本实用新型公开了一种锂电池高温熔断装置,涉及锂电池领域,包括三个电池,三个所述电池顶部的正面和背面对称固定连接有极柱,每个所述极柱的正面和背面对称设置有活动槽,所述活动槽的内腔中固定连接有弹簧,所述弹簧的侧边固定连接有连接块,所述极柱的顶部设置有挡板,所述挡板内腔的底部设置有橡胶压板,所述橡胶压板顶部的正中转动连接有螺纹柱,所述挡板的侧边设置有熔断装置,所述熔断装置的底部设置有熔断片,所述熔断片的左右两侧对称设置有导电片。本实用新型所述的一种锂电池高温熔断装置,此装置使得导电片能紧紧贴合在极柱的顶部,以保证极柱和导电片接触的紧密型,保证温度和电的传递能时刻正常。
本实用新型公开了一种锂电池防爆外壳,包括外壳本体、电极板、泄压组件和自断电组件,所述外壳本体为中空腔体结构设置,所述电极板设于外壳本体内,所述泄压组件设于外壳本体内且靠外壳本体上部设置,所述自断电组件设于外壳本体上且靠近外壳本体上部设置;所述自断电组件包括充电插槽、充电柱、密封圈、活塞、撑杆和套管,所述充电插槽设于外壳本体上且靠近外壳本体端部设置,所述充电柱设于充电插槽内,所述活塞套接于充电柱外侧,所述套管设于活塞上端面上,所述撑杆均匀设于充电插槽底壁上,所述密封圈设于充电插槽内壁且设于撑杆上方。本实用新型属于锂电池技术领域,具体是指一种及时切断充电,可快速安全泄压的锂电池防爆外壳。
本实用新型公开了一种锂电池正极材料添加剂的称重转运装置,包括称重台和转运台,锂电池正极材料添加剂经所述称重台称重定量后输送至转运台转运并投入正极材料混合装置,所述称重台上设有称重组件和延伸至转运台的第一输送滑道,所述称重组件包括驱动件和称重板,称重板与驱动件的驱动端固定连接,并受其驱动在添加剂出料口和第一输送滑道的起始端之间往复移动,所述称重板上设有用于控制驱动件运动的重量传感器。本实用新型的锂电池正极材料添加剂的称重转运装置具有自动化程度高、降低人工劳动强度、称量精确和不影响产品质量等优点。
一种锂电池生产用星型下料阀,属于锂电池行业,包括阀体,阀体内设有转轴、阀芯、进料口和出料口,阀体外设有轴承座,转轴穿过轴承座与阀芯通过花键连接;阀芯与轴承座之间设有密封档块;密封档块为凸台阶梯迷宫密封结构,轴承座与转轴之间设有轴密封圈,转轴连接电机轴。本实用新型采用密封档块和轴密封圈双重密封,密封效果好;阀体和阀芯采用浇铸尼龙材料,解决锂电池正极含有金属材料导致自放电的问题;出料口为倒U型的开口,可以实时监测阀体和阀芯的磨损情况以及减少堵料的可能。
本实用新型公开了一种加速盐湖卤水析出碳酸锂的装置,包括结晶箱及在结晶箱上设置的结晶箱罩,结晶箱罩的顶部设有进卤口和抽湿口,结晶箱的底部设置有出卤口及一侧设有出料口,结晶箱的底部还设有用于加热的微波发生装置。此加速盐湖卤水析出碳酸锂的装置在结晶箱的底部还设有用于加热的微波发生装置,过微波加热卤水,能够快速、高效、均匀的提高卤水温度,缩短了碳酸锂晶体析出的周期,避免了长时间由于高温浓缩造成碳酸锂提前结晶析出,能够获得纯度更高的碳酸锂晶体。本实用新型适用于盐湖矿物结晶领域。
本实用新型提供了一种用于溴化锂吸收式制冷机的溶液灌注装置,该溶液灌注装置连接在溴化锂溶液桶和溴化锂吸收式制冷机之间,其特征在于,该溶液灌注装置包括溶液泵、过滤器、脱气器、真空储液罐、灌注阀、第一真空隔膜阀、第二真空隔膜阀、单向阀和真空泵;所述的溴化锂溶液桶、溶液泵、过滤器、脱气器、真空储液罐、灌注阀和溴化锂吸收式制冷机通过管路依次串行连接;所述的脱气器的排气口、第一真空隔膜阀、单向阀和真空泵通过管路依次串接;所述的第二真空隔膜阀一端通过管路与真空储气罐相接,另一端通过管道接在第一真空隔膜阀和单向阀之间的管路上。采用本装置,效率高,节省成本。
本发明公开了一种磷酸钛铟锂修饰的正极材料及其制备方法。本发明的正极材料的化学式为LiNixMnyO2·nLipInqTiw(PO4)3,其中,x、y、p、q、w、n为摩尔数,0.7≤x<1,0<y≤0.3,x+y=1;3.3≤p+q+w≤3.8,1.2≤p≤2.8,0.2≤q≤1.8,0.2≤w≤1.8,0<n≤0.05。本发明的制备方法如下:先采用共沉淀方法合成前驱体,将前驱体与锂源混合烧结,得到正极材料LiNixMnyO2;将铟源与锂源均匀分散于有机溶剂中,然后加入磷源与钛源,分散均匀得混合液;向混合液中加入LiNixMnyO2,调整固液比;通过蒸发、真空干燥、研磨得黑色预烧粉末;在氧气气氛下烧结得到改性的正极材料。通过本发明得到的正极材料,循环及倍率性能表现突出。本发明工艺流程易操作,环境友好无污染,适合于机械化生产,经济效益突出。
一种容量高的锂离子电池,包括电芯和外壳,电芯密封在外壳内;电芯由正极、负极和隔膜卷绕或者折叠而成,电芯上浸有电解液,隔膜上接枝有甲基丙烯酸甲酯的单体或者聚合物。在本发明中,由于在隔膜上接枝有甲基丙烯酸甲酯聚合物或者有甲基丙烯酸乙酯掺杂的甲基丙烯酸甲酯聚合物,使得隔膜对电解液的亲和力更强,并且聚合物在隔膜表面形成一个三维网状结构使得隔膜能够吸收更多的电解液,并且浸润电解液的时间大大缩短,这能够提高锂离子电池的放电比容量,并且能够大大的缩短锂离子电池的封装时间。
一种磷酸钛钇锂修饰的高镍正极复合材料及其制备方法。本发明正极复合材料的化学式为mLiNixCoyMnzY0.01qO2•nLipYqTiw(PO4)3,呈粒径为3~6μm的单晶颗粒,表层包覆有磷酸钛钇锂形成的均匀包覆层,厚度为3~5nm。本发明方法包括以下步骤:将锂源和钇源均匀分散于磷源溶液中,然后加入钛源,分散均匀,得混合液;加入前驱体LiNixCoyMnzO2,搅拌条件下蒸发溶剂,得前驱体浆料,真空干燥,得预烧物;对预烧物进行研磨,得预烧粉末,然后在氧气气氛下烧结,即成。本发明正极复合材料组装的电池首次放电容量高,循环稳定性好。本发明制备方法简单合理,成本较低。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料溶液浸渍包覆的改性方法,包括如下步骤:(1)配制包覆材料盐溶液;(2)将盐溶液加入到正极材料粉体中,进行浸渍;(3)将浸渍后得到的正极材料进行干燥、热处理,即得到包覆改性后的锂离子电池正极材料。本发明的改性方法借助毛细管原理,通过溶液浸渍实现包覆物质在正极材料表面的均匀分布,浸渍过程中无需常规液相包覆法中的搅拌、离心、过滤及超声等操作,节约了生产成本,同时热处理后形成均匀的表面包覆层能有效地改善正极材料的界面稳定性,提高锂离子电池的电化学性能,该方法具有包覆工艺简单,条件温和等特点,且操作可控性强,包覆均一性好,有利于大规模工业化生产。
本发明公开了一种锂硫电池用类石墨烯碳材料/硫复合正极材料及其制备方法和应用,该正极材料由具有微纳米结构的三维多孔类石墨烯碳材料与单质硫复合而成。本发明操作简单,成本低,制得的锂硫电池复合正极材料硫利用率高,大大提高了锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池满电荷存储寿命评价方法,步骤包括:将评价锂离子电池满电荷状态的电池样品在多个存储温度值T下存储指定的取样时间t获取容量损失率Q并生成实验数据;建立容量衰减老化模型,确定模型参数ρ和模型参数a的值;基于每一个存储温度值T下模型参数a是否满足阿伦尼乌斯公式来判断存储温度范围的选择合理性;统计得出模型参数A、B的均值和标准差;将模型参数ρ的值以及模型参数A、B的均值代入模型进行拟合优度判断;拟合优度满足后,对待评价锂离子电池在常温下的寿命进行预测获取寿命分布图。本发明具有寿命评价原理充分、高数据可信度和高精度、简单易行、易于实现、评价时间短、应用范围广的优点。
一种具有多层次导电网络的锂离子电池复合正极材料LiMnPO4/石墨烯/碳的制备方法。将LiMnPO4至少其中之一的组份原料与氧化石墨经过液相沉淀形成复合前驱物,与其他组份在溶剂介质中机械活化后,经过水热反应4~20h,获得原位复合的磷酸锰锂/石墨烯材料。将纳米级磷酸锰锂/石墨烯复合材料与有机碳源混合后在惰性气氛保护下500~700℃热处理1~4h后即得。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,在磷酸盐颗粒之间原位形成多层次导电网络。该方法可有效控制正极材料的尺寸和形貌,所制备的材料纯度高,结晶完好,物理性能优良,倍率循环性能好。
本发明提供了一种盐湖提锂用高导电性多孔电极的制备方法,包括通过采用无机纳米颗粒和极性亲水高分子有机物,对电极制备过程的粘结剂进行共混改性,以提高粘接剂的亲水性。在电极浆料制备过程中,通过添加无机盐造孔剂,使电极在烘干过程中形成大小不一的孔洞,提高溶液在电极板内部的传质效果。最后,将制备好的电极材料在导电聚合物单体溶液中进行表面化学改性,不仅可以提高电极整体的导电性,还使电极整体的亲水性得到了二次改性提高。采用本发明所制备的电极具有良好的渗透性、选择性、导电性和低温提锂性,且以该电极组建的提锂体系的电流密度有了显著提高。此外该电极制备方法具有简单易行、环境友好和成本低廉等特点,易于工业化生产。
多孔五氧化二钒/镍钴锰酸锂复合正极材料,所述复合正极材料主要由以下方法制成:(1)将模板有机物加入水和醇的混合溶液中,搅拌溶解;(2)加入镍源、钴源、锰源和尿素,搅拌溶解;(3)密封,水热反应,冷却,过滤,洗涤,干燥;(4)与锂源研磨混合,在氧化气氛中,固相烧结,冷却;(5)和钒源加入水中,搅拌混合后,加热搅拌,干燥;(6)在氧化气氛中,固相烧结,冷却,即成。本发明多孔五氧化二钒/镍钴锰酸锂复合正极材料的倍率性能及循环性能优异,材料颗粒均匀、表面致密、内部多孔;所述复合正极材料的制备过程简单,成本低,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种基于双向Buck‑Boost变换器的串联锂电池组的能量均衡方法,所述锂电池组由编号依次为1~N的N节锂电池依次串联组成,使用编号依次为1~N‑1的N‑1个均衡模块控制电池组的能量均衡:通过控制均衡模块内部两个开关管的控制信号占空比,使均衡模块上下两侧电池的电量之比等于上下两侧电池数量之比。本发明方法可以保证串联电池组各节电池电量最终收敛在均值附近,并可以避免各节电池之间电量的重复转移。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体公开了一种氮化镍@氮掺杂多孔碳球材料,其为包含若干模板刻蚀孔的具有通孔结构的多孔碳球;所述的多孔碳球的碳骨架为氮掺杂的无序化碳;且所述的骨架中原位弥散分布有活性颗粒;所述的活性颗粒为表面原位石墨化碳包覆的氮化镍颗粒。本发明也提供了所述材料的制备方法和在锂硫电池中的应用。该碳材料粒度均匀,富含贯通的大孔结构能够高效地储存活性物质硫,并提供丰富的反应界面和锂离子传输通道,且局域石墨化能够提供高效的电子导电性,此外氮掺杂的多孔碳球能够提高碳基底的极性,协同高分散的氮化镍微粒,对多硫化物有着强烈的吸附转化能力。
本实用新型公开了一种散热功能的锂电池装置,包括装置主体,所述装置主体左侧设有手拉环,所述手拉环右侧设有充电端口,所述充电端口右侧设有输出端口,所述输出端口底部设有橡胶垫,所述橡胶垫底部设有防漏隔板,所述防漏隔板底部设有电阻器,所述电阻器底部设有电池组,所述电池组底部设有固定螺栓,所述固定螺栓左侧设有散热底板,所述散热底板左侧设有通风口,所述通风口左侧设有电芯定位件,所述电芯定位件底部设有密封元件,所述密封元件上表面设有连接导片,所述连接导片外表面设有防水保护壳。该种散热功能的锂电池装置结构简单,功能实用,能满足锂电池行业对锂电池安全保护装置的实用需求。
本发明提供了一种改善锂离子电池正极材料与固态电解质界面相容性的方法,包括如下步骤:S1:取正极颗粒置于振动流化干燥器中,以喷雾形式加入正极颗粒的5~20L/kg的锆醇盐,第一次振动干燥,对正极颗粒第一次包覆;S2:再以喷雾形式加入正极颗粒的5~30L/kg的锂醇盐、镧醇盐、锆醇盐混合溶液,第二次振动干燥,对正极颗粒第二次包覆,得到包覆物料;S3:将包覆物料置于氧气气流中煅烧,获得LLZO改性正极材料;S4:将LLZO改性正极材料与石榴石型固态电解质和金属锂负极组装成全固态锂离子电池。本发明所述方法制备的正极材料用于全固态电池,活性材料和固态电解质的界面兼容性好,循环性能稳定,安全性好。
本发明提供了一种铝锂合金及其热处理工艺,所述铝锂合金为高Cu/Li比合金,所述热处理工艺为双级均匀化热处理;所述双级均匀化热处理的第一级均匀化加热速率为8‑12℃/min,均匀化温度为465‑480℃,保温时间为14‑18h,第二级均匀化加热速率为3‑5℃/min,均匀化温度为490‑505℃,保温时间为20‑30h;经双级均匀化热处理后,所述铝锂合金中的残留相体积分数不超过0.7%,且残留相均为高熔点的Al‑Cu‑Fe‑Mn相,最大程度地消除了铝锂合金铸锭中的低熔点相,获得合金元素均匀分布的均火态组织,改善了后续加工性能。
本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种低晶化度包覆料及其制备方法、负极材料及锂电池负极。一种低晶化度包覆料的制备方法,主要包括:混合Al2O3纳米粒子与沥青,热处理使沥青碳化。将Al2O3纳米粒子与沥青混合,热处理使沥青碳化形成微晶结构,Al2O3纳米粒子能够阻止微晶结构进一步融合扩大,得到晶化度较低的包覆料;该包覆料的晶化度比常规软碳软化度更低。采用该包覆料包覆石墨能够得到更多的嵌锂位点,有利于提高材料的能量密度。
本发明公开了锂电池安装技术领域中的一种便于操作的车载锂电池安装装置,包括锂电池本体和用于固定于汽车上的固定基座,固定基座上端面设置有对称的卡条板,两个卡条板与固定基座上端面围成一个两端开口的卡槽,所述锂电池本体底端固定连接有与所述卡槽相配合的卡紧底座,固定基座的两侧均设置有两个卡紧机构,所述卡紧机构包括抵压杆件和用于固定抵压杆件的紧固机构,所述抵压杆件的一端与设置在固定基座上端面的铰接座相铰接,抵压杆件另一端铰接有边角卡板,所述边角卡板呈L型结构。本发明结构简单,便于操作和拆卸,安装稳定牢固且具有一定的缓冲减震作用,实用性较强。
本发明属于电池技术领域,具体公开了一种具有纳微分级结构的磷酸锰锂/碳复合材料的制备方法,将包含锰源、锂源、磷源、六次甲基四胺、乙二醇的原料溶液预先在70℃~80℃下热处理,随后再在160℃~200℃下溶剂热得到。将制得具有纳微分级结构的磷酸锰锂材料与高分子碳源混合、烘干并在保护气氛中于500℃~650℃煅烧得到。本发明所制备材料一次粒子为纳米级,具有优先生长且分布均匀,有利于锂离子在材料中扩散。二次颗粒尺寸在微米级别,有利于结构稳定,制备的材料具有较高的充放电容量、优异的循环稳定性,倍率性能好。
本发明公开了一种金属离子掺杂的锂离子电池层状正极材料及其制备方法,所述层状正极材料的分子通式为Li1+aM1‑a‑xMexO2, 其中M为Mn, Ni, Co, Al, Cr,Mg,Ca,Zr,Ti,Zn,Fe的任意一种或多种,Me为Sb、Bi中任意一种或两种,且0≤a≤1/3,0< x≤2/3。步骤如下:将金属盐(M+Me+Li)和沉淀剂分别配制成一定浓度的有机溶剂溶液;接着将上述溶液混合后转移入反应釜进行溶剂热反应,随后过滤、干燥、烧结,即可得一种金属离子掺杂的锂离子电池层状正极材料。本发明提供的掺杂金属离子Sb和Bi的锂离子电池层状正极材料,可抑制电压衰减,提高倍率容量,适用于锂离子电池。
本实用新型公开了一种锂离子电力电池拼装结构,包括由上到下设置的若干平面电池结构,平面电池结构包括若干相互拼接的单个电池单元,单个电池单元包括用于放置电池的电池壳;电池壳中部成形有腔体,腔体底部固定有环形托板,电池壳为矩形,电池壳两个相邻的边的中上部均内凹成形有上卡槽,另外两个相邻边上均凸起成形有与上卡槽配合的卡条;上卡槽下方形成隔板,隔板下方为下卡槽,卡条上凸成形有与下卡槽配合的卡块。本实用新型结构简单组装方便,可以使得锂离子动力电池组形成水平和竖向的限位结构,从而使得其成为一个整体,有效克服了外界震荡对电池的影响,提高了锂离子电力电池使用时的稳定性。
本发明公开了一种用于锂电车间地面除铁的便携式除铁小车,包括水平设置的柱形空心壳体,所述壳体的两端分别连接一行走轮,壳体内设有一活动磁体板,所述磁体板的下表面上设有若干小块状强磁铁形成一能与壳体的底面贴合的磁面;所述磁体板与一弹性组件连接,所述弹性组件能带动磁体板上下运动使所述磁面贴紧壳体的底面以吸附地面磁性异物,或使所述磁面远离壳体的底面以使被吸附的磁性异物脱落。本发明用于锂电车间地面除铁的便携式除铁小车具有结构简单、对磁性异物的吸附力强、除杂能力好、效率高、操作便捷等优点。
一种锂电池电池液专用分离器,包括箱体、进气口、多光源发射器、冷却区、收集板、喷淋装置、捕集装置和出气口;所述箱体的中部通过隔板将箱体内的空间分为仅底部相通的左右两个区域,分别为第一区域和第二区域;所述第一区域的所述箱体顶部配置所述进气口,所述进气口的底部配置所述多光源发射器,所述多光源发射器通过发射不同波长的光源分解锂电池电解液气体中的杂质;所述多光源发射器的底部为冷却区,所述冷却区包括若干用于吸附电解液的收集板;经过所述冷却区的气体经过底部进入第二区域向上流动;所述第二区域配置所述喷淋装置,所述喷淋装置的顶部配置所述捕集装置,最后废弃气体从所述出气口排出。
本发明公开了一种适用于锂离子电池负极原料的各向同性焦,其特征在于,所述各相同性焦的光学结构为镶嵌结构与小域结构共存的状态,其中小域结构占比≥40%。本发明以低温煤焦油为原料,通过超级离心机进行离心,再将离心后的低温煤焦油送入到闪蒸器中进行闪蒸,得到闪蒸料;然后将闪蒸料在惰性气氛下进行焦化处理,制得各向同性焦。本发明制备的各向同性焦压实可达1.45~1.50g/cc,容量为335~340mAh/g,能够满足6C充电恒流比≥80%。
本发明属于材料加工领域,具体公开了一种烟梗碳基柔性自支撑正极的制备方法,将烟梗置于磷酸和金属盐的混合溶液中,在敞口、260‑350℃的温度下进行第一段热处理,得前驱体;再将前驱体在保护性气氛、500‑1000℃下进行第二段热处理,获得具有丰富含氧官能团的、强亲水性的多孔碳材料;向多孔碳材料中填充硫单质,制得锂硫电池正极活性材料,再利用多孔碳的含氧官能团在高温下相互反应脱水发生自组装作用,通过涂覆‑干燥‑自剥离方法将正极活性材料制成柔性自支撑正极。本发明操作简单,正极无需集流体,能承受反复弯曲且不破裂,可直接裁剪成各种形状用于制备电池,便于不同电池外形设计和组装。可同时实现高性能锂硫电池正极材料制备和降低正极制备成本。
本发明公开了基于恒流放电片段的锂电池剩余寿命在线快速检测法,分为离线构建等压降经历时间对照表和在线预测剩余循环寿命两个阶段。其中恒流放电曲线来自实验室中采集的多组电池放电数据,将等压降时间间隔作为电池健康状态指标,能够实时掌握电池的退化趋势。通过电压间隔的划分使得电池在使用过程中提取的恒流放电片段动态特征数据能够完全覆盖间隔,从而使查表的精确度得以保证。以等压降的时间间隔为对照变量不仅有效而且减少了无关变量,所需的在线数据量少,进而实现了锂电池剩余循环寿命在线快速预测。
中冶有色为您提供最新的湖南长沙有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!