本发明涉及一种纳米磷酸铁锂复合球形石墨烯电极材料,由纳米磷酸铁锂、球形石墨烯构成,球星石墨烯包覆在纳米磷酸铁锂表面,纳米磷酸铁锂尺寸在0.35‑1.8微米,球形石墨烯的结构为3D多孔网络结构,其中纳米磷酸铁锂、球形石墨烯构成质量比为:1:80、3:40、1:8、5:1。纳米磷酸铁锂复合球形石墨烯能够在提高电导率的同时提高纳米磷酸铁锂的稳定性,而球形石墨烯有较高的迁移率具有很好的协同作用可以提高电子传输效率。
本发明公开了一种锂电池包低温启动方法及系统及一种控制器,该方法包括:S1.获取锂电池包的温度值;S2.根据所述锂电池包温度值设置欠压保护值:若所述锂电池包温度值高于预设温度值,则设置欠压保护值为第一预设值;若所述锂电池包温度值低于或等于预设温度值,则设置欠压保护值为第二预设值;所述第一预设值大于所述第二预设值。本发明还提供一种采用上述锂电池包低温启动方法的控制器。本发明产品通过对欠压保护设定进行改进,解决锂电池低温启动问题;无需外部加热,节约资源,提高安全性。
本发明公开了一种制备锰系锂离子筛吸附剂的方法:以氢氧化锂和二价锰盐为原料,以体积分数为2~10%的乙醇溶液作为溶剂,搅拌均匀后加入H2O2溶液和氢氧化锂,低温水热法合成中间体后通过低温焙烧得到锂离子筛前驱体;然后对前驱体进行溶剂浸渍洗脱锂离子,得到相应的锂离子筛吸附剂。本发明中离子筛前驱体结构规整,颗粒均匀;以盐酸与过硫酸盐作为前驱体的浸脱剂,不仅对锂离子的洗脱效果好,也大大降低了锰的溶损率。整个制备过程条件温和,易控制,所得离子筛纯度高、吸附量高、稳定性好,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,包括以下步骤:(1)破碎,将废旧锂离子电池阴极材料破碎研磨;(2)浸出,将废旧粉料使用硫酸浸出,过滤得到锂离子电池浸出液;(3)除杂,将浸出液进行化学预处理去除杂质,得到除杂后液;(4)分离锰,使用有机萃取剂进行萃取,将有机萃取剂加入到除杂后液中,混合10分钟后离心分离,得到富含锰的有机相和萃余液一。本发明采用上述结构的一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,实现分步萃取,一次性提取多个有价金属,实现阴极材料的循环利用,为锂离子电池回收市场提供良好的前景,具有良好的经济性,避免了传统有机溶剂萃取有机挥发问题,实现清洁生产。
本发明涉及全固态锂离子电池技术领域,公开了一种三电极全固态锂离子电池及其制备方法,参比电极是将LTO涂覆在锂合金网状箔的表面,通过优化和制备钛酸锂参比电极,得到了具有三电极体系的全固态锂离子电池,并分析正负极片对整体性能的贡献,有利于固体电池性能分析和进一步优化,本发明制备过程简单可控,操作成本低,技术效果明显。
本发明公开了一种电池负极材料、电池负极材料层及制造方法、锂电池,电池负极材料包括硅材料、石墨化碳材料、未石墨化碳材料和锂离子化合物。本发明在应用石墨化碳材料的电池负极材料中加入未石墨化碳材料以改善低温充放电性能,并且通过加入硅材料和锂离子化合物来达到更好的倍率性能,和安全性能。将未石墨化碳材料加入电池负极材料中克服了仅包括石墨化碳材料锂电池的低温充电性能较差的问题,大幅提高了锂离子电池的低温充电性能。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种用于锂离子电池的电解液及其制备方法。该电解液是由双离子对离子液体、碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯组成;在电解液中,双离子对离子液体的体积分数为40~90%,碳酸丙烯酯的体积分数为5~30%,碳酸乙烯酯的体积分数为5~30%。本发明中采用的双离子对离子液体本身就带有锂离子,在配置电解液时不需要额外添加锂盐;具有高的热分解温度,提高了电解液的热稳定性和锂离子电池的安全性。本发明操作简单,步骤少,不产生有毒的副产物,适合于规模化生产。
本发明涉及一种锂离子电池,尤其是涉及一种锂离子动力电池正极片及其制备方法,所述锂离子动力电池正极片,包括集流体和正极材料,所述集流体和正极材料之间设有碳层,所述碳层是由磁控溅射法在惰性气氛下以石墨靶为碳源,在集流体表面进行溅射形成,所述碳层厚度为10nm~3μm;所述的锂离子动力电池正极片的制备方法包括下列步骤:(1)碳层的制备;(2)正极材料浆料的制备;(3)正极涂布;(4)正极碾压。本发明的锂离子动力电池正极片正极材料与集流体粘结紧密,极片电阻小。
羧基碳钛酸酯掺杂磷酸钛锂三组份表面改性氟化铁正极材料及制备方法,其特征在于将羧基碳、钛酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。羧基碳通过羧基与FeF3铁离子配位,形成牢固结合,羧基碳是电子的良导体,有助于形成完整的导电链路;Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12是锂离子的良好导体,为了保证Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与FeF3材料紧密接触,形成完整的锂离子导电链路,通过钛酸酯的反应性基团,即氟离子通过孤对电子与钛离子配位结合,烷氧基通过水解为羟基与Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合,把电子导电剂羧基碳和锂离子导电剂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合在FeF3颗粒表面,从而形成完整的电子和离子导电链路,极大地提高了FeF3材料的离子电导率和电子电导率,从而提高该材料的电化学性能。
本发明涉及一种磷酸亚铁锂的制备方法,尤其是涉及一种高振实密度磷酸亚铁锂材料的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的磷酸亚铁锂材料振实密度低、体积容量比小、难以广泛应用等的技术问题。本发明将锂盐、铁盐、磷盐混合,再加入掺杂改性剂和碳源,在珠磨机中进行湿法球磨;喷雾干燥;将干燥后的前驱体在惰性或还原气氛中进行预烧结,保温后随炉冷却至室温,得到预烧结产物;将预烧结产物在惰性或还原气氛保护炉中进行高温烧结,随炉冷却至室温,即得到LiFePO4/C;将LiFePO4/C材料放入到旋转式融合球化机中进行处理,最后制备出成品高振实密度磷酸亚铁锂材料。
本发明公开了一种介孔CoO锂电池负极材料制备方法,涉及锂电池负极材料制备领域,包括以下制备步骤:1)取尿素和钴盐分散至溶剂中,得到混合溶液;2)将混合溶液转移至密闭容器中,加热反应得到反应溶液;3)取出反应溶液,离心得沉淀;4)将沉淀洗涤后置于烘箱中干燥得到前驱体;5)将前驱体置于惰性气体氛围下,加热煅烧得到介孔CoO锂电池负极材料;本发明采用水热法和煅烧法相结合的方式制备得到介孔CoO锂电池负极材料,原料成本低廉,制备工艺环保,无任何污染;并且,通过调控煅烧温度可以制备得到线状纳米CoO锂电池负极材料和类足球状纳米CoO锂电池负极材料两种不同结构形貌的产物,具有较高比容量和较好倍率性能。
本发明公开了锂电钻技术领域的一种设置有防护机构的锂电钻,包括钻头、电钻本体、握把、开关按钮和锂电池,所述钻头安装在电钻本体左端,所述开关按钮横向滑动在电钻本体内侧,所述握把固定连接在电钻本体的下方,所述锂电池安装在握把的下方;本发明通过两个第一滑板、折叠板、开关按钮和展开机构相互配合,实现在每次启动钻孔时,自动带动两个第一滑板移动将折叠板展开,对钻孔位置进行防护,避免钻孔时的飞溅物对人员造成伤害,并在关闭时,自动将第一滑板、折叠板收回,方便人员使用和存放本锂电钻,能减少两个第一滑板、折叠板形成的防护机构的占用空间,方便人员将本锂电钻进行收纳,且不易造成折叠板的损坏。
本发明公开一种合成硅酸镁锂的制备工艺及其制备装置,利用双磷酸钠盐与硅酸镁锂浆液反应制备得到改性硅酸镁锂,这种改性硅酸镁锂具有在水中分散量大,本发明的改性硅酸镁锂制成的水包砂成品涂料在粘度稳定性上的表现明显更优;因此本发明相对于传统硅酸镁锂具有更显著的技术效果,能解决当前水包砂多彩涂料亟待解决的防沉降问题。
本发明属于固态锂蓄电池技术领域,特别公开了一种混合固液电解质锂蓄电池,所述锂蓄电池包括正极片、负极片以及设置于正极片与负极片之间的复合固态电解质片,所述复合固态电解质片包括固态电解质核心层和设置于固态电解质核心层两侧的缓冲胶层;所述固态电解质核心层主要由核心层无机固态电解质、电解质聚合物和电解质添加剂混合而成,所述缓冲胶层主要由缓冲胶层无机固态电解质、缓冲胶层锂盐、缓冲胶层添加剂混合而成。本发明的锂蓄电池在制备时将共挤出技术和辊压技术相结合,实现一次加工成型,具有生产效率高、操作简便的特点,制得的锂蓄电池具有相对较高的电循环性能和安全性能。
本发明提供了一种如(Ⅰ)所示的富锂锰基正极材料,所述富锂锰基正极材料的一次颗粒和二次颗粒表面均包覆高导电性纳米金属颗粒。本申请还提供了富锂锰基正极材料的制备方法及其应用。本申请采用纳米金属浸渍法在富锂锰基正极材料的一次颗粒表面和二次球表面形成一层高导电性纳米金属颗粒包覆层,这样在材料内部形成新的导电网络从而提升富锂锰基正极材料的电导率,提高富锂材料倍率性能循环稳定性能。
本发明属于材料合成领域,具体涉及一种硫化锂的绿色制备方法。针对高纯度硫化锂在阿拉丁、阿尔法等试剂网站价格高昂,增加了硫化锂研究领域的研究负担等问题,本发明公开了一种硫化锂的绿色制备方法,通过简单的固固混合,加热保温等过程,即可得到硫化锂粉体。该种方法制备方法简单,易于实现工业化生产,制备成本较低,产物纯度较高,可实现大批量持续制备,满足现今研究领域对于硫化锂的需求。
本发明涉及一种锂离子电池石墨烯导电剂及其制备方法,所述石墨烯导电剂各组分的质量份数为:25-30份石墨烯、10-15份聚乙二醇、5-10份单乙醇胺,100-160份溶剂、1-5份稀土元素、0.5-1份碳化钛。本发明的有益效果是:采用石墨烯导电剂,利用石墨烯优良的导电性,提高电极材料的容量,降低电池内阻,提高电池循环寿命;石墨烯导电剂在制备锂离子电池时的用量仅为现有导电剂用量的50-60%,并减少了18%的粘结剂用量,但2C倍率却提高了6-10%,节省了成本,使得锂离子电池更具有竞争力。
本发明公开了一种多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法。该多层薄膜的锂离子电池硅基负极材料由硅纳米颗粒和碳纳米纤维复合而成,硅和碳的质量比为1:0.5~1:6,碳纤维层和硅碳复合物纤维层厚度比为1:1~1:5。该制备方法包括以下步骤:首先将硅纳米颗粒/有机高分子聚合物形成的混合物与有机高分子聚合物分别分散在有机溶剂中,充分搅拌,分别得到均匀的悬浮液和溶液;然后通过控制静电纺丝推注量与时间得到碳-碳硅复合物-碳-碳硅复合物……-碳的多层周期结构;接下来在保护气氛下进行碳化处理,即制备出具有多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料。本发明具有自支撑、容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。
本发明关于一款现代化备战备荒应变机器设备用锂电池式发电机组作动力装置涉及开发备战备荒用锂电池式发电机组作动力装置的应变机器设备领域。结构由锂电池组、电动机、发电机与能量转换装置的电源整流器、变压器、时间继电器及电流转换组装成一种可再生能源的锂电池式发电机组的万能公式化机器。发明原理:应用法拉第电磁感应定律和把“地球最开始是怎样旋转起来的”、“地球最开始旋转起来的能量”就是从“原始太阳”的这些“旋转园盘”得到的最原始“动力来源”的绝对原理应用在本发明中的电动机最开始是怎样转动起来的——电动机最开始转动起来的能量就是从“原始太阳”的“旋转园盘”锂电池组中得到的(第一原动力)。动力装置的灵魂是可再生能源锂电池式发电机组。
一种用于电厂水环式真空泵冷却的溴化锂热泵系统,它主要包括抽凝式汽轮机、凝汽器、水环式真空泵组、水水换热器、溴化锂热泵冷凝器、溴化锂热泵发生器、溴化锂热泵蒸发器、溴化锂热泵吸收器、一组阀门、溶液换热器、溶液泵、一号低温加热器、二号低温加热器;本发明利用溴化锂热泵冷却真空泵冷却水,同时利用吸收的热量加热低温加热器中的凝结水;在仅利用低压抽汽且无需额外耗水的情况下,就可以大幅降低真空泵工作水温度,提高系统的热经济性;并充分利用冷源热量加热凝结水,最大限度的利用能源。
本发明公开了高压实密度锂电池正极材料的制备方法,制备方法使制得的高压实密度锂电池正极材料的压实密度高于三元材料,该高压实密度锂电池正极材料的最大压实密度≥3.85g/cm3,包括将(NixCOyMnz)3O4与Li2CO3的两种材料按摩尔比混合均匀,进炉窑按一定的煅烧温度及气氛制备出高压实锂电正极材料;还包括微量掺杂元素对LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2单晶粒子长大效应和粒子间致密程度的影响的合适的掺杂元素,通过煅烧减少材料表面残留碳酸锂、氧化锂等杂质的处理方法,形成牢固而功能化的微观结构,具有高能量密度、低成本的特点,同时本发明制备方法简单,易于工业化生产和控制。
本发明具体涉及一种涂层可调控复合隔膜及其制备方法、锂电池,属于锂电池领域,本发明实施例提供的一种涂层可调控复合隔膜的制备方法,包括:将无机组分、有机组分和水混合并进行高速砂磨处理,制得涂层分散液;以所述涂层分散液为原料,制得涂层涂布液;将所述涂层涂布液覆于基膜表面并干燥,获得涂层可调控复合隔膜;所述涂层分散液中,无机组分和有机组分之间的相互作用包括如下至少一种:化学键、氢键、范德华力;所述无机组分、有机组分和水的质量比为0‑40:0‑40:20‑100;通过采用本发明中的涂层可调控复合隔膜而制得的锂电池的电化学性能相关参数锂离子迁移数>0.30,6C/6C充放电倍率下放电容量>60mAh g‑1,0.5C/0.5C充放电倍率下循环100圈放电容量保持率提升>10%。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种Mn掺杂Co3O4‑多孔石墨烯的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:三维多孔氮掺杂石墨烯、乙酸钴、乙酸锰。该一种Mn掺杂Co3O4‑多孔石墨烯的锂离子电池负极材料,三维多孔氮掺杂石墨烯具有丰富的孔道结构,缩短了锂离子的传输路径,氮掺杂有利于进一步提高石墨烯的导电性能,加速电子的迁移,Mn掺杂Co3O4纳米管均匀生长在三维多孔氮掺杂石墨烯的片层结构和孔道结构中,独特的纳米管状结构有缓解Co3O4的体积变化,Mn掺杂在Co3O4纳米管的表面形成了微量的非晶态MnO2界面维护层,进一步提高了Co3O4纳米管的结构稳定性,减少了Co3O4的体积膨胀现象。
本发明公开了一种锂电池充电电量的函数拟合和电量预测方法。包括下述步骤:a.数据采集:对完全放电后的锂电池充电,采集充电中恒压充电阶段的数据;b.根据采集数据构建锂电池的充电总电量函数模型;c.使用充电总电量函数模型对同类型锂电池总电量进行预测。本发明具有减少电池生产检测的时间,提升生产效率的特点。
本发明公开了一种用于锂电池组点焊的排布夹紧装置,包括底座,底座的上端横向地设有滑槽,滑槽内滑配有位移框,底座上端的右侧设有固定板、步进电动缸,步进电动缸的活塞上键接有齿条,齿条的下侧设有与齿条相配合的双联齿轮,双联齿轮通过转轴转动地设在固定板上,位移框的前后两侧对称地设置有螺块,螺块的中心螺接有转动地设在固定板上的螺杆。本发明的优点在于:能按序自动地使上重合板、下重合板重合,锂电池同时下落到位移框内,上重合板、下重合板分离复位,位移框右移,接着位移框左移复位,在位移框右移的过程中自动压紧锂电池,在位移框左移复位的过程中自动松开锂电池,提高工作效率。
一种液相合成Al3+,Y3+掺杂立方结构氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过液相反应,并通过工艺条件的设计及引入多种助剂制备得到立方结构氟化铋,并通过Al3+,Y3+掺杂提高材料的比容量和容量保持能力,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
本发明提供了一种锂离子电池电解液添加剂和含有添加剂的电解液,所述电解液添加剂为卤素阴离子和金属阳离子构成的盐类化合物,所述卤素阴离子为卤族元素阴离子和/或拟卤素阴离子;所述金属阳离子为碱金属阳离子、碱土金属阳离子、过渡金属阳离子、主族金属阳离子和类金属阳离子中的一种或几种。与现有技术相比,本发明采用的电解液添加剂能在电池循环过程中与锂离子正极材料钴酸锂发生特定的理化反应,在电极界面生成稳定的保护膜,防止了正极材料结构的崩塌,从而提高了锂离子电池的库伦效率、循环稳定性和放电容量,并大大延长了循环寿命。
本发明公开了一种金属锂负极保护层材料的制备方法,所述制备方法包括:(1)往0.65wt%的细菌纤维素分散液或浓度在0.1wt%以上的细菌纤维素溶液中加入适量填料、交联剂,其中填料和交联剂的加入质量分别为细菌纤维素分散液或者细菌纤维素溶液质量的0.1~5wt%和0.1~2wt%,充分搅拌使之混合均匀;所述填料是羧化壳聚糖、羧甲基纤维素、碳酸钙、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、氧化锌、氧化镁中的至少一种;(2)将混合液涂覆在铜片上,于25~50℃真空减压脱泡;(3)将含有湿膜的铜片真空烘箱烘干,得到金属锂负极保护层材料。本发明制备方法简单,原材料绿色丰富,该方法制备的金属锂负极保护电池,具有更低更稳定的过电位,更长的循环寿命,从而实现了金属锂负极保护的目的。
本发明提供一种锂离子电池用宽温电解液,属于电池技术领域。一种锂离子电池用宽温电解液,包括以下组分;碳酸酯有机溶剂、羧酸酯类共溶剂、锂盐、添加剂,按重量份计所述添加剂为0.5~5份,所述添加剂为氟代碳酸乙烯酯、1,3‑丙烷磺酸内酯,丙烯基‑1,3‑磺酸内酯,硫酸乙烯酯、甲烷二磺酸亚甲酯,1,3‑丙二醇环硫酸酯中的一种或者两种及其以上。本发明选用链状碳酸酯和环状碳酸酯相结合的方式,既可以提高锂盐的溶解度,又可以提高电解液在低温环境中的电导率,同时,作为共溶剂的羧酸酯类化合物的凝固点低,在低温环境中迁移速率大,进一步增加电解液的离子电导率。
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