本发明实施例提供一种锂电池涂布装置和工艺,涉及锂电池制造领域。锂电池涂布装置包括:测厚机构用于测量基材厚度;除磁机构用于对基材的表面进行除磁处理;除杂机构用于对基材的表面进行清洗除杂处理;除杂机构用于对基材进行除静电处理;涂布机构用于将浆料涂覆于基材的表面;烘烤机构用于蒸发涂覆在基材表面的浆料中的溶剂;除皱展评机构用于对涂布后的极片进行除皱展平。本发明实施例可以有效保证涂布质量,降低损耗。
本发明公开了一种圆柱式锂离子电池模组固定架及包括其的电池组件,圆柱式锂离子电池模组固定架包括前固定板、后固定板、左固定板和右固定板,前固定板和后固定板的上部均固定有上固定支架,前固定板和后固定板的下部均固定有下固定支架,左固定板和右固定板的两端分别固定于前固定板和后固定板的两端,前固定板、后固定板、上固定支架、下固定支架、左固定板和右固定板围成用于固定电池模组的腔体;上固定支架的两端和下固定支架的两端均设有限位挡块,圆柱式锂离子电池模组卡设于限位挡块之间;前固定板和后固定板还通过拉杆固接,拉杆穿设于前固定板和后固定板。本发明具有良好的抗震性能。
本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,公开了一种锂离子电池用隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚烯烃树脂、抗氧化剂、致孔剂混合加热到熔融状,经口模挤出后冷却形成铸片;(2)将铸片依次进行第一次纵向拉伸与第一次横向拉伸,得到拉伸后的薄膜;(3)将拉伸后的薄膜进行第二次纵向拉伸;(4)后进行第二次横向拉伸;(5)将隔膜中的致孔剂萃取出来,得到萃取后隔膜;(6)将萃取后的隔膜进行第三次纵向拉伸;(7)后进行第三次横向拉伸;(8)再依次第四次横向拉伸、热定型,即得到所述锂离子电池用隔膜。通过本发明的工艺制备出的隔膜,纵向与横向方向的拉伸强度得到了大幅提高,针刺强度也远高于其他同厚度隔膜。
本申请涉及陶瓷材料技术领域,公开了一种铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷及其制备方法,所述铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷的化学通式为Li0.46+xNb0.14‑x(Ti0.9(Bi0.25Nb0.25Mn0.5)0.1)0.7O1.99‑2x,0≤x≤0.07。本申请所制备的铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷的烧结温度为950℃,相对介电常数49.3~69.8,谐振频率品质因数18190~21089GHz,谐振频率温度系数+19~+146ppm/℃,性能十分优异。本申请所使用的制备方法简单,成本较低,适合大批量的实际生产。
本发明涉及电化学储能元器件技术领域,具体来说是一种凝胶聚合物锂离子电容电池及其电极和制备方法,本发明通过引入PEO聚合物制备锂离子电容电池,并在高温陈化后通过电解液使所述聚合物溶胀,因此省去了易燃性的有机溶剂,制备得到的凝胶聚合物锂离子电容电池无游离的液态电解液存在,具有高的安全性能,同时具有良好的电化学性能和使用寿命,且本发明所述的制备方法简单易行。
本发明涉及一种锂离子电池的盖帽焊接方法和焊接结构。焊接方法是将正极极耳焊接在盖帽的孔板上,焊接时,使用激光焊接机产生激光,激光融化正极极耳和孔板,冷却后正极极耳和孔板连接在一起;其特征在于:具有两个以上焊点,相邻的焊点部分重合且所有焊点形成直线排列,当第一个焊点焊下时产生的热量会在焊点周围形成高温对正极极耳预热,第二个焊点焊在这个区域就不需要过高的能量,更容易焊接,后续的焊点都会利用之前焊点的热量;焊机机只进行一个方向的移动。本发明显著地提高了电池盖帽和极耳的焊接强度,降低了锂离子电池的生产难度,提高了锂离子电池的生产效率。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料的负极极片,包括集流体层(1),活性材料层(2)和包覆层(3),所述的集流体层(1)一面或者两面涂覆有活性材料层(2),然后在活性材料层(2)的表面涂覆包覆层(3);所述集流体层(1)为铜箔材料,所述活性材料层(2)由石墨烯空心球负载二硫化锡复合材料(4)和导电剂(5)、粘结剂(6)组成,所述包覆层(3)为氧化石墨烯薄膜。本发明复合负极可以有效缓冲二硫化锡在充放电过程中的体积膨胀,同时还解决了硫化锂在充电过程中的不可逆以及多硫化锂溶于电解液引起穿梭效应等问题,大幅提高了电池的容量发挥和循环性能。
本发明公布了一种废旧锂离子电池的资源化回收处理方法,包括在溶液中浸泡放电、在真空或者惰性气氛保护条件下破坏外壳及蒸馏电解液、机械粉碎、利用密度上的差异分离集流体与电极材料、加酸溶解与过滤分离出碳材料、加碱回收正极中的过渡金属元素,加盐回收锂元素,蒸发重结晶回收副产物。本发明干法与湿化学工艺结合的方式实现了电池材料的分离回收,投入成本低、能耗少,特别突出了其中对于危害环境的六氟磷酸锂及易燃品碳酸酯回收处理方法,确保回收过程不会带来二次污染,此外,过程中不使用任何有机溶剂,实现废液“零排放”,适宜规模化回收生产。
本发明公开了一种运载火箭用模块化锂离子蓄电池组,由多个蓄电池模块连接而成,每个蓄电池模块包括圆柱型锂离子单体电池、电池支架、走线板、跨接片、紧固拉杆、夹板,其中单体电池、电池支架、走线板和跨接片组成电池堆,通过紧固拉杆和夹板固定电池堆形成蓄电池模块,并采用跨接片焊接导线的功率输出及信号检测模式,该结构有利于电池散热、提高飞行可靠性。蓄电池模块具备可扩展通孔结构,可进行多个模块扩展,最终形成高压大功率的锂离子蓄电池组。
本发明公开了一种锂离子电池内部水分的检测方法及检测装置,属于锂离子电池检测方法及检测装置领域。适用于使用钢壳或者塑胶壳封装的硬壳电池,如圆柱型电池、方形金属壳电池、或者是塑胶壳电池,利用测定电池化成后产生的凸起形变的大小,达到检测电池内部水分是否超标的目的,本发明的方法可以对生产完成后的电池进行检测,判断批次电池是否存在水分超标现象。本发明检测工艺简单,提高了锂离子电池产品合格率,延长了电池的使用寿命。
本发明涉及一种空心管状富锂锰基正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:1)将高分子聚合物A溶于有机溶剂中,得到纺丝液A;2)先分别将锂前驱物、锰盐、镍盐及钴盐溶于有机溶剂中,得到金属盐溶液,再将高分子聚合物B溶于有机溶剂中,得到聚合物溶液,之后将金属盐溶液与聚合物溶液混合均匀,得到纺丝液B;3)以纺丝液A作为内轴,纺丝液B作为外轴,采用同轴静电纺丝法制得纳米纤维;4)将纳米纤维烘干后,分阶段煅烧,冷却即可。与现有技术相比,本发明通过同轴静电纺丝工艺,制备出空心管状富锂锰基正极材料,合成出的材料具有化学计量比准确、粒子分散均一等优势,循环性能优异。
本发明公开了一种用于锂离子电池隔膜的水性有机无机杂化涂布材料,对聚烯烃多孔膜一侧或两侧进行涂层,其单侧涂层厚度为1-4μm。该涂层材料组分及其质量百分含量为:无机组分水性分散液35-80%、有机组分水性分散液4-18%、添加剂0.2-3%、去离子水2-60%。本发明还公开了这种水性涂布材料的制备方法。本发明采用水性体系,绿色环保。经过有机无机复合水性涂布材料修饰后,可提高锂离子电池隔膜的机械性能、热稳定性、润湿性和离子导电性,从而提高锂离子电池的安全性及使用寿命。
一种锂芯电池,包括锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路和DC-DC升压电路,所述锂芯容量指示电路包括电压监控芯片,通过测试所述电池放电的时间电压特性曲线,选取整个放电过程的四个位点电压;所述电芯保护电路主要由HAT2027、R5402和自恢复保险丝组成;所述充电管理电路包括CN3066和继电器,将电路分为预充电管理电路部分、恒流充电管理电路部分、恒压充电管理电路部分及维护充电管理电路部分;所述DC-DC升压电路主要由MAX1771构成。本发明解决了现有技术中户外电源安全性低及功耗高的问题,达到了户外电源安全性高和储备能量大的有益效果。
本发明公开了一种掺杂改性的磷酸铁锂的制备方法,包括下列步骤:在反应容器中加入一定量的去离子水、磷酸,加热至60~90℃,加入氧化铜粉,待待氧化铜溶解后再加入铁粉,在搅拌下反应至pH=3~4,随后缓慢滴加氢氧化锂溶液,充分反应至pH=6.5~7,然后采用喷雾干燥的方法将反应产物干燥后得到前驱体,再经700~800℃焙烧,得到掺杂改性的LiFePO4,整个过程在通氮气的条件下完成。本发明采用共沉淀法合成的磷酸铁锂粒径较小,纯净无杂相,加入铜粉对LiFePO4的掺杂改性效果非常明显,掺杂离子的分布非常均匀。
本发明提供一种废旧锂离子电池中金属的回收工艺,其包括:对废旧锂离子电池进行粗碎,对粗碎后的物料进行筛选,对经过筛选后的物料中残留的磁性物质进行磁性分离;对经过磁性分离后的物料进行精碎,对精碎后的物料进行二次筛选,对经过二次筛选后的物料进行酸浸处理,获得含Li+、Co2+的溶液;将获得的含Li+、Co2+的溶液进行皂化处理,然后利用萃取剂与溶液中的Li+、Co2+进行萃取,对萃取后的物料进行洗涤,并通过反萃取的方式分离提纯所需的Li+、Co2+。本发明通过萃取、反萃取、回流等工艺,保证了钴和锂的高效率萃取,达到了钴和锂跟其他金属的有效分离,且无第三相产生,原料回收率>95%,纯度>99%。
本发明提供一种新型锂离子电池结构设计方法,锂离子电池结构设计为将正极和负极材料同侧涂布于薄膜上,或将正极材料和负极材料嵌入固态电解质材料内部,该结构设计优点在于使锂离子的迁移运动横向发生在薄膜或固态电解质内,从而弱化了薄膜破损或者固态电解质破碎带来的内部短路隐患,提升了锂离子电池的使用安全性,该方法设计新颖,易于大批量工业化生产,有很好的应用前景。
本发明属于无机复合材料技术领域,具体涉及一种磷酸锗铝锂材料,更具体涉及一种球形磷酸锗铝锂氧化物粉体材料,并进一步公开其制备的复合固态电解质。本发明所述球形磷酸锗铝锂粉体材料,包括基于锂源材料、铝源材料、锗源材料和磷源材料形成的基体陶瓷,所述材料的粒径为20‑80μm,材料晶型为纯相粉体,物相单一性好;同时,所述材料的球状外形有利于粉体的分散与滑动,进而有利于获得高填充(30wt%以上)、低粘度、高离子电导率的复合材料,有利于制备电学性能优异的复合固态电解质。
本发明提供了一种锂电池组充电装置,属于充电装置领域。本发明提供的锂电池组充电装置,因为具有单片机系统、可控恒流源、限压控制电路以及限压检测电路,单片机读入当前被充电池电压值区间,再通过定时中断转换成PWM输出控制限压控制的可控恒流源电路模块,且当电压过高时,限压控制电路会自动限定最大电压、电流,限压控制电路中的第三电阻需要通过单片机控制继电器从而去控制阻值大小,调整限压值大小,从而调整、稳定被充电池的电流大小,所以,本发明提供的锂电池组充电装置能够对不同型号的锂电池进行充电,而且结构简单,制作方便,成本低廉。
本发明涉及一种车用软包锂离子动力电池的雾化冷却方法及装置,该方法包括以下步骤:1)绝缘冷却剂通过雾发生器生成雾汽液滴;2)控制风机将雾汽液滴与空气混合吹至锂离子动力电池表面,在此过程中,雾汽液滴蒸发吸热,同冷却空气一起对锂离子动力电池进行降温;3)在雾汽液滴蒸发冷凝后,经离子动力电池的电池包壳体内壁回流至电池包壳体底部;4)控制小型蠕动泵将冷凝回流的绝缘冷却剂通过油泵管道抽送至雾发生器,进行循环冷却。与现有技术相比,本发明可在保证车用软包锂离子动力电池包能量密度的前提下,实现较好的热管理效果,具有散热效率高、系统体积小、易于维护、成本低等特点。
本发明公开了一种ZnS@ZnO核壳结构纳米棒材料及其制备方法和水系锂离子电池,该方法包括:步骤1:将锌的可溶性盐和六亚甲基四胺在去离子水中均匀混合,加热冷却后取沉淀物,得到ZnO纳米棒模板;步骤2:将所制得的ZnO纳米棒模板分散至去离子水中,加入硫脲,搅拌后取沉淀物,得到ZnS@ZnO核壳结构纳米棒材料。本发明工艺简便、具有可控性,制得的核壳结构纳米棒材料,在锂离子电池、锌离子电池、铝离子电池等单价与多价离子电池、超级电容器和光催化等领域具有巨大的应用前景。采用本发明制备尖晶石型纳米晶为正极活性材料组装的水系锂离子电池,具有比容量高、倍率性能优异的锂离子存储性能。
本发明涉及一种含锂氰胺化合物/有机聚合物复合的电化学储能器件隔膜及其制备方法和应用。所述含锂氰胺化合物/有机聚合物复合的电化学储能器件隔膜包括:有机聚合物基质,以及分散在有机聚合物基质中且与有机聚合物基质化学键合的含锂氰胺化合物;所述含锂氰胺化合物的结构通式为Li2M(CN2)3;其中M为Ti、Sn、Ge、Mn、Si、Zr正四价元素中的至少一种。
一种锂电池制造技术领域的应用聚吡咯/石墨烯改善磷酸铁锂电化学性能的方法,利用氧化自聚合吡咯和化学还原氧化石墨烯的包括:吡咯被氧化聚合成聚吡咯,同时氧化石墨烯被吡咯还原成石墨烯,在一个处理液中经一次操作于磷酸铁锂的粉末表面形成具有导电性和抗腐蚀性的聚吡咯/石墨烯复合层。本发明操作过程和工艺简单,复合层生成过程中无需添加有机溶剂、表面活性剂、还原剂和氧化剂,生产成本低。同时,本发明原子级的化学还原自聚合反应附着与简单的机械混合相比,有着更高的结合度和均一性,从而可明显提高磷酸铁锂的倍率放电性能和循环稳定性。
本发明涉及一种双电解质体系锂硫电池及其制备方法,所述的双电解质体系锂硫电池包括电池的正极和负极,在所述电池的正极与负极之间设有固体电解质,且在所述固体电解质与正极之间以及固体电解质与负极之间均填充有电解液或聚合物电解质。本发明采用固体电解质将电池正负极隔离开,在固体电解质与正负极间分别采用电解液或者聚合物电解质进行填充,以抑制多硫化物在正负极间穿梭,保证电极活性物质与电解质充分接触,使得电极中活性物质能够更好地被利用。这种新结构锂硫电池可以从根本上解决锂硫电池的穿梭效应,并能获得高的电化学性能。
本发明涉及一种具有枝状结构的锂空气电池正极及其制备方法,所述锂空气电池正极包括:集流体、以及生长在所述集流体表面的金属氧化物催化剂,所述金属氧化物催化剂为纳米片边缘生长出纳米线的枝状结构。本发明的锂空气电池正极为同时具有纳米片和纳米线结构的枝状自支撑空气电极,表现为纳米片边缘生长出纳米线的枝状结构,从而既具有较大的比表面积,又具有快速的电子传输网络,在比表面积和导电性能之间取得平衡,获得了高比容量和高循环性能的锂空气电池正极,可以提高电池的综合性能。
本发明涉及一种改性的微纳钛酸锂负极材料及制备方法。一种改性的微纳钛酸锂负极材料,其特征在于,所述钛酸锂复合材料的分子式为LiaMpNqTixO12,式中M,N为改性元素,a=4,0<p<0.1,0<q<0.1,0<p+q≤0.1,p+q+x=5。本方法采用球形二氧化钛为初始原料,以水或乙醇为反应溶剂,通过水热反应以及煅烧处理,制备得改性微纳钛酸锂。该材料具有优异的大倍率放电特性,适合于动力电池使用。
本发明公开了一种提高锂离子电池使用寿命的方法,所述锂离子电池包括负集流体、正集流体、电极材料,所述方法是通过对负集流体和/或正集流体的表面进行物理或/和化学处理,以增加负集流体和/或正集流体表面与电极材料的粘接性能。本发明通过改变集流体的表面积,以增加电极材料与集流体之间的粘接力,使电池的使用寿命得到延长,不仅无污染、成本低,关键是,锂离子电池使用寿命的延长对解决废弃锂离子电池的应用及减少废旧电池的污染具有重要价值和社会意义。
本发明属电化学技术领域,具体为一种阳极材料采用纳米尺寸硒化亚锡(SnSe)薄膜的锂离子电池及其制备方法。该薄膜材料采用脉冲激光沉积法制备获得,硒化亚锡(SnSe)薄膜的粒子尺寸为15-50nm,晶体结构属于正交晶系。薄膜电极的比容量为681mAh/g,在反复充放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
本实用新型公开了一种工业电车用锂电池电路,包括60V电池模块、BMS控制模块、充电插口和放电插口,所述60V电池模块通过线路与BMS控制模块连接,BMS控制模块通过线路分别连接充电插口与放电插口。本工业电车用锂电池电路,相较于传统的48V、80V电压平台的电池组,120V锂电池在工业电车领域应用有着额定能量高、充电速度快、电池使用温升低等优点,因此配合定制的电车电控和电气使用平台,有着广泛的市场前景。
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