本发明提供一种锂霞石微晶玻璃及其制备方法,该锂霞石微晶玻璃,按重量百分比计,所述锂霞石微晶玻璃的原料包括:锂霞石:45‑70%,锂云母:1‑5%,石英砂:20‑38%,氧化铝:2‑8%,氧化锆和氧化钛总计:3‑5%,滑石:0.2‑0.8%,碳酸钡:1‑3%,三氧化二锑:0.2‑0.7%,氧化锌:0‑1.5%。本发明的锂霞石微晶玻璃采用国内新疆锂霞石为主要原料,通过各原料的调配可制得低膨胀且强度、硬度、耐磨性等各项指标均能达到使用的标准的透明微晶玻璃,一方面,提高了国内锂霞石的资源利用率,另一方面,大大降低了微晶玻璃的生产成本,从而摆脱了国外进口资源对锂铝硅微晶玻璃产业的限制,进而有效地促进了国内锂铝硅微晶玻璃产业的进一步发展。
本发明涉及一种氧化铝包覆钴酸锂正极材料的制备方法。具体制备方法是将钴酸锂与含铝化合物混合后,球磨得到混合均匀的粉末,将上述混合材料加热处理0.5-2小时后,缓慢降温,冷却至室温,制得氧化铝包覆的钴酸锂正极材料。本发明采用固相的含铝化合物作为反应物,在球磨过程中直接均匀分散在钴酸锂颗粒表面原料成分和产物配方容易控制,适宜于大批量规模化生产,电化学测试表明采用本发明合成的氧化铝包覆改性的钴酸锂正极材料,比容量高,循环性能优良。
本发明公开了一种以三维导电碳材料为基底的有机亲锂层复合负极,首先将三维导电碳材料进行表面氧化改性处理;然后将改性后的三维碳材料与四氨基酞菁进行酰胺化反应,将四氨基酞菁修饰于碳材料的表面;最后在保护气氛下进行高温熔融锂沉积,制得有机亲锂层复合负极。本发明通过对锂金属电池负极材料进行多尺度设计,在锂的沉积基底材料上制造丰富的亲锂活性位点,利用亲锂基团分散界面锂离子流,引导Li+的均匀沉积/溶解,有效抑制锂枝晶生长,同时降低循环过程中由于体积效应引起的结构应力变化,有效改善锂金属负极的安全性和循环性能。
本发明涉及磷酸铁锂材料制备领域。具体涉及一种磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料及其制备方法。该方法以磷酸化小石墨烯为成核剂,在高温溶剂热条件下,与铁源、锂源、磷源反应,促进磷酸铁锂纳米晶生长,实现石墨烯嵌入磷酸铁锂纳米晶中,形成磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料。与现有方法相比,本方法制备磷酸铁锂‑石墨烯强耦合材料中石墨烯为嵌入式,可提升磷酸铁锂内部电导率,而现有方法制备磷酸铁锂石墨烯复合材料则为石墨烯包覆或者负载磷酸铁锂,此外,本方法无需使用有机溶剂分散石墨烯或引入大量表面活性剂,大大降低了制备过程中引起的污染。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种启停电池电解液及锂离子电池,包括质量分数为12‑20%的锂盐、质量分数为78‑85%的碳酸酯类有机溶剂、质量分数为1‑3%的功能添加剂,锂盐由以下各组分组成:六氟磷酸锂0.5‑16%、双氟磺酰亚胺锂0.5‑18%,功能添加剂包括以下各组分中的至少两种,各组分占启停电池电解液的质量分数为:碳酸亚乙烯酯0.3‑1.5%、硫酸乙烯酯0.5‑1%、二氟磷酸锂0.5‑1%和二氟双草酸磷酸锂0.1‑0.5%。锂离子电池正极为超级纳米磷酸铁锂LFP,其粒径D50为0.2‑2.0μm,负极为人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、软碳及硬碳中的至少一种。本发明启停电池电解液具有较高的电导率,较低的界面阻抗及较好的热稳定性,电池高低温性能兼顾,具有突出的功率及循环性能。
本实用新型提供了一种锂电池储存装置,包括底板,所述底板上设有呈对称分布的一号竖板和二号竖板,所述一号竖板和二号竖板之间可拆卸连接有装载袋,所述装载袋的开口处安装有拉链;所述装载袋内固定有一组将其内部分隔成多个储存空间的橡胶板,所述装载袋内的储存空间内贴合有橡胶袋;所述一号竖板上还固定有风机,所述风机的出风端连通有出风管,所述出风管上设有吹风管件。本实用新型结构简单,实用性强,可以对不同型号或大小的锂电池进行储存,无需再设置固定结构对锂电池进行固定,避免了锂电池出现相互撞击或撞击硬物的情况,并且可以在天气温度过高时对锂电池进行有效的降温。
本实用新型提出了一种圆柱锂电池电压检测装置,其包括电压检测仪、固定托盘和检测托盘,其中,所述检测托盘包括检测板、检测探头和导电极板;所述检测探头固定设置在检测板上,检测探头一端与导电极板导电连接;电压检测仪包括检测电源、第一导线、第二导线和检测笔;检测电源包括正接线柱和负接线柱;所述第一导线一端与正接线柱相连接,另一端与检测笔相连接;第二导线一端与负接线柱相连接,另一端与导电极板相连接;固定托盘包括锂电池固定孔和检测探头通过孔;通过固定托盘固定锂电池,检测锂电池电压的时候锂电池的正负极触点接触效果更好,测量效率更高。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池复合包装膜,涉及锂电池包装膜技术领域。本实用新型复合包装膜从外到内依次设置有外层隔热层、外层防腐层、外层结构层、外层粘接层、外层纤维网层、中芯热反射层、内层纤维网层、内层粘接层、内层结构层、内层防腐层和内层隔热层。本实用新型通过外层防腐层和内层防腐层使得整个复合包装膜能够抵御从外界或从内部的腐蚀,保证整个复合包装膜的耐腐蚀性能,进而保护整个锂电池;通过外层结构层和内层结构层保证整个复合包装膜的结构强度,增强整个复合包装膜的抗冲击性;通过中芯热反射层反射从外界传导来的热量,保证外界热量不会侵入包装复合膜所保护的内部锂电池,保证锂电池处于较低的温度正常工作。
一种用于锂盐传输的衬塑管道包括传输管道、负压保护组件及连接组件。传输管道包括钢管及塑料管,负压保护组件包括夹套、上负压管及下负压管,夹套的长度小于钢管的长度,且夹套焊接于传输部上,多个透气孔均位于夹套内,上负压管级下负压管均设置于夹套的外侧壁上,且上负压管及下负压管均与夹套连通,连接组件包括出口连接法兰及入口连接法兰,上述用于锂盐传输的衬塑管道通过设置:传输管道、负压保护组件及连接组件,锂盐溶液在传输管道内部流动,连接组件设置在传输管道的端面上,通过连接组件将传输管道接入锂盐传输系统中,负压组件设置在传输管道上,负压组件用于抵消锂盐溶液在传输管道内流动产生的负压,进而提高传输管道的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂电池包装结构,包括锂电池本体和外壳,所述锂电池本体活动连接在外壳的内部,所述外壳的顶部固定连接有圆环,所述外壳的内部活动连接有绝缘片,所述绝缘片的上表面固定连接有第一橡胶密封圈,所述第一橡胶密封圈的上表面与圆环的下表面活动连接,所述绝缘片的上表面开设有插孔,所述圆环的下表面固定连接有插块,且插块活动连接在插孔的内部,所述锂电池本体的底部固定连接有活动框,所述外壳的表面开设有凹槽,且活动框活动连接在凹槽的内部。本实用新型通过设置外壳、绝缘片、活动框和螺丝钉,解决了使用点胶法对锂电池进行密封,不仅要求较高,而且密封效果较差,经常造成漏液的问题。
本实用新型提供一种锂电池激活电路,包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、延时电容C、三极管Q1和场效应管Q2;其中三极管Q1的基极分别与第一电阻R1的一端、第二电阻R2的一端和延时电容C的负极联接,三极管Q1的发射极分别与第一电阻R1的另一端和延时电容C的正极联接,第二电阻R2的另一端接地,三极管Q1的集电极接第三电阻R3后接地;场效应管Q2的源极接三极管Q1的发射极,场效应管Q2的栅极接三极管Q1的集电极,场效应管Q2的漏极接第四电阻R4后接地;所述的三极管Q1的发射极与锂电池正极连接,锂电池负极接地。与原有未激活的锂电池相比,经过激活后的锂电池在长时间贮存后低温大功率工作时,上电时间短,电池很快能正常工作。
本发明公开了一种具有负极靶向钝化作用的锂离子电池电解液,包括锂盐、第一相溶剂、钝化剂、第二相溶剂;锂盐溶解于第一相溶剂、不溶于第二相溶剂,钝化剂溶解于第二相溶剂、不溶于第一相溶剂,第一相溶剂与第二相溶剂互溶,形成宏观均相、微观分相的溶液体系。钝化剂能够被锂化石墨或金属锂引发开环聚合反应。当负极SEI膜发生破碎露出负极石墨时,钝化剂精准定向到达破碎位置开环聚合成膜,修复破损的SEI膜,阻止电解液与负极之间的持续反应;当SEI膜因温度持续上升而完全分解破碎时,钝化剂开环聚合生成的聚合物薄膜能够代替SEI膜,阻挡电解液与负极的放热副反应,减少热失控期间的初始热量聚集,延迟或避免电池热失控的发生,提升电池的安全性。
本发明提供了一种偏磷酸锂原位包覆的三元正极材料及其制备方法和应用。该制备方法为:S1,按预定比例将磷酸二氢铵、碳酸锂和乙醇充分混合,加热溶解后再加入预定量的三元正极材料,分散均匀得到混合料;而后烘干处并两次联合煅烧处理,得到煅烧产物;S2,将所述煅烧产物加入到PVDF溶液中,分散8~18h;再加入导电炭黑,继续分散8~18h,得到混合浆料;S3,将所述混合浆料涂布在铝箔上,涂布后依次进行鼓风干燥和真空干燥两步干燥处理,制备得到偏磷酸锂原位包覆的三元正极材料。本发明通过原位包覆偏磷酸锂能有效提高三元正极的界面稳定性,抑制界面副反应的发生;解决了偏磷酸锂由于不溶解带来的包覆不均的问题,且该方法操作比较简单,适合产业化的应用。
本发明涉及一种高倍率磷酸铁锂正极材料及其制备方法。先按照摩尔比1:1~1:1.05称取铁源和锂源,再称取该铁源和锂源质量总和的5‑15%的碳源和0‑1%的金属离子掺杂剂,加水球磨、砂磨,砂磨D50控制在100‑200 nm,然后喷雾得到前驱体。将前驱体进入烧结炉内,同时通入氮气保护,烧结时温度为650‑700℃,经过冷却后,得到烧结料,然后将烧结料粉碎、筛分除铁后、得到磷酸铁锂。本发明所制备的磷酸铁锂具有良好的倍率性能和循环稳定性能,其0.1C放电容量达到160mAh/g,10C放电容量达到140mAh/g,该正极材料的微观形貌是类球形颗粒,一次颗粒均值为100nm。
本发明公开了一种锂离子电池等效电路模型的构建方法,S1)获取待建锂离子电池在不同温度、不同倍率下的HPPC实验数据;S2)选定待建锂离子电池的初步等效电路模型结构,并确定待建锂离子电池的初步等效电路模型RC的阶次n,最终确定待建锂离子电池的等效电路模型结构;S3)根据步骤S2)中确定的阶次n建立等效电路模型;S4)辨识等效电路模型的参数Uocv、R0、Ri、Ci;S5)重复步骤S4)对各个温度下、各个SOC状态的Uocv、R0、Ri、Ci值进行辨识。建构方法速度快、精度高,同时,参数辨识的方法简单,且每个参数的辨识都有理论依据与物理意义。
本发明涉及一种提高锂离子电池正极材料LiFePO4/C振实密度的方法:FePO4·xH2O(x=2或4)与LiOH·H2O(或Li2CO3、CH3COOLi·2H2O)和聚乙二醇为原料,添加助剂二氧化钛(或氟化锂,五氧化二钒,氧化硼),混合均匀后加入水调成流变态,之后于惰性气体保护下焙烧制成LiFePO4/C正极材料。本发明的突出特点是:加入一定量的助剂后可显著提高锂离子电池正极材料LiFePO4/C的振实密度。由该材料制得的锂离子电池之初次充放电比容量、充放电效率、循环效率、高倍率性能良好,适合于锂离子电池的使用。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种适用于手机锂电池回收处理装置,包括支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有粉碎箱,所述粉碎箱的上表面设置有进料口,所述粉碎箱的一侧固定连接有电机,所述电机的一侧设置有转动杆,所述转动杆的表面固定连接有螺旋粉碎刀,所述粉碎箱内壁的下表面设置有漏孔。该适用于手机锂电池回收处理装置,设置电磁铁,粉碎的手机锂电池在掉落到电磁铁表面时,电磁铁将带有金属材料的手机锂电池进行吸附,电动液压推杆带动平台倾斜调节角度,平台在倾斜调节角度后,电磁铁表面掉落的,不带有金属材料的手机锂电池材料掉落滑块表面,不带有金属材料的手机锂电池,在通过倾斜的滑块排放到第一排放管内。
一种锂电池防爆燃简易外包装,设锂电池,锂电池外层设密封外包装,密封外包装一头设包装手撕口、另一头设针眼松紧胶块,密封外包装与锂电池之间设氮气;以空管针刺入针眼松紧胶块内,抽出密封外包装与锂电池之间的空气,再充入氮气,针眼松紧胶块可以自行收紧针孔密闭;本技术的有益效果是:能有效避免聚合物锂电池及含聚合物锂电池的产品,在运输、存储过程中由于电池性问题引发的火灾。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,且公开了一种锂电池加工用夹紧固定机构,包括放置台,所述放置台正面与背面的右侧均固定连接有辅助定位装置,所述辅助定位装置包括第一L形安装板。该锂电池加工用夹紧固定机构,通过推杆电机带动第一连接柱进行移动,使得第一连接柱带动第一连接板进行移动,第一连接板通过第一连接套带动第二连接板进行移动,第二连接板通过第二连接柱、第二连接套、连板、第三连接套和第三连接柱带动固定推板进行移动,固定推板对锂电池进行固定,实现了对不同尺寸锂电池的固定,使得使用者可以根据锂电池尺寸的不同对锂电池进行固定,增大了夹持固定机构的使用范围。
一种工业级氯化锂制备方法,包括以下步骤:提供含锂溶液;对含锂溶液进行搅拌,对含锂溶液中的硫酸根离子及钙离子含量进行检测,得到含锂溶液中硫酸根离子及钙离子的总摩尔数;向含锂溶液中加入碳酸钡粉末并搅拌加热后,进行首次静置沉淀操作,得到含锂混合液;对含锂混合液进行pH调节操作,搅拌后再进行二次静置沉淀操作,过滤后,得到氯化锂溶液和滤渣;对氯化锂溶液进行蒸发浓缩干燥操作,得到工业级氯化锂。上述工业级氯化锂制备方法,通过加入碳酸钡同时除去硫酸根离子及钙离子,避免多次加入除杂剂,调节pH除去铁、镁等阳离子,多余的碳酸钡在过滤时可以一同除去,便于控制,避免引入其它杂质,得到的氯化锂纯度高,工艺简单,节能高效。
本发明涉及锂原电池用高离子导电性复合包覆膜及其制备方法,所述复合包覆膜包括有机物、无机物复合的两种或多种物质的复合包覆膜。其技术方案是:所述锂原电池用配置为质量分数为1%‑10%的有机物和无机物的混合溶液对金属锂负极包覆处理,所述有机物和无机物为具有高离子电导率的化合物。本发明通过在锂原电池金属锂负极表面进行复合包覆膜包覆,不仅明显提升了锂原电池的实际比容量,还能够减少锂枝晶生长刺穿隔膜造成电池短路的隐患和“死锂”的产生,而且因为混合溶液配置和金属锂包覆流程简单,可以通过简单的步骤实现电化学性能和安全性能的提升,易于实现大规模生产。
本发明公开了一种水系电解液及其制备方法、水系锂离子电池,属于电池水系电解液技术领域。所述方法包括:将溶解有锂盐的水溶液与溶解有锂盐的环丁砜溶液进行混合,得到所述水系电解液;所述水系电解液中锂盐的总浓度<10mol/kg。本发明中采用了锂盐的总浓度<10mol/kg,降低了锂盐用量,降低了成本,但并没有降低水系锂离子电池的性能,反而实现了水系电解液具有约4V的电化学稳定窗口,可以匹配输出电压高达2.5V的水系锂离子电池。从而丰富水系锂离子电池电极材料的选择,由此解决电化学窗口窄、电池的能量密度低、成本高昂的技术问题。
一种隔膜浆料及其制备方法、隔膜和锂离子电池。所述隔膜浆料包括分散剂、胶层主材料、增稠剂、粘结剂和锂化材料。所述制备方法包括:将配方量的分散剂和胶层主材料混合,加入配方量的增稠剂、粘结剂和锂化材料混合,得到所述隔膜浆料。本发明提供的隔膜浆料中,胶层主体材料与锂化材料之间具有协同作用,锂化材料对胶层主材料进行占位,在电化学反应过程中锂化材料会发生反应,在电解液中进行锂离子迁移,释放部分被占据位点,起到造孔的目的,改善涂胶层堵塞基膜孔隙的问题。在造孔的同时释放的锂化材料会对电极进行补锂,增加电池首周可逆容量,增加电池能量密度,减少电极极化现象。
本发明公开了锂电池充电管理系统,包括电源电路、开关电路、数据采集电路、控制电路和锂电池,电源电路与控制电路连接,控制电路与开关电路连接,开关电路与锂电池连接,控制电路和锂电池连接至数据采集电路,电源电路与开关电路的开关芯片连接,开关芯片包括第一场效应管和第一三极管,快恢复二极管和电感属于开关电路,第一三极管的集电极连接至快恢复二极管,快恢复二极管与电感连接,电感连接至锂电池,数据采集电路包括电流反馈电路和过流保护电路,电流反馈电路包括第二三极管,过流保护电路包括多个并联的二极管组成的二极管组。本发明还提供了锂电池充电管理方法,有效防止电路功耗过高,避免出现发热损坏电路的问题,提高工作可靠性。
纳米碳化硅是指晶体尺度处于0.5-300nm范围的晶体,可以是各种形状,如,球形、线状或片状或不规则状。由于纳米碳化硅比表面积大,裸漏原子多,可以嵌入锂离子;纳米碳化硅之间的空隙也可以嵌入锂离子。纳米碳化硅,可以是晶态或者非晶态的,晶格结构可以是立方的或者是六角堆垛的,都可以作为锂离子电池的负极材料。纳米线碳化硅首次容量经过初步测试达到876.3mAh/g。具有的容量和良好的循环性能。纳米碳化硅无论是分散的单晶体还是阵列都可以嵌入锂离子。实验证明,各种方法生产的纳米碳化硅都具有嵌锂离子特性。把纳米碳化硅加入其它负极材料可以改善负极材料的性能。纳米碳化硅加入其它微量或少量金属元素可以改善嵌入锂离子特性。
本实用新型公开了锂电池泄压装置,包括锂电池盖板、泄压装置、泄压输气管、泄压气囊和密封垫,所述锂电池盖板上安装有泄压装置,所述泄压装置包括泄压管筒、泄压通道和橡胶活塞头,所述泄压管筒的一端连通设置有泄压通道,所述泄压通道插入在锂电池盖板内,所述泄压管筒的内部安装有橡胶活塞头,所述橡胶活塞头与泄压管筒之间贴合设置,所述橡胶活塞头的一侧与活塞杆的一端连接。该锂电池泄压装置,实现对锂电池内部的安全泄压处理;两个泄压口可对泄压速度调节,使得泄压更灵活;泄压活塞头可对泄压管筒上的泄压通道进行堵塞密封,有效地提高了泄压处的密封性能;避免泄压气体造成的环境污染,实用性更强。
本实用新型公开了一种通讯基站使用的大型高容量锂离子电池组,包括壳体和顶盖,壳体的顶端固定连接有顶盖,壳体内部的顶端固定连接有定位盖板,壳体内部的底端固定连接有支撑板,定位盖板和支撑板之间均匀固定连接有若干隔板,若干隔板将定位盖板和支撑板分隔成若干锂离子电池安置室,锂离子电池安置室的两侧均固定连接有卡板,锂离子电池安置室顶端的两侧和底端的两侧均开设有通气槽,本实用新型一种通讯基站使用的大型高容量锂离子电池组,锂离子电池使用完成后直接拔出插头,保护盖在复位弹簧的作用下自动复位盖住插孔,从而对电极极耳进行保护,通过电源开关启动散热风扇加强壳体内部的空气流动,从而对壳体的内部进行散热。
本发明属于锂电池相关技术领域,其公开了一种锂金属电池电解液及其制备方法与应用,所述锂金属电解液含有混合添加剂,所述混合添加剂是硝酸锂溶解于碳酸乙烯酯溶剂得到的。该电解液含有硝酸锂与碳酸乙烯酯组成的添加剂,能使其在金属锂负极表面形成稳定的固态电解质界面膜,最大程度地减少金属锂与电解液之间的直接接触面积,实现锂离子在界面处的均匀沉积,从而进一步抑制锂枝晶的生长和提高金属锂电池循环寿命。此外,锂金属电池电解液可以在金属锂表面形成稳定的固态电解质界面膜,该界面膜可以最大限度地减少电解液与金属锂的直接接触面积,调控金属锂的均匀成核,加速锂离子在界面处的迁移率,从而抑制锂枝晶的形成和死锂的产生。
本发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体涉及一种高性能磷酸铁锂复合正极材料的制备方法。本发明方法先将锂源、Fe2O3、(NH4)2HPO4和三聚氰胺按一定的物料比加入到球磨机中,以无水乙醇为介质球磨后喷雾干燥,然后在惰性气氛条件下煅烧,球磨筛分后即得到高氮含量碳包覆的磷酸铁锂复合正极材料。本发明方法制备工艺简单,制备出的复合正极材料可逆容量高,高倍率循环性能优异。
中冶有色为您提供最新的湖北有色金属加工技术理论与应用信息,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!