本发明涉及一种改性隔膜、制备方法及在锂离子电池中的应用。本发明公开了一种改性隔膜及其制备方法和应用,包括依次连接隔膜层和改性涂层,所述改性涂层由聚偏氟乙烯和硅氧烯颗粒复合形成,所述硅氧烯颗粒为纳米颗粒和/或微米颗粒。将该改性隔膜用于锂电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用硅氧烯和丙烯酸与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成稳定的界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
本实用新型提供一种高性能锰酸锂电池制造用废物回收利用装置,包括底板,所述底板的上表面固定有第一限位座,且第一限位座的数量有两个。本实用新型提供的一种高性能锰酸锂电池制造用废物回收利用装置,本回收利用装置通过转动转盘带动带轮转动,使得带轮啮合齿带带动其余带轮同向转动同时倾斜四个放置板使锂电池掉入清洗箱的内部,使回收利用装置方便批量下料,节省能耗成本,并且第二电机转动输出轴带动凸轮转动,使得凸轮拉动活动杆带动筛板在粉碎箱的内部往复式移动同时上下晃动对锂电池碎片进行筛分,可以将完全碾碎的锂电池碎片掉落到筛板的下方,较大的锂电池碎片继续被碾压辊碾压粉碎,使得回收利用装置能够充分的将锂电池粉碎。
本实用新型公开了一种多孔锂金属复合材料,包括基材,所述基材的上下两侧分别设有多孔层组;所述多孔层组包括里层和外层,所述里层位于所述基材与所述外层之间,所述里层与所述基材之间设有硅油层;所述里层为采用金属锂、锂与碳、锂与稀土、锂与石墨或锂与石墨烯制成的第一多孔结构层;所述外层为采用碳、稀土、石墨或石墨烯制成的第二多孔结构层。本实用新型的多孔锂金属复合材料,通过在基材上设置多孔结构,具体的,将多孔结构设置为里层和外层,外层可作为里层的保护层,如此,电解液可通过外层渗入到里层,有利于电解液的亲润,充分利用金属负极,实现高比容量电极。
本实用新型公开了一种熔融流延法制备超薄锂带的连续生产装置,该装置由锂锭熔融釜、流延、压延设备、展平设备和收放卷设备组成。该装置需在氩气或真空环境下运行。该装置生产的超薄锂带厚度可控制在10µm‑100µm,从而提升了锂电池的体积能量密度,非常适合制备超薄的锂电池等柔性储能器件,并且可以减少锂的用量,提高锂的电化学活性。
本实用新型属于机械技术领域,尤其为一种用于废旧锂电池的机械切割装置,包括工作台,所述工作台的顶部连接有切割台,所述工作台的背面连接有固定支撑板,所述固定支撑板的顶部连接有安装板,所述安装板的顶面连接有第一气压缸,所述第一气压缸的输出杆上连接有连接板,所述连接板的顶面连接有第二气压缸。通过操作者把废旧锂电池放置在切割台上,通过夹紧板对废旧锂电池进行固定,使固定更加方便,通过滑块带动废旧锂电池进行前后移动,使切割刀更好的对锂电池进行切割,提高切割效率,同时通过夹紧板上的橡胶垫增大摩擦力,更好的对废旧锂电池进行固定,使切割刀对废旧锂电池进行切割上,更好的进行切割。
本发明涉及一种高倍率多孔锰酸锂的制备方法,以含锰的金属有机框架材料作为前驱体,与锂源在高温下烧结,所制备的锰酸锂一次粒径在20?60纳米之间。本发明制备的多孔锰酸锂材料为均匀分散的纳米级,纳米锰酸锂粒度和孔率分布均匀,锰酸锂具有很好的高倍率性能,材料电化学性能优良。且该方法简单,反应时间短,合成温度低,对环境友好,易于工业化。
本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种智能猫眼的局部构件,特别涉及一种可插拔智能猫眼锂电池门门锁结构。该可插拔智能猫眼锂电池门门锁结构,包括插拔安装锂电池的壳体,其特征是:所述壳体与锂电池门一端相铰接,锂电池门另一端安装有开启销,壳体上设有与开启销配合锁紧锂电池门的开启槽。本发明的有益效果是:避免了整机的拆装次数,提高了螺钉使用寿命,防止了丢失的风险,解决了普通塑胶小门因变形而自动弹开的问题;猫头与主机的连线拆装不再触及猫头的排线,避免了因主机经常拆装导致排线断裂的问题,安装更方便、更可靠。
本发明公开了一种萃取分离镍和锂的微乳液体系及方法,特点在于该微乳液体系包括表面活性剂皂化P204、助表面活性剂正己醇、有机相正庚烷,用NaOH按步骤皂化P204,与其他成分制备成微乳液体系,微乳液与含镍离子和锂离子的外水相按体积比为1:6~10混合,混合均匀后,置于水浴恒温振荡器中,振荡频率为150rpm,在室温下震荡8分钟,取出后,静置4小时,取水相,用原子吸收测定吸光度,计算萃取率。该微乳液体系利用皂化P204作为表面活性剂、正己醇做助表面活性剂、正庚烷做有机相构建稳定的微乳体系进行镍和锂的分离,该方法P204和有机相用量少、不需要外加盐析剂,操作更加简单,分离速度加快、分离效率大大提高,反萃步骤简单,反萃后的有机相可循环使用。
本发明所述的非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制电路,提出了一种新型控制电路以期通过双电源控制电路的改进建立起有效的锂电池与超级电容隔离充放电、制动制动能量回收管理模式,从而实现提高双电源供电应用前景和增加双电源充电与供电安全性能的设计目的。非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制电路,主要包括有零电量自动激活充电模块、快充启停模块、反向充电保护模块、第一电量检测模块、第二电量检测模块、锂电池启用充电模块、锂电池先恒流后恒压充电模块、锂电池与超级电容充放电隔离模块和锂电池供电启用模块;所述的锂电池与超级电容充放电隔离模块,包括一组并联的第二二极管和第三二极管。
本发明涉及一种锂电池,包括外壳和设置在其内的充电电路、锂电池本体、芯片;外壳上设有与充电电路连接的正、负极耳,芯片分别连接充电电路和设置在外壳上的USB接口,充电电路连接锂电池本体,通过充电电路对锂电池本体进行充电和放电。方法包括充电管理的步骤、状态监测步骤、数据处理步骤。本发明一方面实现准确无误地记录电池在每一次充放电过程中电池所处的环境温度、电池内部温度、充放电电流大小、充放电工作时间以及充放电电量大小;另一方面实现精确、可靠地判断锂电池的实际剩余电池容量、即时健康状态及实际剩余电池使用寿命。该锂电池对提升锂电池的使用和效率,提升使用方便性和进一步推动锂电池市场的发展具有重要意义。
本发明提供了一种能够降低石墨副反应的锂离子电解液及评价方法。所述锂离子电池的电解液包括锂盐及有机溶剂。所述电解液包括环状碳酸酯和链状碳酸酯。所述锂离子电池包括前述锂离子电池电解液。本发明的锂离子电解液能够抑制碳酸丙烯酯与石墨的反应,显著提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,而且可以显著改善锂离子电池的低温性能,同时,本发明工艺简单,重复性好,可广泛应用于实际生产中。
一种预锂化复合隔膜及其制备方法,所述复合隔膜包括基层隔膜和预锂化涂层。制备时,先将预锂化活性物质、溶剂、粘结剂、导电剂等制作成预锂化浆料,再将浆料通过凹版辊涂至基层隔膜上,烘干后即可得到预锂化复合隔膜。本发明提供的复合隔膜可有效提高锂离子电池的首效,从而提高电池的能量密度,并且预锂化程度可控,能根据不同厂家的不同配方进行配合设计生产,避免因预锂化程度不足而导致的效果不明显或预锂化过量而导致析锂等电池问题。制备工艺流程简单,环境要求低,生产成本低。并可以从锂离子电池的原料端隔膜解决,不影响电池厂家的生产效率。
本实用新型公开了一种绝缘性能高的锂电池终止胶带,包括卷筒和锂电池终止胶带本体,所述卷筒的前端中部通过转轴转动连接有承载面板,所述锂电池终止胶带本体包裹于卷筒的外部一周,且锂电池终止胶带本体包括离型纸、耐热底胶层、耐热胶粘剂层、PET薄膜、玻璃纤维膜、聚乙烯膜和阻燃层,所述离型纸的底面衔接有耐热底胶层,且耐热底胶层的另一面设置有耐热胶粘剂层,所述耐热胶粘剂层的底面衔接有PET薄膜。该绝缘性能高的锂电池终止胶带离型纸用于保护耐热底胶层不受污染,维持原有的粘性,而耐热底胶层和耐热胶粘剂层相互配合,能够使该锂电池终止胶带本体具有极佳的耐热性能,避免处于高温状态下后在揭离时于锂电池表面留下残胶。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定长寿命金属锂负极材料及其制备方法,更具体地,涉及一种利用低温镓基液态金属钝化金属锂表面,降低其反应活性,稳定金属锂负极的方法;所述高稳定长寿命金属锂负极材料为锂基合金钝化层优化的金属锂;所述方法包括如下步骤:在金属锂表面涂覆一层低温镓基液态金属,然后在惰性气氛下进行合金化反应,即得。本发明利用熔点低、流动性好、导电性好、亲锂、无毒的低温镓基液态金属涂覆高反应活性的金属锂表面,并在其表面形成亲锂性好、耐腐蚀、高离子扩散系数的锂基合金钝化层,降低了锂的成核势垒,加速了电极界面的电化学动力学,提高了金属锂的循环稳定性和寿命。
本发明是一种溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备富锂正极材料的方法。属于锂电池原材料的制造方法。该方法按以下步骤进行:将锂、镍、锰的盐类溶于醇类试剂中配制成溶液A,然后将溶液A置于一定温度的恒温水浴锅中在搅拌的条件下蒸发为胶状螯合物前驱体B,并转移入坩埚中,置于马弗炉内于一定温度下使其自蔓延燃烧生成灰烬物质C,物质C经研磨后置于马弗炉内于高温下在氧气氛围中煅烧数小时,研磨过筛后即得富锂正极材料。本发明采用的溶胶凝胶法不经过凝胶完全干燥过程即可进行自蔓延燃烧反应,合成的一次颗粒为亚微米级粒子,粒径小,锂离子扩散路径短,利于锂离子的脱嵌,改善了富锂材料的不足。
本发明公开了一种动力锂电池智能管理系统,涉及电池管理领域,解决了现有技术中锂电池不能智能管理电池温度的问题,其技术要点是:包括散热机构、调节机构和控制机构,控制结构上设有挡风条、调节架和直线电机,挡风条铰接在锂电池包外壳上的通气孔的一侧,调节架与挡风条铰接,直线电机与调节架固定连接,且直线电机固定在外壳上,直线电机与控制机构电性连接;本发明通过铰接与通气孔上的挡风条调节锂电池包内部进风量的大小,从而调节锂电池包的散热效率,进而是锂电池处于较佳的工作环境,相对于传统的锂电池管理系统,更加智能,更加实用,且本发明结构简单,便于推广。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池组峰值充放电性能的检测方法,包括以下步骤:首先,用恒流对磷酸铁锂动力电池组进行充放电来进行预处理,将磷酸铁锂动力电池组调整到理想的状态;然后,利用厂家规定的磷酸铁锂动力电池组峰值电流对电池组进行充放电试验,并记录充放电试验过程中的磷酸铁锂动力电池组的开路电压;最后,通过计算磷酸铁锂动力电池组充放电的电压降,来计算电池组的内阻,从而判断电池组峰值充放电的性能。本发明中采用的检测方法评价准确、生产可操作性强,有效提高了评价磷酸铁锂电池组的峰值电流充放电性能,具有显著的实用意义。
本发明公开了一种锂电池隔膜幅宽在线测量装置,该在线测量装置包括位于正在运行的锂电池隔膜宽度方向两侧下方的机架以及PLC控制器,在每个机架上都设置有开口朝向锂电池隔膜的探边传感器以及能够带动探边传感器水平滑动的步进电机,探边传感器能够实时检测锂电池隔膜的膜面幅宽变化方向、PLC控制器通过控制步进电机带动探边传感器向膜面幅宽变化方向行进以使得探边传感器能够监测到锂电池隔膜的边缘,PLC控制器通过探边传感器的实时位移确定锂电池隔膜的膜面实时幅宽。本发明的锂电池隔膜幅宽在线测量装置安装在萃取出口,具有测量效率高、测量幅宽波动容差大、省事省力的特点,在检测过程中不和膜面接触、从而有效的避免对膜面的损伤。
本实用新型公开了一种电动自行车后衣架款锂电池,包括圆柱锂电池,圆柱锂电池通过胶水粘结,使用镍片进行串并联组合,圆柱锂电池的侧面安装B-镍片和B+镍片,圆柱锂电池每一层电池通过绝缘快巴纸进行绝缘,圆柱锂电池上安装锂电保护板和外漏镍片,锂电保护板的保护板排线口按照序号依次焊接到外漏镍片上。本实用新型构思巧妙,电池组在生产过程焊接保护板排线当中,操作方便快捷。使电池组在使用过程中安全系数、及其使用寿命得到了大大的提高。电池组在使用当中出现问题也便于检测维修等优点。本实用新型还可以广泛应用到其他结构排列须摆几层圆柱锂电池组。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种表面具有磷化层的锂金属材料及其制备方法和应用。本发明采用磷酸溶液和硝酸锂溶液对锂金属表面进行喷涂,在锂金属材料表面生成磷化层,磷化层中含有高杨氏模量的磷酸锂和高离子电导率的氮化锂,能提高锂金属表面的离子电导率,保证锂离子在锂金属表面的均匀传导和沉积。
本实用新型公开了一种搬运防损坏的电动汽车用锂电池,包括锂电池保护外壳,所述锂电池保护外壳的上表面与锂电池保护顶盖的底面活动连接,所述锂电池保护顶盖的内壁顶面与顶盖加厚板的顶面固定连接,所述锂电池保护顶盖的一侧与顶盖固定块的表面固定连接。该搬运防损坏的电动汽车用锂电池,通过将固定横板卡接至锂电池保护外壳内壁,拧紧固定栓,使用活动杆与固定横板固定,当锂电池保护外壳或锂电池保护顶盖受到上下挤压时,活动杆表面固定连接的避震弹簧缓冲压力,活动杆底端固定连接的活塞在压力筒的内壁活动,使压力减小,从而避免在搬运过程中受到挤压损坏锂电池,达到了在运输过程中保护锂电池不被损坏的效果。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种医用胶囊软包装圆柱型锂离子电池,负极端和负极耳放置在锂电池外壳的底部,锂电池外壳的内部放置锂电池正极膜、负极膜、和电解液,正极膜上固定连接一个正极耳,正极耳上连接一个正极端,先将密封片二放置在锂电池外壳的内部,将锂电池外壳的壁弯曲在密封片二上,然后利用螺孔和螺杆的逆时针旋转的啮合固定效果,将密封片一固定在密封片二上,同时由于卡合板的旋转效果,可以将密封片一上锂电池外壳的壁卡合在密封片二和卡合板之间,增强了锂电池的密封效果,将以上步骤相反操作,可方便锂电池的拆卸,便于更换锂电池内的构件,减少了资源的浪费,避免了废旧锂电池对环境的污染。
本实用新型提供了一种锂电池应急灯,包括灯箱,灯箱内设控制模板,灯箱外设灯源,灯源与控制模板相连,灯箱内设锂电池、锂电池专用充电模块,锂电池、锂电池专用充电模块分别与控制模板相连;所述的灯源为发光二极管。本实用新型采用了锂电池和锂电池专用充电模块及用发光二极管代替白炽灯,锂电池具有体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多、寿命长的优点,放电时间长,电池充满电后应急放电可达十几个小时以上,锂电池专用充电模块,在达到电池要求的电压时就会自停,保护锂电池,延长使用寿命,用发光二极管代替白炽灯,具有光色好、节能、不易损坏、发热量小的优点。
本发明属于材料学技术领域,具体涉及一种锂硅锡合金材料及其制备方法和应用。该材料包括如下重量百分比的组分:≥40%Li,≥25%Si,≥10%Sn。该材料的制备方法包括如下步骤:在室温下,在惰性气氛中按上述配方称取原料锂、硅和锡,将称好的锂、硅、锡加入到惰性气氛保护的熔炼炉的熔炼坩埚内熔炼,形成锂硅锡合金熔体,将锂硅锡合金熔体浇铸到不锈钢模具中,得到锂硅锡铸态合金,待锂硅锡铸态合金冷却后,放入手套箱中,将其破碎后使用球磨机磨细成粉状,制得锂硅锡合金材料。该材料可应用于热电池阳极材料,可使电池的放电时间更长、放电比容量更大,并能够提高电池的使用和储存安全性。
本发明提供一种双金属硫化物锂空气电池正极材料及其制备方法与应用;本发明先制备炭黑修饰的碳纸,然后利用共沉淀法在炭黑修饰的碳纸表面原位生长钴锌双金属MOF纳米片阵列,最后以硫代乙酰胺为硫源通过低温水热法制备中空的锌钴双金属硫化物纳米片阵列。本发明所得正极材料的中空以及三维多孔结构、三价钴离子较多的暴露、部分结晶结构以及能够调节放电中间产物LiO2的吸附能、诱导形成交联片状结构组成的圆盘状放电产物Li2O2等,上述综合作用使得本发明所得材料用于锂空气电池正极时显现出优异的电化学性能,有效抑制了副反应,大大减少了副产物(碳酸锂、羧酸锂等)的生成,降低了过电位,提高了容量和电池循环寿命等电化学性能。
本发明涉及一种基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片及其制备方法。所述基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片包括由顶层铌酸锂薄膜,中层二氧化硅、下层硅基衬底组成的复合结构,其特征在于,所述铌酸锂薄膜为双层铌酸锂薄膜结构,双层铌酸锂薄膜中的上层铌酸锂薄膜与下层铌酸锂薄膜的自发极化方向相反,铌酸锂薄膜呈脊波导结构。本发明提供的基于双层铌酸锂薄膜的光子线脊波导倍频芯片具有双层铌酸锂薄膜结构,上下两层铌酸锂薄膜的自发极化方向相反,消除了倍频光的高阶模上下两个旁瓣在模式重叠积分中相互抵消的效应,从而大大提高了模式相位匹配过程的转换效率。
本发明公开了一种四元磷酸铁锂玻璃,化学式为M-Li2O-Fe2O3-P2O5或Li2O-Fe2O3-M-P2O5,其中,M为一价、二价、三价或四价的氧化物,M可为Na2O、K2O、MgO、CaO、BaO、ZnO、Al2O3、B2O3或SiO2。本发明还公开了本四元磷酸铁锂玻璃的制备方法。与三元磷酸铁锂玻璃相比,本发明的四元玻璃组成广泛,分子式的调节范围宽,玻璃形成能力强;本四元玻璃如经进一步热处理,可望用做锂离子电池电极材料,其密度高于现在的磷酸铁锂电极材料,有利于锂离子电池的小型化。
本发明属于锂电池技术领域,涉及一种低能耗锂电池电芯干燥方法。发明采用的技术方案是:包括以下步骤,将锂电芯放入真空干燥箱中先进行真空环境下预热,然后持续对预热后的锂电芯进行加热;对锂电芯以60℃的环境对持续干燥,然后对干燥箱抽真空,真空干燥箱的温度降低至45℃以下时停止真空泵工作;往真空干燥箱中通入干燥氮气,使干燥箱卸真空至常压,等待真空干燥箱内的温度降低至40℃以后,得到真空干燥后的锂电芯。本发明锂电芯烘烤采用高压抽真空方式,能耗低,烘烤一致性好,稳定性提高;烘烤时从内层到外层受热均匀,大大降低了锂电芯内外层水分差异;降低锂电芯水分含量,提高了锂电池的容量和循环性能。
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