本发明涉及稀土金属或过渡金属掺杂的磷酸钛锂/碳复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料为镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料或者锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料;所述镱掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为LiYbxTi2‑0.75x(PO4)3/C复合材料,其中x的取值范围为0.01~0.08;所述锰掺杂磷酸钛锂/碳复合材料为Li5Mn0.1Ti0.95(PO4)3/C复合材料。采用喷雾干燥并与有机碳源复合获得本发明的复合材料,本发明方法制得的复合材料与锂离子电池的电解液之间接触界面更加稳定,可使锂离子电池表现出高的比容量、良好的循环稳定性以及优异的倍率性能、库伦效率。
提供一种负极材料,包括锂合金和锂化合物,所述锂化合物为三维芳香性笼状阴离子锂化合物。还提供包括该负极材料的负极片和锂二次电池。本发明采用从固相向液相或流变相转变的相变点低的锂合金和锂有机化合物(三维芳香性笼状阴离子锂化合物)互溶,形成溶液或流变相混合物负极。由于此负极为非固态,析出的单质锂处于析晶—溶解平衡中,无法形成枝晶,从而从根本上解决的锂二次电池循环过程形成枝晶的缺陷,提高了锂二次电池的使用寿命。
本发明提供了正极材料及其制备方法、正极片和锂硫电池,该正极材料包括:硫;及钛酸锂,所述钛酸锂的比表面积不小于50m2/g。该正极材料中通过引入价格低廉、结构稳定、嵌锂还原性强的钛酸锂,不仅可以在正极材料中充当活性材料提供部分电池容量,同时其稳定的晶体结构以及充放电过程中的“零应变过程”可以有效的抵消硫正极在充放电过程中的体积变化,而且,钛酸锂处于嵌入锂离子状态时具有较高的还原性,在放电过程中可以促进多硫化物向硫化锂的转变,提高锂硫电池的电性能;而且高比表面积的钛酸锂对硫具有较强的吸附作用,可以有效地控制多硫化合物的穿梭效应,增加锂硫电池的循环寿命以及稳定性能。
本发明揭示了一种高安全性鳞片间隔式锂离子电池组,包括集合固定板和固定连接在集合固定板上的若干锂离子电池单体,若干所述锂离子电池单体交错分布,相邻两个所述锂离子电池单体之间具有间隙,所述锂离子电池单体所在平面与集合固定板所在平面之间的夹角为30~70度,所述锂离子电池单体上套接有防护组件。本发明通过在锂电池单体鳞片间隔式分布,并设置防护组件可提升锂离子电池组的安全性,同时通过相变材料可减少锂电池单体所处环境的温度变化,在锂电池单体温度较高时能够吸热蓄热,同时可长时间缓慢释放热量,在一定的时间内壳避免出现温度过低,便于在很多情况下提升锂电池单体充放电性能。
一种无泵溴化锂空调系统,设有低位高压的溴化锂浓缩器和冷凝器、以及高位低压的溴化锂稀释器和蒸发器,在冷凝器和溴化锂稀释器的内部设有用于制热的循环水盘管,在蒸发器的内部设有用于制冷的循环水盘管,在溴化锂浓缩器的内部设有加热盘管,溴化锂浓缩器的上部和冷凝器的上部相互连通,溴化锂稀释器的上部和蒸发器的上部相互连通,溴化锂浓缩器的底部通过向上的连接管与设在溴化锂稀释器顶部的喷淋管相接,溴化锂浓缩器的顶部与溴化锂稀释器的底部之间设有稀溶液回流控制器,冷凝器的底部通过向上的连接管与设在蒸发器顶部的喷淋管相接。系统没有循环泵组,成本低和效率高、结构紧凑便于保温和安装。
本发明提供一种锂离子电池及其负极极片。所述锂离子电池负极极片包括:负极集流体;以及负极活性材料层,设置在负极集流体上;其特征在于,所述锂离子电池负极极片还包括:硬碳材料层,含有硬碳且设置于所述负极活性材料层上。所述锂离子电池包括:正极极片;负极极片,采用前述锂离子电池负极极片;隔膜,设置在相邻正负极片之间;以及电解液。本发明的锂离子电池及其负极极片能有效改善电池的低温性能及安全性能,能提高锂离子电池的倍率性能、使用寿命以及电池的充放电效率。
本实用新型公开了一种汽车锂电池固定夹持装置,包括锂电池箱体,所述锂电池箱体的内部设置有锂电池腔,所述锂电池腔的一侧内壁上包裹有散热层,所述散热层上远离锂电池腔的一侧外壁上嵌入设置有第一弹簧,所述第一弹簧的一端焊接有弧形板,所述锂电池腔的内部设置有空心圆台,所述空心圆台的一侧外壁上开设有滑槽,本实用新型一方面通过弧形板、第一弹簧和锂电池腔组成的夹持装置可以适应不同的锂电池大小进行夹持固定,提高锂电池安装适用性的同时,有效的保证了锂电池夹持固定的稳定性,减少汽车行驶时晃动带来的冲击力,保证锂电池正常的工作,另一方面通过空心圆台便于锂电池的安装,提高锂电池组装的效率,省时省力。
一种锂电池保护板,包括壳体及检修盖,所述检修盖盖合在壳体上,所述壳体内设置有放置锂电池的放置槽,所述放置槽的底部设置有阻尼垫,所述壳体两侧设置有锂电池卡合架,所述锂电池卡合架为U形,包括驱动杆、连接杆及卡合杆,所述连接杆中部铰接在壳体上,所述壳体与锂电池卡合架之间设置有回复弹簧,新型的锂电池保护板,通过设置的锂电池卡合架,通过锂电池自身的重力,就能将卡合板卡合,卡和后固定牢固,限制了锂电池的横向自由度,另外,底部设置的阻尼垫也降低了锂电池的纵向碰撞,达到了防松动的目的,避免锂电池长期使用后的接触不良。
本发明公开了一种碳酸锂的制备方法,将氯化锂加入至无水乙醇中恒温搅拌至完全溶解,得到氯化锂乙醇液;将氢氧化钠加入至无水乙醇中恒温搅拌至完全溶解,得到氢氧化钠醇液;利用管道将氯化锂乙醇液加入至氢氧化钠乙醇液中,同时二氧化碳冲入管道,与氯化锂乙醇液一起冲入,经超声反应得到悬浊醇液,减压蒸馏反应后冷却过滤,得到混合沉淀物;将蒸馏水加热并缓慢加入至混合沉淀物中,直至沉淀物不断减少,得到悬浊液,趁热过滤得到碳酸锂沉淀,采用无水乙醇洗涤数次后烘干得到碳酸锂。本发明解决了现有工艺依然分散剂,造成碳酸锂纯度下降的问题,利用碳酸锂和氯化钠的溶解度差异,实现了碳酸锂的快速除杂,得到纯度较高的碳酸锂。
本实用新型公开了一种便于装拆的路灯用锂电池,包括锂电池固定筒、锂电池安装筒和锂电池,所述锂电池固定筒内设有开口朝下的螺纹安装腔,所述锂电池安装筒的外壁设置螺纹纹路,所述锂电池安装筒上设有开口朝上的空腔,所述锂电池安装在锂电池安装筒的空腔内,所述锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒的螺纹安装腔内,所述螺纹安装腔的底端设有导电部件。本实用新型通过设置锂电池固定筒和锂电池安装筒,并将锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒内,即可达到在路灯上简单安装锂电池的目的,当需要拆卸时,转动锂电池安装筒,即可将锂电池安装筒以及锂电池安装筒内的锂电池安装筒从锂电池固定筒内取出,达到锂电池安装和拆卸简单的目的。
本发明公开了一种多孔磷酸铁锂电极材料的制备方法。所述方法以氢氧化锂、稍过量磷酸为锂源和磷源,搅拌条件下沉淀法合成磷酸锂前驱体,再以乙二醇作为溶剂热法的分散剂和产生气孔的助剂,与前驱体溶液混合分散均匀,以硫酸亚铁为铁源,抗坏血酸为还原剂,水热反应制备LiFePO4,最后在氮气气氛下高温煅烧得到纳米多孔磷酸铁锂电极材料。本发明制备的多孔磷酸铁锂电极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,具有较高的比容量。
本发明提供了锂硫电池及其制备方法,其中锂硫电池包括:3D锂金属负极、硫化物正极和电解质膜,电解质膜设置在3D锂金属负极与硫化物正极之间。其中,3D锂金属负极包括:3D骨架材料、亲锂层、金属锂和固体电解质,所述亲锂层覆盖所述3D骨架材料的空隙的表面;所述金属锂填充在所述3D骨架材料的空隙内;所述固体电解质填充在所述3D骨架材料的空隙内。该锂硫电池及其制备方法可以有效抑制锂枝晶的产生、减少体积膨胀等问题,提高锂硫电池体系的安全性。
本发明提供了一种锂化硅基负极极片及其制备方法和应用,所述预锂化硅基负极极片包括集流体、硅基活性物质层和预锂化层,所述硅基活性物质层设置于所述集流体和所述预锂化层之间,所述硅基活性物质层与预锂化层接触一侧设置有微孔,本发明所述预锂化硅基负极极片,可以在保证负极发挥高比容量的同时改善了电池负极的首次库伦效率,而且还改善了电池的电化学性能,所述预锂化硅氧负极片制成锂离子电池后,可以有效减少电解液和电池中有效Li的消耗,还可以减少生产锂离子电池所需的电解液注液量以及锂电池产品工作时气体的生成,进而简化锂离子电池生产工艺流程和化成流程,并解决常规锂电池中SEI形成不稳定的问题。
本发明公开了一种钛酸锂‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明的方法将锂源与微米级二氧化钛进行混合,然后在160~200℃反应10~20h,反应后在空气中700℃煅烧2h得到所述的钛酸锂‑二氧化钛复合材料。本发明的方法能够将微米级TiO2合成Li4Ti5O12材料,并且在TiO2表面形成纳米级Li4Ti5O12,提高材料的表面积,减少锂离子和电子在Li4Ti5O12材料上的传输距离,并且本发明在钛酸锂‑二氧化钛的复合材料两相界面处产生掺杂,使得制备得到的Li4Ti5O12材料可以与纳米级TiO2合成的Li4Ti5O12材料媲美。
本发明公开了一种磁性铝基锂吸附剂及其制备方法,以微纳米级磁核为晶核,在晶核表面生成氢氧化铝结晶,其后生成磁核@LiX·2Al(OH)3·nH2O,其中X为无机酸根离子,并最终生成磁性铝系锂吸附剂,其中磁核与氢氧化铝的质量比为3:1‑1:20,所述吸附剂中位粒径与磁核粒径的比为3:1‑30:1,如果X是多价的,那Li要对应的增加数量。本发明的磁性铝基锂吸附剂,可以通过磁分离把磁性铝基锂吸附剂和水分离,保留了磁性铝基锂吸附剂的高吸附能力,避免了造粒或者成膜的复杂流程,大幅降低了颗粒材料破碎导致的吸附剂损耗,极大地改善吸附法提锂技术的现状,而且,磁核被Al(OH)3均匀包覆,可避免磁核在长期使用过程中被氧化退磁,同时避免吸附剂活性成分与磁核在长期使用过程中被剥离。
本发明提供了一种锂电池组,包括括三节锂电池和引线组件,所述三节锂电池包括第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池,所述第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池按相反方向并排放置,相邻锂电池的正负极通过镍带连接,所述第一锂电池和第二锂电池之间设有线路板,该线路板的两端分别与锂电池组两端的镍带相连,该线路板与引线组件连接,其特征在于:所述磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池本体,该磷酸铁锂电池本体上部设置有正极极片和负极极片,所述正极极片上安装有低接触电阻装置。本发明通过在锂电池组上设置线路板再引出正负极引线,在过流、过放、过充或者短路的情况下,线路板可以自动切断电路,既可以保护电池,又可以避免危险事故。
一种具有不合格品取离功能的锂电池盖板检测机,包括工作台,在工作台右端下方设有电气控制器;与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测机构和锂电池盖板漏电检测合格品输出机构,锂电池盖板漏电检测合格品输出机构设在工作台的左端,锂电池盖板漏电检测机构在对应于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的位置与锂电池盖板漏电检测合格品输出机构固定,特点:还包括有一与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构,其对应于锂电池盖板漏电检测机构的后方并且以腾空于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的状态与工作台固定。避免瑕疵的锂电池盖板混杂于合格的锂电池盖板中,确保完成检测的所有锂电池盖板的质量。
本发明是一种适用于电气设备的阻燃锂电池组,包括电池外壳、内电芯封膜、一号锂电池包、二号锂电池包、三号锂电池包、电芯温度感应器、电芯内部阻燃剂喷管、阻燃剂储存罐、阻燃剂供应管、充放电转换电路和充放电接口,所述的电池外壳内部安装内电芯封膜,内电芯封膜内部包裹一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包,一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包分别有阻燃材料分隔包裹,一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包内部分别安装若干个电芯内部阻燃剂喷管,若干个电芯内部阻燃剂喷管分别连接若干个阻燃剂供应管,若干个阻燃剂供应管分别连接阻燃剂储存罐,可以在锂电池失控燃烧时及时进行灭火。
本发明揭示了一种锂电池包及其充电方法,其中锂电池包包括:一个外壳;复数个电池元件,每个电池元件都是基于锂的化学物质,每个电池单元有一个单独的电量状态;一个可以监控至少一个电池单元的单独电量状态的充电控制模块;至少一个连接端口,可与一个为所述锂电池包提供精准充电电流的电源适配器相连接。充电控制模块包括一个MCU;电池参数采样电路;锂电池充/放电保护电路;以及输出电池包充电控制信号的匹配网络。充电方法是通过位于锂电池包中的充电控制模块来控制电源适配器输出精准的充电电流为锂电池包充电。
本发明提供了一种锂电池储能供电系统,用于提高核电站直流电源系统供电容量,包括锂电池柜组、锂电池在线监测系统和锂电池管理系统,锂电池柜组包括多个并联的锂电池模组;锂电池在线监测系统用于对多个并联的锂电池模组的状态参数进行在线监测;锂电池管理系统用于根据状态参数和预设控制策略控制调整锂电池柜组的运行工况。本发明提供的锂电池储能供电系统,在直流系统故障状态下,直流母线失电后,自动将由大容量的锂电池组供电,保障故障状态下重要核电仪表、控制设备能长时间持续供电;在直流系统故障消除、直流母线电压恢复后,由锂电池管理系统根据控制策略对锂电池进行充电,在充电至设定电压后,自动断开。
本发明涉及一种锂氧气电池,包括壳体、设于壳体内的多孔锂负极、多孔正极及设于多孔锂负极与多孔正极两者之间的具有电解液的隔膜,其特征在于,该锂氧气电池还包括多孔负极集流体与多孔正极集流体,多孔负极集流体、多孔锂负极、具有电解液的隔膜、多孔正极和多孔正极集流体依次层叠设置,靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的壳体均为不锈钢壳体,并且分别在靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的不锈钢壳体上设有多个供氧气进入的通孔。本申请通过引入氧气来保护金属锂负极,使氧气能够优先与金属锂反应,在金属锂表面生成一层致密的富含氧化锂和过氧化锂的SEI膜,抑制电解液对金属锂负极的腐蚀,显著提高锂负极的循环稳定性和库伦效率。
本发明公开了一种盐湖卤水循环提锂工艺及装置,包括以下步骤:S1、对卤水采用锂离子交换材料进行吸附,完成吸附工序后,水洗所述锂离子交换材料除去杂质离子;S2、使用贫锂溶液对S1中吸附锂离子后的所述锂离子交换材料进行解吸,得到富锂溶液,所述贫锂溶液pH<3.0,所述贫锂溶液中包括弱酸和锂盐,所述弱酸的浓度为3‑10mol/L;S3、对S2中的富锂溶液进行电渗析,得到碱溶液和贫锂溶液;S3中的贫锂溶液循环至S2中参与反应,循环进行S2‑S3。本发明大幅降低了锂离子交换材料的溶损率,提高了锂离子交换材料的使用寿命,并有效提高了解吸速率,提高电流效率。
本发明公开了一种高安全长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和正极涂层构成,正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:正极活性材料是由层状多元酸锂、层状富锰锂基材料、橄榄石结构铁锰锂和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,橄榄石结构铁锰锂小于等于30%,其余为尖晶石锰酸锂或层状多元酸锂和尖晶石锰酸锂的混合物。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的安全性能和常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及高性价比。
本发明涉及氧化铝制备技术领域,特别是一种锂离子电池隔膜用α‑氧化铝的制备方法,包括以下步骤,(1)配置一定浓度的无机铝盐溶液,使用有机胺进行pH调节,直至形成透明的一次凝胶;(2)将形成的一次凝胶使用保鲜膜进行密封包裹,并置于烘箱内进行加热处理,一定时间后,透明凝胶变成溶液,随后开始降温;(3)再将溶液进行搅拌,并继续缓慢滴加有机胺溶液,直至形成二次凝胶;(4)将形成的二次凝胶于烘箱内进行一段时间干燥,得到前驱体;(5)将前驱体置于马弗炉中进行高温焙烧,得到相应的α‑氧化铝。采用上述方法后,本发明降低了氧化铝的生产成本,生产过程绿色环保。
本公开涉及一种锂离子电池多层电极,该电极包括集流体和涂覆在所述集流体表面的活性材料涂层,所述活性材料涂层包括涂覆于所述集流体表面的第一涂层和涂覆于所述第一涂层表面的第二涂层,其中,所述第一涂层的电极材料比容量小于所述第二涂层的电极材料比容量,所述第一涂层的首次库伦效率小于所述第二涂层的首次库伦效率。该电池可以有效降低电芯在长期循环过程中产生的膨胀力。
本发明公开了一种锂电池系统固定支架,包括框架,所述框架呈矩形结构,且框架的内部插接有电池,所述框架的顶端滑嵌有凸块,且凸块均通过挤压弹簧与框架之间弹性连接,所述框架的顶端滑嵌有按压环,且按压环的底端与凸块之间贴合设置。本发明中,将电池向下插接入框架的各个滑槽中,电池推挤凸块的斜面,即可以便捷的进入其内部,在挤压弹簧作用下,凸块对电池的位置进行限制,保证其位置稳定,在对电池进行拆卸时,将按压环向下按压,按压环的底部将凸块推挤至框架的内部,失去对于电池的限位,此时电池即可以取出,方便快捷。
本发明公开了一种锂离子电极片的制备方法,包括:将粘结剂和溶剂在搅拌罐中搅拌均匀,待所述粘结剂完全溶解后,加入活性物质和导电剂得到浆料;将所述浆料涂覆在集流体的表面,再将造孔剂喷涂在涂覆有浆料的集流体的表面,从而形成电极片,所述造孔剂采用所述浆料中的溶剂;将涂布后的所述电极片进行烘干处理;将烘干处理后的所述电极片进行辊压。该制备方法能够逆转原有电极片的孔隙率梯度方向,该电极对包括正极电极片和负极电极片,以及在正极电极片和负极电极片之间的隔膜层,所述正极电极片与负极电极片具有靠近隔膜层的第一区域和远离隔膜层的第二区域,第一区域的孔隙率大于第二区域的孔隙率,从而能够极大地提高电池功率。
申请提供一种自动化堆叠软包锂电池用组装模组,可有效保护及支撑,并解决自动化堆叠组装问题,本申请结构简单,重量轻,带有阻燃材料。
本发明提供了一种锂离子电池,包括:正极柱、负极柱及层叠设置的第一卷芯组和第二卷芯组,所述第一卷芯组和所述第二卷芯组均包括两个相互连接且层叠设置的卷芯;所述卷芯包括正极耳和负极耳;所述第一卷芯组中,所述两个相互连接的卷芯的正极耳通过第一正极耳连接片并联,负极耳通过第一负极耳连接片并联;第二卷芯组中,所述两个相互连接的卷芯的正极耳通过第二正极耳连接片并联,负极耳通过第二负极耳连接片并联;第一正极耳连接片与所述第二正极耳连接片均与所述正极柱连接;第一负极耳连接片与所述第二负极耳均与所述负极柱连接;其中,第一正极耳连接片与所述第二正极耳连接片结构对称;第一负极耳连接片与所述第二负极耳连接片结构对称。
本发明涉及一种充电电池,特别涉及一种新型锂离子动力电池。本发明包括外壳(1)和叠层电芯(16),外壳(1)封装在叠层电芯(16)的外面。在所述负极(901)的负极耳(9-1-1)和负极耳夹板(27-1)二者的上侧的端表面(901-1)上设置涂覆有负极导电涂层(2001),所述的负极导电涂层(2001)为导电银层;在所述正极(1001)的正极耳(10-1-1)和正极耳夹板(27-2)二者的上侧的端表面(1001-1)上设置涂覆有正极导电涂层(2002),所述的正极导电涂层(2002)为导电银层或导电铝层。本发明的正负极接触电阻有效减小,使电池使用寿命大大延长,性能好。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属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!