本发明提供了一种锂离子电池正极片及其制造方法,包括多孔集流体铝箔和正极材料层,多孔集流体铝箔上分布有贯通孔和非贯通孔,多孔集流体铝箔的两侧涂覆有正极材料层;一种锂离子电池正极片的制造方法,包括以下步骤,①取厚度为10‑50μm的集流体铝箔,在集流体铝箔表面采用直流蚀刻工序;②将经过①处理的集流体铝箔用氧化性酸进行化学蚀刻工序,随后可得多孔集流体铝箔;③在多孔集流体铝箔的两侧面涂覆正极材料层,然后进行烘干;④进行碾压制得锂离子电池的正极片。一种锂离子电池正极片采用多孔集流体铝箔有效提高集流体与活性物质颗粒之间的粘附力,降低接触电阻,提高活性物质涂覆量,降低集流体空间占比,改善锂离子电池的使用性能。
本发明公开了基于氢气探测的锂电池早期安全预警方法及装置,涉及锂电池安全检测技术领域,提供了一种能够即时检测到锂电池内部运气情况的锂电池早期安全预警方法及装置,所述锂电池早期安全预警方法,包括所述锂电池包括锂离子单体电池、锂离子电池模组以及锂离子电池簇,监测电池为目标电池,目标区域内设有氢气探测器或者氢气传感器,所述目标区域是指目标电池内部及目标电池外部可以探测到氢气浓度变化的区域,根据氢气浓度的变化判断电池的运行状态,所述氢气浓度的变化量确定所述电池负极中锂的过度嵌入导致锂枝晶生长的变化情况,进行早期安全预警,本发明可以在锂枝晶生长早期就准确、及时地感知安全问题并且进行预警。
本发明涉及一种锂电池负极材料制备方法,采用静电纺丝制备的纳米纤维作为模板,在聚合物纳米纤维上包覆均匀的酚醛树脂作为碳源,通过热处理碳化及模板去除,得到内壁嵌有金属颗粒的空心碳管材料,增加了充分的形核位点,用于构筑锂负极修饰层。主要制备CuO@CT和Ag@CT两种三维碳管,内壁嵌有亲锂氧化铜或银纳米颗粒,可调控锂负极表面修饰层厚度,防止锂枝晶不均匀形核生长。匹配磷酸铁锂全电池时,在1C下可以循环300周,放电容量仍保持在100 mAh g‑1以上,有较高的放电比容量和循环稳定性。本发明碳材料成本低、密度小,具有独特的内嵌亲锂空心碳管结构,增强锂负极的循环稳定性,推动了锂负极实际应用进程。
本发明提供了一种高倍率防胀气钛酸锂材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备LTO@C:将适量的二氧化钛、碳酸锂和碳源混合,加入分散介质Ⅰ混合得到均匀浆料,干燥,焙烧后得到LTO@C材料;(2)制备LTO@C@LiF:将LTO@C、锂源和氟化物在分散介质Ⅱ中混合均匀,干燥,焙烧后得到LTO@C@LiF材料。本发明利用碳包覆在钛酸锂表面形成均匀包覆的导电碳层,提高了钛酸锂材料电子导电性。氟化锂化学性质稳定,具有较高的锂离子迁移速率,碳和氟化锂双重包覆形成稳定的保护膜可以阻挡副反应的发生。
本发明提供了一种磷酸铁及氮掺杂改性石墨烯磷酸铁锂的制备方法,向铁源溶液中加入浓硫酸,之后加入双氧水进行氧化,氧化后加入磷酸盐溶液得到磷酸铁;将磷酸铁与碳源、锂源、氧化石墨烯球磨使其混合均匀,加入吡咯分散液和氧化剂,原位氧化聚合生成聚吡咯包覆石墨烯磷酸铁锂复合材料。本发明制备的氮掺杂石墨烯改性磷酸铁锂更加细腻,应用在电池集流体上,它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正极材料的接触电阻,并能提高磷酸铁锂的附着能力,减少粘结剂的使用量,进而使电池的各方面性能显著提升。
本实用新型公布了一种锂电池监测电路,包括电压检测模块、电池切换模块、充放电模块,所述电压检测模块的输入端连接电源,所述电压检测模块的输入端连接电流监测电路的处理器,所述电池切换模块的输入端连接电源,电流监测电路的输入端和所述充放电模块的输入端均与所述电池切换模块的输出端连接,所述充放电模块的输入端连接电源;本实用新型通过对锂电池日常使用中的充电和放电过程进行电流电压检测以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
本实用新型公开了一种锂电池极片卷分切装置,涉及锂电池加工设备技术领域。该锂电池极片卷分切装置,包括底板,底板的顶部靠近后侧边缘处焊接有L型板,L型板的顶部安装有液压缸,且液压缸的底端延伸至L型板的外部,液压缸的底端焊接有固定杆,固定杆的底端焊接有第一安装板,第一安装板的底部通过螺丝钉固定有第二安装板,第二安装板的底部沿水平方向等距焊接有多个圆环长切刀。该锂电池极片卷分切装置,在对使用完的极片卷筒进行更换的时候,通过对丝杆进行转动,从而使得转轴从极片卷筒的内部分离,使得极片卷筒从转轴上取下,在使用上可以更好的对使用后的极片卷筒进行更换,有效的降低了工作者大量的更换工作量。
本发明属于镁锂合金技术领域,具体涉及一种高延展性可溶镁锂合金及其制备方法和应用。本发明针对油气田压裂改造施工中,封隔工具的延展性不高和溶解不完全等问题,通过合金成分设计,并采用真空熔铸、低温大塑性变形以及热处理等工艺,获得了一种高延展性可溶镁锂合金,所述合金由以下质量百分比的组分组成:Li:9.0~12.0%,Al:0~2.5%,Zn:0.1‑1.0%,Ni:0.1‑1.0%,Cu:0.2‑1.0%,RE≤1.0%,余量为Mg。本发明制备的镁锂合金的抗拉强度不低于120MPa,屈服强度不低于90MPa,延伸率不低于45%,可用于加工及制备油气田压裂过程中使用的高塑性可溶井下工具,如全金属全通径可溶桥塞、密封圈或者密封环等。
本发明公开了一种用于锂离子电池的陶瓷微孔隔膜及其制备方法;涉及锂离子电池技术领域;解决现有技术中陶瓷微孔隔膜内阻较大的问题;所述陶瓷微孔隔膜包括:基膜;在所述基膜两侧表面上涂覆的陶瓷层;以及涂覆在所述陶瓷层外表面上的石墨层,所述石墨层的厚度为10‑20μm,所述石墨层的孔隙率为44‑50%,所述石墨层的粒径为1‑5μm。所述陶瓷微孔隔膜减小了隔膜与正负极材料之间的阻力,降低了电池内阻,减少了锂离子在脱嵌过程中的损失量,提高了锂离子电池充放电循环性能。
本发明的公开了一种锂辉石粉改性物在环保耐火沥青中的应用。所述锂辉石粉改性物通过对锂辉石粉调节pH超声分散,接着用氯化镁、三聚氰胺盐酸盐、3‑氨基丙基三甲氧基硅烷、十六烷基三甲基溴化铵对其进行功能化改进,制备得到。与现有技术相比,本发明的锂辉石粉改性物应用于环保耐火沥青中的应用,能够提高沥青的阻燃性能、高温性能、抗变型能力;不仅如此,还能大大提高沥青路面抗车辙能力,增强沥青路面的路用性。
本发明涉及蓄电池组合技术领域,本发明公开了一种锂电池包成组方法,其特征在于,包括模块壳体,所述模块壳体的内部开设有锂电池固定槽,所述锂电池固定槽的内部固定连接有锂电池模块,所述锂电池模块的内部设置有方形钢壳,所述模块壳体的左右两侧均固定连接有凸台保护板。该锂电池包成组方法,通过先串后并而后再串再并的组合方式,使该锂电池包成组方法具备高容量、低损耗的特点,并且通过压流均衡丝的设置,压流均衡丝为一条电阻极低的镍铬合金线,起到均压稳流的作用,通过这样的设置,使每个单体电池都能在恒定的电压电流之下,进而极大的保障了每个单体电池的使用寿命,同时,该成组结构便于拆卸,进而降低了维护成本。
本发明公开了一种高容量类单晶镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,包括以下步骤:1)类单晶镍钴铝酸锂前驱体的制备;2)类单晶镍钴铝酸锂正极材料的制备;3)类单晶镍钴铝酸锂正极材料的包覆改性。本发明利用大颗粒球形前驱体,通过在配锂煅烧阶段加入添加剂,降低材料的熔点,使晶粒在较低的温度下开始生长发育,最终生成小颗粒单晶形貌的正极材料,减少了单晶三元材料在制备过程中的煅烧温度和时间,从而降低了生成成本;并对类单晶镍钴铝酸锂正极材料进行含锂化合物包覆改性,降低材料表面的残碱含量,阻止电解液对材料的侵蚀,有效抑制副反应,实现改善材料性能的目的。
本发明属于锂离子电池电解液技术领域,涉及一种电解液中六氟磷酸锂含量的测试方法。将标准含量电解液分别取样加硝酸反应并稀释至不同浓度得到标液,然后采用ICP‑OES测试标液中锂离子和磷酸根离子含量,用IC测试氟离子含量,根据测试图谱中三种离子的峰强或峰面积和浓度的关系建立标准曲线。之后按照相同的方法制取电解液待测试样并测定,再根据标准曲线换算得到测试样中的锂离子、磷酸根离子和氟离子含量并分别推算出测试样中的六氟磷酸锂含量,最终将三者所得六氟磷酸锂含量取平均值即为电解液中六氟磷酸锂最终含量。本发明提供的技术方案简单易行,便于批量化测试,减小误差,并为锂离子电池电解液生产及回收提供了指导。
本发明公开了一种快速判别退役动力锂离子电池化学体系的方法,该判别方法包括以下步骤:(1)建立锂离子电池的电容、电阻、电池容量与电池极片面积的关系;(2)建立锂离子电池的韦伯阻抗与电池极片面积的关系;(3)建立锂离子电池的电池体系的特征参量模型,判断锂离子电池的化学体系。本发明利用电化学阻抗法建立一个与电池容量无关的电池体系的特征参量模型,将其集成于以电化学阻抗谱原理工作的特定设备之中,在检测电池健康参量的同时,还可以获得动力锂离子电池化学体系的信息,能够快速地检测和评估出退役动力锂离子电池的化学体系,为退役动力锂离子电池二次利用提供了直接帮助。
本发明公开了一种静电涂覆高分子复合PTC粉体制备锂电池集流体的方法,包括以下步骤:(1)制备高分子复合PTC粉体;(2)通过加热装置将锂电池集流体加热至100-300℃,利用静电涂覆设备在锂电池集流体上涂覆步骤(1)制得的高分子复合PTC粉体,在锂电池集流体上形成高分子复合PTC粉体涂层;(3)烘烤步骤(2)涂覆过高分子复合PTC粉体涂层的锂电池集流体,经过再结晶工艺得到带有高分子复合PTC粉体涂层的锂电池集流体。本发明能够解决因锂电池升温引起的破坏、爆炸的问题,从而解决锂电池内部过热引起集流体电流过大而急剧升温以及连锁反应引起燃烧和爆炸的问题。
本发明提供了一种防止锂电池被极耳刺破的方法,包括如下步骤:步骤一,取出完成封装的锂电池,采用贴胶机对锂电电池极耳的上下面进行贴胶纸处理。步骤二,使用剪刀将极耳外围多余的胶纸切除,并预留一定宽度胶纸。本发明提供的方法代替了成本昂贵的圆弧极耳切刀装置,同时可以防止锂电池在中转过程中出现极耳刺破锂电池的问题。锂电池极耳头部被软材质的胶纸保护,可以有效避免锂电池在生产过程中进行物料中转时,出现极耳刺穿锂电池的铝塑膜的问题。同时该方法成本低廉,操作简单,并且无其他不良风险。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及锂负极的制备,具体涉及一种基于共价有机框架材料修饰的锂负极制备方法及应用。本发明将具有配位基团、丰富规则孔道结构的共价有机框架材料与粘结剂混合后,机械研磨形成COF膜片并将其置于锂表面;一方面,其配位基团对锂离子具有配位诱导作用,实现抑制锂枝晶生长的目的;另一方面,其特殊的规则孔道结构可提高锂离子传导性能;最终提高了以锂金属为负极的锂离子电池的循环稳定性。在0.5mA/cm2的电流密度下可循环200h以上,极化电势无明显变化,并且在0.1C的电流密度下所组装的锂离子电池循环100圈后放电容量最高可达160mAh/g,表现出较高的比容量。
本发明涉及一种利用相变材料实现温度控制的锂电池组,锂电池组包括密封腔体,密封腔体中通过电池固持结构固定布置有多个锂电池,密封腔体中填充有用于对锂电池进行温度控制的相变材料,各锂电池上分别包覆有导热体以形成锂电池单元,任意相邻的锂电池单元之间及各锂电池单元与密封腔体的内腔壁之间分别填充有所述的相变材料。由于各锂电池上分别包覆导热体,使得每个锂电池各处散热的热量均通过导热体传递至相变材料处,避免出现局部导热、散热不均的问题。
本发明涉及一种锂离子电池衰减来源判定方法及装置,属于锂离子电池状态测试技术领域。该方法包括以下步骤:1)获取待判定锂离子电池当前的电压差分曲线及容量增量曲线;2)将步骤1)获取的当前的电压差分曲线与历史电压差分曲线进行比较,得到电压差分曲线的变化趋势;将步骤1)获取的当前的容量增量曲线与历史容量增量曲线进行比较,得到容量增量曲线的变化趋势;3)根据所述变化趋势和锂离子电池容量衰减机理,判定步骤1)中待判定锂离子电池的衰减来源。本发明根据电压差分曲线和容量增量曲线的变化趋势的特点,结合锂离子电池容量衰减机理,可以准确判断出待判定锂离子电池的衰减来源。
本发明公开了一种锂二次电池用高镍正极材料的制备方法,其具体方法是:分别称取镍钴锰的化合物、锂盐、添加剂I混合均匀后,在氧气气氛下分两段进行高温煅烧,冷却后破碎、筛分、水洗,再与添加剂Ⅱ混合后进行二次烧结,制备高镍三元正极材料,其中锂盐选用碳酸锂和氢氧化锂的混合锂盐,碳酸锂和氢氧化锂可按照任何混合比进行混合。该方法制备的材料容量高、循环性能优异,同时可减少强腐蚀性氢氧化锂的量,改善高镍材料的制备环境,同时可抵消氢氧化锂价格波动对高镍三元材料价格的冲击,具有较大应用前景。
本实用新型涉及一种利用相变材料实现温度控制的锂电池组,锂电池组包括密封腔体,密封腔体中通过电池固持结构固定布置有多个锂电池,密封腔体中填充有用于对锂电池进行温度控制的相变材料,各锂电池上分别包覆有导热体以形成锂电池单元,任意相邻的锂电池单元之间及各锂电池单元与密封腔体的内腔壁之间分别填充有所述的相变材料。由于各锂电池上分别包覆导热体,使得每个锂电池各处散热的热量均通过导热体传递至相变材料处,避免出现局部导热、散热不均的问题。
本发明公开了锂电池针刺放电系统,涉及锂电池放电技术领域,一种锂电池针刺放电系统,包括空腔箱和U形板,所述U形板的前面分别设置有第一伺服电机和第二伺服电机。该锂电池针刺放电系统,通过调节板、驱动电机、第一圆杆、针刺辊、钢针、辅助杆、固定块、第二圆杆、传动轮、拨动板、支杆和凹槽辊的设置,使该锂电池针刺放电系统具备了安全放电的效果,通过针刺辊和凹槽辊旋转挤压,针刺辊上所附钢针会刺入锂电池内部,造成锂电池正负极短路,从而释放能耗,达到放电的目的。而由于针刺辊上所附钢针很细小,锂电池并不会很快速的释放能耗,从而引起燃烧现象,保证了放电过程中的安全性,达到了安全放电的目的。
本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
本实用新型属于废旧锂电池回收技术领域,具体的说是涉及一种废旧锂电池热解烟气处理系统,主要是为了提供一种废旧锂电池热解烟气处理系统,有效的适用于废旧锂电池热解处理后产生的粉尘烟气的净化处理过程,提供了一种废旧锂电池热解烟气处理系统,包括与废旧锂电池热解设备相连接的多管旋风除尘器,在多管旋风除尘器的后端连接设置有二次燃烧室,在二次燃烧室的后端通过换热器后连接设置有急速冷却塔,在急速冷却塔的后端依次连接设置有脉冲除尘器和淋洗塔,在脉冲除尘器和淋洗塔之间设置有引风机,该新型结构设计的废旧锂电池热解烟气处理系统,有效的满足了废旧锂电池热解烟气处理的资源化和节能要求。
本发明提供了一种高强度耐腐蚀镁锂合金及其制备方法。所述合金成分为3‑6wt.%Li,1‑2wt.%Al,0.1‑1wt.%Sc,余量为Mg及不可避免的杂质。其制备方法包括真空熔铸、挤压加工及热处理。本发明提供的合金成分在降低锂含量的基础上,减少合金化元素的种类,只保留强化效果好且密度低的元素,减少原材料带入的影响腐蚀性的杂质,同时添加少量的Sc,细化晶粒,改变晶界的形貌,经过挤压变形和热处理获得高强度耐腐蚀的镁锂合金。
一种球形锂离子电池正极材料及其前驱体的制备方法,该方法将新制备的纳米片状氢氧化镍作原料,并分散到水溶液中,在其中加入一定比例的钴盐,在封闭容器中反应数小时后可得到一种均匀的球形颗粒可作为制备锂离子正极材料的前驱体;然后使所得到的这种前驱体颗粒与锂盐混匀后高温煅烧,最后得到一种粒径均匀的球形锂离子电池正极材料。本发明的方法操作简单,效率高,合成原料易得,成本低,绿色环保,所制备的球形锂离子电池正极材料电化学性能好。
本发明涉及一种掺杂钛酸锂镧材料及其制备方法和应用,硫化氢气敏传感器。该掺杂钛酸锂镧材料是由钛酸锂镧和掺杂于钛酸锂镧的过渡金属元素构成,过渡金属元素与钛酸锂镧中钛元素的摩尔比为(0.04‑0.06):1;所述过渡金属元素为Fe、Ni中的至少一种。本发明提供的掺杂碳酸锂镧材料,通过过渡金属掺杂,改变了钛酸锂镧(LLTO)材料的晶格结构,具有与硫化氢反应的低活化能,在硫化氢气体检测领域具有很好的反应活性和气敏性能。
本发明涉及一种锂离子电池的一致性配组方法,属于锂离子电池分选技术领域,通过将额定容量、额定内阻各分多个档位配组实现第一次筛分;通过荷电保持能力和容量恢复能力测试进行第二次筛分;通过不同SOC下工作电压压差实现第三次筛分,保证了锂离子电池配组时的一致性,准确性高。三次筛分过程中,第二次筛分进行测试的时间相对第一次筛分和第二次筛分的用时较长,但总体筛分效率较高。且第二次筛分过程考虑了长期搁置时的可逆容量和不可逆容量对电池模组一致性的要求,可保证电池模组在长期搁置后依旧有较好的容量性能发挥。本发明基于电池的基本特性进行的筛分,这些特性在电池使用过程中最可能引起模组异常,因此具有普适性和工业化应用前景。
本发明涉及一种以煤矸石为原料制备正硅酸锂的方法,该方法为:煤矸石经煅烧活化、酸浸、抽滤、水洗和烘干预处理后,与碳酸锂按摩尔比n(Si4+):n(Li+)=1:3.8-4.2在溶剂中混匀,然后除去溶剂,所得固体混合料经煅烧即得。该方法以固体废弃物煤矸石为原料,降低了成本,所制得的正硅酸锂对CO2的吸收效果较好。
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