本发明涉及锂硫电池领域,公开了一种稳定型锂硫电池正极材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)将纳米银粉末与硅烷偶联剂加入乙醇水溶液混合均匀,分离干燥后制得偶联处理的纳米金属粒子;(2)将纳米金属粒子与丙烯酰胺、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺进行研磨混合,制得混合粉末;(3)将混合粉末加入十二烷基苯磺酸钠的乙二醇溶液,在氩气保护下通入升华的单质硫,加热反应后过滤烘干,制得稳定型锂硫电池正极材料。本发明制得的正极材料,可以抑制正极的硫向负极穿梭,从而提高电池的循环性能和使用寿命,并且利用纳米金属粒子作为导电网格,具有较高的载流子迁移率,制得的锂硫电池的电学性能优异,应用前景好。
本发明提供了一种铬掺杂高电压高镍三元锂电池正极材料及制备方法。将含有四价铬的无机盐浸入熔融氢氧化钠中反应,分离氧化镁后获得含镍、铬的铵配合物,然后加入氧化助剂、钴源和锰源进行球磨,接着采用共沉淀法制得铬掺杂的NCM前驱体,在预烧、研磨粉碎后,与粉末状锂源混合进行富氧固相烧结,即得铬掺杂的高镍三元锂电池正极材料。该方法通过四价铬与三价镍形成稳定镍层结构,同时使得四价铬在烧结中歧化价混合价态,有效抑制了镍离子过氧化从晶格中脱离的问题,制得的高镍三元正极材料的循环性能好,高温性能佳,使用中锂电池容量损失小,安全性和稳定性好,具有极好的应用前景。
本发明公开一种静电纺丝锂离子电池负极极片的制备方法,包括如下步骤:将多金属氧酸锂盐溶于去离子水中,形成多金属氧酸锂盐溶液;将石墨加入多金属氧酸锂盐溶液中,并加入表面活性剂十二烷基苯磺酸钠,水性粘接剂LA13x,形成纺丝溶液;将纺丝溶液装入静电纺丝仪中进行纺丝,将纺丝溶液纺在铜箔上,丝条致密且均一的粘接在铜箔上,然后将粘接有丝条的铜箔烘干,制得所述电池负极极片。采用静电纺丝工艺制备负极极片相比于传统搅拌涂布工艺,缩短了工艺时间,提高了生产效率。
本发明公开了一种安装在家具中的锂离子电池生产时的正极混料工艺,粘合剂的溶解及热处理,钴酸锂和导电剂球磨,使粉料初步混合,钴酸锂和导电剂粘合在一起,提高团聚作用和的导电性,配成浆料后不会单独分布于粘合剂中;固体粉末放置在空气中,会吸附部分空气在固体的表面上;将NMP倒入动力混合机,称取PVDF加入其中;接通冷却系统,将已经磨号的正极干料平均分四次加入,第三次加料视材料需要添加NMP,第四次加料后加入NMP;将动力混合机接上真空,保持真空度为‑0.09Mpa;使用黏度计测量黏度;将正极料从动力混合机中取出进行胶体磨、过筛,流入拉浆作业工序。该工艺使得锂离子电池的正极混料均匀,使用的寿命和安全性得到了保证,不会出现自燃现象,保证了充电过程的安全。
本实用新型提供一种检测碳酸锂中磁性物质含量的制样设备,涉及碳酸锂检测技术领域,包括放置板,所述放置板的上端外表面开设有放置槽,所述放置槽的上端设置有搅拌器,所述搅拌器的一侧外表面设置有擦拭机构,所述搅拌器的另一侧设置有检测器,所述检测器的上端外表面固定连接有装置主体,所述装置主体的前端外表面设置有显示屏,所述装置主体的上端外表面开设有试管槽。本实用新型所述的一种检测碳酸锂中磁性物质含量的制样设备,设有擦拭机构与夹紧机构,能够在搅拌后对搅拌器的外表面进行擦拭,以便下次使用,并能将试管夹紧,防止碰到试管导致脱落或者内部溶液洒出,带来更好的使用前景。
本实用新型公开了一种锂盐生产用水的曝气装置,它包括曝气池和雾化喷嘴;其中,每300平方米的曝气池内均匀设置12个雾化喷嘴,每个雾化喷嘴的喷雾范围为5-7平方米。本实用新型提供的锂盐生产用水的曝气装置,将雾化喷嘴运用于曝气过程,使得锂盐生产用水能够在较短的时间内曝气充分,提高了生产效率。
一种带照明锂离子电池剃须刀,由盒体、剃须刀头、透明灯罩组成,充电插座,锂离子电池,双向开关,直流电机、限流电阻及高亮度白聚光LED管顺序电连,其特征是:在盒体(7)一端的上部,设置一个由金属网盖(8)、刀片(9)、刀架(10)、直流电机(4)组成的剃须刀头(11)。在盒体一端的上部设置一个由金属网盖、刀片、刀架、直流电机组成的剃须刀头,下部设置有由高亮度白聚光LED管、安装板组成的照明光源,集照明、剃须为一体,采用高亮度白聚光LED管作照明光源,照射距离远,亮度大,采用锂离子电池作电源,容量大,无公害,在减小所述体积便于携带的同时,减少环境污染,利废利旧,结构简单,易于生产。
本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,公开了一种锂电池硅碳负极复合材料及制备方法。包括如下制备过程:(1)在熔融尿素存在下真空处理,使纳米硅粉负载于微孔碳的微孔中;(2)将纳米乙炔黑、碳纳米管、全氢聚硅氮烷分散混合均匀,得到浆状物;(3)全氢聚硅氮烷水解生成二氧化硅涂层,并加热固化,将纳米乙炔黑、碳纳米管牢固粘接包覆在负载纳米硅粉的微孔碳表面。本发明制得的硅碳负极复合材料,一方面纳米硅粉负载于微孔碳的微孔中,并留有间隙,有效解决了硅膨胀的问题,另一方面通过全氢聚硅氮烷的粘接固化将纳米乙炔黑、碳纳米管粘结在微孔碳表面,防止纳米硅与微孔碳脱离,实现牢固、稳定的硅碳复合,且保证了良好的导电性。
本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种MnO2中间体及其制备方法以及富锂锰基正极材料的制备方法。将MnO2中间体与LiOH·H2O,Ni(OH)2和Co3O4混合后,在700‑900℃煅烧后随炉冷却。通过引入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和乙二醇(EG),改性制备出MnO2中间体,并以此为锰源,进一步经过固相反应可制备得到具有良好结晶性的富锂锰基正极材料。改良制备材料表现出明显提升的电化学性能,归因于均匀的纳米尺度一次颗粒能够借助较短的Li+传输路径显著增强扩散动力学,多孔状二次结构能更好地适应循环过程中由于Li+反复脱嵌产生的晶格扭曲,增强结构稳定性。
本发明公开一种周期性极化型铌酸锂薄膜光波导差频放大器,应用于集成光学、光通信和微波光子领域,针对现有的光波导放大器存在结构尺寸大、不利于集成、功耗高、制作困难的问题,本发明利用新型的铌酸锂薄膜材料上的非线性差频效应进行光放大,具有结构尺寸小、便于集成到不同基底的器件上、非线性效率高、功耗低、容易制作的优点,可以用作单片集成的光放大器或与其它器件一起形成集成化的系统。
本发明公开了一种高存储稳定性的锂离子电池正极材料及制备方法。所述氧化钨光催化剂由以下步骤制得:a、苯甲酸和发烟硫酸反应合成3,5‑二磺酸苯甲酸;b、3,5‑二磺酸苯甲酸和熔融烧碱反应合成3,5‑二羟基苯甲酸;c、3,5‑二羟基苯甲酸与三元正极材料前驱体的水溶液混合,制得复合物A;d、将复合物A加入含有对二溴苯的二氯乙烷溶液中,低温缩聚,制得即复合物B;e、将复合物B与锂源混合,高温烧结,即得层状结构的聚醚酮插层三元正极材料。所述方法具有以下有益效果:本发明通过改性制得的三元正极材料的循环性能好,在储存中的容量损失小,并且倍率性能和安全性能佳,稳定性好,应用前景广阔。
本发明提出一种锂电池负极界面相容性硫化物固态电解质及制备方法,所述硫化物固态电解质是将Li2S、SiS2、LiI混合球磨得到的粉末先后通过A通道恒温恒压处理、超声雾化成颗粒、直流磁控溅射非晶态硅酸锂层,最后骤冷而制得。本发明提供的Li2S‑SiS2‑LiI基固态电解质,离子电导率高,可与电极界面良好接触,避免了Li2S‑SiS2与石墨负极直接接触的相容性差的问题,电化学稳定性高,同时制备工艺简单,具有节约能源的作用。
本发明公开了一种双冗余锂电池管理系统,包括主系统,所述主系统包括电池组、与所述电池组连接的传感器、以及与所述传感器连接的MCU;还包括冗余系统,所述冗余系统包括硬件冗余系统、软件冗余系统和冗余控制系统,所述硬件冗余系统包括冗余传感器、冗余通信以及备用MCU;所述软件冗余系统用于实现软件功能,以及通过实现与主系统方法不同但精度相当的电池荷电状态、电池健康状态算法;所述冗余控制系统,用于通过硬件冗余系统及软件冗余系统的融合判断、响应,维持系统正常运行;本发明还提供一种双冗余锂电池管理方法,本发明易于实施,可提升系统运行稳定性,保障电池系统安全运行。
本实用新型公开了一种电动车锂电池防盗装置,涉及电子防盗设备技术领域,解决了现有技术中无法用手机实现传统电动车锂电池的电源输出的断开与闭合等技术问题。本实用新型包括电动车锂电池、与电动车锂电池的电极通过导线连接的稳压模块、与稳压模块通过导线连接的单片机、与单片机通过导线连接的继电器、与单片机通过导线连接的GPS模块、单片机通过导线连接的蓝牙模块、与继电器的触头系统通过导线连接的输出电极;所述继电器的触头系统还与电动车锂电池的电极通过导线连接。本实用新型具有结构简单,经济适用等优点。
一种通过水基注凝成型制备锂镧锆氧固态电解质的方法,属于离子导体电解质领域。首先配制pH值为10~12的碱溶液;然后向其中加入分散剂,搅拌均匀后,再加入传统固相烧结法制得的LLZO陶瓷粉料,球磨混合后,加入粘结剂和交联剂,得到浆料;最后,将得到的浆料浇注到模具中,经煅烧、烧结,得到LLZO固态电解质。本发明方法简单,普适性强,对操作条件及设备均无苛刻的要求,能满足特殊形状LLZO固态电解质的成型要求,有利于固态锂电池的结构设计和构筑;同时,采用碱溶液抑制LLZO粉体与水的离子交换反应,无需使用有机溶剂,环境友好,成本低廉,有利于大规模的推广应用。
本发明提供了一种用于锂电池负极的硅复合材料及其制备方法。该硅复合材料为三维网络结构,包括纳米硅单质和二氧化硅气凝胶,纳米硅单质镶嵌在二氧化硅气凝胶的微孔中。该制备方法包括以下步骤:将有机硅酸盐、无机硅酸盐、聚乙烯醇与水按质量比为1:(0.3‑1):(0.1‑0.2):(3‑7)混合,滴加酸,然后加入单质纳米硅粉,滴加氨水,再在50℃‑80℃条件下保温20min‑40min,然后与发泡组合物混合,加热发泡,得到纳米硅单质/二氧化硅气凝胶。本发明提供的硅复合材料,能将纳米硅单质固定在二氧化硅气凝胶的微孔中,并能使气凝胶与硅的膨胀或收缩保持一致性,防止硅体积膨胀造成的粉末化现象,提高锂电池的循环性能。
本发明提供了一种锂电池海胆状多孔碳微球负载硅负极材料及制备方法。先制得有机相包覆中间相碳微球,进行氧等离子体高温处理,然后将气源更换为氩气,同时通入气态硅源及蒸汽态催化剂,进行氩等离子体高温处理,形成海胆结构,即可制得负载硅纳米线的海胆状碳微球负极材料。该方法通过有机相包覆中间相碳微球后等离子热处理,最终形成海胆结构,使得纳米线表面包覆材料和粘结剂不易脱落,性能稳定,同时制备中硅纳米线的形成增加了碳微球之间的间隙,在晶须膨胀的同时不会导致宏观体积膨胀,使得所得负极材料容量高,材料内部体积膨胀较小,在锂电池领域的应用前景好。
本发明涉及一种锂离子电池硅基负极材料及制备方法,属于锂离子电池制造技术领域。技术方案是:对于SiO的歧化处理,是通过SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,来控制SiO歧化程度。包括以下步骤:步骤一、SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,得到添加剂A;步骤二、将SiO和添加剂A进行均匀混合,得到混合物料B;步骤三、将混合物料B进行高温处理,得到焙烧物料C;步骤四、将焙烧物料C进行分级、筛分处理后得到硅基负极材料。本发明通过SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,然后将其与SiO均匀混合,焙烧处理得到。本发明制得的硅基负极材料相对于现有技术,具有歧化程度可控性更高,适用温度范围更广,易于批量化生产。
本发明公开了一种用于锂电池负极的NiFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法,是先以改进的化学法制备氧化石墨烯;再以氧化石墨烯、镍源和铁源为主原料、尿素为沉淀剂,用水热法一步原位还原得到前躯体;然后对前驱体离心、洗涤和干燥,将其置于气氛管式炉中热处理。本发明制备的复合材料能使石墨烯均匀的将NiFe2O4纳米微球分散开,在降低颗粒的团聚的同时增大复合材料的比表面积。其复合活性材料在0.01V~3.0V电压范围内,50mA/g的电流密度下,首次放电容量达1900mAh/g,其电化学性能优异。本发明工艺流程简单,产物纯度高,原料来源广泛,易于产业化,所制备的纳米复合材料可以应用于新能源领域。
本发明公开了一种用于回收软包锂电池的装载工装,包括工装基板,所述工装基板上并列间隔设置有多个隔板压紧组件,相邻的所述隔板压紧组件之间的间隔形成装载所述软包锂电池的框格,所述框格的一端设置有限位块以及电夹支架组件,框格的另一端滑动设有电夹滑动组件,所述工装基板上靠近电夹机架组件的一侧还设置有接电头;本发明结构简单,可适应多种规格的多个软包锂电池的混合装夹和接电。
本发明属于正极电极材料技术领域,本发明公开了一种原位尖晶石修饰的低钴球形富锂锰基正极材料及其制备方法。该材料由LMNCA和扭曲的尖晶石相组成,LMNCA的化学式为aLi2MnO3·bLiNixCoyAlzO2。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和硝酸铝加入水中形成混合溶液;(2)在保护气体下,将混合溶液、碳酸钠水溶液和稀氨水溶液进行反应,得到沉淀;(3)将沉淀抽滤,并在真空环境下烘干得到前驱体;(4)将前驱体与碳酸锂研磨混合,在空气或氧气气氛下,经两次煅烧即得低钴球形富锂锰基正极材料。该制备方法简便、成本低,且制备的正极材料具有优良的循环稳定性。
本发明属于锂电池负极制备技术领域,具体涉及一种螺杆挤出机制备多孔锂电池硅碳负极的方法。方法包括:将苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯与纳米硅粉在四氢呋喃和环己烷混合溶剂中超声分散,加入正丁基锂引发剂,在氩气保护下反应,形成包覆纳米硅颗粒,过滤干燥后加入去离子水,在紫外光照射下加乙酸溶液,获得多孔PS膜包覆纳米硅颗粒;将水溶性无机填料加入去离子水中配置为饱和溶液,将多孔PS膜包覆纳米硅颗粒分散于饱和溶液中,蒸发除去水,使无机填料在纳米孔中结晶;将蒸发后获得的产物碳化。碳化后的产物与碳粉、粘结剂、石蜡润滑剂混合后加入螺杆挤出机,反复挤出后将挤出的粉末置于去离子水中浸泡、干燥,获得具有多孔结构的硅碳复合材料。
本发明属于锂电池领域,提供了一种预掺杂稳定制备高镍三元锂电池电极材料的方法,将镍、钴、锰按摩尔比为8:1:1分别称量硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰溶液,将Mg‑Al‑F掺入硫酸镍,将Ti‑F掺入硫酸锰、硫酸钴,分别在氨水和三乙醇胺中养护,然后分别置入聚丙烯酰胺‑石墨烯胶体中形成胶状物;将三种胶状物,通过高压射流机混合,在混合的同时喷入锂源,利用激光烧结,形成球形的高镍三元材料,克服了高镍三元材料加工稳定性差、不易控制的缺陷。避免加入碱液引入钠离子的不足,简化了制备流程。
本发明属于锂电池领域,提供了一种具有控温功能的高镍三元锂电池,该电池包括正极极片、负极极片、隔膜、电解液、U形管、冷却管、加热电阻丝、循环泵以及外壳、温度检测装置和控制芯片,所述正极极片、负极极片、隔膜、电解液、外壳组装形成电池,所述U形管两端插入电解液中,U形端插入冷却管,所述冷却管内装有冷却液并与循环泵连接,所述U形管内部装有相对于电解液对温度更敏感的有机溶液且液面超过冷却管高度,所述加热电阻丝在冷却液里且位于U形管上方,所述温度检测装置能将锂电池实时发送给控制芯片,所述控制芯片用于控制加热电阻丝和循环泵。
本发明涉及锂离子电池用绿色、高效木质纤维素基体隔膜及其制备方法,其特征在于:开发出五种基于木质纤维素基体或者基于木质纤维素为主体与其他天然或合成高分子两元或三元共混复合物为基体的隔膜及其制备方法:纯木质纤维素隔膜的涂覆和静电纺丝制备、木质纤维素为主体与其它天然或合成高分子材料两元或三元复合物隔膜的浇筑、涂覆和静电纺丝制备首。本发明的有益效果是,选用全世界年产量近万亿吨的天然高分子材料聚集体木质纤维素为基体或者选用以木质纤维素为主体与其他天然或合成高分子复合物为基体,制备能够用于锂离子电池中的隔膜,彻底解决锂离子电池″白色污染″问题并赋予电池高性能。发明内容还开拓了木质纤维素全新的应用领域。
本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种用于锂电池的Si/金刚石负极材料及其制备方法,所述用于锂电池的Si/金刚石负极材料,包括硅基底和掺杂金刚石薄膜,所述掺杂金刚石薄膜中含有掺杂元素,所述掺杂元素为硼、氮和磷;所述金刚石薄膜中各元素的原子百分含量为:碳75~80at.%,硼10~15at.%,氮3~8at.%,磷2~7at.%。本发明通过掺杂金刚石薄膜作为骨架抑制负极材料充放电过程中的体积变化。以片层状单晶Si为基底,然后在基底的表面溅射沉积B、N、P掺杂的金刚石薄膜,提高负极材料中离子和电子的迁移效率,降低负极材料的电阻,通过复合结构还能够Si在Li脱嵌带来的体积变化,从而提升电池充放电性能和使用寿命。
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从镍钴锰酸锂废电池中分离出的正负极混合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,进行镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出。
本发明为一种铝盐提锂功能材料的制备方法。该方法包括步骤1、铝盐功能材料前驱浆液制备:将聚铝、锂源和水按比例混合,并加入添加剂超声搅拌得混合盐溶液,将碱液或者碱式盐溶液按一定流速加入混合盐溶液中,调节pH,接着恒温搅拌反应得嵌锂型铝盐功能前驱浆液;步骤2铝盐提锂功能材料制备,即将步骤1所得前驱体浆料经固液分离、洗涤、干燥得铝盐提锂功能材料。本发明采用廉价聚铝为铝源,水溶性好,与碱一步合成铝盐提锂功能材料,反应速率快,流程短,成本低。该方法借助冷冻干燥技术强化可制备高比表面、高孔隙率与高锂吸附容量的铝盐提锂功能材料,可很好地用于高杂质盐湖卤水提锂,提锂速率快,选择性高,具有潜在的应用价值。
本发明涉及一种锂离子电池的制备方法,其包括如下步骤:步骤S1,提供锂离子电池本体;步骤S2,提供PVDF压电薄膜传感器,将PVDF压电薄膜传感器设置于锂离子电池本体上,获得锂离子电池。一种锂离子电池,其包括锂离子电池本体与压力检测装置,压力检测装置包括PVDF压电薄膜传感器,PVDF压电薄膜传感器设置于锂离子电池本体表面,以检测锂离子电池表面的压力变化。一种锂离子电池压力检测方法,用于检测锂离子电池压力检测是否合格。
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