本发明提供一种锂离子电池用石墨负极极片及其制备方法。制备方法包括:提供石墨负极极片,石墨负极极片包括负极集流体以及密实形成于负极集流体上且含有活性物质石墨的负极膜片;使石墨负极极片经过强氧化性喷雾箱进行处理;使强氧化性喷雾箱处理后的石墨负极极片经过高温高湿箱;使高温高湿处理后的石墨负极极片经过真空箱体;使抽真空处理后的石墨负极极片经过碳酸锂喷雾箱进行处理;使碳酸锂喷雾箱处理后的石墨负极极片经过鼓风高温高湿箱进行处理;以及使鼓风高温高湿箱处理后的石墨负极极片经过烘箱进行烘干。所述锂离子电池用石墨负极极片由所述制备方法制得。由此,能改善采用高能量密度石墨负极极片的锂离子电池的低温和大倍率循环性能。
本发明公开了一种碳纳米管锂空气正极材料的制备方法,属于锂空气电池领域。该方法首先通过化学气相方法将多壁碳纳米管高分散的原位生长在泡沫镍基底上,然后以此为基底再通过磁控溅射手段将催化剂铂颗粒高分散的负载在碳管上,得到泡沫镍基铂-碳纳米管复合锂空气正极材料。该制备方法操作方便,能使得贵金属催化剂颗粒高度分散,易于提高材料的催化活性。本发明制备的碳管高度分散,铂颗粒高度分散,有效提高电极的氧透气性,有效提高锂空气正极的导电性和电催化活性,在锂空气电池领域有一定的应用前景。
本发明公开了一种InTe/GaS异质结锂离子电极材料的制备方法,其是将InTe/GaS块体混合物溶解后涂覆在铜箔上作为阴极,以锂箔片作为阳极,采用含LiPF6的混合溶液作为电解质,将三者组成电解池,经充分放电一段时间后,将阴极材料经清洗、超声剥离、离心分离获得层状物质,最后将获得的层状物质清洗干燥,即可得到层状的InTe/GaS异质结锂离子电极材料。本发明通过严格控制反应物比例以及反应条件,获得高纯度的InTe/GaS异质结材料,其制备工艺简单,且所得产物具有优异的储锂性能,有望应用于锂离子电池的制备,具有很好的产业化前景。
本发明提供了一种新型高电压锂离子电池电解液,其包括非水有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,所述高电压锂离子电池电解液应用于最高工作电压在4.35~4.8V的锂离子电池;其中,所述电解液添加剂为烷基‑二(三甲基硅基)亚磷酸盐化合物。在电池的首周充电过程中,所述电解液添加剂参与形成含有P‑O‑Si键的正极界面钝化膜,阻断电解液与正极表面的直接接触,减小阴极与电解液之间副反应的发生,起到保护阴极的作用,改善正极材料界面性能,有效降低电池内阻,抑制容量降低,能够有效的提高锂离子电池高压循环性能。
本发明涉及一种生物碳包覆钛酸锂及其制备方法,制备过程为先将椰壳、榛子壳、龙眼壳、核桃壳、桃壳、杏壳或竹子中的至少一种洗净,加热之后与钛酸锂混合,先后进行第二次加热和第三次加热,最后冷却,过筛,炭化壳体或炭化的竹子截留在标准筛上被除去,收集通过筛孔的生物碳包覆钛酸锂。本发明利用生物质裂解产生的有机分子在钛酸锂颗粒表面吸附、炭化、沉积生成碳包覆层,界面结合力好,具有较好的充放电性能,且避免了杂质材料的引入,产品纯度高,保证了生物碳包覆钛酸锂作为电池材料的安全性。
本发明申请公开了一种锂电池SOC的估算方法及装置,涉及电池管理领域,为解决电动平衡车在常规使用以及充放电状态下SOC估算不准确的问题。该方法主要包括:根据锂电池的充放电过程建立数学模型,计算锂电池的SOC‑OCV曲线;计算初始SOC参数;获取锂电池的充放电电流;判断锂电池的运行状态;记录当前电压,并查找运行状态对应的延时时间;记录经过延时时间后的更新电压;计算当前电压与更新电压的电压差;计算初始SOC参数与更新电压在SOC‑OCV曲线中对应的更新SOC参数的变化幅度;如果满足修正条件,则计算修正SOC参数;将初始SOC参数与修正SOC参数相加,生成估算SOC参数。本申请主要应用于电动平衡车的电池管理系统中。
本发明公开了一种锂金属用凝胶电解质及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸溶解于溶剂中得到溶液A,将LiOH溶解于溶剂中得到溶液B,再将溶液B滴加到溶液A中,充分反应后得到溶液C;S2、以溶液C为原料,采用静电纺丝仪制备静电纺丝膜,再将静电纺丝膜放入真空干燥箱进行真空干燥处理,干燥处理后将静电纺丝膜裁成圆片,得到静电纺丝膜圆片;S3、将静电纺丝膜圆片浸泡到液态电解液中1分钟以上,取出后去除表面残留的液态电解液,得到溶胀型聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸基的锂金属用凝胶电解质;该方法制备的锂金属用凝胶电解质可提升锂金属电池的安全性、离子电导率和锂离子迁移数。
本实用新型提供一种锂离子电池恒温化成箱,包括箱体和箱盖,所述箱体底部设置有锂离子电池定位槽,便于快速准确放置锂离子电池,所述箱盖设置有与锂离子电池电极柱对应的导电柱,可以实现快速准确连接;采用导电柱的设计,大大的简化了化成电池时的电路连接方式,同时也避免了因连接失误造成的短路和化成失败的情况,提高了化成效率。箱体内设置有循环风系统和循环水路的双重温控系统和多个温度传感器,及时检测电池恒温化成箱内的温度,温度检测准确及时。通过控制模块对循环风系统的启动进行控制,迅速将电池恒温化成箱内的温度调节至合理范围,对电池的化成工作具有重要意义。
本实用新型公开了一种稳定型防爆绿色锂电池,包括电池身和电极,电池身顶端设有电极,反应腔内部发生反应,产生热量,导热碳纤维本身具有良好导电性能和优异的导热能力,使得该锂电池不仅仅通过腔壳进行散热,还可通过导电装置进行散热,导电导热两者不耽误,PE纤维层本身具有很强的抗冲击性能,导热硅脂填充在PE纤维层内部的散热孔内部,散热的同时将外来水分吸除,使得该锂电池的整体防爆性提高,同时保持电池内部干燥,耐磨层的设置提高了电池本身的耐磨性,确保PE纤维层的防爆性,使得该锂电池整体稳定,内外部因素带来的爆炸风险都有所降低。
本申请涉及储能技术领域,尤其涉及一种补锂添加剂及包含其的电化学装置和电子设备。本申请提供一种补锂添加剂,所述补锂添加剂包括aLi2S·bZ·cZmSn,其中,a/(b+cm)>1,0<a≤1,0<b≤1,c≥0,m>0,n>0,Z包括过渡金属。本申请的补锂添加剂的稳定性好,并具有较高的比容量和适宜的分解电压平台,可以在首次充电过程中提供额外锂源,以弥补锂离子的不可逆损失,提高活性材料的利用率,可以提高包含该补锂添加剂的电化学装置的循环性能和容量保持率。
本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,尤其为一种碳酸锂制备用高效提纯装置,包括反应塔和清洁箱,反应塔上从上往下依次设置了第一反应室、收集室和第二反应室,清洁箱内部下半区设置有过滤板。本实用新型中,通过在反应塔内从上往下依次设置第一反应室、收集室和第二反应室,将待提纯碳酸锂添加到第一反应室后,添加定量的去离子水及相应碳化物料进行充分加热搅拌,搅拌完成后的物料导入过滤箱进行过滤处理,过滤后的物料流入收集室内,被抽料泵抽入离子交换柱中进行精炼,后进入第二反应室,加入反应物料后进行加热搅拌,对物料进行热解反应,制得高纯度碳酸锂,该装置,集多重提纯于一体,实现对低纯度碳酸锂的高效提纯,适宜推广使用。
本实用新型提供了一种锂离子电池电芯的隔膜尾部处理装置,其包括:隔膜传送机构,传送两层隔膜;剪切机构,对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切;烫合机构,其在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前对两层隔膜进行防止两层隔膜边角向内翘曲的点烫合。通过在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前烫合机构对两层隔膜进行点烫合,解决了锂离子电池的尾部隔膜直接分切造成的隔膜尾部向内卷曲,进而避免因锂离子电池电芯尾部的隔膜卷曲不能包覆阴阳极片而造成的短路和坏品,提高了锂离子电池电芯卷绕机的优率及电芯的安全性能;烫合机构的设置不影响卷绕机工作效率,从而有效地保证了实际生产的进行。
本实用新型提供了一种具有实时检测功能的锂电池保护装置,所述锂电池保护装置包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端、一保护电路以及一实时检测电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过一电容C5连接P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述P-端接地,所述保护电路和实时检测电路均设于所述B+端与P+端的连线以及B-端与P-端的连线之间,所述保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片,所述实时检测电路包括一检测芯片。本实用新型实现过放、过充、过流以及短路保护,且实时检测锂电池的电压、电流和温度,其电路简单,检测精度高。
本发明公开一种锂动力电池安装用多功能壳体,其包括:外壳,由盒体与盖组成;限位角板,呈矩形设置于外壳内腔,用于对放入外壳的锂动力电池进行限位并承载;侧向保护件,包括多组环绕锂动力电池设置的侧向弧形弹性钢板,侧向弧形弹性钢板两端固定于盒体内侧壁,底部保护件,包括多组设置于锂动力电池底部的底部弧形弹性钢板,底部弧形弹性钢板两端固定于盒体内腔底面,其顶端均与锂动力电池底面抵触连接;顶部弹性安装钢板,其中间段紧贴锂动力电池上表面。通过设置限位角板配合外壳使得装置能够对锂动力电池进行限位收纳,达到安装壳体的基本功能,同时盒体与盖的可拆卸性使得装置便于维修与更换。
本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种带安全结构的锂离子电池,包括第一极柱、第二极柱、壳体以及覆盖于壳体上的顶盖板,还包括短路板和翻转片,翻转片设置于短路板的下方且与顶盖板电连接,当锂离子电池内部压力超过基准压力时翻转片能够翻转且与短路板接触,短路板与第一极柱电连接,第二极柱与顶盖板电连接,翻转片与顶盖板电连接,翻转片包括接触部、侧支撑部以及弯折部,接触部设有与短路板平行的接触面,接触面涂上粘接剂。本实用新型通过短路板与翻转片的接触形成短路回路,通过接触面使得当翻转片翻转时能与短路板充分连接,且粘接剂保证了接触部与短路板接触牢固,有效避免锂离子电池发生爆炸自燃的危险,结构简单可靠。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种废弃锂电池回收装置,包括底部支架,底部支架的一端与粉碎仓的一端固定连接,粉碎仓的另一端与粉尘收集管的一端固定连接,粉尘收集管的另一端与粉尘处理箱的一端固定连接,粉尘处理箱的另一端与支撑架的一端固定连接。该废弃锂电池回收装置,通过主动转轴和从动转轴带动粉碎齿轮和粉碎隔套转动,达到了可以彻底粉碎锂电池,降低了回收成本,方便使用者的使用,提高装置的实用性,且装置粉碎效果好,使用时粉碎时间短的效果,解决了现有的锂电池回收装置粉碎效果差,使用时粉碎时间长,粉碎不彻底,导致回收成本高,不方便使用者的使用,降低了装置实用性的问题。
本发明提供了一种极片及其锂离子电池,该极片,包括:集流体,集流体的至少一个表面上涂覆有第一活性物质的第一涂层;其中,第一涂层包括至少一个通孔,至少一个通孔的横截面积为第一涂层的横截面积的1%‑20%。本发明通过在集流体的至少一个表面上形成包含有至少一个通孔的第一涂层,再在第一涂层上设有第二涂层,第二涂层可以通过该通孔与集流体连接,且第一涂层的活性小于第二涂层的活性。采用该极片制备的锂离子电池相对于单层极片结构(只有第二涂层)的锂离子电池,可提高其安全性能,同时相对于第一涂层没有通孔的多层极片的锂离子电池,其循环寿命明显提高。
本申请提供了锂金属负极极片、电化学装置及电子设备,其中,所述锂金属负极极片包括铜箔及形成于所述铜箔的至少部分表面上的碳材料涂层,所述碳材料涂层的厚度小于等于10μm,所述碳材料涂层包括碳材料以及聚合物粘结剂。本申请提供的锂金属负极极片、电化学装置及电子设备,能够有效抑制锂枝晶的形成与生长,提高电池的首次充放电库仑效率,显著改善电池的循环稳定性能和安全性能。
本发明涉及一种锂电池防护装置,尤其涉及一种锂电池高温限制安全防护装置。本发明提供了一种可有效对电池进行降温,避免电池温度过高的锂电池高温限制安全防护装置。本发明通过以下技术途径实现:一种锂电池高温限制安全防护装置,包括有前板、后板、工作台等,前板后部下侧安装有工作台,工作台后端安装有后板。在电池进行使用时,通过风机工作抽出的风便可吹向电池进行降温,如此即可避免电池在使用过程中的温度会过高且降温效果稳定。
本发明提供了一种锂电池电箱与储能舱体共用的全氟己酮灭火方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、使用时,将热敏释放装置安装在锂电池电箱内,当锂电池电箱内部温度达到热敏释放装置的设定值时,热敏释放装置破裂;步骤S2、开启抽液泵和三通阀,抽液泵将储液罐内的全氟己酮灭火液抽送至输液主管;步骤S3、然后将第二输液分管内的全氟己酮灭火液经出液管注入锂电池电箱内,从而实现对锂电池电箱内部的灭火操作;步骤S4、当整个储能电池舱发生火灾时,抽液泵将储液罐内的起到隔氧并持续降温的作用经三通阀抽送至管道内;本发明能够实现锂电池电箱在热失控时,对锂电池电箱进行内部灭火,也能够实现储能电池舱体火灾时,对储能舱体进行内部灭火。
本发明属于六氟磷酸锂的制备领域,尤其涉及一种干法制备六氟磷酸锂的方法。所述方法包括:1)以泡沫玻璃为载体,于开放容器中,将氟化锂粉末与碘混合后置于泡沫玻璃载体下方,加热后采用碘蒸镀的方式实现氟化锂在泡沫玻璃上的负载,得到多孔复合中间体;2)将多孔复合中间体置于密封反应容器中,通入五氟化磷气体反应,实现氟化锂的转化后得到预产物,将预产物置于有机溶剂中超声处理,收集有机溶剂底部沉淀物即得到六氟磷酸锂。本发明通过模板法配合具备了现有两种干法制备六氟磷酸锂的工艺的优点,同时有效克服了现有两种干法工艺的缺陷;整体工艺流程简介高效、具有极高的制备效率,所得的产物纯度能够达到99.5%以上。
双集流体硫正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电化学。提供一种易操作、廉价、高硫面积负载且高面积容量的锂硫电池用双集流体硫正极,并提供使用该正极的具有长寿命、高能量密度的非水电解液锂硫电池。该双集流体正极由金属箔作下集流体,用刮刀涂覆的方法将活性材料涂覆在铝箔上,得到高硫面积负载的硫电极,然后在其上面涂覆一层碳作为上集流体。该非水电解液锂硫电池具备上述的正极、负极、隔膜和非水电解液。
本申请实施例涉及电池技术领域,公开了隔离膜、锂离子电芯及用电装置。锂离子电芯包括第一极片、第二极片以及隔离膜,第一极片和第二极片之间设有隔离膜。隔离膜包括隔离膜基材以及设于隔离膜基材的涂层,隔离膜通过涂层与相邻的第一极片或第二极片粘接固定。涂层被配置为所述涂层被配置为在温度高于预设阈值时使所述隔离膜与外部的部件之间的剥离力降低或能够与酸性物质发生化学反应。本申请实施例提供的锂离子电芯在温度高于某阈值时,隔离膜与相邻的极片之间的剥离力降低。即是,该锂离子电芯可改善电芯在温度高于某阈值时,隔离膜与极片之间的剥离力仍较高的现状。
本发明涉及半导体和锂电池材料领域。将硝酸锌溶解于无水乙醇中, 以氯化锂为矿化剂,140-200℃溶剂热处理,白色颗粒橄榄状的ZnO微米负极 材料;以橄榄状的ZnO为前驱体,在存在双氧水的水热条件下,颗粒橄榄状的 ZnO/ZnO2微米负极材料。橄榄状ZnO微米颗粒的首次充电容量不低于 561mAh/g,放电容量不低于1018mAh/g。壳核结构ZnO/ZnO2微米颗粒的首次 充电容量不低于274mAh/g,放电容量不低于1240mAh/g。
锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法,涉及一种电池负极材料,尤其是涉及一种高容量锂离子电池三维多孔锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法。提供一种具有初始容量大、首次充放电效率高、不可逆容量小和循环性能好等特点,以及制备工艺的设备投资小、操作简单,易规模化生产等优点的锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法。其组成及其按质量百分比的含量为:SN∶CO∶P=72%∶22%∶6%。将酒石酸钾钠和柠檬酸钾溶解于水中,搅拌,分别加入锡酸钠和氯化钴,得溶液A;在溶液A中加入次磷酸纳,在泡沫铜集流体或平面铜集流体上电沉积,得到锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料。
涉及一种用于聚合物锂离子电池的无萃取复合聚合物锂离子电池隔膜及其制备方法。设有骨架网络和填充基体,填充基体处于骨架网络的孔隙和骨架网络表面,填充基体与骨架网络复合成一整体。其制造方法为填充基体的材料溶解在溶剂中成混合物;将混合物浸渍,涂布或喷涂在骨架网络上;除去溶剂,即得。由于采用具有较好机械强度和适度孔隙率的网络骨架结构以及良好离子导电能力的聚合物材料作为填充基体复合成一整体,不添加需萃取的造孔剂、增塑剂,无萃取步骤。该隔膜可与阴阳极热复合成均匀相互交联的整体。用该隔膜制造的电池其形状尺寸适应性强、循环性能好、安全性高,可有效降低电解质隔膜微短路的问题,提高电池的体积比容量,简化工艺。
本发明提供一种壳聚糖改性的肝素锂抗凝添加剂的制备方法,所述抗凝添加剂用于采血管中,所述方法是将重量比为20-50:100的壳聚糖和肝素锂晶体加入到反应器中,用盐酸溶液调节体系的pH值在4~7,通入惰性保护气体N2,在室温下以2000~5000rpm的搅拌速率均匀混合10~40分钟,最后将沉淀用超纯水洗涤沉淀三次并去掉上层液,这样就得到了表面壳聚糖静电自组装改性的肝素锂抗凝血材料。本发明选择自然界中存在的具有良好水溶性的天然阳离子聚合物壳聚糖与可抗凝血的带负电荷的肝素通过聚电解质层层静电自组装的方法组成复合添加剂,可以实现对肝素锂水溶性的改性。而且本发明方法操作简单,效率高,不会引入其它有害物质,特别适合工业化生产。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种锂离子电池芯中电解液分布的测定方法,具体为:将含有示踪元素的电解液灌注于待测锂离子电池中,采用离子示踪法测定所述锂离子电池芯待测部位中示踪元素的含量,计算出待测部位每个区域的电解液实际分布量,电解液分布差值通过计算电解液实际分布量与电解液理论吸收量之差得到。本发明的方法简单易行,可以跟踪表征出电解液在电池正负极膜片以及电子绝缘膜上的分布量情况,不仅预测不同尺寸或不同材料的电池的电解液的灌注量,能保证电池中灌注足够的电解液量,还能对电池中正负极片上各部分的电解液量的吸收的分布跟踪。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备领域,具体涉及一种碳包覆镍锡合金纳米球的制备方法及其在锂电池中的应用。通过以镍基金属有机框架作为前驱体,进而与草酸亚锡混合研磨,置于管式炉中焙烧,制备出原位碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的复合纳米材料,这种材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的首次放电容量达536mAh/g,充电容量达397 mAh/g,其首次库伦效率高达74%。
本发明公开了一种锂离子电池及其负极材料。锂离子电池负极材料包括石墨和无定形碳,其中,石墨的石墨化度为90~96%,平均粒径为D50为2~25μm;无定形碳的石墨化度为65~80%,平均粒径为D50为2~25μm。与现有技术相比,本发明通过将粒径较小的石墨与无定形碳混合,所得锂离子电池负极材料具有平衡优异的动力学性能、循环性能和存储性能。本发明还公开了一种锂离子电池。
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