本实用新型提供了一种圆柱型锂电池的冷却装置,其包括设有上缺口的底壳、安装体、分配器、三通、竖管、水平管;安装体可拆卸封盖在底壳的上缺口上;底壳内部设有液下泵,液下泵出口与分配器的进口连通;安装体设有左右通透且矩形阵列分布、用于安装锂电池的多个安装孔,安装体设有上下通透且矩形阵列分布的多个通道,多个通道交错位于任意两个相邻安装孔之间;多根竖管穿插在通道中,其底端连通底壳的内部,分配器的出口为两个,分配器的两个出口分别与两个对角竖管的底端连通,多根水平管将多根竖管的顶端连通。
本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是一种提高安全性能的锂离子电池结构。具体包括:电芯、固定支架、模具和硅胶层,所述模具是空心的圆柱形,所述电芯呈圆柱形套在模具内,所述电芯侧表面具有钢壳层,所述钢壳层与模具之间形成环形空间,所述模具具有上底面和下底面将环形空间进行密封,所述环形空间设置固定支架来连接电芯和模具,所述钢壳层与模具之间的环形空间还填满了硅胶层。本实用新型通过模具对电芯套住,在形成的间隙设置涂覆的导热硅胶层,导热硅胶层更加均匀,使表面散热均匀;模具表面具有凹凸不平的条形纹路,使散热效果更好。
本发明提出一种锂电池介孔球形氧化亚硅负极材料的制备方法,所述制备方法是在去离子水、无水乙醇和十二烷基三甲基溴化铵的混合溶液中加入氨水、正硅酸乙酯,然后油浴搅拌,接着滴加有机硅烷搅拌反应获得单分散纳米球,再与镁粉和碳源混合球磨,接着将所得浆料喷雾干燥后进行真空高温热处理,最后洗涤、烘干制得锂电池介孔球形氧化亚硅负极材料。本发明提供的方法,通过形成碳包覆介孔氧化亚硅/碳复合微球,可以有效提高微球的电子电导率和离子电导率,同时内部的介孔和纳米球形结构可以有效缓解氧化亚硅的体积膨胀,从而提高材料的循环性能。
本发明涉及选矿技术领域,公开了用于锂辉石矿的浮选捕收剂,包括油酸皂、硫酸化油酸皂、油酰胺基甲基牛磺酸皂、水杨酸皂和乳化剂;本发明还公开了制备该浮选捕收剂的方法,包括以下步骤:S1.向油酸中缓慢滴加浓硫酸,在30℃下反应2~3h,得到油酸和硫酸化油酸的混合物;S2.取所述混合物、油酰胺基甲基牛磺酸、水杨酸和乳化剂混合,加热至60℃,添加氢氧化钠,皂化反应3~5h,即得;本发明还公开了该浮选捕收剂在锂辉石矿的浮选分离中的应用;所述浮选捕收剂以油酸皂为主体,通过将其与硫酸化油酸皂、油酰胺基甲基牛磺酸皂、水杨酸皂和乳化剂进行复配,使各组分之间产生协同作用,达到了选择性好、捕收能力强、生产成本低且对环境友好的效果。
本发明公开了一种用于锂硫电池的纳米银颗粒复合硫材料及其制备方法,用于制备锂硫电池的正极材料,涉及电极材料技术领域,其制备步骤包括:(1)在去离子水中分散均匀锌铝水滑石晶体;(2)调节溶液体系pH和温度,利用银镜反应在锌铝水滑石表面生长纳米银颗粒;(3)加入九水硫化钠和无水亚硫酸钠,在已经表面生长纳米银颗粒的锌铝水滑石上面生成硫;(4)使用稀硫酸去除锌铝水滑石模板,得到粉末状纳米银颗粒复合硫材料;本发明通过利用锌铝水滑石为牺牲模板,将纳米银颗粒转移到硫上面形成蚁巢状、含孔洞的复合材料,解决了在充放电过程中的材料膨胀和收缩的问题,同时提高了材料的导电性和反应活性,提高了硫的负载量。
发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体涉及一种锂电池正极复合材料的制备方法。本发明通过原位加入含氮碳源,使LiFePO4材料在制备时加入了含非金属元素的碳源,通过热处理后,形成了非金属掺杂碳包覆的LiFePO4复合材料。通过钛源的水解和沉淀,为多巴胺的聚合提供碱性环境,避免了Tris缓冲液的使用并省去了反应后离心分离所带来的麻烦及产物在离心过程中的产物损失。在实现无Tris的多巴胺聚合的同时,将TiO2纳米颗粒引入到LiFePO4表面上,体系中TiO2的引入也有利于提升材料的稳定性。本发明在保证制备的材料性能优异的同时,制备工艺简单、成本低廉,且不损失产物。
本发明属于锂电池负极材料的制备技术领域,提供了一种锂电池用氮化碳负载二氧化钛的负极材料及制备方法。该方法采用三聚氰胺与尿素,在催化剂及甲醇条件下,通过控制尿素的分阶段加入及各阶段的反应条件,制得二维平面的类石墨烯结构的氮化碳前驱体浆料。然后将浆料与二氧化钛混合后高温烧结,得到氮化碳负载二氧化钛的负极材料。与传统方法相比,本发明制得的纳米氮化碳具有较好的充放电性能及循环性能,电池的比容量较高,复核负极材料具有良好的弹性模量及莫氏硬度,力学性能优良,同时整个过程反应条件温和,易控制,成本适当,能达到较好的性价比。
本发明公开了一种浓缩高盐分含杂溶液的方法及其在处理锂浸出液的应用,高盐分含杂溶液是指其中的可溶性盐含量≥60000mg/L且水不溶物的质量百分含量不低于0.1%的液体,该方法步骤包括:a、将高盐分含杂溶液通过过滤粒径为0.1?50μm的第一过滤设备,高盐分溶液穿过第一过滤设备的过滤介质形成第一滤液;b、将第一滤液通过对分子量≥1000物质的拦截率≥99.5%的第二过滤设备,第一滤液穿过第二过滤设备的过滤介质形成第二滤液;c、将第二滤液通过对分子量为100?1000物质的拦截率≥90%的第三过滤设备,第二滤液被第三过滤设备分离形成浓缩液和第三滤液;的第三过滤设备可将第三滤液的输出量保持在不低于8L/(m2·h)并使浓缩液中的可溶性盐含量达到130000mg/L以上。
本发明公开了一种硅量子点自组装锂电池电极材料,将单质硅在惰性气体保护下通过机械剥离为量子点级别的硅量子点,然后与氧化锡纳米线、导电剂自组装为粒径在10‑20μm的大颗粒状电极材料,其优点是,以量子级别存在的硅大幅减小了因锂脱嵌造成颗粒破碎,引入的氧化锡纳米线缓冲了电极大颗粒体积变化,并进一步自组装过程中使用的导电剂为石墨烯、碳纳米管或碳纤维,有效防止硅颗粒与导电网络的脱离。
本发明提供了一种二氧化硅/碳复合物的制备方法及其在锂/钠离子电池中的应用,属于复合材料技术领域。本发明的技术方案如下:首先,将生物质灰碾碎成小于厘米级别的颗粒;然后在800~1500℃温度下,氩气、氮气、一氧化碳、氢气或水蒸气气氛下热处理4~20h,随炉降温到室温;最后将得到的产物在水中或者稀酸中清洗,分离,分离后得到的固体在真空干燥箱中80℃温度下干燥,得到二氧化硅/碳复合物。本发明制备二氧化硅/碳复合物的原料来源广泛,成本低,对环境无污染,适合工业化大规模生产,并且得到的二氧化硅/碳复合物是性能优良的锂/钠离子电池负极材料。
本发明公开了一种具有阻燃特性的锂电池用陶瓷隔膜,包括隔膜基底,所述隔膜基底由聚丙烯(PP)和聚酰亚胺(PI)复合而成,在所述隔膜基底中加入阻燃剂,然后将陶瓷粉末涂敷在隔膜基底的表面,该锂离子电池用隔膜既具有优异的耐高温特性,又能保持优异的加工特性;隔膜通过表层刚性氧化物的支撑形成三重保护,安全性将有进一步提升。
一类钛酸铋钠钾锂系无铅压电陶瓷,属于钙钛矿 结构环境协调性压电陶瓷领域。本发明提出的无铅压电陶瓷可以用通式[Bi1-z(Na1-x-yKxLiy)z]TiO3+aMαOβ(wt%)来表示,式中0<x<1,0<y<1,0<(x+y)<1,0.3≤z≤0.7,MαOw是一种或多种掺杂氧化物,其含量a占主要成分[Bi1-z(Na1-x-yKxLiy)z]TiO3的重量比为0-10%,M为+1—+6价且能与氧形成固态氧化物的元素,α和β分别表示相关氧化物中相应的元素M和氧的原子数。该体系压电陶瓷的d33可达150pC/N以上,kp可达26.0%以上,其工艺稳定,可采用传统压电陶瓷制备技术和工业用原材料获得,具有实际应用的价值。
本发明属于化学电源领域,具体涉及锂离子电池用锡钛薄膜负极的磁控溅射制备方法。其特征在于,使用纯锡和纯钛两个靶交替溅射或者共溅射制备锡钛薄膜,然后在室温至300℃间保持0-6h退火处理。在两靶交替溅射方法中,交替次数大于1时,根据首先溅射的物质,可以形成Sn/Ti或Ti/Sn叠层膜。本发明所公开的方法工艺简单,成本低,有利于环保;所制备的薄膜用作锂离子电池负极,具有较高的比容量和优异的循环性能。
本实用新型提供了一种液冷式方型锂电池组的装置,其包括设有前缺口的底壳,底壳设有用于盖住前缺口的前盖板,前盖板与底壳的前缺口之间安装有密封垫,前盖板上设有向底壳内部添加冷却液的进口和排出冷却液的出口,进口和出口上均设有橡胶塞;底壳两侧固定设置有左缺口的左壳体和右缺口的右壳体,左壳体设有用于盖住左缺口且可拆卸连接的左盖板,右壳体设有用于盖住右缺口且可拆卸连接的右盖板;左壳体和右壳体的相对侧面上均设有垂向安装锂电池组的多组卡槽;底壳内部安装有液下泵,液下泵的出口与三通的第一接口连通,左壳体和右壳体内部均安装有“S”形的盘管,两根盘管的一端分部与三通的第二接口和第三接口连通,另一端均连通底壳内部。
本实用新型公开了一种锂电池充放电控制电路,包括充电模块、放电模块、断路模块和控制模块;还包括存储模块、电流采样模块、电流比较模块、第一异常报警模块、数据显示模块、无线通信模块、温度检测模块、温度比较模块、第二异常报警模块、散热模块、漏电监测模块和短路监测模块。本实用新型通过电流采样模块和电流比较模块,对放电模块恒流放电的实时电流值进行实时的监测,保证了锂电池测试结果的准确性;并且,一发现实时电流值与预设电流值不匹配时,第一异常报警模块则会发出电流异常报警,及时提醒维护人员,避免造成较大损失。
本发明提供了基于铜锡合金的三维氧化亚铜‑纳米多孔铜锂离子电池负极的一步制备法,将铜锡合金片打磨抛光,用水洗涤后置于氢氟酸与硝酸的混合溶液中进行去合金化处理,在去合金化的过程中形成纳米多孔铜并在纳米多孔铜表面原位生长出覆盖纳米多孔铜的氧化亚铜纳米薄膜,控制去合金化温度为50~90℃,待铜锡合金中的锡完全去除后即完成去合金化处理,然后用水和乙醇洗涤,即得三维氧化亚铜‑纳米多孔铜锂离子电池负极。本发明的方法能简化锂离子电池负极的生产工艺和有效提高锂离子电池负极的循环性能和倍率性能。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种用于锂电池负极的球形化钛硅碳复合陶瓷及制备方法。包括如下制备过程:(1)将钛、硅、碳混合球磨制得混合物;(2)将混合物在直流脉冲电场下进行无氧高温烧结,制得Ti3SiC2/SiC六方相球形颗粒;(3)将Ti3SiC2/SiC颗粒与极板进行压制、粘结,制得锂电池负极材料。本发明制得的钛硅碳复合陶瓷与传统钛硅碳负极材料相比,通过在直流电场下产生的等离子体对颗粒尖端的刻蚀,促进颗粒转变为纳米球形颗粒,制得的负极颗粒形貌规则,具有较好的均匀性和流动性,有利于锂电池的性能提升。
本发明公开了一种MOFs结构锂离子电池负极材料MIL‑53(Al‑Fe)及其制备方法,属于锂离子电池材料领域。该材料的制备以FeCl3·6H2O和Al(NO3)3·9H2O为金属离子原料,以对苯二甲酸为有机配体,通过溶剂热法可合成不同Al/Fe比例的双金属MOFs结构的MIL‑53(Al‑Fe)材料。尤其对苯二甲酸:Al3+:Fe3+的摩尔比为6:1:3时合成的MIL‑53(Al‑Fe),做为锂离子电池负极材料在100mA/g的电流密度下首次放电/充电比容量分别为1577mAh/g和1114mAh/g,循环100次后,放电比容量仍能保持892mAh/g,表现出优异的比容量和循环稳定性。本发明提供的MIL‑53(Al‑Fe)材料,电化学性能好且成本低廉,制备条件温和且易于操作,因此具有做为锂离子电池负极材料的良好应用前景。
本发明提出一种提高磷酸铁锂电池正极导电性的方法,采用将锂源、磷源、铁源和螯合剂加入水中,水浴反应得到湿凝胶,然后加入硫酸镁粉、多孔碳纳米球和聚乙烯醇,螺杆挤出得到混合物,接着在保护气体下高温煅烧而制得。本发明提供的磷酸锂铁正极材料,镁离子的加入和碳纳米球形成的导电骨架,显著提高了材料的导电性能,用于锂离子电池时,可有效提高充放电容量和循环性能。
废旧动力锂电池中有价金属的回收方法,涉及一种废旧电池的回收处理方法,特别是废旧动力锂电池回收处理、利用有价金属的方法。其特征在于其工艺过程依次包括以下步骤:(1)在废旧动力锂电池外壳上钻孔进行解压;(2)将钻孔后的废旧动力锂电池放入电解液中进行放电处理;(3)将经过放电处理的电池进行破碎;(4)将破碎后的电池进行焙烧处理;(5)将焙烧后的电池进行磁选,分离出磁性物和非磁性物;(6)将磁性物进行粒度分级;(7)将非磁性物进行粒度分级。本发明的方法工艺简单、流程短、成本低;可最大程度回收有价金属,钴、铜、镍、铁的回收率均大于96%,经济效益显著;过程中不使用酸和有机溶剂,焙烧时烟气容易处理,无环境二次污染。
本发明公开了一种具有介观结构的锂电池正极材料前驱体及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)一步共合成:将锂盐溶液和镍钴锰混合液混合,通过二氧化碳‑氢氧化锂缓冲体系调节其pH值为5.5~7.5,搅拌反应2~5h;(2)二步共合成:将步骤(1)所得产物浓缩至体积减少1/2~2/3,通入保护气体使压力维持在1.01~10.0MPa,然后陈化5~24h后,进行固液分离,收集固相产物;(3)将固相产物置于真空中热解,再在90~130℃烘干即可。本发明的反应过程不需要外加络合剂,即可制备得到一种纳米级、独立化且具有介观结构的锂镍钴锰四元前驱体球形颗粒,使得反应控制简化、生产成本降低。
本发明提供了一种电动汽车使用的锂电池用正极材料,该正极材料的原料包括:碳纳米管、聚碳酸酯、聚乙二醇、柠檬酸、纤维素、二硫亚砜、石墨烯、碳酸钠、芳烃油、聚丙烯酰胺、大豆卵磷脂、过硫酸铵、硫酸锂铁、硬脂酸、聚甲基丙烯酸钠、乙酸乙酯。其制备方法是先制备改性碳纳米管和改性石墨烯,然后将其与硫酸锂铁、硬脂酸、聚甲基丙烯酸钠、乙酸乙酯、分散剂混合,混合物经炭化后用去离子水清洗,干燥,即得。本发明提供的电动汽车使用的锂电池用正极材料具有较高的首次放电效率和放电容量,而且多次循环后的电容损失率较低,提升了放电容量,具有很大的推广价值。
本发明涉及领域,具体涉及一种固态隔膜胶绝缘涂布锂电池电芯的方法,包括以下步骤:(1)将正极片和负极片叠加形成裸电芯,固定;(2)将隔膜胶均匀涂布在裸电芯的边缘,涂布厚度控制在0.5‑1.0mm,烘干,固化。本发明利用隔膜胶均匀涂布锂电池电芯边缘,包覆并固定电芯边缘的毛刺,避免了因毛刺而产生的锂电池短路,从而降低了锂电池的短路率,而且本发明的操作方法简单,有效的将短路率降低至1.5%,同时提高电池的使用寿命和安全性能,对促进电池的应用发展具有重要意义。
本发明提供了一种复合多晶结构的石墨烯磷酸铁锂,是在石墨烯层状结构上原位生长磷酸铁锂所形成的复合多晶结构。本发明石墨烯磷酸铁锂不但具有电子导电性质,而且还具有离子导电的性质,导电率高。本发明还提供了一种复合多晶结构的石墨烯磷酸铁锂的制备方法。制备方法简单,成本低,且适宜工业化生产。
本发明公开了一种钽酸锂晶片黑化装置及其使用方法。包括盛装管,以及放置在盛装管内部的晶片放置装置,所述晶片放置装置包括底板、盖板以及设置在两者之间的多个治具,所述晶片放置装置通过底板水平放置在盛装管内部,所述治具为环状结构并且在其环状结构的两个端面均开设有通槽,多个治具重叠水平放置在底板上,且相邻治具间的通槽交错排列,所述盖板靠近治具的一侧还设置有重块,所述重块与治具内环匹配能够嵌入治具内环。本发明提高了钽酸锂晶片黑化均匀性。
本发明涉及电子电路技术。本发明所述的充电电路,包括开关网络、电感L、充电电流采样电路、充电电流设置电路、充电电流采样信号放大电路、电池电压采样电路、电池电压采样信号放大电路、转换电阻、第一缓冲器、第二缓冲器、补偿网络、PWM比较器和逻辑控制电路;其中,开关网络的输入端接电源、输出端连接电感L的一端,电感L的另一端接充电电流采样电路的输入端;充电电流采样电路的输出端连接电池电压采样电路的输入端,电池电压采样电路的输出端连接锂离子电池的正极。本发明的有益效果为,具有较高的效率和可靠性,不需要复杂的控制结构或者BCD工艺就实现了恒流充电模式向恒压充电模式的平滑切换。本发明尤其适用于锂离子电池开关充电电路。
本发明涉及一种聚合物锂电池用隔膜的制备方法,属于锂电池技术领域。下步骤:将聚合物25~35份和咪唑类离子液体改性的环氧树脂溶解于溶剂中,得到第一混合物;在第一混合物中加入表面活性剂、抗氧化剂、润滑剂、填料,混合均匀后,再加入芳香族胺固化剂,搅拌均匀,得到第二混合物;然后将第二混合物通过静电纺丝的进而得到纺丝膜;第4步,将纺丝膜的升温固化,得到聚合物膜。本发明通过采用咪唑类离子液体改性的环氧树脂与聚合物进行静电纺丝法制备得到电池用隔膜,通过离子液体与静电纺丝过程中的电荷相互作用,使制备得到的隔膜具有更高的孔隙率。
本发明涉及一种热封装置,尤其涉及一种基于新能源锂电池生产用热封装置。本发明提供一种能够提高包装效率及安全操作的新能源锂电池高效热封包装装置。本发明提供了这样一种基于新能源锂电池生产用热封装置,包括有支撑架、第一导轨、第一安装架、第一无杆气缸、第二无杆气缸、挡板、第一滑块、连接板等;支撑架的上端连接有第一导轨,第一导轨的左侧壁中部连接有第一安装架,第一安装架的上后部右侧安装有第一无杆气缸,第一安装架的上前部右侧安装有第二无杆气缸。通过送料机构和热封机构的配合,工作人员可安全的完成热封操作,避免因操作不当而受伤,且通过第一无杆气缸和第二无杆气缸运动可快速便捷的运输包裹好的电池。
本发明公开了一种高度有序的锂电池嵌段聚合物电解质膜及制备方法。所述嵌段聚合物电解质膜由以下步骤制得:a、将二价铁盐、三价铁盐、含有表面活性剂的碱溶液加入去离子水中,反应得到纳米四氧化三铁粒子;b、将纳米四氧化三铁粒子加入苯乙烯和乙二醇的混合溶液,球磨分散得到浆体;c、向浆体中加入聚苯乙烯‑氧化乙烯嵌段聚合物和引发剂,超声搅拌反应后涂布于玻璃基板表面,置于磁场作用下进行干燥,即得高度有序的锂电池嵌段聚合物电解质膜。所述方法具有以下有益效果:本发明通过有机相负载磁性颗粒,通过磁场调节使电解质膜整体具有高度有序的结构,有利于锂离子在电解质膜内部的传导,提高了电解质膜的整体电导率。
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