本实用新型公开了一种高安全性大电流隔膜锂电池,包括壳体、正极、负极、隔膜、第一安装块、第二安装块、活动隔离板和固定隔离板,隔膜为纳米壳聚糖复合锂电池隔膜;第一安装块和所述第二安装块分别安装于壳体的相对两个内壁上,活动隔离板和固定隔离板安装在第一安装块和第二安装块之间,活动隔离板和固定隔离板上分别设有多个均匀间隔的通孔,活动隔离板的第一端置于第一安装块的活动凹槽内并能够移动、第二端穿过第二安装块的开口并置于其内腔中,内腔内设有弹性囊体,弹性囊体内装有蒸发液。本实用新型使用性能优良的纳米壳聚糖复合锂电池隔膜,并增加主要包括两块隔离板的硬隔离结构,在温度很高时能快速减小电流、降低温度、保护电池。
一种低成本单节锂电自动充电路,可于用电池充电器的自动管理,采用电容恒流充电,监控管理采用两组TL431门限比较构成电压监控,设置高低电压门限,门限监控互锁转换,充电时高门限主控并关闭低门限电路,当电池电压大于高门限设置电压,光耦截止可控硅交流供电,充电器停止工作;高门限电路矢电退出,同时低门限电路被打开,当电池电压低于低门限设置电压,驱动光耦,可控硅导通,交流供电打开,高门限电路接管监控管理,交流供电自锁维持供电,采用通用元件,功耗小于4毫瓦,低成本单节锂电自动充电路实现充电器无待机功耗管理。低成本单节锂电自动充电路,有着广泛的用途和节能环保意义。?
本实用新型公开了一种具有防爆阀结构的锂电池,包括锂电池外壳、防爆阀外壳、连接孔、旋拧螺纹、通孔、第一垫片、螺纹柱、第二垫片、减压孔、防护网、密封垫、支撑柱、垫脚、连接柱、导向球和透气孔。本实用新型的有益效果是:防爆阀外壳呈正六边形,并在防爆阀外壳的表面上喷涂有一层防锈漆,便于操作人员的旋拧,并保证防爆阀外壳的美观,减压孔设置有六个,且每个减压孔设置在防爆阀外壳的每个立面中心处,并与防爆阀外壳内部空腔贯通连接,通过六个减压孔保证将锂电池外壳内部负压快速减压,防爆阀外壳通过螺纹柱与连接孔呈可拆卸式连接,便于对防爆阀外壳的安装与更换。
本实用新型公开了一种汽车锂电池用快速拆装结构,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括安装板、电池板本体、固定筒和固定板、缓冲弹簧,安装板包括有安装槽,安装槽内转动安装有插槽,电池板本体一端固定安装有插入板,电池板本体另一端开设有稳固插孔,安装槽内两侧壁均开设有限位槽,安装板上转动安装有固定夹板并开设有锁定孔,固定筒内螺纹连接有螺杆,安装板两端均固定安装有限位块,固定夹板内表面固定安装有稳固插杆,固定夹板两端均安装有锁紧螺栓。本实用新型便于稳定的装拆电池板本体,并降低汽车因长时间行驶颠簸使加固锂电池的螺栓发生松动,从而导致电池碰撞受损和降低使用寿命的问题。
本实用新型涉及一种基于锂电池维护设备的嵌入式控制板电路,它包括CAN收发电路、485通信电路、232通信电路、控制电路、调理采集电路、AD采集电路、继电器控制反馈电路和电源电路;所述控制电路与所述485通信电路、CAN收发电路、232通信电路、AD采集电路和继电器控制反馈电路连接;所述调理采集电路与所述AD采集电路连接;电源电路与各个电路的供电端连接。本实用新型能够实现与锂电池的数据采集通信,与上位机的通信,以及能够实现多种信号的调理采集和控制;能够实现1路CAN通信,2路485通信,1路232通信,bit信号调理采集(7ICP45A锂电池),继电器控制与反馈,远程本地监测。
本实用新型涉及一种溴化锂吸收式联合热泵,包括蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器、冷却塔和一个或二个发生器,在一台热泵机组中,只需要通过切换阀门,就能实现溴化锂吸收式一类热泵或溴化锂吸收式二类热泵的运行功能,进而提高系统效率,降低运行成本。该联合热泵蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器在运行一类热泵模式或二类热泵模式时共用。发生器、蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器的布置位置可以任意设置。在运行二类热泵时,废热水可以串联或并联通过发生器和蒸发器,在串联模式时,可以从发生器到蒸发器,也可以从蒸发器到发生器。
本实用新型公开了一种带有安全保护系统的一次锂电池组,属于电源技术领域。它包括由单体一次锂电池、电池连接片和导线串、并联组成的电池组,还包括电池组安全保护系统,其由二极管、自复式元件和温度保险组成;电池组中各支路单体电池串联后正极分别与二极管连接,通过二极管后各支路正极并联在一起输出;各支路负极并联在一起后与自复式元件和温度保险连接后输出。本实用新型结构简单易组装,接入电池组安全保护系统增加了电池组的安全性,电池组安全保护系统具有电池短路、过流、过放、过温、充电等保护功能,可有效保护一次锂电池组的安全使用,延长其使用寿命。
本发明提供了一种新型锂离子/钾离子电池负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将对苯二甲酸与导电碳添加剂进行混合,然后加蒸馏水后进行球磨,然后干燥;将干燥物与粘结剂混合,研磨,得浆料;将所得浆料涂布在基体上,干燥,制得。本发明将对苯二甲酸用于制备电池负极材料,制得的负极材料可同时用于锂离子电池和钾离子电池,从而实现了一种电极材料可同时应用于两种或两种以上电池体系,本发明采用对苯二甲酸作为负极材料的重要成分,其与导电炭黑及粘结剂共同复合,制得的负极材料在锂离子电池和钾离子电池的恒电流充放电过程中,可提高其比容量,同时具有优异的循环稳定性。
本发明提供一种锂电池用石墨烯复合微球导电粉,该石墨烯复合微球导电粉是以表面具有多孔结构的陶瓷微球为骨架,将石墨烯组装在多孔结构形成石墨烯复合微球导电粉。其以干粉状形式存在,在锂电池电极活性材料中具有良好的流动分散性,有效克服了团簇,且增大了石墨烯与电极活性材料接触的面积,不会消耗活性材料的质量。进一步提供了锂电池用石墨烯复合微球导电粉的制备方法。
本发明涉及一种磁性锂皂石复合聚合物重金属离子吸附剂的制备方法,采用改良化学共沉淀法制备磁性纳米粒子,然后采用硅烷偶联剂KH570对其进行表面改性,得到KH570改性磁性纳米粒子,最后将KH570改性磁性纳米粒子、锂皂石、聚乙烯比咯烷酮和功能性单体进行共聚,制备具有有机‑无机双网络结构和多种重金属离子吸附基团的磁性锂皂石复合聚合物重金属离子吸附剂,饱和磁化强度为4~14 emu/g,剩磁和矫顽力均趋于零,具有顺磁性和磁响应性,吸水凝胶体的凝胶强度为5~20Pa.s,对于初始浓度为100~1000mg/L重金属离子水溶液,重金属离子吸附容量达到30~440mg/g,50~80min达到吸附平衡,再生循环利用5次后的重金属离子吸附容量超过第一次吸附容量的75%,可广泛应用于重金属离子吸附分离以及重金属离子污染治理等。
一种多功能锂硫电池隔膜及其制备方法,属于能源材料技术领域。所述锂硫电池隔膜采用木质素磺酸钠与还原的氧化石墨烯复合得到的复合材料作为涂层,解决了单纯石墨烯涂层功能单一的技术问题,得到的复合材料涂覆于锂硫电池隔膜上,涂层在电离作用下,会在电解液中形成带电的区域,使得隔膜的一侧带负电,根据同极相斥的原理,带负电的隔膜会明显排斥同样带负电的多硫化物,有效减少了多硫化物穿过隔膜的可能性,降低了穿梭效应,提高了电池性能。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂电池致密化硫化物固态电解质及制备方法。包括如下制备过程:(1)将Li2S、P2S5、SiS2、铝盐混合,得到混合物;(2)在混合物中加入硅酸铝纤维,充分研磨后过筛,得到混合物料粉末;(3)利用喷射器将混合物料粉末喷入反应通道,在恒温状态下以旋转气流条件进行反应,制得锂电池致密化硫化物固态电解质。本发明采用旋转气流恒温法制备固态电解质中,以SiS2代替GeS2,以Al3+部分取代P5+,制得的固态电解质离子不仅电导率较高,致密、均匀、结构稳定性好,而且原料价格低,有效降低了制备成本。
本发明介绍的钴酸锂废电池正极材料的浸出方法是将将从钴酸锂废电池中分离出的正极材料和磨细的软锰矿放入耐压并耐硫酸和硝酸腐蚀的容器中,并将硫酸和硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行钴酸锂废电池正极材料的浸出。
本发明涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种温度检测器及其制备方法、锂电池结构组合。所述温度检测器包括绝缘基底和设置在所述绝缘基底上的电阻温度感测元件,所述电阻温度感测元件利用铜金属和镍金属制成,所述电阻温度感测元件连接有与外设的测试设备电性连接的连接线路,利用铜金属和镍金属的配合,很好的利用了铜金属和绝缘基底材料的贴合性能,降低制备难度,进一步地,镍金属具有很高的灵敏性,很好的弥补了铜相对较弱的灵敏性,提高检测的准确性,同时镍金属具有较广的温度检测范围,通常可以达到‑40℃‑60℃,以更好的应用到不同的产品中。
用于锂电池的网络状硅/石墨复合材料及其制备方法。该网络状硅/石墨复合材料包括纳米硅和石墨;石墨为三维网状结构,内部分布有纳米孔洞和相互连通的微孔隙通道;纳米硅嵌夹在三维网状石墨空隙中。其制备方法包括以下步骤:将石墨、硅源与高分子碳溶液混合后凝胶化处理,然后加入还原剂和熔盐,机械化反应得到硅/石墨复合物凝胶,最后冷冻干燥,得到网络状硅/石墨复合材料;其中,石墨、高分子碳、硅源、还原剂与熔盐的摩尔比为(1‑5):(1‑3):1:(3‑8):(3‑15)。本发明还提供采用上述网络状硅/石墨复合材料作为负极材料的锂离子电池。
本发明涉及一种锂电池负极极片的制备方法,属于锂电池技术领域。采用的技术方案是:通过对氧化硅纳米颗粒采用离子液体修饰,使其表面阳离子化,再同时对金属电极的表面进行疏水化处理,使其表面再修饰一层带负电的溶胶层,利用静电自组装原理实现提高氧化硅在金属电极上的结合和分布不均匀的问题,提高放电容量和电容量保持率。
本发明公开了一种锂离子电池用镍钴铝正极材料的制备方法,包括前驱体制备和混合煅烧两个步骤;本发明方法利用络合剂的作用先制备得到二次颗粒为方形的前驱体,再将其与含铝化合物和含锂化合物混合煅烧制备得到二次颗粒为方形的LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料,该制备方法得到的LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料二次颗粒具有方形结构,电化学性能优异,且工艺简单可靠,适合二次颗粒为方形的LiNi0.8Co0.15Al0.05O2正极材料的大规模、商业化生产。
本发明介绍的镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法是将从镍钴锰酸锂废电池中分离出的, 并经焙烧预处理得到的正负极混合材料放入耐压和耐硫酸腐蚀的容器中,并将硫酸泵入该容器,然后密封容器,并用注入泵将(NH4)2SO3溶液泵入容器,此后关闭(NH4)2SO3溶液泵入阀门进行浸出。
本发明介绍的镍酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从镍酸锂废电池中分离出的并经焙烧预处理得到的正极材料和玉米秸秆粉加入耐压、耐硫酸和硝酸腐蚀的反应釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密闭条件下进行搅拌浸出。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的制备方法,其特点是在无水环境中,将无水磷源∶氟化物=1∶4~10的摩尔比,加入带有搅拌器和温度计的反应釜A中,将反应釜A用无水气体多次置换后,加热至50℃-250℃反应 0.5~3h ,混合气体经冷却分离,得到PF5气体;将上述反应釜A中的PF5气体,导入用无水气体多次置换后,并装有干燥的高纯氟化锂1~2份的反应釜B内,在压力0.2-2.0MPa,于温度100℃-250℃反应0.5~3h,生成LiPF6粗产品;再将上述LiPF6粗产品溶于有机溶剂中、过滤,母液减压蒸馏、冷却结晶、再过滤、干燥,得到的滤饼为产品,以上操作均在无水环境中进行。
本发明提供了一种锂锰镍钴复合氧化物正极材 料(LixMn1-y- zNiyCozO2,0<x ≤1,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5)及其制造方法。该材料为一种黑色 至灰黑色超细粉末,可被用做锂离子蓄电池的正极材料。在 2.0V~4.5V和0.3~0.4mA/cm2 (~0.4C)条件下恒流充放电,首次放电容量大于120mAh/g。
本实用新公开了一种碳酸氢锂溶液浓缩系统,包括:包括碳化罐、精密过滤段、超滤过滤段、RO膜浓缩过滤段,其中:精密过滤段,包括精密过滤装置、与精密过滤装置渣液出口相连的预处理浓液罐、精密过滤清液产水罐;超滤过滤段,超滤装置、与超滤装置清液出口相连的超滤清液产水罐,超滤装置的浓液出口与精密过滤段预处理浓液罐连接;RO膜浓缩过滤段,RO膜浓缩过滤装置、RO膜浓缩过滤清液产水罐、RO浓水罐、热解装置。本发明与现有技术相比优点在于精密过滤、超滤、以及RO膜浓缩过滤的结合工艺对碳酸氢锂溶液进行分级处理,分级处理保护最后级中的RO膜浓缩过滤不受碳酸锂硬质颗粒的影响,实现多级连续稳定生产,生产成本较低。
本实用新型公开了一种锂电池氦检漏进出箱机械手,包括升降组件和安装板,所述安装板下部设置有双向伸缩气缸,所述双向伸缩气缸两端连接有相对设置的夹爪,所述夹爪的横截面为“[”型,所述安装板上端与升降组件一端固定连接,所述升降组件另一端连接有固定架。其结构简单,能够稳固的夹持锂电池,避免了锂电池的滑落和损坏,提高了其转移效率,保证了使用的安全。
本实用新型涉及锂电池检测设备技术领域,具体为一种电动汽车锂电池自动化检测设备,包括工作平台,所述工作平台的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部固定安装有传动组件,所述传动组件包括框体、主动轴、从动轴、传动带、支撑板、辅助轮、支撑柱、外部套管、螺纹孔、固定螺栓、支撑顶板和驱动电机,所述框体内部的一侧安装有主动轴,所述框体内部的另一侧安装有从动轴。本实用新型的优点在于:通过支撑板顶部支撑柱、外部套管、螺纹孔、固定螺栓和支撑顶板的设置,使该装置面对高低规格不同的锂电池时,能够通过固定螺栓的调节对支撑板和支撑顶板之间的距离进行调节,进而使该装置的适用范围大大增加,有效的提高该装置的实用性。
本实用新型公开了用PWM调控的锂电池盒,包括电池盒,所述电池盒上方中部设有通孔,通孔内安装有极柱,电池盒盒体内壁上设置有保温层,保温层底部与微加热块连接,微加热块对向安装,电池盒底部中心设置有检测控制模块,为加热块与检测控制模块上方设置有安装板,安装板上方安装有锂电池电芯,锂电池电芯外侧设置有隔离板,当温度低于0摄氏度时,微加热块自动启动发热,将热量传输至保温层内,维持电池盒内温度在0~10摄氏度之间。所述微加热块内为多块加热板,检测控制模块检测到盒内温度低于0摄氏度后,启动微加热块进行加热。当加热一定时间后,微加热块关闭,保温层能够将热量长时间维持,在温度低于0摄氏度时微加热块在启动加热。
本发明提出一种挤出机中硅‑碳‑二氧化硅复合制备锂电池负极的方法,所述锂电池负极是纳米硅粉、纳米二氧化硅混合热处理获得氧化亚硅蒸气,然后利用导流管导入双螺杆挤出机,接着分别将石墨粉、CMC、SBR、CTAB、PTFE、石蜡粉末加入双螺杆挤出机中进行混合挤出,再通过出料口的筛网对挤出的粉末进行筛选而制得。本发明提供的方法,通过氧化亚硅蒸气与石墨粉等助剂在螺杆挤出机中的混合挤出,得到了有效包覆的氧化亚硅/碳负极材料,可以有效避免硅基负极材料在使用中的体积效应,同时整个制备工艺简单可控,摆脱了原有工艺中对于设备需求较高、制备工艺复杂的问题,具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种具有石墨烯包裹单质硫结构的电极材料及其制备方法,属于制备复合能源材料领域。本发明提供一种锂硫电池用碳硫正极材料的制备方法,所述制备方法为:在高速搅拌的条件下将含硫前驱液滴加到双氧水/磺化石墨烯水溶液中,利用含硫前驱液和双氧水反应原位析出单质硫,析出的单质硫与磺化石墨烯相互作用形成磺化石墨烯包裹单质硫的具有核壳结构的锂硫电池用碳硫正极材料。本发明方法合成的碳硫复合正极材料具有碳包硫的核壳结构,所得碳硫正极材料具有优异的电化学性能,较高的比容量,好的循环性能和倍率性能。
本发明属于能源材料技术领域,提供一种碳纳米管/石墨烯/硅复合锂电池负极材料及其制备方法,用以克服硅负极在电化学储锂过程中剧烈的体积效应、难以形成稳定的表面固体电解质膜及其本征电导率低导致其电循环性能差的缺陷。本发明包括泡沫镍、以及在泡沫镍上依次交替设置的石墨烯层和硅共混碳纳米管层,且最顶层为石墨烯层,最顶层石墨烯层上还覆盖有一层厚石墨烯保护层。本发明采用石墨烯层交替硅/碳纳米管复合层的多层结构,利用石墨烯和碳纳米管的高机械性能与高导电性共同对硅粉进行三维复合,在保持硅高比容量的前提下大幅提高了负极倍率以及循环性能、同时,其制备方法具有工艺简单、成本低、可重复性好的优点。
一种新型的铌酸钠钽酸锂系无铅压电陶瓷组合物,其包含钙钛矿反铁电体NaNbO3和铌酸锂型铁电体LiTaO3,其通式用(1-x)NaNbO3-xLiTaO3来表示,式中0.025≤x≤0.25。该无铅压电陶瓷组合物还可以含有一种或多种氧化物,其通式为(1-x)NaNbO3-xLiTaO3((100-a)mol%)+MαOβ(amol%),MαOβ是一种或多种氧化物,其含量a占主要成分(1-x)NaNbO3-xLiTaO3的摩尔比为0-3%,M为+1至+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。该体系压电陶瓷组合物的最优值d33可达70pC/N以上,kp可达20%以上,Qm可达1200以上,致密性好,居里温度高,热稳定性好,工艺稳定,采用传统压电陶瓷制备技术制得,具有实用性。
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