本发明公开了一种带窥视镜的镁锂合金真空冶炼炉,包括一炉体和一封板组件,所述的炉体上设置有一窥视孔,所述的封板组件包括一活动封板和一窥视镜组件。本发明的带窥视镜的镁锂合金真空冶炼炉的优点是:带有连接有进气管的窥视管,在观察冶炼炉内的情况时,可以吹散视线内的粉尘,结构简单,使用方便,冶炼镁锂合金的成品率较高。
本发明涉及用于4.8V锂离子电池的高电压电解液,成分:有机溶剂80~89%,锂盐10~15%,添加剂0.5~5%;添加剂为苯并咪唑酮类衍生物,是2-苯并咪唑酮、1-(2-丙烯基)-2-苯并咪唑酮、1,3-二氢-1-(1-甲基乙炔基)-2H-苯并咪唑-2-酮、5-硝基-2-苯并咪唑酮、5,6-二氨基苯并咪唑-2-酮中的一种或两种以上。所用添加剂有效改善锂离子电池高压循环性能,可将普通电解液的电压提高至4.8V,效果明显,电解液在4.8V高电压下不易分解。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制造方法,具体量种高安全锂离子电池正极材料的铝包覆方法。该方法包括以下步骤:a.以常规方法制造无包覆的正极材料;b.制备包覆液,包覆液为铝源与助溶剂相溶形成的铝盐溶胶;溶胶中铝盐的重量浓度为15%~30%;c.包覆过程,将上述无包覆的正极材料加入到包覆相甲醇或乙醇或丙酮中;搅拌混合后,加入铝盐溶胶包覆液,其中元素Al与正极材料的中心元素M的摩尔比Al/M=0.002~0.05。d.加热烘干,在70-100℃,抽真空条件下,经1-6小时烘干为成品。本发明能够使锂离子正极材料在高充电截止电压下保证其高温存储安全性、循环稳定性。
本发明涉及一种锂电池正极浆料配制方法,包括如下步骤:a、配制胶液:先将定量的N-甲基吡咯烷酮NMP和聚偏氟乙烯PVDF放入真空分散搅拌机,然后抽真空进行搅拌,得到胶液;b、将导电剂、活性材料与Li2CO3进行预混合,然后再将Li2CO3、导电剂和活性材料的混合物加入胶液中搅拌3~5h;c、测试b步骤得到的固液混合物的粘度,加入N-甲基吡咯烷酮NMP调整该混合物的粘度使其达到涂布操作的要求。本发明提供了一种操作简单、步骤简便的锂电池正极浆料配制方法,该制备方法提高了生产效率,降低了能耗,且使用该电池正极浆料制得的锂电池后续化成产生的气体总量较少,电池可逆容量增大,循环性能较佳。
本发明公开一种大电流长寿命锂电池的制作方法,包括电极浆料的制备、电芯的卷绕和单体电芯的组装,浆料中加入钛酸锂,并改进各组分配比,电芯采用4~5层卷绕而成,并选用9~15μm厚的隔膜,组装时采用散热铝片隔开或包裹,并用钢丝收紧。由该方法制作的锂电池导电性提高,内阻减小,散热效果增强,达到大电流长寿命的使用要求,尤其适合电动工具产品的使用。
本发明涉及锂电供电的储存单个人体的艾滋病信息的RFID系统,属于物联网应用技术领域。锂电供电的无线图像传感器的敏感元件对准试纸条甲、监测试纸条甲质控线和试纸条甲病人条带的色彩变化,或对准试纸条乙、监测试纸条乙对照线和试纸条乙检测线的色彩变化,敏感元件将感知的色彩变化由转换元件转换为电信号通过无线发射天线发送出去,单个人体携带的电子标签接收到电信号后、输入IC芯片储存信息,锂电供电的RFID读写器利用天线形成电磁场,触发电磁场内的电子标签、并获取信息,接着通过数据线将信息输入计算机进行分析、处理、储存,并输入打印机。疾病预防控制中心实验室通过无线接收天线接收从无线发射天线发送来的信息。
本发明公开了一种离子树脂交换法制备肝素锂的方法,该方法以粗品肝素钠为原料,通过盐析法以及应用阴离子树脂提纯和精制粗品肝素钠,以阳离子交换树脂实现肝素钠盐和钾盐的交换,所制得的肝素锂效价>170IU/mg。本发明以粗品肝素为原料,成本低廉;通过阳离子树脂进行交换,离子交换完全,低温交换解决了离子交换后pH值过低对肝素锂质量的影响。
本发明提供了一种含硅负极材料的制备方法,包括以下步骤:A)将所述SiO颗粒与偏铝酸镁混合后冷冻干燥,得到混有偏铝酸镁的SiO颗粒;B)将经过酸改性的淀粉的溶液与所述混有偏铝酸镁的SiO颗粒混合后干燥、焙烧,得到焙烧产物;C)将所述焙烧产物与乙酸溶液混合进行反应,得到多孔材料;D)将所述多孔材料与硅酸锂溶液混合后干燥、在惰性气氛条件下焙烧,得到多孔的含镁铝以及锂双碳层的含硅负极材料。本发明制备得到的含硅负极材料中多孔的含镁铝以及锂双碳层能缓冲在充放电过程中的体积膨胀,防止材料粉化、脱落,从而使材料具有更长的循环寿命,电池具有较高容量保持率。
本发明公开了一种锂电池软包装材料及其制备方法。该锂电池软包装材料包括基材层、第一粘接层、铝箔层、设于所述铝箔层的至少一个面上的耐腐蚀涂层、第二粘接层和热封层;所述耐腐蚀涂层包含稀土氧化物/导电聚合物复合纳米粒子和环氧树脂。本发明的锂电池软包装材料不仅具有优异的耐腐蚀性能,而且对人体和环境危害小,安全环保。
公开一种硅基负极材料、其制备方法及包含它的锂离子电池,所述硅基负极材料包括:硅基内核;包覆在该硅基内核外面的第一包覆层;及包覆在第一包覆层外面的第二包覆层,其中所述第一包覆层和第二包覆层均为碳基材料,所述第一包覆层的晶面层间距为0.344~0.352nm,所述第二包覆层的晶面层间距为0.345~0.354nm,且所述第一包覆层的晶面层间距小于所述第二包覆层的晶面层间距。不同包覆层的晶面层间距不同,结晶性存在差异,当硅材料嵌锂膨胀时,包覆层间产生相对滑移,使包覆层结构整体保持稳定,进而改善硅材料界面的完整性和稳定性,减少对活性锂的消耗,从而提高电池的循环性能和存储性能。
本发明公开了一种锂电池通道标准导条机构,包括导条,所述导条的两侧开设有凹槽,所述凹槽的内部卡接有多个可拆卸的连接卡扣机构,所述连接卡扣机构的外部连接有导轮,所述连接卡扣机构包括两个对称的卡板,所述卡板的上端通过连接板相连接,所述连接板的上端开设有与所述导轮相配合的开孔。该装置在更换锂电池时,导条不需要更换,只需要调整连接卡扣机构之间的位置即可,减少成本的同时,也能保证锂电池的生产线能够正常的运行。
本发明公开了一种锂电池集成储能用预测系统及其预测方法,包括集成储能系统,所述集成储能系统的内部设置有生电模块,所述生电模块的输出端电连接有电能转换单元,所述电能转换单元的输出端电连接有电力存储单元,所述电力存储单元的输入端电连接有存储容量模块,所述电力存储单元的输出端电连接有储能交流模块,所述存储容量模块的输出端与储能交流模块电连接。本发明达到可以精准预测的效果,该锂电池集成储能用预测系统及其预测方法,解决了现有的锂电池集成储能预测系统只能预测大概的储能时间,无法做到精准预测,这就让使用者无法及时了解到精准的集成储能时间,影响了集成储能精准性的问题。
本发明提供一种动力锂电池组装用工装,涉及电池组装设备技术领域,包括工装底座,工装底座顶面上的两端分别垂直设置有左支撑板和右支撑板,左支撑板和右支撑板之间活动设置有卡板装置,左支撑板和右支撑板的内侧壁上均设置有卡板槽,卡板装置包括后卡板,后卡板的左右两端分别固定设置有左卡板和右卡板,左卡板和右卡板的外侧壁上均设置有滑块装置,且滑块装置分别滑动设置在左支撑板和右支撑板的内侧壁上的卡板槽内,左卡板和右卡板之间活动设置有前卡板,且后卡板、右卡板、前卡板和左卡板首尾依次相连围成矩形框架结构。本发明具有能根据锂电池需要组装的规格进行调节夹紧,且方便对组装后的锂电池进行检查等优点。
本发明公开了一种锂离子电池纺丝隔膜及其制备方法,锂离子电池纺丝隔膜的制备方法包括步骤:将钛酸四丁酯酸解生成的二氧化钛包裹在聚磷腈微球PZS表面,生成PZS@TiO2微球;所述PZS@TiO2微球与聚丙烯酸以及N,N‑二甲基甲酰胺溶剂混合采用静电纺丝法和热胺化处理制备获得纺丝隔膜PZS@TiO2@PI。本发明制备的锂离子电池纺丝隔膜拥有极高的熔点,远高于普通商业隔膜的电解液浸润性和耐热性,并且具有更加良好的孔隙率。
本发明提供了一种电解液及其制备方法和含有其的锂金属电池。所述电解液包括锂盐、有机溶剂、稀释剂和添加剂,所述添加剂包括如式1所示的含一个氮的一个孤对电子的吡啶环,其中,R1~R4至少一个取代基中含有CnF2n+1,n≥0;所述稀释剂包括氟醚,所述有机溶剂包括磷酸酯类溶剂。本发明制备得到的电解液应用于锂金属电池中,具有高安全性能和电化学性能。
本发明涉及磷酸铁锂蓄电池领域,特别涉及一种优化磷酸铁锂电池循环性能及存储特性的高温搁置方法。步骤1:制备的磷酸铁锂电池经化成预充电、二封抽气、分容后,选出放电容量与电压合格的电池进行OCV1测试其开路电压V1及内阻R1;步骤2:将经OCV1测试后电池放置于温度范围40℃‑50℃的干燥环境中进行搁置48h‑72h;步骤3:经高温搁置结束后的电池移入常温25℃±2℃的环境中,常温搁置10h‑15h,之后进行OCV2测试电池的电压V2及内阻R2;步骤4:电池继续常温搁置168h,进行OCV3测试电池的电压V3及内阻R3,对电池进行循环及存储测试。本发明加快SEI膜的重组与稳定,有效地消除电池内部的极化和加速副反应的发生,提高SEI膜的成膜质量,从而改善电池的循环及存储性能。
本发明公开了一种锂离子电池电解质膜的制备方法,先将酚醛树脂,PET,顺丁烯二酸酐树脂,改性石墨,聚酯纤维,聚乙烯醇搅拌混合均匀,得到物料一;然后将混合物料转入到反应釜中,升温保持一定时间,然后加入聚乙烯醇缩丁醛,在惰性气体保护的条件下再升温并保持一段时间,得到物料二;将物料二烘干后加入二氧化钛,羧甲基纤维素,混合均匀,得到物料三;最后将物料三经双螺杆挤出机挤出成膜,得到锂离子电池电解质膜。本发明提供的制备方法得到的锂离子电池电解质膜具有良好的机械性能,同时具有良好的电解液浸润性以及电学性能。
本发明公开了一种高能量密度的锂离子电池的制备方法。它包括以下步骤:A、使用低玻璃温度丙烯酸改性壳聚糖衍生物胶制作负极片;B、采用湿法隔膜并预涂覆亚克力胶水,C、在温度为70‑90℃,压强为0.2‑0.5MPa的环境下,经过时间为20‑60分钟加压制作电芯;D、对电池进行注液,在电池注液后,经过陈化45‑55℃的温度,70‑75小时的陈化时间使电解液与亚克力胶水充分结合。采用上述的方法后,制作电芯过程中合理控制各项参数确保了电池上下左右压力均匀,压后电池具有类似固体电解质锂离子电池相当硬度,由此大大提高了电池高温存储性能、高温循环性能、低温充电性能,其铁锂电池能量密度提高至约170wh/kg,无一般固体电解质的高内阻和倍率差的缺陷。
本发明属于材料制备和分离技术领域,涉及锂/铷离子双吸附材料的制备,尤其涉及一种印迹多孔吸附材料的制备方法及其应用。本发明先对碳纳米管进行羟基化处理,通过3‑缩水甘油基氧基丙基三甲氧基硅烷KH560中硅连接的三甲氧基与碳纳米管上的羟基发生反应,引入环氧基团;再与印迹对叔丁基杯[4]芳烃IC4A的酚羟基开环复合,得到印迹多孔吸附材料。对叔丁基杯[4]芳烃的络合效果结合离子印迹技术,能够对锂/铷离子进行高效的选择性双吸附。本发明还公开了将所制得材料应用于盐湖卤水中锂离子和铷离子的吸附。本发明所述方法操作较为简单,所制得印迹多孔吸附材料结构稳定,比表面较大,再结合离子印迹技术,可以增加材料的吸附位点,提高材料的吸附性能。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种聚烯烃微孔膜及制备方法、锂离子电池和巡航导弹。其中聚烯烃微孔膜包括:芯层、位于芯层表面的表面层;其中所述芯层中分布有大孔嵌有小孔的混合孔结构;以及所述表面层中分布有均一孔径的小孔结构。能够其能够为锂离子电池提供稳定的输出功率,保证巡航导弹的动力控制足够精确,从而提升其实际应用效果。
本发明属于废旧电池材料回收技术领域,具体公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极活性材料回收利用方法,废旧磷酸铁锂电池经短路放电、拆解得包含正极片的物料,随后将该物料破碎、脱粘结剂、筛分,得正极活性材料;将得到的正极活性材料进行酸液熟化去氟处理;熟化过程在负压条件或者在连续气流吹扫下进行;熟化后的物料经水浸出,得浸出液;调控得到的浸出液的P、Fe、Li摩尔比,回收得到磷酸亚铁锂。本发明通过对废旧正极活性材料进行所述的熟化除氟过程,可以明显改善回收得到的正极活性材料的电学性能;例如,明显提升放电容量,对其循环性能也有所改善。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种含纳米硅的无定型碳锂电池负极材料,所述负极材料内部形成硅‑碳结构及碳‑碳结构,纳米硅的质量含量为5‑50%,且提供了制备方法,以及采用该负极的锂离子电池。本发明解决了现有技术中复合材料中硅材料的分散性太差,碳层分布不均的问题,提高了纳米硅的分散均匀性,促进硅‑碳结构及碳‑碳结构的形成,有效的提升了负极的容量,并改善其可循效率和寿命。
本发明属于能源材料技术领域,具体为一种锂电池负极材料的制备方法。本发明提出的方法是将四水合乙酸钇、十水合草酸镱、二乙胺、1,10‑菲罗啉、碳粉、淀粉及花青素加入水中,在高压釜中加热,常压将水蒸发干,固体再高温烧结,球磨粉碎,得锂电池负极材料。用该锂电池负极材料制成CR2016型纽扣电池,以200 mA/g进行充放电,100次循环后放电比容量高于985.3 mAh/g。
本发明提供了一种锂离子电池的注液化成方法,所述锂离子电池的正极材料包括含有镍过渡金属元素的活性材料,其中所述方法包括注入第一电解液,预化成,所述预化成包括脉冲化成,注入第二电解液,高温化成,通过本发明的方法,能够在正极表面形成稳定的SEI膜,从而提高所述锂离子电池的高温循环性能。
本发明公开了一种高功率环保型磷酸铁锂电池及其制备方法,该电池包括有圆柱形的外壳,外壳顶部设有盖帽,盖帽下方设有安全阀,圆柱形外壳内部构成电池容纳空间,电池容纳空间的中心设有卷曲成筒状的正极片,在正极片表面涂覆有由磷酸铁锂纳米棒构成的正极活性物质层,在正极片外间隔设有负极片以构成圆柱形电芯,负极片的表面涂覆有由经酚醛树脂包覆的氧化石墨构成的负极活性物质层,在圆柱形电芯与盖帽之间分布有正极极耳,在负极片的尾部设有伸出状的负极极耳,正极极耳上分布有断电防爆组件。其制备过程中,采用水热模板法制备磷酸铁锂,并用酚醛树脂包覆氧化石墨的方式进行负极改性,使电池的循环性能提高,具有良好的可靠性与安全性。
本发明属于能量存储技术领域,涉及储能复合材料的制备,尤其涉及一种氮化铌/还原氧化石墨烯纳米复合材料的制备方法。本发明先利用一步法制得中空氮化铌(Nb4N5)纳米颗粒,再将中空氮化铌纳米颗粒溶液与氧化石墨烯水溶液按体积比2:1~1:4混合均匀,经冻干后得到蓬松的黑色氮化铌/氧化石墨烯,将其在5%H2/Ar混合气氛中200~400℃煅烧0.5~2h即得。本发明还公开了其在锂离子混合超级电容器中的应用。本发明所公开的制备方法操作步骤简单,反应前后无污染且成本较低。将其作为电极材料的高能量密度和高功率密度锂离子混合超级电容器储能器件,兼具锂离子电池的高能量密度和双电层电容器的高功率密度特性。
本发明公开了一种聚丙烯酸酯类固态聚合物电解质,其特征在于:所述此固态聚合物电解质包括丙烯酸酯、锂盐、引发剂;一种聚丙烯酸酯类固态聚合物电解质的制备方法,其特征在于:将丙烯酸酯和锂盐混合加入20ml的试剂瓶中,室温下搅拌30min,使得丙烯酸酯和锂盐混合均匀;在上述混合液中加入引发剂,室温下搅拌5min,使之混合均匀;将上述得到的混合液均匀浇筑在培养皿或多空刚性支撑材料上中;在80℃加热20min,使得丙烯酸酯在引发剂的引发下自聚合或与交联剂共聚,得到聚丙烯酸酯类固态聚合物电解质。优点是:本发明制备方法简单,缩短制膜时间,节约了时间成本。
一种三电极锂电池,包括封装袋、裸电芯、电解液、正极极耳、负极极耳及参比电极,所述裸电芯及所述电解液以密封的方式封装于所述封装袋,所述正极极耳和所述负极极耳分别从裸电芯的阳极片和裸电芯的阴极片中引出至所述封装袋外,所述参比电极固定设置于所述裸电芯的阳极片或者所述裸电芯的阴极片。本发明还提供一种三电极锂电池的制备方法,可在不破坏裸电芯的基础上制备三电极锂电池,且可防止因为电解液较少导致的参比电极与工作电极之间的电路出现断路,利于对电池体系的电化学性能的测试与评价。
本发明提供了一种锂离子电池防过充电解液,所述锂离子电池防过充电解液包括有机溶剂,其中有机溶剂中环状碳酸酯的体积百分含量为60%‑70%,其余为链状碳酸酯,含氟的电解质锂盐,以及添加剂,所述添加剂包括三联苯、二苯并呋喃和环己烷‑12‑冠‑4‑醚的组合。其中,三联苯在电解液中的质量含量为2.0‑2.4%,二苯并呋喃在电解液中的质量含量为1.2‑1.5%,环己烷‑12‑冠‑4‑醚在电解液中的质量含量为0.1‑0.15%;本发明中的三种添加剂的组合能够在获得优异的抗过充性能的同时,获得优异的高温保存特性。
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