复合材料中的硅酸锂不溶于水,不会导致浆料的pH升高,同时抑制了浆料产气。
本发明公开了一种锂离子电池用钬掺杂镍酸锂材料的制备方法,其步骤包括:a)按化学计量比称料;b)向原料中加入无水乙醇,并球磨烘干;c)向由步骤b制得的原料中加入醋酯纤维、氯化钾氯化钠混合熔盐和无水乙醇,并球磨烘干;d)将经步骤c处理后的原料,在进行烧结,烧结完成冷却后,用水清洗并烘干,制得钬掺杂镍酸锂材料。本发明中的锂离子电池用钬掺杂镍酸锂材料具有更高的放电容量和克容量;为中空管状结构,经进一步处理后,其管壁更为疏松,能够缓解充放电过程中的体积膨胀问题,利用了醋酯纤维中的无机填料钛白粉,使其掺杂入钬掺杂镍酸锂材料的晶格中,改善钬掺杂镍酸锂材料的稳定性,改善锂离子电池容量衰减问题。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,公开了一种基于气化分解的锂离子电池补锂剂及其应用,所述补锂剂为甲酸锂、乙酸锂、丙酸锂、丁酸锂、异丁酸锂、草酸锂和氮化锂中的至少一种。本发明中补锂剂能够通过电场和热能共同作用来实现补锂过程,将补锂剂分散加入正极浆料中,以实现在前期化成过程完成补锂,分解后的“副产物”以气体的形式从电池体系中脱除,从设计源头避免了新生成物质对电池体系的影响,保留化合物补锂剂稳定性高的优点;能够达到与金属单质锂相同的补锂效率,保证锂离子电池具有较高的电化学性能。
本发明属于锂离子电池正极片技术领域,具体涉及一种复合锰酸锂正极片,包括集流体、黏附在所述集流体上的锰酸锂正极涂层和涂敷在所述锰酸锂正极涂层表面的磷酸铁锂涂层;包含以下制备步骤:(1)制备锰酸锂正极浆料;(2)得到锰酸锂正极涂层极片;(3)制备磷酸铁锂正极浆料;(4)将磷酸铁锂正极浆料涂覆在锰酸锂正极涂层极片上,烘干,得到复合锰酸锂正极片。本发明的复合锰酸锂正极片,其中内层为锰酸锂正极涂层,外层为磷酸铁锂正极涂层,正极外层磷酸铁锂涂层保护锰酸锂正极,减少其与电解液的接触面,进而减少高温下与电解液的副反应,提高电池的高温循环性能和高温储存性能。
本发明涉及一种预锂化极片及制备方法、及生产系统、及锂离子电池。本发明的预锂化极片包括极片、柔性复合金属锂薄膜和粘结剂;粘结剂设置在极片和柔性复合金属锂薄膜之间。将柔性复合金属锂薄膜的表面负载上粘结剂溶液,然后将柔性复合金属锂薄膜负载有粘结剂溶液的表面与极片表面压紧,干燥,制得预锂化极片。本发明还提供了预锂化极片的生产系统,包括喷涂机构、辊压机构和加热机构。本发明还提供了预锂化极片作为锂离子电池负极极片的应用。本发明采用超薄柔性复合金属锂薄膜完成极片补锂操作,可以精确控制补锂量,避免产生锂富余,在补锂的操作过程中无需将锂高温熔融或者使用转印膜,步骤简单、可靠性高。
本发明属于酸锂晶片用具技术领域,尤其涉及一种6英寸铌酸锂晶片或钽酸锂晶片的生产工艺。本发明公开了一种6英寸铌酸锂晶片或钽酸锂晶片的生产工艺,其步骤如下:A:切割成厚度0.6-1mm的晶片;B:把晶片装入还原炉内还原;C:研磨后用超声波清洗干净;D:粘片工艺;E:研磨工艺;F:抛光工艺;G:清洗工艺:然后装盒。本发明采用2次腐蚀去除晶片内部应力,晶片黑化去静电荷,机械化学法抛光达到超光滑平面,使得各项指标达到TTV<5um,BOW<40um,warp<40um?PLTV>95%适合大批量生产。
本发明公开的锂离子电池磷酸亚铁锂正极,它的组分及其的质量百分比含量为:磷酸亚铁锂80-91%,石墨纳米片2~9%,其余为聚偏氟乙烯。其制备方法:首先将石墨纳米片均匀分散在丙酮中,加入磷酸亚铁锂,制得到石墨纳米片与磷酸亚铁锂的复合物;然后将得到的石墨纳米片与磷酸亚铁锂的复合物和质量浓度5%的聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶搅拌成均匀的混合浆料,涂到作为集流体的铝箔上,真空干燥,碾压。本发明的含有石墨纳米片的锂离子电池磷酸亚铁锂正极具有高的大电流放电性能,作为动力锂离子电池的正极具有广泛的应用。
本发明涉及一种拓宽磷酸亚铁锂烧结温度范围的方法,其特征在于,磷酸亚铁锂制备原料中的铁源由不同的含铁化合物组成,通过调节不同铁源组分的比例关系来实现磷酸亚铁锂烧结温度范围的拓宽。本发明还提供了一种磷酸亚铁锂的制备方法,利用上述拓宽磷酸亚铁锂烧结温度的方法来制备磷酸亚铁锂,可以实现在较宽的温度范围内制备磷酸亚铁锂,减少了对烧结设备精确度和可靠性的依赖,提高了磷酸亚铁锂制备批次的稳定性。
本发明公开了一种包覆改性的锂离子电池镍锰酸锂正极材料的制备方法,该方法包括:(1)制备镍锰酸锂正极材料;(2)将含钛化合物与镍锰酸锂正极材料、水在分散介质中混合均匀,得到前驱体;(3)将所述前驱体置于氮气气氛下烧结,得到氮化钛包覆的镍锰酸锂正极材料。本发明制备方法将含钛化合物与镍锰酸锂正极材料混合,并通过氮气气氛下烧结得到氮化钛包覆的镍锰酸锂正极材料;该材料可以通过防止活性材料和电解液直接接触而减少锰在电解液中的溶解,从而提高锂离子电池镍锰酸锂正极材料在大倍率下的放电性能和循环稳定性。
本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池充电析锂实时检测系统,包括测试采集模块,用于将锂离子电池进行间歇式充电测试,电量每增加1%SOC断开3S,采集间断期电压变化(dV),电流变化(dI);数据处理模块,将采集的数据采集间断期电压变化(dV)和电流变化(dI),通过欧姆定律(dU/dI)计算电阻值(ZTR),绘制ZTR随充电容量的分布曲线;析锂判断模块,用于根据ZTR随充电容量的分布曲线,判断锂离子电池内部的析锂状态。本实用新型可在低温(10℃)对锂离子电池的负极析锂进行准确检测,避免人为主观带来的检测误差,提高了锂离子电池的使用寿命和安全性能,操作简便高效,检测精度较高。
本发明涉及锂电池正极材料回收与修复再生处理领域,为了克服现有的钴酸锂回收方法回收产物的纯度低,无法直接回收钴酸锂的不足,提供一种废旧锂电池中钴酸锂的回收方法。经拆解、裁减、煅烧、分级分离得到钴酸锂粗粉,再经还原性酸溶液浸出、配体络合、氧化、分离得到络合物溶液,通过调节钴、锂元素的浓度比,对络合物溶液干燥、煅烧、粉碎得到再生钴酸锂。本发明的方法简单高效,实现了钴酸锂的再生回收利用,得到的钴酸锂纯度高、性能优良,具有较强的实用性。
本发明公开了一种可用作锂离子电池负极材料的纳米SiC的制备方法,属于锂离子电池技术领域。一种可用作锂离子电池负极材料的纳米SiC的制备方法,将SiO2、石墨,异丙醇、聚乙烯醇、聚乙二醇混合干燥烧结成SiO2/石墨混合物,再通过熔融的CaCl2进行电脱氧合成纳米SiC材料,该材料具有独特的纳米线形态和均匀的元素分布,表现出稳定的充放电性能,比容量和体积容量也高于石墨材料,可以成为锂离子电池具有潜在竞争力的负极材料,可以实现制备工艺流程简单、成本相对低廉和能耗较低的效果,且通过控制工艺条件能够高选择性地实现大规模生产,解决了当前常规碳热还原法制备SiC时生产温度较高、产物杂质含量偏高且难以批量生产等问题。
本发明提供了一种用于锂二次电池的补锂浆料,包括:含锂化合物、导电剂、粘合剂和有机溶剂,所述粘合剂为可溶于非水电解质溶液的粘合剂。本发明所得的锂二次电池在保证电池的循环性能不变,显著的提高了锂二次电池的能量密度。
本发明公开了一种锂铌钛负极‑磷酸锰铁锂正极锂离子电池,包括正极、负极和电解液;所述正极中的活性材料为磷酸锰铁锂;所述负极中的活性材料为双壳层锂铌钛‑磷酸钛铝锂复合中空微球,制备步骤为:单分散SiO2微球的制备;SiO2@锂铌钛微球制备;SiO2@锂铌钛@SiO2微球制备;SiO2@锂铌钛@SiO2@LATP微球的制备;一次煅烧;去除模板;碳包覆。本发明采用双壳层锂铌钛‑磷酸钛铝锂复合中空微球作为负极材料,可显著提升负极材料的电子电导率和离子电导率,提升电池的倍率性能及在高倍率下的循环性能。
本公开提供了一种用于锂离子电池正极的补锂导电浆料的制备方法,包括以下步骤:S100、将正极补锂材料、导电剂、分散剂和溶剂混合均匀,制成混合料;S200、将混合料球磨,至所述正极补锂材料的平均粒径达到50‑5000nm并形成均匀的补锂导电浆料。还进一步公开了一种补锂导电浆料、锂离子电池及电子设备。
本实用新型属于新能源汽车电动真空泵用具技术领域,尤其涉及一种带减震装置的电动真空泵。本实用新型公开了带减震装置的电动真空泵,包括真空泵本体,所述的真空泵本体的一侧连有杯形支板,U形支架上固定设置有杯形固定座,杯形固定座内设置有主减震器;所述的真空泵本体的两侧通过主减震器设置在总成固定支架上。本实用新型的有益效果是:结构安全、可靠,减震性能良好。但对整车安装布局要求相对较高,安装空间较大,通过改变支架形状,可实现任意方向安装。
本实用新型公开了一种超小型耐高温直流滤波电容器,包括电容器芯子,其特征在于:所述的电容器芯子位于电容器本体内部,所述的电容器芯子侧边则设置有喷金层,所述的喷金层靠近电容器本体底部连接有电容器CP线,所述的喷金层靠本体上端还设置有内封高温蜡,所述的CP线与内封高温蜡外侧均包裹有外包封层;本实用新型提供的一种超小型耐高温直流滤波电容器,具有尺寸紧凑、体积小、耐高温、性能稳定可靠的特点,适用于开关电源、电子镇流器和变频器等中间电路直流滤波,如DC‑Link、PFC等;随着新能源市场的扩大,以及元器件朝着小型化、耐高温等发展的趋势,本实用新型的市场前景必将十分广阔。
本实用新型属于新能源技术领域,具体为一种节能环保型广告牌,包括支撑机构,所述支撑机构包括底板、广告牌,所述底板顶部设有所述广告牌,所述支撑机构上设有发电机构和清洁机构,所述发电机构包括防护箱、竖板、安装板、照射灯、安装槽,所述广告牌顶部通过螺栓连接有所述防护箱,所述防护箱顶端焊接有所述竖板,所述竖板顶端焊接有所述安装板,所述安装板上成型有所述安装槽,所述安装板底部靠近前侧安装有所述照射灯,所述防护箱内部设有蓄电池。本实用新型采用太阳能和风能发电并储存,这样可以减少污染排放并且减少通电用线材,采用清洁机构,从而可以对广告牌进行清洁,防止灰尘积累。
本实用新型公开了一种可采集锂离子电池电压的加热装置,属于锂离子电池加热技术领域,该装置易于对新能源汽车用的锂离子电池进行加热的装置,加热速度快。包括锂离子电池、电池连接模块和电池管理系统,还包括能检测锂离子电池的电源输出接口电压的总电压传感器;所述锂离子电池包括若干个单体电池;在每个单体电池上分别设有能检测对应单体电池温度的温度传感器,在每个单体电池上还分别设有能加热对应单体电池温度的加热机构,所述电池连接模块的控制端、总电压传感器、每个温度传感器和每个加热机构的控制端分别与电池管理系统连接;电池连接模块还与锂离子电池连接。
本实用新型提供的一种电池模组端板组件以及电池模组,所述电池模组端板组件的顶端设有吊装凸块,所述吊装凸块的内部为中空结构,所述吊装凸块顶部设有吊装孔,所述吊装孔与所述吊装凸块的内部贯通。当装配电池模组时,吊装件通过吊装孔进入吊装凸块的内部后,利用吊装件的限位部与吊装凸块上位于吊装孔位置处的内表面之间限位,通过外部对吊装件施力并将其运送至新能源汽车的电池安装处,从而实现电池模组的装配工作,整个吊装过程不需要占用横向空间,提高电池模组的装配效率。
一种结构稳定的太阳能电池组件装置,涉及新能源领域,包括电池放置板和稳定部,所述电池放置板用于放置太阳能电池,所述稳定部包括下压板、层叠架和推拉底板,所述层叠架包括竖顶板、横挡板、弧挡板、倾斜撑板和末端挡板,所述推拉底板包括竖扣板和横抵板,所述下压板上有范围移动板,所述范围移动板为自所述下压板的下表面向下延伸的、相互间隔的直板,使得位于户外工作运行的太阳能电池组件免受大风吹起或者吹翻,并且提高适配性,使得不同厚度的光伏组件可以被稳定。
本实用新型公开了一种安防监控设施用的UPS电源,包括蓄电池组、外接充电器组、市电负载输入端及UPS负载输出端;所述的蓄电池组后端底部安装有充电器,其上端聚酯绝缘隔板上安装有主板、中央处理器及外接控制单元信号端子口;所述的充电器左侧安装有太阳能接受设备端,其与蓄电池组之间安装有逆变器,与充电器之间安装有滤波器;本实用新型安防监控设施用的UPS电源在原有的外接充电器和市电负载输入端之外增加太阳能光伏充电设备端,其这样在保证电路不间断电源供电的同时,还为蓄电池组提供除市电以外的新能源电量,提高了安防监控设施的使用率和适用性,其设计合理,结构简单,环保节能,为人们的环境提供了安全保障,适合广泛推广。
本实用新型公开了一种电动真空泵降噪结构,包括底部开口的消音罩,固设于所述消音罩内顶面上的消音内腔壁、套设于消音内腔壁上的内消音圈,还包括设于所述消音罩内的二级消音结构;所述二级消音结构包括设于所述消音罩内侧壁上的消音凸棱、设于所述消音罩内顶面上的消音凹腔;所述消音凸棱包括间隔设置的消音小凸棱组和消音大凸棱组;所述消音小凸棱组包括至少一个消音小凸棱,所述消音大凸棱组包括至少一个消音大凸棱。本实用新型结构简单,成本低廉,能够有效降低电动真空泵产生的噪音,提高车辆,尤其是新能源电动汽车的静音表现,提升车辆行驶品质。
本实用新型公开了一种可移动式的储能电池仓,包括箱体、电池模块、若干个电池架、双向逆变器和并离网切换装置,箱体通过一隔板分为电池隔间和监控隔间,隔板上设有隔间门,若干个电池架安装在电池隔间内,电池模块安装在电池架内,监控隔间安装有监控柜、配电柜、汇流箱和并离网切换柜,配电柜内安装有若干个配电单元和通电接口,若干个配电单元和通电接口均与并离网切换装置连接,并离网切换装置与双向逆变器连接,并离网切换装置安装在并离网切换柜内。本实用新型箱体和箱体内的设备,实现了电网源网荷储的一体化设计,移动方便,在新能源供电充足时进行电能存储,在用电高峰时进行辅助供电,使得市电供电更加合理,降低电网损失。
本实用新型公开了一种用于电动汽车电池组快速更换系统的供电装置,包括:变电所、太阳能光伏发电系统、储能电池系统、更换站电网、配电柜、第一充电机组、第二充电机组、第三充电机组。其通过变电所、太阳能光伏发电系统、储能电池系统给更换站电网供电,并通过配电柜分别连接充电机组给电动汽车电池组进行充电,利用太阳能这种可再生的清洁能源,节约了能源、减少了污染排放,利用储能电池系统夜间电力低谷时间储备电量,白天切换到充电系统为电池组进行充电,大大降低了经营成本,融入了新能源和储能电池的应用,实现供电装置供电方式多样化,提高了供电稳定性,缓解了电池组充电时对电网的负荷压力,安全可靠,经济性好。
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