本发明属于电池技术领域,特指一种锂‑空气电池的超疏水/疏电解液正极及其制备方法。锂空气电池是以其中一面涂覆Ru/N‑C或Pt/N‑C催化剂的碳纸作为正极,通过在碳纸另一面进行超疏水/疏电解液改性,使其能在电池运行过程中有效阻止空气中水分的侵蚀,缓解锂负极钝化,并在一定程度上抑制电解液挥发,从而提高锂‑空气电池在环境空气的循环稳定性及循环寿命。
本发明公开了一种多层结构的锂电复合隔膜的制备方法。包括以下步骤:步骤1:将基膜表面涂覆陶瓷浆料,干燥得到陶瓷层;步骤2:(1)将聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯、笼型聚倍半硅氧烷溶解在溶剂中;加入甲基丙烯酸甲酯、引发剂,溶解;加入致孔剂,搅拌均匀;得到PMMA/PVDF‑HFP浆料;(2)将PMMA/PVDF‑HFP浆料涂敷在陶瓷层上,紫外固化,干燥;洗涤除去致孔剂,干燥,得到PMMA/PVDF‑HFP层;以此,制备得到具有三明治结构的锂电复合隔膜。有益效果:在基膜上分别涂覆陶瓷涂层、PMMA/PVDF‑HFP层复合制备三明治结构的锂电复合隔膜,两层配合显著使得锂电复合隔膜具有优良耐高温性、浸润性、安全性、优秀离子电导率。
本发明涉及一种锂离子软包电池热失控安全预警用柔性传感器,属于锂离子电池技术领域。所述传感器包括生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜、绝缘弹性胶和引线,所述生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜的上下表面经绝缘弹性胶固定在锂离子软包电池外表面上,且所述生长有石墨烯片层的纤维素纤维薄膜的两端经引线与测试电路触电连接。当锂离子软包电池发生热失控时,由于电池内部的产气反应,软包电池将发生明显的变形,此时所述柔性传感器也相应的发生变形,电阻将发生明显变化。
本发明公开了一种高润湿型无纺布锂电池隔膜及其制备方法。本发明主要采用改性聚烯烃纤维与纤维素纤维混合,加入粘结剂、分散剂搅拌形成混合浆液,混合浆液经抄纸机、热压处理,形成锂电池隔膜。其中改性聚烯烃纤维是由聚烯烃纤维经酸氧化后,在过氧化物和高温条件,交联接枝亲水性强的乙二胺基乙磺酸钠分子;最后再与辛醇作用,在分子中引入烷基链。纤维素纤维是由质量比为1:0.5~2棉纤维与木质素纤维混合形成。经发明处理后的纤维表面具有丰富的官能团,同时具有亲水的基团和亲油的基团,提高了锂电池隔膜的润湿性,聚烯烃纤维和纤维素纤维混合抄造,提高了锂电池隔膜的机械强度和热稳定性。
本发明公开了一种锂二次电池用电解液及其制备方法和应用。一种锂二次电池用电解液,制备原料包括:溶剂,溶剂包括碳酸二甲酯和氟代苯;添加剂,添加剂包括磷酸二辛酯;锂盐。本发明提供的锂二次电池用电解液,通过制备原料之间的配合,能够显著抑制由正极材料金属溶出带来的二次电池的性能下降。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种抑制铁酸锂合浆凝胶与提高浆料稳定性的方法,包括如下步骤:(1)制备PVDF胶液:将粘结剂PVDF与N‑甲基吡咯烷酮加入至搅拌釜中,充分搅拌溶解后,得到PVDF胶液;(2)将添加剂加入至PVDF胶液,搅拌分散,得到浆料一;(3)将导电剂和N‑甲基吡咯烷酮加入至浆料一,搅拌分散,得到浆料二;(4)将铁酸锂加入至浆料二,高速搅拌分散,得到铁酸锂浆料。本发明使用添加剂和固定加料方式的合浆,不仅能有效消除合浆过程中粘结剂PVDF的交联反应,抑制粘结剂的聚合物链间的架桥反应,降低合浆凝胶的现象,同时显著地提高了浆料的稳定性。
本发明涉及一种镍钴锰酸锂标准样品的制备方法,属于化学标准样品制备领域。按照成分配比称取硝酸镍、硝酸钴、硝酸锰、硝酸镁、硝酸钙、硝酸铜、硝酸铁、硝酸锌和硝酸锆,加入去离子水中搅拌,配成混合溶液;将含硅溶液添加至氢氧化钠溶液中,搅拌均匀;将混合溶液与含硅的氢氧化钠溶液和氨水进行共沉淀反应,得到镍钴锰酸锂前驱体;镍钴锰酸锂前驱体与碳酸锂和碳酸钠混合均匀,在管式炉中进行烧结,室温冷却后研磨,过筛,混匀;采用化学法和ICP法对各定值成分进行检测,对各定值元素进行均匀性初检;在氮气保护下进行分装。该方法制备流程简单,成本低,得到的标准样品均匀性和稳定性良好;可用于校准仪器和评价分析方法。
本申请涉及硅氧复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,其中,所述硅氧复合负极材料包括硅氧材料、包覆在所述硅氧材料表面的复合包覆层,复合包覆层包括碳材料及含锂化合物,碳材料具有孔隙,含锂化合物填充在所述孔隙内。本申请的硅氧复合负极材料及其制备方法简单、成本低、易于实现工业化生产,且制备得到的硅氧复合负极材料具有优异的电化学循环及抑制膨胀性能,可延长锂离子电池的使用寿命。
本发明公开了一种通过使用钛酸锂作为移动电源解决电动车续航的方法,以10度电左右的钛酸铁锂作为电动车的可拆卸备用电源,如果有需要换电用户,可在换电站装上备用电源给新能源汽车本身自用的电池充电,一般充电一个小时左右即可完成,完成后放入换电站,放入换电站的电池使用快速充电技术,在十分钟充满电后等待下一次使用。本申请方法可大大提高在高速行驶的新能源汽车的续航里程,只需在休息时换上移动电源,即可实现永久续航,只需要使用十度左右的钛酸锂电池替代整块的50到100度的电池,大大减少了成本。另外钛酸锂电池方便安全,不容易爆炸,循环次数有两万到三万次,更加清洁环保。
本发明公开了一种降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统及方法,该系统包括:采集模块、切换控制模块、运放模块、电池接入模块和充放电机模块;切换控制模块用于先后切换电池接入模块和充放电机模块接入运放模块;采集模块用于分别采集电池接入模块和充放电机模块的输出电压经过运放模块放大后的电压值,并将所述电压值输出至控制模块;控制模块用于控制所述切换控制模块的切换;在充放电机模块接入运放模块后,对所述充放电机的输出电压开启闭环控制,使所述充放电机的输出电压值上升至闭环控制的预设电压值,并控制所述电池接入模块接入所述充放电机模块完成充放电启动。本发明中降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统,保证了在将锂电池接入充放电机进行充放电启动时,最大限度地减小冲击电流,使锂电池最终的性能更加稳定。
基于废旧三元锂离子电池电极混合粉制备高效电解水电极的方法,本发明的目的是为了解决现有回收锂电池的工艺比较复杂,环境污染和回收成本较高等一系列问题。制备高效电解水电极的方法:一、对废旧三元锂离子电池进行机械破碎,将收集的正极和负极混合粉体材料与粘结剂搅拌混合均匀,得到电极浆料;二、准备电极集流体;三、将电极浆料涂覆在电极集流体上,然后进行烘干处理;四、将步骤三得到的复合电极直接作为电解水制氢高效析氧电极。本发明实现了废旧电池中电极混合粉的合理使用,正极和负极功效互补。其中锂离废旧电池中回收的正极三元粉体作为电极中的催化剂物质,负极中的石墨可作为电极中导电网络,二者的复合形成了高效的析氧电极。
锂金属阳极具有层压到锂金属(或合金)层的集电体箔,所述锂金属(或合金)层具有至少部分嵌入其中的颗粒材料,以减少枝晶形成,并且因此提高所述阳极的性能和循环寿命。使用辊压工艺能够方便地生产所述锂阳极。
本发明涉及锂离子电源技术领域,尤其涉及一种矿用锂离子电源散热装置,包括箱体、凹板、滑动槽、连接槽、电源本体、散热板、轴承一、螺纹杆、矩形块和转动柄,所述箱体内壁表面固定连接有凹板,且凹板的底部表面左右两端均开设有开口向下的滑动槽,所述凹板的底部表面中间位置开设有开口向下的连接槽,且凹板的顶部表面设有电源本体。本发明中,通过螺纹杆和转动柄,解决了现有的锂离子电源在使用时,散热板与锂离子电源接触面积较小,散热效果较差,影响实际使用效果问题,通过转动转动柄,转动柄带动螺纹杆转动,螺纹杆推动轴承一滑动,轴承一推动散热板滑动,从而使散热板与电源本体表面贴合,提高了散热效果。
本发明公开了一种锂离子软包电池及其装配方法,所述锂离子软包电池包括:第一电芯,第一电芯包括第一芯体和设于第一芯体厚度方向一侧的第一绝缘件;第二电芯,第二电芯包括第二芯体和设于第二芯体厚度方向一侧的第二绝缘件,其中,第二电芯与第一电芯层叠布置,且第一绝缘件和第二绝缘件贴合,第一绝缘件和第二绝缘件的相向的两个表面中的至少一个形成有凹陷的容纳槽,容纳槽贯通第一绝缘件和/或第二绝缘件的一侧边沿;参比电极,参比电极的导电端伸入容纳槽内。根据本发明的锂离子软包电池,可以防止导电端在装配过程中因受外力扭曲变形,避免导电端因变形导致镀锂不均一,降低参比电极引发短路的风险。
本发明涉及锂离子电池热管理技术领域,公开了一种锂离子软包电池内部热阻参数反求方法及装置,旨在为精确计算锂离子软包电池温度提供了关键参数的估计工具。该方法首先定义待求的内部热阻参数,构建了热阻参数反求实验装置以实施热诱导实验;其次,建立了生热、产气、传热、膨胀等物理方程,并将其融合为软包电池温度评估模型;再次,构建了软包电池内部热阻参数反求模型,基于试验数据和物理模型求解得到电池内部热阻参数。与现有技术相比,该方法求得的热阻参数适用于具有相同电解液的锂离子软包电池,适用范围较大;基于实验数据和物理模型,通过反求技术计算热阻参数,精度较高;步骤清晰,利于理解,装置简单,定义明确,工程实用性佳。
本发明公开了预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料及其制备方法和应用。预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料的制备方法包括下列步骤:(1)将氧化亚硅进行碳包覆,制得物料A;(2)将物料A经预锂化处理,制得物料B;(3)将物料B、石墨和粘合剂经造粒,即可;其中,步骤(3)中,物料B与粘合剂的质量比为1:(0.4~0.8);造粒的温度为300~800℃。本发明的预锂氧化亚硅‑石墨复合负极材料具有首次效率高,能量密度高,循环性能好的特点,在电动汽车,便携式电动工具与家用电器等领域有很高的应用价值。
本发明涉及一种用于锂二次电池的凝胶聚合物电解质组合物、通过将该凝胶聚合物电解质组合物聚合而制备的凝胶聚合物电解质、和包括该凝胶聚合物电解质的二次电池,且具体地,涉及一种用于锂二次电池的凝胶聚合物电解质组合物,其包括锂盐、非水有机溶剂、离子液体、具有特定结构的低聚物、阻燃剂、和聚合引发剂;一种通过在惰性气氛中将该凝胶聚合物电解质组合物聚合而形成的凝胶聚合物电解质;和一种藉由包括所述凝胶聚合物电解质而使阻燃性和高温稳定性得到改善的锂二次电池。
提供了一种用于锂电池的阳极活性材料层。此层包含阳极活性材料的多种微粒,其中至少一种微粒由高容量阳极活性材料的一个或多个颗粒构成,所述颗粒被弹性体材料薄层包封,所述弹性体材料具有在室温下不小于10‑7S/cm(优选不小于10‑5S/cm)的锂离子电导率和从1nm至10μm的包封壳厚度,并且其中所述高容量阳极活性材料(例如Si、Ge、Sn、SnO2、Co3O4等)具有大于372mAh/g(石墨的理论锂储存极限)的锂储存比容量。
本发明涉及一种微米/纳米粉体级配的锂镧锆氧固体电解质及其制备方法,包括以下步骤:(a)将锂源、镓源、镧源、锆源与有机溶剂混合,经球磨干燥处理得到混合粉末;(b)将混合粉末加热进行预烧,得到预烧粉体;将预烧粉体分成两份,分别进行球磨干燥处理,得到纳米预烧粉料和微米预烧粉料;(c)将纳米预烧粉料和微米预烧粉料按质量比为(0.5~2):1混合,压制成型、烧结,得到所述锂镧锆氧固体电解质。本发明合成的固体电解质具有较高的锂离子电导率,室温下可高达1.8×10‑3S/cm,能显著提高致密度,不需额外添烧结助剂。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一种锂离子电池封口整形夹具。该锂离子电池封口整形夹具,所述支撑架顶端固定安装有安装底座,安装底座表面固定安装有连接杆一端,连接杆另一端固定安装有支撑梁,支撑梁内部固定安装有保护装置,保护装置包括方槽,方槽内部固定安装有卷帘管,卷帘管表面固定安装有保护层一端,保护层另一端固定安装有配重块,卷帘管一端且位于连接杆内部固定安装有卷帘电机,连接杆表面固定安装有定形气缸,定形气缸输出端固定安装有定形模具,连接杆表面且位于定形气缸上侧固定安装有封口气缸。该锂离子电池封口整形夹具,可增强设备的生产效率,减少人员浪费,保护工作人员。
本发明提供一种高倍率锂离子电池负极材料,锂离子电池负极材料为核壳结构,核壳结构包括负极基材和包覆于负极基材表面的硬碳层,硬碳层包括硬碳碳源、铌源和氮源。本发明的高倍率锂离子电池负极材料,以硬碳碳源作为包覆剂,在高温下炭化,在负极基材表面形成硬碳碳层,通过铌以及含氮化合物在高温下分解产生Nb和N,与硬碳层以及负极基材表面进行反应,并在高温下在负极基材表面形成复合结构,负极表面由原本的缺陷状态形成了一层硬碳以及Nb‑N‑O‑C等复合结构,一方面,硬碳相比与其他负极材料有较大的层间距,因而具有较好的倍率充放电性能,通过硬碳包覆,减少锂离子嵌入的应力和应变,能够提高负极材料的大倍率充放电性能。
本发明涉及新能源领域,具体关于一种锂离子电池有机阻燃电解液的制备方法;包括含氟聚醚阻燃溶剂、碳酸乙烯酯、稀释剂和锂盐混合得到;本方法提供了一种锂离子电池有机阻燃电解液,该种电解液的主要成分为一种含氟聚醚阻燃溶剂,该种溶剂由全氟聚醚端羟基化后与4‑氯甲酰基丁酸甲酯反应生成的碳酸甲酯封端的全氟聚醚构成,该结构中含氟官能团引起的电子的离域,降低了电解质中氧原子的亲核性,导致其与锂离子的结合强度降低,促进了阳离子在介质中的迁移;本发明添加一种电解液电导助剂,能进一步提升电解液的导电性能;本发明的电解液具有阻燃、粘度小,导电率高,电化学极化低的优点。
本发明提供了一种提升锂离子电池在水下大电流放电安全性的方法,所述方法通过高温裂解法将自由基单体与碳基材料复合,使得自由基功能化碳基正极一种新型的可在水下大电流放电安全使用的正极材料,它具有比传统锂离子电池正极材料更高的放电倍率、更简单环保的制备工艺以及装置简便优点;方法中使用的无定形碳具有高的比表面积和优异的电子导电率,常用作锂离子电池的导电添加剂以提高电极材料的导电性能,但是由于没有电压平台无法作为正极材料;所述方法采用自由基单体通过高温裂解法对现有的无定型碳基材料进行原位富集化高密度生长,以提高其倍率性能和电池内组即锂离子在界面的传输速率。
本发明涉及磷酸铁锂电池回收领域,具体的说是一种磷酸铁锂电池具有自清理效果的回收装置,包括:粉碎机构本体,所述粉碎机构本体内腔的底部安装有筛板;通过设置自动清理机构,在对粉碎机构本体内壁吸附的磷酸铁锂粉料进行清理时,动力组件带动钢管进行转动,钢管通过使用轴承连接的方式在钢管转动时带动筛板进行转动,筛板带动顶部的三通管与刮板进行旋转,对粉碎机构本体内壁的磷酸铁锂粉料进行刮除,再通过输料泵与壳体的连通将输料泵产生的吸力传输至钢管的内腔,再通过钢管与三通管的连通将吸力通过横管传输至刮板的内腔,通过吸尘口对刮除的粉料进行吸取。
本发明属于锂电池模组虚焊检测技术领域,具体涉及一种基于动态弯曲距离的锂电池虚焊检测方法,包括:获取锂电池模组每一个单体电芯的充放电不同阶段的电压值,生成对应的所述单体电芯的电压序列;依据每一个所述单体电芯的电压序列计算所述单体电芯平均电压序列;计算每一个所述单体电芯的电压序列与所述单体电芯平均电压序列的动态弯曲距离;将每一个所述动态弯曲距离与预设阈值进行比较:当所述动态弯曲距离超过所述预设阈值时,所述动态弯曲距离所对应的单体电芯为虚焊电芯。本发明所提供的一种基于动态弯曲距离的锂电池虚焊检测方法,可以有效检验电池模组是否存在虚焊,而且该检测对电池模组无损伤,易于实现,利于大规模推广。
本发明公开了一种具有便携功能的光伏锂电池储能发电装置,涉及光伏锂电池技术领域。该具有便携功能的光伏锂电池储能发电装置,包括储能发电机构,所述储能发电机构包括储能装置、框架和卡扣,所述框架的内部设置有储能装置,所述储能装置的顶部固定连接有卡扣,所述储能装置的底部固定连接有气流清灰机构,所述储能装置的外壁固定连接有震动清灰机构。该具有便携功能的光伏锂电池储能发电装置,通过防护板在上下活动过程中,进而使第一拨动杆对U形杆拨动,U形杆震动带动储能装置的震动,储能装置的震动加速了储能装置内部电子元件上灰尘的掉落,第二拨动杆与第二震动片的拨动继而加剧了储能装置的震动。
本发明涉及一种铝锂镓领域,尤其涉及一种无搅拌式煤粉灰中铝锂镓富集预处理装置。本发明的技术问题:提供一种无搅拌式煤粉灰中铝锂镓富集预处理装置。本发明的技术实施方案是:一种无搅拌式煤粉灰中铝锂镓富集预处理装置,包括有多级混料单元、螺旋式磁选单元和湿筛单元;多级混料单元与螺旋式磁选单元相连接。本发明可实现在煤粉灰与水在不通过搅拌的方式,可以在短时间内充分进行混合均匀,减少因为搅拌而残留在搅拌桨上造成的物料损失,同时通过螺旋式的磁性颗粒筛分方式,能将煤粉灰悬浊液的磁性颗粒收集起来,并且通过螺旋的方式转动,可以减少搅拌而带来的物料流失。
本发明涉及一种用于磷酸铁锂电池的无损安全监测方法,将变色温度在50~70℃的显色涂料均匀涂在储能电站磷酸铁锂电池单体上,过控制室内观察电池单体颜色变化,若某块电池颜色发生明显变化,人工手动切除该块电池单体,进行离线故障诊断,避免进一步发生热失控。本发明方法可全过程实时检测磷酸铁锂电池的健康状态,无需外界电源,可靠性强,仅仅只需要观察颜色变化,可视化程度高,无需专业人士辨别,对巡检工人要求低,能有效直接发现磷酸铁锂电池的潜在故障,排除故障电池,提前发现安全隐患,避免储能电站发生大规模爆炸等安全事故。
本发明公开了一种单晶形貌三元锂离子正极材料及其制备方法,在充分研究烧结过程的基础上,将锂金属氧化物原核成核烧结阶段和锂金属氧化物原核生长烧结阶段分开,中间加入破碎工艺,把熔融锂源黏合在一起的多个前驱体二次颗粒球解聚,从而制备出单晶粒径尺寸与前驱体粒径尺寸接近的单晶材料。本发明工艺相比传统工艺有两个优势,一是单晶颗粒更小,接近原始前驱体颗粒粒径,比容量更高;二是由于颗粒没有单晶化,破碎工艺只是解聚作用,避免传统工艺强破碎带来细粉颗粒的负面影响,储存和高温性能更好。
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