本发明公开了一种锂电池复合正极材料,包括由外壳包裹内核所构成的颗粒单元,所述颗粒单元的内核是由含锂多元过渡金属氧化物一次颗粒组成的二次球形颗粒;所述含锂多元过渡金属氧化物一次颗粒之间通过填隙在它们间隙中的纳米含锂氧化物结合;本发明复合正极材料二次颗粒在电化学循环过程中一次颗粒之间的界面不易发生粉化,可有效提升锂离子电池的比容量、循环性能及安全性;同时,可以减少正极材料与电解液的直接接触,降低二者之间的副反应,提高材料离子扩散系数。
碳固体酸硅烷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,其特征在于将磺化碳固体酸、氨基硅烷及硅、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。磺化碳固体酸通过磺酸基与FeF3铁离子配位,形成牢固结合,磺化碳固体酸是电子的良导体,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,通过氨基硅烷的两类反应性基团,即氨基经过缩合与磺酸基结合,烷氧基通过水解为羟基与Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合,把电子导电剂磺化碳固体酸和锂离子导电剂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。
本发明涉及一种循环富锂锰固溶体电池,包括正极、负极和电解液,所述正极包括正极活性物质、正极导电剂与正极粘结剂;负极包括负极活性物质、负极粘结剂与负极导电剂,电解液包括锂盐、有机溶剂、成膜添加剂、稳定剂和助剂;所述助剂为乙腈、吡啶与三氟甲磺酸酯。本发明提供了一种循环富锂锰固溶体电池,生产成本较低,具有高容量,在满足正常富锂锰固溶体锂离子电池倍率性能、高低温性能的前提下,使该体系电池的循环寿命明显提高。
本实用新型公开了一种锂电池电芯卷绕结构,包括若干个的正极极片、负极极片和隔膜纸,主要是将隔膜纸两端分别延伸出密封件,当若干个的正极极片、负极极片和隔膜纸共同卷绕形成电芯时,就能使每相邻两个正极极片的正极留白端头之间和每相邻两个负极极片的负极留白端头之间均通过密封件形成密封。因此,一旦电芯两端揉平产生碎屑时,就能使正极留白端头揉平产生的碎屑被密封件阻挡不会掉落接触负极极片产生短路,负极留白端头揉平产生的碎屑被密封件阻挡不会掉落接触正极极片产生短路,由此有效解决了锂电池电芯揉平时出现碎屑接触短路的问题,再结合相应的制作工艺方法,更好的确保产品质量、提高产品成品率和消除锂电池的使用安全隐患。
本实用新型公开了一种锂电动迷你链锯,涉及链锯技术领域,包括机壳和链盘,所述机壳,所述机壳的表面可拆卸式连接有锂电池座,所述锂电池座电性连接有电池开关,所述电池开关固定安装在所述机壳的内壁,所述电池开关电性连接有电机,所述电机的外壁固定安装在机壳的内壁,所述电机的输出端固定连接有齿轮一,所述机壳的内壁定轴转动连接有齿轮二,所述齿轮一的齿牙与所述齿轮二的齿牙相啮合。本实用新型,通过上述结构之间的相互配合,具备了操作快捷方便、使用电能为驱动能量更加环保,装置稳定性更佳且通过设置防护板,链锯工作发生断裂现象时,能够阻挡飞溅的锯链碎片,保证使用者安全的效果。
本实用新型公开了一种锂电池充电框架,包括镂空状的框体和多个插板组,多个插板组与框体可拆卸连接,插板组内间隔设有多个用于放置锂电池的板槽,插板组包括左插板、与左插板相对设置的右插板,左插板上间隔设有多个左插槽,右插板上设有多个与左插槽一一对应的右插槽,板槽包括左插槽以及正对于左插槽的右插槽。本实用新型结构简单,设计合理。插板组中的板槽可用来存放锂电池,插板组与框体可拆卸连接不仅方便了更换新的插板组,还能根据不同尺寸的锂电池来换上不同规格的插板组,增强了本实用新型的适用范围。总的来说,本实用新型通过多个插板组对大批量的锂电池集合在一起并进行统一管理,大大提高了充电效率,减少了生产成本。
一种模板合成多金属离子掺杂双钙钛矿氧化物锂电池负极材料及制备方法,其特征为:该负极材料组成为K0.8Rb0.1Li0.1La0.8Sr0.2Ni0.9Zn0.1Nb0.9Fe0.1O6;制备过程中利用凝胶的连续孔道结构作为模板,形成颗粒部分互相粘接的连续多孔形貌双钙钛矿结构产物;该形貌有利于降低晶界阻力及电子迁移阻力;加快锂离子迁移能力及氧化还原反应的速率;还具有一定的结构刚性,为体积变化形成缓冲;进一步通过A位的K和La共同占据,提高了电子电导率并通过部分K位置的Rb、Li掺杂及La位置的Sr掺杂,提高锂离子电导率;通过B位的Zn,Fe掺杂提高钙钛矿结构的稳定性,最终形成高性能的锂电池负极材料。
本发明提供一种改性锂离子电池正极材料,其特征在于,包括通式为Lix[(Ni0.8Co0.15)yM1-y]Al0.05O2的化合物,其中0.9≤x≤1.3,0.005≤y<0.5;M为Mg、Fe、Si、Ti、Nb、Zr或Ge。本发明提供的体相掺杂改性锂离子电池正极材料,向镍钴铝酸锂正极材料中引入一种强N-O键的掺杂离子,起到抑制Li层中Ni2+不可逆氧化和高度脱锂下空位重排引发的不可逆相变。从而实现了高镍正极材料在高电压下具有优异的循环稳定性,在提高工作电压的同时,显著提高正极材料的能量密度。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电容电池的负压阶梯式化成方法。具体包括以下步骤:在对电容电池的单体进行封装时封上一根20mm长,5mm直径的PP管,用做注液孔并连接真空泵,将电池电容单体注液并且静置18±4小时,根据正极和负极的氧化还原电位确定充放电电位,并采用阶梯式充放电循环使用不同大小的电流进行化成,于此同时将PP管连接上真空泵,保持-0.5MPa的真空度。本发明与现有技术相比,不仅高效且快速;其适用面较广。
具锂电池多谐叠加电压单元电路的充电扫雪机,其含单片机控制单元及电压变换单元和温度监控电路:通过脉冲宽度调制PWM的方式给线性稳压芯片提供电压,保证稳压芯片安全;供给锂电池充电电压不是传统的恒压恒流的直流充电,而是由锂电池充电电路的经整流的电压和由原用于电火花机床的自激多谐振荡器所引出的脉冲电压所混合的多谐叠加电压单元电路所产生的多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,快而安全且功率大。
本发明公开了一种掺杂复合碳锂离子电池活性活性负极材料的制备方法,根据专利号200710069679.X制备炭素粉M,掺杂球化天然石墨,按70±5∶30±5重量比例进行配比并混合搅拌,掺入沥青15~30%,进行高压浸焙渗透包覆成型,大气压力12~25kPa,浸焙时间7~9小时,再在2000~3200℃进行高温石墨化,时间为7~15天,冷却出炉,形成人造石墨和天然石墨通过粘接剂结合的复合石墨颗粒,即为活性负极材料。本发明的制备方法工艺简单,成熟稳定,而且资源丰富,由本方法制备的锂离子电池活性负极材料具有高比容量、高压实密度、低厚度反弹的特点,适用于圆柱、软包、铝壳、高倍率动力电池应用。
本发明涉及一种锂离子电池表面包覆正极材料的制备工艺,其包括以下步骤:(1)将碳酸锂和将含锂的正极材料投入到溶剂A中,不断搅拌得到含碳酸锂和正极材料的分散液;(2)将含有一种或多种金属M的盐类化合物或其溶液投入到分散液中进行沉淀,沉淀产物M(OH)n或M(CO3)n/2或两者的混合物吸附在正极材料表面,其中当M=Mg,Zn时,n=2,当M=Al,Ce、La时,n=3,当M=Si、Sn、Ti、Zr时,n=4;(3)将吸附有沉淀产物的正极材料烘干;(4)将烘干后的材料进行焙烧,得到被金属氧化物覆盖的正极材料。本方法实际操作简单,适合大批量生产应用。
本发明涉及一种去除锂电池极片涂层的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种去除锂电池极片涂层的方法,使用胶带进行一次清洁去除锂电池极片涂层,该方法还包括二次胶带清洁、溶剂清洁、激光清洁。去除涂层后极片正反面均露出空箔,空箔为矩形,宽度为8‑12mm,长度为20‑40mm。去除涂层的极片用于极耳中置技术,相较于常规结构,阻抗明显降低且放电保持率有所提升。
本发明提供了一种利用废旧锂离子电池集流体铝箔回收正极材料中有价金属的方法。与现有技术相比,本发明采用酸液浸出废旧锂电池正极粉得到有价元素浸出液,利用正极集流体的废旧铝箔置换浸出液中的镍钴有价金属离子,一步得到高纯度的纳米镍、钴金属单质粉末,不仅可高效回收浸出液中的有价成分,还充分利用了废旧锂电池的铝箔集流体。本发明实现了锂离子电池中有价资源的内部循环利用,工艺流程短,有价金属回收率高,可高效制得高纯度的纳米镍、钴金属粉,对环境保护及资源循环利用有着重要作用。
本发明提供了一种缺陷石墨烯的制备方法,其利用常规的CVD方法,通过调控生长过程中的参数来制备缺陷石墨烯,或利用CVD法制备完整的石墨烯,再利用激光刻蚀的方法在石墨烯上制造缺陷。本申请还提供了一种锂金属电池。本申请利用岛状石墨烯实现了对锂金属负极改性;以缺陷石墨烯改性的铜箔作为锂金属电池的集流体,缺陷石墨烯诱导锂沉积,使其沉积成高质量、平整的形貌,提高了电池的电化学性能。
本实用新型公开的一种新型锂离子电池移动电源,包括壳体、锂离子电池电芯以及控制电路板,锂离子电池电芯及控制电路板设于壳体内,壳体上设有供电接口、电量显示装置及电源开关,所述电量显示装置、电源开关及锂离子电池电芯分别与控制电路板电连接,所述供电接口包括输入接口、USB输出接口和圆形输出接口,壳体上还设有电压调节开关,所述输入接口、USB输出接口、圆形输出接口以及电压调节开关分别与控制电路板电连接。通过USB输出接口和圆形输出接口,在电压调节开关的调压作用下,可以对不同类型的电子产品充电,能够满足消费者的需求。本实用新型结构小巧合理、重量轻。
本发明提供了一种包覆改性高镍三元正极材料的制备方法,包括:S1)将金属含氧酸粉末与高镍三元正极材料混合,得到粉末包覆的高镍三元正极材料;S2)将所述粉末包覆的高镍三元正极材料进行退火处理,得到包覆改性高镍三元正极材料。与现有技术相比,本发明采用简易的干法酸碱反应实现在三元材料表面形成一层快离子导体,既能实现均匀包覆,又提高了材料的循环性能、倍率性能、低温性能;相较于湿法包覆,干法包覆可以有效避免材料与水接触产生的电化学不活跃层以及对锂造成的额外损失;并且干法制备方法简单,一致性和重复性高,不仅在传统锂离子电池具备良好性能,在新型全固态锂电池中性能也较为优异,可以促进正极材料在电池产业中的发展。
本发明公开了包覆剂、改性石墨材料及其制备方法、应用、锂离子电池。该包覆剂包括古马隆树脂与洗油;所述古马隆树脂与所述洗油的质量比为(1~3):1。将该包覆剂与石墨按照(7~15):100的比例混合并炭化制得改性石墨材料,该改性石墨材料包覆均匀、振实密度较高;将该改性石墨材料用于制备锂离子电池,所制备的锂离子电池首次放电效率较高≥93.5%;阻抗显著降低、倍率性能好。
本发明提供了一种Si/SiOx/C复合负极材料,包括:负载有SiOx颗粒和导电碳颗粒的多孔硅颗粒基体;附着在所述多孔硅颗粒基体的外表面和内部孔壁表面的无定形碳。多孔硅颗粒基体的多孔结构以及无定形碳的碳结构为硅颗粒的体积膨胀提供了空间,增加了负极材料与电解液的接触面,有利于锂离子在接触面快速交换,对于提高锂离子电池的循环稳定性有促进作用。同时,多孔硅颗粒基体和无定形碳作为复合多孔材料的支撑骨架,在维持复合负极材料循环稳定性的同时保持电极导电网络的完整性,能够充分发挥硅材料高储锂容量的优点,又能够降低复合负极材料的体积膨胀效应,因此,多孔Si/SiOx/C复合负极材料可逆容量高,循环性能优异。
本发明提供了一种锂离子电池正极组合材料芯片及制备方法,通过多元物料组合混合及沉积,配合微区加热、掩模板和X-Y平面位移控制,可在一较小面积的基片上集成制备大量具有不同组分或微观结构的聚阴离子型锂离子电池正极材料样品,覆盖广泛的材料参数空间,为后续的针对聚阴离子型锂离子电池正极材料的高通量表征测试研究提供样品基础。
本发明公开了一种锂电池组车用应急灯,涉及新能源汽车技术领域,针对现有的纯电动汽车,在遇到主车灯紧急损坏的情况下不具有辅助用的应急灯,这会给夜间行驶带来很大危险性,而且现有的纯电动汽车不具有对电机保护装置的问题,现提出如下方案,其包括防护装置,所述防护装置包括安装底座、锂电池组和安装框,所述安装框和所述锂电池组均固定安装在所述安装底座上,所述锂电池组位于所述安装底座内,所述安装底座的上、下两侧均开设有滑槽,两个所述滑槽之间滑动安装有两个安装板,所述安装框的上、下两侧均设有固定安装在所述安装底座上的安装块,通过这种设置增加了应急灯和可以保护电池。
本发明公开了一种锂离子电池用含镍正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍、硝酸钴、硫酸铝、硝酸锰和硝酸钇混合配制成水溶液,将氢氧化钠配制成水溶液并加入氨水,将两种溶液同时加入含有碳酸盐水溶液的反应釜中进行反应,分离,过滤,烘干,得锰、钇掺杂球形氢氧化镍钴铝前驱体;(2)将锰、钇掺杂球形氢氧化镍钴铝前驱体和草酸锂原材料混合均匀;(3)将球磨后的产物置于氧气气氛下煅烧,对烧结产物进行分级和分筛处理得到成品。本发明制备的锂离子电池用含镍正极复合材料,在增大材料能量密度的同时,还提高了复合材料的循环稳定性;其在用于锂离子电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
园林机用锂电池充电程序及控制充电程序电路,含锂电池充电程序及控制PWM脉冲功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
本发明提供了一种钴酸锂正极材料的制备方法,首先将镍盐、锰盐与镁盐混合,得到第一混合溶液;将所述第一混合溶液、沉淀剂溶液、氨水与浸润后的四氧化三钴混合,得到第二混合溶液,所述第二混合溶液的pH为6.5~8.5,所述第二混合溶液反应陈化后得到如式(Ⅱ)所示的产物;将所述如式(Ⅱ)所示的产物与锂源化合物混合进行烧结,冷却后得到如式(Ⅰ)所示的钴酸锂正极材料。本发明在制备钴酸锂正极材料的过程中,通过选用草酸铵、碳酸钠与碳酸氢钠为沉淀剂,其不易发生氧化,结晶过程容易控制,因此制备工艺控制简单,适合工业生产。
一种液相合成B3+,La3+掺杂正交结构氟化铋锂离子电池正极材料及制备方法,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正交结构氟化铋,并通过B3+,La3+掺杂提高材料的比容量和电子电导率,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。
本发明公开了一种微波法制备的高性能磷酸铁锂材料及其制备方法,其在微波加热条件下,在前驱体中加入微波吸收剂,制备高性能磷酸铁锂材料,该微波吸收剂在加热过程中可作为热源,在磷酸铁锂终产物中可作为掺杂物质或复合物。该微波吸收剂分为磁性材料和极性材料,包括含过渡族、稀土族元素的磁性材料;也包括极性化合物如非面心立方结构化合物、非极性的含碳有机物、金属有机化合物等。使用该方法制备的磷酸铁锂材料,可缩短热处理时间,提高热利用效率;同时材料具有较高的电导率和电化学性能,综合性能指标高于同等条件下,使用电阻式加热和惰性气氛保护环境制备的材料。该制备方法操作简便,易于规模化生产。
本发明提供一种硼氢化锂水解发生氢气的方法及其装置,该方法包括以下步骤:将硼氢化锂溶于不会在质子交换膜燃料电池膜上吸附的有机溶剂形成有机饱和溶液或有机悬浊液,然后通入液态水,通过调节硼氢化锂的浓度实现反应放氢速率的调节,最终使使硼氢化锂中的理论氢含量完全释放;该装置包括液态水储藏室(1)、进水毛细管(2)、水解反应室(3)、气体反馈管路(5)及与燃料电池相对接的接口(4),进水毛细管(2)的一端与液态水储藏室(1)连通、另一端置于水解反应室(3)中,气体反馈管路(5)的一端插入于液态水储藏室(1)的液态水中、另一端与水解反应室(3)相通。该方法放氢效率高、放氢过程稳定可控。?
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